XCF-KYF Integraleinheit

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XCF-KYF Integraleinheit

Die XCF-Flotationsmaschine wird zusammen mit der KYF-Flotationsmaschine verwendet. Die strukturellen Merkmale sind ähnlich und die Abmessungen sind dieselben.

Sowohl die XCF- als auch die KYF-integralen Einheit gehören zu den aufblasbaren Schwimmmaschinen. Mit der Fähigkeit, Erze schlämmen aufzunehmen, wird SCF als Erze schlämmen aufnehmender Behälter verwendet, während KYF als Direktstrombehälter ohne spontane Aufnahmefähigkeit dient. Die Behälter sind horizontal angeordnet, eine Schaum-Pumpe ist nicht erforderlich.

U-förmiger Tank reduziert das am Boden des Tanks angesammelte Erz. Es werden ein großdurchmessiger konischer Laufrad und ein Kurzschaufelrotor verwendet, die es der Maschine ermöglichen, eine hohe Verarbeitungskapazität und einen geringen Energieverbrauch zu besitzen. Ein Belüftungsdispergator ist in der Mitte des Laufrads angeordnet, was eine gleichmäßige Verteilung der Belüftung und eine ausreichende Durchmischung ermöglicht.


Modell

Effektives Volumen (m³)

Kapazität

(m³/min)

Impellerdurchmesser

(mm)

Impellerdrehungen

(r.p.m)

Luftdruck des Gebläses

(Kpa)

Max des Luftaufblasens

(m³/㎡.min)

Motorleistung (kW)

Gewicht von

Einzeltank (kg)

Zum Agitieren

Für Scraper

XCF-1

1

0.2~1

400

358

≥12,6

2

5.5

1.1

1154

XCF-2

2

0.4~2

470

331

≥14,7

2

7.5

1.1

1659

XCF-3

3

0.6~3

540

266

≥19.8

2

11

1.5

2259

XCF-4

4

1.2~4

620

215

≥19.8

2

15

1.5

2669

XCF-8

8

3~8

720

185

≥21,6

2

22

1.5

4435

XCF-16

16

4~16

860

160

≥25,5

2

37

1.5

6568

XCF-24

24

4~24

950

153

≥30,4

2

37

1.5

8000

XCF-38

38

10~38

1050

148

≥34,3

2

75

1.5

11000

Modell

Effektives Volumen (m³)

Kapazität

(m³/min)

Impellerdurchmesser

(mm)

Impellerdrehungen

(r.p.m)

Luftdruck des Gebläses

(Kpa)

Max des Luftaufblasens

(m³/㎡.min)

Motorleistung (kW)

Gewicht von

Einzeltank (kg)

Zum Agitieren

Für Scraper

KYF-1

1

0.2~1

340

281

≥12,6

2

4

1.1

826

KYF-2

2

0.4~2

410

247

≥14,7

2

5.5

1.1

1419

KYF-3

3

0.6~3

480

219

≥19.8

2

7.5

1.5

1885

KYF-4

4

1.2~4

550

200

≥19.8

2

11

1.5

2206

KYF-8

8

3~8

630

175

≥21,6

2

15

1.5

4190

KYF-16

16

4~16

740

160

≥25,5

2

30

1.5

6019

KYF-24

24

4~24

800

150

≥30,4

2

30

1.5

7500

KYF-38

38

10~38

880

138

≥34,3

2

55

1.5

10300

KYF (XCF) Typ Pneumatische Mechanische Rührflotationsmaschine Struktur

1—Laufrad 2—Luftverteiler; 3—Stator; 4—Schlitzkörper; 5—Spindel; 6—Lagergehäuse; 7—Luftregulierventil

Die Flotationsmaschine verwendet einen "U"-förmigen Wannen-Körper, eine Hohlwelle zur Belüftung und einen Aufhängungs-Stator, insbesondere eine neue Art von Laufrad. Dies ist ein konisches Laufrad mit einer Klinge, die in einem bestimmten Winkel geneigt ist. Es ähnelt einem Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalpumpenrad. Es hat eine große Menge an Schlamm, niedrige Wärme, niedrigen Energieverbrauch und eine einfache Struktur. Ein poröser zylindrischer Luftverteiler ist ebenfalls im Laufradraum angeordnet, um eine gleichmäßige Verteilung der Luft in den meisten der Laufradklingen im Voraus zu ermöglichen und eine größere Schlamm-Luft-Kontaktfläche bereitzustellen.

Während des Betriebs der Flotationsmaschine wird die Schlammflüssigkeit im Tank beim Drehen des Rades von der Peripherie des Tanks vom unteren Ende des Tanks zur Schaufel des Rades gesogen, und gleichzeitig strömt die von dem Gebläse zugeführte Niederdruckluft durch den Luftverteiler der Hohlwelle und das Rad. Auch diese wird dort eingespeist. Nachdem der Schlamm und die Luft gründlich zwischen den Schaufeln gemischt sind, werden sie schräg von der Peripherie der oberen Hälfte des Rades nach außen gedrückt, wobei der Stator stabilisiert und ausgerichtet wird, um in die gesamte Rinne einzutreten. Die Blase steigt in die Schaumstabilisationszone auf, und nach dem Anreicherungsprozess überläuft der Schaum von der Überlaufkaskade und gelangt in den Schaumtank. Ein Teil des Schlamms fließt in den unteren Teil des Rades und wird dann von dem Rad gerührt, um erneut gemischt zu werden, sodass mineralisierte Blasen entstehen, während der verbleibende Schlamm bis zur Rinne fließt, bis er schließlich zu Tailings wird.

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