选矿手册-第三卷-第一分册

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出版者:冶金工业出版社
作者:选矿手册编辑委员会
出品人:
页数:329
译者:
出版时间:1999-07
价格:39.00元
装帧:精装
isbn号码:9787502411053
丛书系列:
图书标签:
  • 选矿工程
  • 选矿工艺
  • 矿物加工
  • 浮选
  • 重选
  • 磁选
  • 筛分
  • 分级
  • 工业分析
  • 选矿设备
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具体描述

《选矿手册》共分八卷、三十七篇,按十四个分册陆续出版。全套书约为450万字。考虑到选煤另有专著,本《手册》不包括煤的洗选。《选矿手册》的内容有:总论、选矿前准备、选矿方法及选矿药剂、产品处理及辅助作业、取样、试验技术与选矿过程检测、数模和工艺过程控制、选矿设计、选矿实践等。

《选矿手册》是一部供中级以上程度的选矿工作者及有关人员使用的工具书。编入了较成熟的选矿理论、方法、工艺、药剂、设备和生产实践经验,内容丰富、实用性强。编写时,参阅了国内外上万篇文献、收集了上千个厂、矿的生产实践资料,理论与实践兼备,以实践为主,选材以国内为主,同时辅以典型的国外资料,体现了近代选矿科学技术水平。是一部具有中国特色的《选矿手册》。

第三卷为选矿方法,内容包括:拣选、重选、浮选、浮选药剂、磁选、电选、特殊选矿和化学选矿。

矿物加工工艺与设备选型技术指南 本书聚焦于现代矿物加工领域的前沿技术、关键工艺流程优化及高效设备选型策略,为矿业工程师、技术研究人员以及生产管理人员提供一套全面、深入的实践指导与理论支撑。 本书旨在打破传统矿物加工教科书的局限性,紧密结合当前全球矿产资源开发面临的挑战,如低品位矿石处理、复杂矿物分选、环保法规日益严格等问题,提供切实可行的解决方案。全书内容结构严谨,逻辑清晰,涵盖了从矿石特性分析到最终产品质量控制的全过程。 第一部分:矿物加工基础理论与矿石特性分析(约400字) 本部分作为全书的理论基石,深入探讨了矿物加工的物理化学基础,强调了矿石特性研究在工艺设计中的决定性作用。 1. 矿石结构与矿物学分析: 详细介绍了岩石学、矿物学对选矿过程的影响。内容包括:原生矿石的形成机制、次生蚀变对选矿性能的改变、微观结构(如解离度、嵌布粒度分布)的定量表征技术(如QEMSCAN、MLA)。重点阐述了如何通过矿物学分析指导破碎磨矿流程的设计,以实现最佳单体解离度。 2. 物理性能与选矿参数: 系统梳理了影响选矿效率的关键物理参数,包括密度、硬度(Abreasion Index, AI;Ball Bond Index, BBI)、磁性、导电性等。详细介绍了密度分离、磁选、电选等物理方法的基础理论模型,并结合实际案例分析了如何根据这些参数初步确定适用的分选技术。 3. 表面化学与界面现象: 深入讲解了矿物表面能、润湿性、电荷特性等表面化学原理。重点分析了选择性吸附、双电层理论在浮选过程中的应用,包括各种捕收剂、调整剂的作用机理、分子结构与性能的关系,以及pH值、氧化还原电位(Eh)对矿物表面性质的精确控制方法。 第二部分:破碎、磨矿与分级工程优化(约450字) 本部分专注于实现矿物有效解离和粒度控制的核心单元操作,侧重于能耗优化与流程集成。 1. 高效破碎工艺设计: 对比分析了鄂式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机及新型立式冲击破碎机的适用范围、破碎比和能量消耗特性。探讨了多级破碎流程的优化布局,引入了基于粒度分布建模(如JKR, Rosin-Rammler模型)的破碎产品控制策略,旨在最小化过粉碎现象。 2. 磨矿回路的优化与控制: 详尽阐述了球磨机、棒磨机、自磨机(AGM)和半自磨机(SAG)的工作原理、内部物料运动机制及磨损特性。重点介绍了湿磨与干磨的优缺点,并提出了基于能量模型(如Sabre Model)的磨矿过程模拟与放大设计方法。讨论了溢流型与格子型磨机的选择标准,以及如何通过优化衬板设计来提高磨矿效率和改善粒度分布。 3. 精准粒度控制与分级技术: 详细介绍了传统重力分级(如分级筒)与现代高效率分级设备(如旋流器、惯性筛)的工作特性。着重分析了旋流器的分离原理、操作参数(如压力、给矿浓度)对分离效率和产品粒度的影响,并提供了多级串联和并联旋流器系统的设计指南,确保进入下一工序的物料达到最佳粒度要求。 第三部分:复杂矿物分选与高效分离技术(约450字) 本部分深入探讨了实现矿物富集的核心技术,特别是针对难处理和共生矿的创新方法。 1. 浮选工艺的深度优化: 超越基础原理,本书聚焦于选择性捕收剂的开发与应用(如硫化矿、氧化矿、非金属矿),以及对复杂共生矿(如铜铅锌混合矿、金银硫化物矿)的分步浮选策略。详细介绍了膏体浮选、微泡浮选等新技术,以及如何通过精确控制矿浆流变性、泡沫层管理来提高回收率和品位。 2. 磁选与电选技术的应用拓展: 系统总结了湿式高梯度磁选机(HGMS)在细颗粒(亚微米级)矿物分离中的应用潜力,包括铁矿石、铌钽矿和稀土矿的分选。在电选方面,重点分析了高压电选机在处理氧化物矿石(如石英、长石)中的优势,以及如何通过控制环境湿度和表面电荷实现高效分离。 3. 重力与实体分离技术的复兴: 讨论了离心选矿设备(如Falcon、Knelson离心机)在微细金回收和高密度矿物富集中的关键作用。同时,结合跳汰机、摇床等传统设备的现代化改造,分析了如何将其集成到现代流程中以应对特定粒度范围内的挑战,强调了提高重选设备操作稳定性的重要性。 第四部分:流程集成、自动化与可持续发展(约200字) 本部分将视角提升至工厂整体运行层面,探讨了流程的集成化管理和面向未来的技术趋势。 1. 选矿流程的模拟与集成: 介绍了基于Aspen Plus、JKSimMet等软件的流程模拟方法,用于预测和优化不同单元操作之间的相互影响。强调了稳态与动态模拟在流程调试和放大研究中的价值。 2. 过程控制与自动化: 探讨了传感器技术(如在线元素分析仪XRF/LIBS、粒度仪)在实时监测中的应用。详细介绍了先进过程控制(APC)系统在维持关键指标(如溢流品位、回收率)稳定方面的策略和算法,实现“少人化”的智能矿山目标。 3. 尾矿处理与水资源循环: 关注选矿过程的环境影响。内容包括浓缩与脱水的优化(如高效沉降剂的应用)、干式尾矿处置技术(如胶结充填、干堆技术)的工程实践,以及矿区水循环利用的技术经济性分析。 本书的特色在于其深度融合了基础科学原理与最新的工业应用案例,为读者提供了一个既有理论深度,又具有高度操作性的矿物加工技术参考工具。

作者简介

目录信息

第三卷 第一分册目录
10选
10.1概 论
10.2拣选的理论基础
10.2.1矿石特性对拣选的影响
10.2.1.1矿石中有用组分分布的不均匀性
10.2.1.2矿石的粒度特性
10.2.1.3分选特征与矿石有用组分的相关程度
10.2.2各种拣选法的理论基础
10.2.2.1放射性分选法
10.2.2.2γ吸收法(X吸收法)
10.2.2.3γ散射法
10.2.2.4γ荧光法(X荧光法、紫外线荧光法)
10.2.2.5γ中子法
10.2.2.6中子吸收法
10.2.2.7光电法
10.2.2.8红外线法
10.2.2.9无线电谐振法(电导-磁性法)
10.2.3影响拣选的因素
10.2.4拣选的可选性研究
10.3拣选设备
10.3.1拣选设备的组成部分
10.3.1.1给料系统
10.3.1.2照射和探测系统
10.3.1.3信息处理系统
10.3.1.4分选执行系统
10.3.2拣选机的处理量
10.3.3手选设备
10.3.4光电分选机
10.3.4.11011M型光电分选机
10.3.4.2磁-光分选机
10.3.4.3M16型激光光电分选机
10.3.5放射性分选机
10.3.5.1皮带型放射性分选机
10.3.5.2201型放射性分选机
10.3.5.3M17型放射性分选机
10.3.6X-射线分选机
10.3.6.1国产金刚石X光分选机
10.3.6.2XR系列金刚石X光分选机
10.3.7无线电波(电导-磁性)分选机
10.3.7.1GFJ一3型分选机
10.3.7.2自然铜矿石分选机
10.3.7.3M19型及M27型电导-磁性分选机
10.3.8散射法分选机
10.3.9吸收法分选机
10.3.10拣选设备总表
10.4拣选作业的特点、应用及经济效益
10.4.1拣选作业的特点
10.4.1.1准备工序
10.4.1.2拣选工序
10.4.1.3辅助工序
10.4.2拣选的应用
10.4.2.1应用天然γ放射性拣选
10.4.2.2应用γ吸收法拣选
10.4.2.3应用γ散射法拣选
10.4.2.4应用可见光拣选
10.4.2.5应用X光法拣选
10.4.2.6应用无线电波(电导-磁性)法拣选
10.4.3拣选的经济效益
10.4.3.1计算节约的矿石加工费
10.4.3.2计算增加的产值
参考文献
11重选
11.1 概论
11.1.1重选的历史发展
11.1.2重选在我国的发展
11.1.3重选法的应用
11.2重选基本原理
11.2.1概 述
11.2.2粒群按密度分层理论
11.2.2.1分层的动力学体系学说
11.2.2.2分层的静力学体系学说
11.2.2.3动力学和静力学分层学说的统一性问题
11.2.3斜面流分选理论
11.2.3.1层流斜面流的流动特性和松散作用力
11.2.3.2紊流斜面流的流动特性和紊动扩散作用
11.2.3.3厚层紊流斜面流中矿石的分选
11.2.3.4在薄层流膜中矿石的分选
11.3重介质选矿
11.3.1概 述
11.3.2重悬浮液的性质
11.3.2.1悬浮液的粘度和流变性
11.3.2.2悬浮液的密度
11.3.2.3悬浮液的稳定性
11.3.3重介质选矿机
11.3.3.1圆锥型重介质选矿机
11.3.3.2鼓型重介质选矿机
11.3.3.3重介质旋流器
11.3.3.4重介质旋涡旋流器
11.3.3.5重介质振动溜槽
11.3.4重介质选矿工艺流程
11.3.4.1矿石准备
11.3.4.2介质制备
11.3.4.3矿石分选
11.3.4.4介质脱出
11.3.4.5介质再生
11.3.4.6重介质选矿生产流程实例
11.3.5重介质选矿效率的评定
11.3.5.1浮沉试验
11.3.5.2可选性曲线
11.3.5.3分配曲线.
11.4跳汰选矿
11.4.1概 述
11.4.2跳汰选矿理论基础
11.4.2.1颗粒的重力加速度运动
11.4.2.2颗粒的干涉沉降
11.4.2.3吸入作用
11.4.3跳汰周期曲线
11.4.3.1正弦周期曲线
11.4.3.2带静止期的周期曲线
11.4.3.3快速上升的周期曲线
11.4.3.4慢速上升周期曲线.
11.4.4跳汰机的排矿机构
11.4.4.1透筛排料
11.4.4.2筛上排料
11.4.5跳汰机
11.4.5.1隔膜跳汰机
11.4.5.2动筛跳汰机
11.4.5.3鼓动跳汰机
11.4.5.1无活塞跳汰机
11.4.6影响跳汰选矿的工艺因素
11.4.6.1跳汰机的处理能力
11.4.6.2冲程、冲次
11.4.6.3床层松散度
11.4.6.4人工床层
11.5摇床选矿
11.5.1概 述
11.5.2摇床分选原理
11.5.2.1粒群在床面上的松散分层
11.5.2.2矿粒群在床面上的运搬分带
11.5.3摇床的差动性运动特性
11.5.3.1摇床的差动性判据
11.5.3.2凸轮杠杆机构床头差动性分析
11.5.3.3偏心连杆机构摇床头差动性分析
11.5.3.4多偏心惯性床头的运动特性曲线
11.5.3.5偏心弹簧式床头的运动特性曲线
11.5.4摇床
11.5.4.1摇床的构成和分类
11.5.4.26―S摇床
11.5.4.3云锡摇床
11.5.4.4弹簧摇床
11.5.4.5多层摇床
11.5.5摇床的工艺操作参数
11.6溜槽选矿
11.6.1概 述
11.6.2粗粒溜槽
11.6.2.1固定的粗粒溜槽
11.6.2.2可动的粗粒溜槽
11.6.3矿砂溜槽
11.6.3.1尖缩溜槽
11.6.3.2圆锥选矿机
11.6.4矿泥溜槽
11.6.4.1皮带溜槽
11.6.4.2振摆皮带溜槽
11.6.4.3摇动翻床
11.6.4.4横流皮带溜槽
11.6.4.5双联选矿机
11.7螺旋选矿
11.7.1螺旋选矿机
11.7.1.1设备构造
11.7.1.2分选原理
11.7.1.3影响螺旋选矿机的工作因素
11.7.1.4螺旋选矿机的规格和性能
11.7.1.5螺旋选矿机的应用
11.7.2螺旋溜槽
11.7.2.1设备结构
11.7.2.2槽面结构特性
11.7.2.3螺旋溜槽的规格性能
11.7.2.4影响螺旋溜槽工作参数
11.7.2.5螺旋溜槽的应用
11.7.3来复条螺旋溜槽
11.7.4旋转螺旋溜槽
11.8离心选矿
11.8.1概 述
11.8.2卧式离心选矿机
11.8.2.1卧式离心选矿机的结构和工作过程
11.8.2.2卧式离心选矿机的应用
11.8.3立式离心选矿机
11.8.3.1选金用离心选矿机
11.8.3.2离心选金锥
11.8.4有压给矿回转流选矿装置
11.8.4.1短锥旋流器
11.8.4.2水介质复合旋流器
11.8.4.3虹吸旋流分选器
11.8.5复合运动的离心选矿设备
11.8.5.1离心摇床
11.8.5.2立式振动离心选矿机
11.9风力选矿
11.9.1概 述
11.9.2风力选矿设备
11.9.2.1风力跳汰机
11.9.2.2风力摇床
11.9.2.3风力尖缩溜槽
11.9.2.4风力吸选
11.9.2.5风力重介质分选机
11.9.3风力选矿供风系统
11.10重力选矿流程
11.10.1重选流程的组成
11.10.1.1准备作业
11.10.1.2选矿作业
11.10.1.3产品处理
11.10.2重选流程的类型
11.10.2.1单元重选作业
11.10.2.2单循环重选流程
11.10.2.3单段重选流程
11.10.2.4二段重选流程
11.10.2.5三段重选流程
11.10.3重选与其他选矿方法的联合工艺流程
11.10.3.1磁-重选联合流程
11.10.3.2重-浮选联合流程
11.10.3.3重-磁-浮及其他选矿工艺的联合流程
11.10.3.4重砂精选的联合流程
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本《选矿手册》的第三卷第一分册,坦白说,它的内容深度和广度超出了我原先的预期。我本来以为它会集中火力在某一两个特定的选矿技术上,毕竟是“分册”,但翻阅之后才发现,编者似乎是想构建一个更为全面的知识体系。例如,在处理某些复杂矿石的浮选部分,它不仅仅是罗列了常用的药剂和工艺参数,而是深入探讨了矿物表面化学性质与药剂作用机理之间的微观联系,这对于指导现场人员进行精细化的药剂制度优化至关重要。我记得其中有一章专门讲到了重选效率的提升,它用大量实际案例说明了如何通过优化溜槽结构设计和水力参数控制,在不增加能耗的前提下,实现精矿品位的显著提高。书中的图表绘制得极其精良,复杂的流程图和设备剖面图都清晰易懂,即便是初涉选矿领域的新手,也能凭借这些直观的视觉辅助,快速把握核心概念。对于我们这些常年在一线工作的工程师来说,这本书更像是一本“工具箱”,随时可以拿出来查阅那些被实践反复验证过的最佳操作规范和疑难问题排查思路。它不卖弄理论的晦涩,而是将深奥的原理融入到实用的操作指南之中,使得知识的转化效率非常高。

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作为一名长期从事矿物加工设备维护的人员,我更看重手册中关于设备选型和操作维护的实用性指南。第三卷第一分册在这方面表现得非常出色,它不仅仅是描述了设备的结构,更深入到关键部件的磨损机制和故障诊断流程。比如,在介绍大型螺旋分级机的稳定运行条件时,它详细分析了进料浓度、旋流器溢流口直径对产品粒度分布的影响曲线,并给出了如何根据不同矿浆粘度调整水力参数的对照表。这对于日常的工艺调整和故障排除简直是救命稻草。书中对于不同类型设备的能耗特性分析也相当透彻,对比了球磨机、棒磨机和自磨机在处理不同矿物性质时的优劣势,这对于设备改造和更新换代决策提供了坚实的量化依据。比起那些只关注化学反应的书籍,这本书的物理和工程基础扎得更深,使得我们这些偏向工程实践的人员能够更好地理解“为什么”要这样做,而不仅仅是“应该”这样做。

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拿到这册书的时候,我最关注的是它对“绿色选矿”和“尾矿资源化利用”这几个前沿课题的处理态度。现在的选矿行业,环保压力巨大,如何降低水耗、减少污染物排放,已经是决定企业生存的关键。这本书在这方面的建树非常扎实。它花了相当大的篇幅介绍了几种新型的低污染性捕收剂的性能对比,并通过数据分析展示了它们在不同矿物体系中的选择性差异,这一点做得比市面上很多理论书籍都要接地气。尤其让我印象深刻的是,它详细阐述了一种新型的磁介质强化浮选技术在处理低品位复杂硫化矿时的应用潜力。这种技术不仅提高了回收率,还显著减少了尾矿的体积,这对于缓解堆场压力有着直接的经济和环境效益。从结构上看,这本书的逻辑跳跃性很小,章节间的衔接非常流畅,似乎是在引导读者进行一次结构化的知识升级,而不是简单地堆砌资料。阅读过程中,我能感觉到作者团队在确保技术前沿性的同时,对工程可行性有着极高的要求,没有提出任何脱离实际生产的“空中楼阁”式方案。

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说实话,这本书的阅读体验是一次挑战,但也是一次巨大的收获。它的理论深度是毋庸置疑的,但它并不会让人感到挫败,因为它总是及时地提供“桥梁”将理论与实际操作连接起来。比如,在讨论如何通过细度控制来优化磨矿效率时,书中不仅给出了经典的经验公式,还引用了最新的基于离散元方法的模拟结果来佐证,解释了为什么细度达到某个临界点后,再增加能耗的边际效益会急剧下降。这种多角度、多尺度的分析方法,极大地丰富了我的认知框架。我发现自己以前在现场处理某些效率瓶颈时,往往局限于经验主义,而这本书提供了一套系统性的思维工具,让我能从矿物学特性、流体力学到药剂动力学等多个维度去剖析问题。更值得称赞的是,它对一些非常规选矿工艺,比如深孔充填料的预处理技术,也进行了详尽的介绍,这在一般的教材或手册中是很难找到的宝贵信息。

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这本书的排版和索引设计,也体现了编者对读者体验的重视。在查阅特定技术点时,无论是按矿物种类索引,还是按工艺流程索引,都能迅速定位到相关内容,这在需要快速决策的生产现场至关重要。让我尤其欣赏的是,书中穿插了大量的中外知名选矿专家对于特定难题的“专家点评”,这些点评往往一语中的,道出了隐藏在复杂数据背后的关键点。比如,在讨论如何优化磁选机操作以应对铁品位波动时,一位专家的点评直指要害——“与其追逐瞬时的高指标,不如构建一个对输入波动具有鲁棒性的反馈系统”。这类带有经验光芒的评论,让原本冰冷的技术手册增添了人情味和指导性。总而言之,这不仅仅是一本技术参考书,更像是一部浓缩了数十年行业智慧的结晶,对于任何想在选矿领域深耕的人来说,都具有不可替代的价值。

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