[发明专利]一种用于连续放电破碎矿石的装置及其破碎矿石的方法有效

专利信息
申请号: 201510404408.X 申请日: 2015-07-08
公开(公告)号: CN104984807B 公开(公告)日: 2017-10-31
发明(设计)人: 章志成;袁玲;邹盈;林胜利;陈林和;李群和 申请(专利权)人: 温州科技职业学院
主分类号: B02C19/18 分类号: B02C19/18;B02C23/36
代理公司: 浙江杭州金通专利事务所有限公司33100 代理人: 徐关寿,汤时达
地址: 325006 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 连续 放电 破碎 矿石 装置 及其 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种既能实现矿石连续破碎,得到一定粒径矿石又能克服高低压放电电极放电死角的装置和破碎矿石的方法。

背景技术

脉冲放电破碎矿石是过去几十年发展起来的一种破碎新技术,利用脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子体通道的力学效应对矿石产生破坏作用,破碎的过程无飞石、无有毒有害物质产生、放电过程易于控制。在利用放电对矿石进行破碎时,组成矿石的矿粒在电导率和介电常数上存在差异,能够使金属微粒更容易暴露出来,提高选矿的效率,减少硫酸、氰化氢等有害化学物质的使用,近年来该技术受到了日益广泛的关注。

传统的高压脉冲放电破碎矿石是批处理式。其典型的放电结构是针—筒结构,将矿石放置于高低压电极之间,矿石发生破碎,在若干次放电后,将破碎的矿石从放电腔中倾出,过筛后得到一定粒径的矿石(Kovalchuk, B., A. Kharlov, et al. (2010), High-voltage pulsed generator for dynamic fragmentation of rocks, Review of Scientific Instruments)。这种方法存在的缺陷是:一是操作不能够连续,二是破碎的粒径不容易控制,破碎后的矿石需要过筛,未能达到破碎粒径的矿石需要返回放电腔重新进行破碎。

发明内容

本发明针对以上问题,提供一种既能实现矿石连续破碎,得到一定破碎粒径的矿石又能克服高低压放电存在放电死角的装置和破碎矿石的方法。

一种用于连续放电破碎矿石的装置,包括高压脉冲电源、高压放电电极、脉冲传输线、低压放电电极、去离子水容器、矿液分离装置、水循环处理单元和电机,高压放电电极部分伸入去离子水容器内,两者间设有绝缘套,去离子水容器内装有去离子水,且去离子水容器中部固定低压放电电极,低压放电电极上设有容腔,容腔底面开设筛孔,高压放电电极伸入部分对准低压放电电极上的容腔,高压放电电极上端连接电机的转动轴,两者之间设有绝缘盖,高压放电电极通过旋转电接触装置电连接脉冲传输线输出端的高压缆芯,脉冲传输线输入端的高压缆芯连接高压脉冲电源的高压输出端;低压放电电极通过去离子水容器电连接脉冲传输线输出端的低压缆皮,脉冲传输线输入端的低压缆皮连接高压脉冲电源的低压输出端;去离子水容器底面侧壁连接泵一,泵一连接矿液分离装置,矿液分离装置分别连接矿石收集器和水循环处理单元,水循环处理单元再通过泵二连接到去离子水容器内。

进一步的,高压放电电极与去离子水容器间设有绝缘套,绝缘套将高压放电电极中间部位包裹,绝缘套插在去离子水容器上,绝缘套部分伸入去离子水容器内;高压放电电极上端与电机的转动轴间设有绝缘盖,绝缘盖与高压放电电极上端固定,旋转电接触装置设在绝缘盖与绝缘套之间,且与脉冲传输线输出端的高压缆芯间设有连接件。

进一步的,绝缘套外壁上设有限位台阶,限位台阶覆盖在去离子水容器上,两者间接触面光滑。

进一步的,去离子水容器内壁上设有固定低压放电电极的支撑台阶,且低压放电电极的容腔底面朝下,容腔开口朝上。

进一步的,高压放电电极伸入部分在容腔开口附近。

进一步的,去离子水容器还连接去离子水补充单元。

进一步的,去离子水容器为金属容器,去离子水容器承受各部件重量,内部盛有去离子水,去离子水容器与低压放电电极固定并且电连接,高压放电电极和低压放电电极组成的放电腔被去离子水淹没,去离子水容器内的底面为一倾斜面,倾斜面最低端处去离子水容器壁上连接泵一,去离子水容器底部连接接地。

进一步的,去离子水容器上设有矿石入口,矿石传送机构经矿石入口,进入到去离子水容器内,且矿石传送机构出矿口对准低压放电电极的容腔开口。

进一步的,低压放电电极上设有容腔,容腔为半球形。

一种连续放电破碎矿石的装置用于破碎矿石的方法,矿石由矿石传送机构传送至低压放电电极上的容腔内,并被去离子水浸没,高压放电电极和低压放电电极组成的放电腔室,高压脉冲电源产生高压短脉冲,经脉冲传输线传输至高压放电电极,引起高压放电电极和低压放电电极放电,使矿石被电破碎成细小粒径的矿粒,电机在高压放电电极在放电的同时带动其旋转,使高、低压放电电极之间的放电更为均匀,克服了放电死角,破碎后矿石经低压放电电极上的筛孔而落到去离子水容器下层中,去离子水容器底部为斜面,设有倾角,矿石向倾角底部一侧聚集,经出水管和泵一进入到矿液分离装置,分离出的破碎后矿石进入矿石收集器中,分离出的水进入水处理单元,经水处理单元处理后水的电导率降低,经泵二进入去离子水容器进一步利用。

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