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一、筛分是将粒子群按粒子的大小、比重、带电性以及磁性等粉体学性质进行分离的方法。二、用带孔的筛面把粒度大小不同的混合物料分成各种粒度级别的作业叫做筛分。
砂的筛分实验
试验四砂的筛分析试验 一、实验目的和原理: 砂的颗粒级配, 即表示砂大小颗粒的搭配情况。 砂的粗细程度, 是指不同粒径的砂粒混合在 一起后的总体的粗细程度, 通常有粗纱、 中砂与细纱之分。 在配制混凝土时, 这两个因素(砂 的颗粒级配和砂的粗细程度) 应同时考虑。 控制砂的颗粒级配和粗细程度有很大的技术经济 意义,它们是评定砂质量的重要指标。 用级配区表示砂的颗粒级配, 用细度模数表示砂的粗 细。 二、主要仪器设备和工具: 实验筛、托盘天平、烘箱、台秤、摇筛机等 三、实验步骤 1.用于筛分析的试样应先筛除大于 10mm 颗粒,并记录其筛余百分率。如试样含泥量超过 5%,应先用水洗。然后将试样充分拌匀,用四分法缩分至每份不少于 550g 的试样两份,在 105±5℃下烘干至恒重,冷却至室温后备用。 2.准确称取烘干试样 500g,置于按筛孔大小顺序排列的套筛最上一只筛上, 将套筛装入筛机 摇
筛分过滤实验
实验报告 院(系) 环境科学与工程学院 学 号 审 批 专 业 环境工程 实验人 实验题目:筛分过滤实验 2018 年 12月 23日 第 1 页,共 9页 一、实验目的 1.测定天然河砂的颗粒级配; 2.绘制筛分级配曲线,求 d10、d80、K80; 3.按设计要求对上述河砂进行再筛选; 4.求定滤料孔隙率; 5.过程熟悉普通快滤池过滤、冲洗的工作; 6.加深对滤速、冲洗强度、滤层膨胀率、初滤水浊度的变化、冲洗强度与滤层膨胀率关 系以及滤速与清洁滤层水头损失关系的理解。 二、实验原理 2.1 滤料筛分实验 滤料级配是指将不同大小粒径的滤料按一定比例加以组合,以取得良好的过滤效果。滤 料是带棱角的颗粒,其粒径是指把滤料颗粒包围在内的球体直径(这是一个假想直径) 。 在生产中简单的筛分方法是用一套不同孔径的筛子筛分滤
衡量筛分过程的主要指标有两个:生产和筛分效率
生产率:即生产能力,指单位时间内能够处理的物料量。单位为t/h
筛分效率:筛分中实际得到的筛下产物重量与给料中所含小于筛孔或筛缝尺寸的粒径重量之比叫筛分效率,用百分数表示。筛分效率是筛分设备工作质量的一个指标。它表示筛分作业进行的程度和筛分产品的质量。
由于在实际生产中很难把筛分作业的产品的重量称出来。但可以对筛分作业的各产品进行筛析,从而测得筛分作业给矿、筛下产物和筛上产物所通过筛孔尺寸的细粒级重量的百分数。因此,筛分效率可用下式计算:
β(α —θ)
E = ——————×100% (2-1)
α(β—θ)
式中α——原给料中小于筛孔尺寸粒级的含量,%;
β——筛下产品中小于筛孔尺寸粒级的含量,%;
θ——筛上产品中小于筛孔尺寸粒级的含量,%。
在公式(2-1)中,如果认为筛下产品中小于筛孔尺寸粒级β = 100%,则公式(2—1)可以简化为:
100(α —θ)
E = ————————×100%
α (100—θ)
所以,按公式(2—2)测定筛分效率时,只需要:(1)取给矿平均试样,进行筛析,得到数据α ;(2)取筛上产品的平均试样,得到数据θ,然后将α ,θ 数据代入公式(2—2)中,则可得到相应粒级的筛分效率。
例:筛缝为10毫米的筛分布料器,经取样筛析,已知进入筛分的物料中0-10毫米粒级占40%,筛上产物中含有该粒级为3%,求筛分效率是多少?
已知
α = 40%, θ = 3%
所以
100(α —θ)
E = ————————×100%
α(100—θ)
100(40—3)
= ————————×100%
40(100—3)
= 95.36%
1、筛分效率高,筛缝面积是同类滚轴筛筛缝10倍以上。
2、布料均匀,二次强行布料确保物料进入破碎机呈瀑布状。
3、对物料无要求,包括高水份和煤泥均无要求,设备绝不粘堵。
4、强行除铁,确保后续破碎机安全运行。
5、一机内可现实二种以上合格粒径筛分。
6、强行正弦波浪式输送,绝不不堵料。筛面输送速度大于来料速度。(彻底解决了振动筛、条形筛、香蕉筛、琴弦筛堵料问题)
7、电机功率大幅度的减小。跟同类滚轴筛比较耗电量节约30%以上。
8、结构紧凑,技改方便、安装、检修简单,更换备件不限于生产厂家的制约。
衡量筛分过程的主要指标有两个:生产和筛分率
生产率:即生产能力,指单位时间内能够处理的物料量。单位为t/h
筛分效率:筛分中实际得到的筛下产物重量与给料中所含小于筛孔或筛缝尺寸的粒径重量之比叫筛分效率,用百分数表示。筛分效率是分设备工作质量的一个指标。它表示筛分作业进行的程度和筛分产品的质量。
由于在实际生产中很难把筛分作业的产品的重量称出来。但可以对筛分作业的各产品进行筛析,从而测得筛分作业给矿、筛下产物和筛上产物所通过筛孔尺寸的细粒级重量的百分数。因此,筛分效率可用下式计算:
β(α -θ)
E = ------×100% (2-1)
α(β-θ)
式中α--原给料中小于筛孔尺寸粒级的含量,%;
β--筛下产品中小于筛孔尺寸粒级的含量,%;
θ--筛上产品中小于筛孔尺寸粒级的含量,%。
在公式(2-1)中,如果认为筛下产品中小于筛孔尺寸粒级β = 100%,则公式(2-1)可以简化为:
100(α -θ)
E = --------×100%
α (100-θ)
所以,按公式(2-2)测定筛分效率时,只需要:(1)取给矿平均试样,进行筛析,得到数据α ;(2)取筛上产品的平均试样,得到数据θ,然后将α ,θ 数据代入公式(2-2)中,则可得到相应粒级的筛分效率。
例:筛缝为10毫米的筛分布料器,经取样筛析,已知进入筛分的物料中0-10毫米粒级占40%,筛上产物中含有该粒级为3%,求筛分效率是多少?
已知
α = 40%, θ = 3%
所以
100(α -θ)
E = --------×100%
α(100-θ)
100(40-3)
= --------×100%
40(100-3)
= 95.36%
本筛分布料器筛分效率为: 95.36%
从理论上讲,固体废物中凡是粒度小于筛孔尺寸的细粒都应该透过筛孔成为筛下产品,而大于筛孔尺寸的粗粒应全部留在筛上排出成为筛上产品。但是,实际上由于筛分过程中受各种因素的影响,总会有一些小于筛孔的细粒留在筛上随粗粒一起排出成为筛上产品,筛上产品中未透过筛孔的细粒越多,说明筛分效果越差。为了评定筛分设备的分离效率,引入筛分效率这一指标。
筛分效率是指实际得到的筛下产品质量与入筛废物中所含小于筛孔尺寸的细粒物料质量之比,用百分数表示,即
式中,E为筛分效率 (%);Q为入筛固体废物质量;Q1 为筛下产品质量;α为入筛固体废物中小于筛孔的细粒含量 (%)。
但是,在实际筛分过程中要测定Q1 和Q是比较困难的,因此,必须变换成便于应用的计算式。按图1测定出筛下产品中小于筛孔尺寸的粗粒,可以列出以下两个方程式。
1、固体废物入筛质量(Q)等于筛上产品质量(Q2)和筛下产品质量(Q1)之和,即:Q=Q1十Q2 ①
2、固体废物中小于筛孔尺寸的细粒质量等于筛上产品与筛下产品中所含有小于筛孔尺寸的细粒质量之和,即Qα=100Q1十Q2θ ②
式中,θ为筛上产品中有含有小于筛孔尺寸的细粒质量百分数 (%)。
将式①代入式②得
将Q1 值代入式③得
式④是在筛下产品100%都是小于筛孔尺寸 (β=100%)的前提下推导出来的。实际生产中由于筛网磨损而常有部分大于筛孔尺寸的粗粒进入筛下产品。如果考虑到这种情况,式①的筛下产品项不是100Q1,而是Q1β,按此推导出另一种筛分效率计算公式,即: