《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成11东川落雪铜矿3900吨/天选矿厂设计课程设计姓名:何泽庆学号:201210111206班级:矿物121班学院:国土资源工程学院姓名:金通学号:201210111252班级:矿加121班学院:国土资源工程学院《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成22目录第一章绪论··········································3第二章车间生产能力及工作制度····················6第三章工艺流程的选择和计算·······················7第一节工艺流程的计算································7第二节破碎筛分流程的计算····························9第三节磨浮流程的计算·······························11第四节矿浆流程的计算·······························18第四章主要设备的选择和计算·····················22第一节破碎设备的选择和计算························22第二节筛分设备的选择与计算························26第三节磨矿设备的选择与计算·························29第四节分级设备的选择和计算························31第五节浮选设备的选择与计算························35第五章辅助设备的选择与计算·····················38第一节矿仓的选择与计算·····························38第二节矿浆泵的选择与计算···························42第三节给矿机的选择与计算····························43第四节磨浮车间检修起重机的选择·····················44第六章选矿厂工艺生产过程描述·················44《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成33第一章绪论一、课程设计的目的:在学生已获得主要专业知识的基础上和在学习《选矿厂设计》的同时,适用所学知识进行选矿厂破碎车间、磨浮车间的设计,其目的是:1、使学生将所学的有关专业课和技术基础课能有机的联系起来,使所学的知识更为系统和深入。2、使学生初步掌握流程选择和说证的基本原则和基本方法。3、培养学生正确地进行破碎和磨浮流程的计算,主要设备的选择和计算,较正确地进行设备配置,并且按照一定的技术规定编写说明书。4、通过课程设计,培养学生会使用参考书、国家标准、定表格、计算图表、标准设计等参考资料的独立工作能力。5、为学员完成更为复杂的独立工作——毕业设计做好准备。二、厂址及性质简述东川矿务局落雪铜矿位于云南省东北部,地处东经0103,北纬'01412,主矿区东至小江,西至普渡河,南至雪岭,北至金沙江。矿区南北约5公里,东西宽约8公里,海拔3200米。矿区属寒温带气候,全年平均气温7℃,最高23℃,最低-16℃,气候多变,冬春风大,秋雨甚多,常年无夏季,地理气候较差,东川落雪1952年进行勘探,1960年因民、烂泥坪开始投产,1973年浪田坝开始投产。矿区主要靠公路运输,采场与选产之间用电机车运输,原矿经竖井提升至选厂粗碎矿仓。外部运输除有公路外,从塘子到浪田坝地区的小江有铁路与贵昆线相接。落雪至昆明为293公里,距东川市有《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成4490公里,距矿务局所在地汤丹有53公里。交通尚属方便。东川落雪矿区出露的地层为远古代昆阳群,属地槽型沉积矿床,厚度大,变质轻微,褶皱强烈,断裂发育。落雪铜矿包括两种不同的工业类型,即:白云岩层状铜矿和扁豆状铁铜矿床,矿石中含铜品位为0.93%,含铁铜矿石平均含铁20%,本设计原矿为白云岩层状铜矿。铜矿石中铜矿物以斑铜矿、辉铜矿、孔雀石为主,黄铜矿、铜蓝、硅孔雀石次之。硫化铜矿物主要是斑铜矿、辉铜矿,其次是铜蓝和黄铜矿。其构造为浸染状、星点状、散点状为主,脉络状较少,部分围岩及裂隙浸染层呈马尾丝状,嵌布粒度为0.0015-0.1mm之间。氧化铜矿物为多层薄膜状,嵌布粒度为0.01-0.6之间,脉石矿物以白云石、石英为主,长石、方解石次之。1、多元素分析元素CuFe2SiO32OFe32OAlCaOMgOAg(g/t)含量%0.9-25.72.123.1619.812.711.12、物相分析物相氧化铜硫化铜合计游离结合原生次生含量27.7515.031.7355.491003、矿石性质《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成55原矿品位0.8-0.9%左右,平均氧化率18-40%,结合率为7-14%.真比重δ=2.77,假比重Δ=1.7,普氏硬度3-11,含水2%.三、设计任务书的原始指标1.3.1计算碎矿流程的原始指标(1)碎矿车间年工作制度约330天,每天3班,每班6小时。(2)原矿属中等可碎性矿石,原矿最大粒度为500-600毫米,碎矿最终粒度10-12毫米。(3)原矿及粗、中、细碎机粒度曲线见《选矿厂设计参考资料》。1.3.2计算磨矿流程的原始指标(1)磨矿车间的工作制度为330天,每天3班,每班8小时。(2)一段磨矿的给矿粒度10-12mm,其中-0.074mm级别含量见《选矿厂设计》,排矿粒度为0.2mm(相当于55%-0.074mm)。(3)二段磨矿的给矿粒度为0.2mm(相当于55%-0.074mm),排矿0.1(相当于90%-0.074mm)。(4)第一段磨矿的循环负荷1C=200%-300%,第二段磨矿的循环负荷2C=250%-350%。1.3.3计算浮选流程的指标产品号码71113162123品位/%0.92.30.7241120回收率/%100936.391.589821.3.4计算矿浆的流程的原始指标各作业和产品必须保证的液固比(值nR),不可调节的液固比(值nR)。《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成66必须保证的nR值不可调节的nR值磨矿作业:一段:0.25-0.35二段:0.3-0.4矿含水量:2%分级机返砂:0.15-0.25分级机溢流:一段:2.0-2.5二段:3.0浮选泡沫精矿:扫选精矿:2.0-2.5粗选精矿:1.5-2.5精选精矿:1.0-1.5浮选作业:粗选:2.5-3.5扫选:2.5-3.5精选:3.5-4.5第二章车间生产能力及工作制度车间生产能力及工作制度车间名称年工作日数日工作班数班工作时数生产能力设备作业率(%)万吨/年吨/日吨/时破碎车间33036128.73900216.767.8磨浮车间33038128.73900162.590.4《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成77第三章工艺流程的选择与计算第一节破碎筛分流程的工艺指标根据设计任务书,设计已知条件:选矿厂规模为3900t/d,原矿最大粒度为600mm,破碎最终产物粒度为10mm,矿石真实密度3/t77.2m,松散密度3/7.1mt,中等可碎性矿石,破碎车间工作制度为每天3班,每班6h,每年工作330天,年作业率67.8%。故总破碎比:6010600SdD在考虑到设备的负荷及各破碎作业前的细粒级含量,初步确定选用三段一闭路的碎矿流程。《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成88原矿1234567810009111213三段一闭路破碎流程图《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成99第二节破碎筛分流程的计算2.2.1破碎流程数质量的计算(1)破碎车间小时处理量:Q=3900/(6x3)=216.7t/h;(2)总破碎比:6010600SdD;(3)初步拟定破碎流程:根据总破碎比选用三段一闭路破碎流程,流程图见附件。(4)计算各段破碎比:平均破碎比91.3603aS,取S1=3.5,S2=3.8,则第三段破碎比51.48.35.36021a3SSSS(5)各段破碎产物的最大粒度:mmSDd4.1715.360014,mmSd1.458.34.171d248,mmSdd1051.41.453813;(6)初定粗碎用颚式破碎机,中碎用标准圆锥破碎机,细碎用短头型圆锥破碎机,则各段破碎机排矿口分别为:;130emm1.1076.14.1714max,144mmZde;取;取mm25,7.239.11.45e8max,288eZd3e采用等值筛分工作制度:;8e8108.0d8.0e131113mmmm;取(7)选择各段筛子筛孔和筛分效率《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成1010粗筛:筛孔在414eda选取,即在4.1711301a之间,取%60,15011Emma;中筛:筛孔在828dae选取,即在5.41252a之间,取%;80,3522Emma细筛:采用等值筛分工作制度,则;,取%65Emm12a,12102.1d2.133113mma(8)计算各产物的产率和重量(一)粗碎作业:%100,/7.216Q11ht;1150112QEQ,150-1为原矿中小于150mm的粒级的含量,粗筛筛孔与原矿最大粒度之比值25.06001501Z,查筛孔尺寸与最大粒度之比曲线,得150-1=36%,则1150112QEQht/8.466.036.07.216。%6.217.2168.46122QQ;,/9.1692143htQQQQ%;4.782143%;100,/7.2161515htQQ(二)中碎作业:35-5--产物5中小于35mm粒级的含量。其数值等于原矿中小于35mm粒级的含量与产物4中小于26mm粒级的含量之和,即:;,而35435-53511354435-5E又中筛筛孔与粗碎机排矿口尺寸的比值27.0130352Z,查筛孔尺寸与排矿口之比曲线,矿石中等可碎,得%2835-4,则htEQQ/5.488.028.07.216235516《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成1111%4.22%1007.2165.48%100166QQhtQQQQ/1.1686.487.2166587%6.77%4.22%1006587%100,/7.216159159htQQQ(三)细碎作业:;而8412-812-912821242112-112-9,EEE细筛筛孔与细碎机排矿口尺寸的比值5.18123Z,查表可得00128129400121328.034.03512Z;55,;4Z为细筛筛孔与中碎机排矿口尺寸的比值。;,)(1113121313129911QQEQQQhtEEQQ/8.49565.055.065.028.017.2161312133129113;%8.228%1007.2168.495%10011313QQ;%8.228,/8.49513121312htQQ;%8.228,/5.712131213910htQQQ%;8.328%10011010QQ%;100,/7.216111111htQQ《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成1212精选Ⅱ精选Ⅲ尾矿精矿172132457689粗选分级Ⅱ扫选精选Ι原矿1分级Ι%2501C20231924磨浮车间流程图%3002C1411181210-13151620《矿物加工工程设计》课程设计——系统集成,学业有成131