多介质过滤器的应用
在水处理上使用的多介质过滤器,常见的有:煤-石英砂-磁铁矿过滤器,活性炭-石英砂-磁铁矿过滤器,活性炭-石英砂过滤器,石英砂-陶瓷过滤器等。
多介质过滤器的滤层设计,主要考虑的因素为:
1、不同滤料具有较大的密度差,保证反洗扰动后不会发生混层现象。
2、根据产水用途选择滤料。
3、粒径要求下层滤料粒径小于上层滤料粒径,以保证下层
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多介质过滤器的应用
在水处理上使用的多介质过滤器,常见的有:煤-石英砂-磁铁矿过滤器,活性炭-石英砂-磁铁矿过滤器,活性炭-石英砂过滤器,石英砂-陶瓷过滤器等。
多介质过滤器的滤层设计,主要考虑的因素为:
1、不同滤料具有较大的密度差,保证反洗扰动后不会发生混层现象。
2、根据产水用途选择滤料。
3、粒径要求下层滤料粒径小于上层滤料粒径,以保证下层滤料的有效性和充分利用。
事实上,以三层滤床为例,上层滤料粒径 大,有密度小的轻质滤料组成,如煤、活性炭;中层滤料粒径居中,密度居中,一般为石英砂组成;下层滤料由粒径 小,密度 大的重质滤料组成,如磁铁矿。由于密度差的限制,三层介质过滤器的滤料选择基本上是固定的。上层滤料起粗滤作用,下层滤料起精滤作用,这样就充分发挥了多介质滤床的作用,出水水质明显好于单层滤料的滤床。
硫铁矿石晶体结构研究现状
通过磁选工艺流程,不同晶系的磁黄铁矿得到有效富集,其中大部分黄铁矿进入尾矿,少量未完全单体解离的黄铁矿则随磁黄铁矿进入浮选;在浮选工艺流程中,不同晶系的磁黄铁矿可浮性差别较大,而不同晶体结构的黄铁矿的可浮性并无明显的区别。故对磁黄铁矿的晶体结构研究现状作如下阐述,磁黄铁矿 (Fe1-xS,0 < x < 0.223) 常与多种硫化矿共生,具有单斜、六方和斜方三种同质多象变体,常见的为单斜和六方磁黄铁矿。对不同的晶体结构 (单斜和六方) 的磁黄铁矿的可浮性进行了研究,显示单斜和六方的可浮性有明显的区别[24]。蔡从光等人与梁冬云等人通过浮选试验证明了单晶系磁黄铁矿的可浮性优于六方晶系磁黄铁矿,随着 S 含量与 Fe 含量之比增大,磁黄铁矿的晶体结构由六方晶系变为单斜晶系,磁性由弱变强,可浮性由差变好。
磁黄铁矿与硫铁矿都可制作硫酸
磁黄铁矿是红As镍矿族中的一种铁的硫化矿物,它的成分中含有硫达40%,因此可以用来制作硫酸。而当其中的镍含量很高时,便可从中提炼镍。一般呈块状产于铜镍硫化矿床中。黄铁矿可经由岩浆分结作用、热水溶液或升华作用中生成,也可于火成岩、沉积岩中生成。在工业上,黄铁矿用作硫和SO2生成的原料。如想了解更多硫铁矿信息,欢迎来电咨询。
硫铁矿资源的综合回收
近年来,选矿工作者在归纳收回硫铁矿共、伴生资源方面进行了较多的研讨工作,取得了较为丰厚的作用。
某杂乱低档次硫铁矿矿石性质杂乱,结构结构多样,硫、铁矿藏首要赋存在黄铁矿、磁铁矿和磁黄铁矿中,分选难度较大,为合理开发该矿产资源,选用“优先浮硫—尾矿磁选收铁”工艺,在原矿含硫13.62%、含铁21.52%的基础上,闭路实验可取得含硫41.35%、硫收回率83.37%的硫精矿,含铁64.86%、铁收回率76.35%的铁精矿,实验目标杰出,硫、铁矿藏均得到了较好的归纳收回。
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