Флотационная камера с независимой аэрацией

Распечатать
Флотационная камера с независимой аэрацией
Флотационная камера с независимой аэрацией
Флотационная камера с независимой аэрацией
Флотационная камера с независимой аэрацией
Флотационная камера с независимой аэрацией
Флотационная камера с независимой аэрацией
Флотационная камера с независимой аэрацией
Флотационная камера с независимой аэрацией Флотационная камера с независимой аэрацией Флотационная камера с независимой аэрацией Флотационная камера с независимой аэрацией Флотационная камера с независимой аэрацией Флотационная камера с независимой аэрацией Флотационная камера с независимой аэрацией

Цена по запросу

Запросить цену

нет

Компания BGRIMM-MAT занимается разработкой флотационных камер с самостоятельным всасыванием воздуха уже на протяжении 60 лет. Флотационные камеры BF и GF представляют собой типичные камеры с самостоятельным всасыванием воздуха, рекомендуемые к применению китайским правительством с 1994 года за счет их энергоэффективности. Технологическое оснащение флотационных камер BF и GF постоянно совершенствуется.

Флотационные камеры BF и GF широко применяются в сфере обогащения руды черных, цветных и благородных металлов, а также неметаллической руды. Флотационные камеры BF и GF отличаются компактным размером, поэтому подходят для средних и небольших обогатительных фабрик.

  • Технические характеристики
  • Особенности

Технические характеристики

Тип

Об. каме- ры

Внутр. габа- риты

(м)

Расход воздуха

(норм. куб м / мин)

Уст. мощн.

(кВт)

Произ- води- тель- ность

(куб м / мин)

Вес за ед (кг)

BF/GF-0.15

0,15

0,55 х 0,55 х 0,6

0,9~1,05

2,2

0,06~0,16

270

BF/GF-0.25

0,25

0,65 х 0,6 х 0,7

0,9~1,05

1,5

0,12~0,28

370

BF/GF-0.35

0,35

0,7 х 0,7 х 0,73

0,9~1,2

1,5

0,12~0,28

470

BF/GF-0.37

0,37

0,74 х 0,74 х 0,75

0,9~1,05

1,5

0,2~0,4

470

BF/GF-0.65

0,65

0,85 х 0,95 х 0,9

0,9~1,10

3,0

0,3~0,7

932

BF/GF-0.7

0,7

0,9 х 0,9 х 0,9

0,9~1,10

3,0

0,3~0,7

932

BF/GF-1.1

1,1

1,1 x 1,1 x 1

0,9~1,10

5,0

0,3~0,7

1370

BF/GF-1.2

1,2

1,05 х 1,15 х 1,10

1,0~1,10

5,5

4,0

0,6~1,2

1370

BF/GF-2.0

2,0

1,40 х 1,45 х 1,12

1,0~1,10

7,5

1,0~2,0

1750

BF/GF-2.8

2,8

1,65 х 1,65 х 1,15

0,9~1,10

11

1,4~3,0

2130

BF/GF-3.0

3,0

1,5 х 1,85 х 1,2

0,5~1,50

11

1,4~3,0

2230

BF/GF-4.0

4,0

1,9 х 2,0 х 1,2

0,9~1,10

15

2~4

2585

BF/GF-6.0

6,0

2,2 х 2,35 х 1,3

0,9~1,10

18,5

3~6

3300

BF/GF-8.0

8,0

2,25 х 2,85 х 1,4

0,9~1,10

22

30

4~8

4130

BF/GF-10

10

2,25 х 2,85 х 1,7

0,9~1,10

22

30

5~10

4660

BF/GF-16

16

2,85 х 3,8 х 1,7

0,9~1,10

37

45

8~16

8320

BF/GF-20

20

2,85 х 3,8 х 2,0

0,9~1,10

37

45

10~20

8670

BF/GF-24

24

3,15 х 4,15 х 2,0

0,9~1,10

45

12~24

8970

BF/GF-40

40

3,6 х 4,8 х 2,65

0,9~1,20

75

8~20

19400

Особенности

Особенности

Флотационные камеры BF и GF имеют схожую конструкцию: у них одинаковые резервуары, системы валов, приводные системы и т.д. Единственное отличие вежду флотационными камерами BF и GF заключается в конструкции статора и импеллера.

Рис. 1. Статор и импеллер BF

Статор и импеллер BF

  • Лопасти импеллера имеют форму конусов и соответствуют внутреннему пространству статора.
  • Импеллер и статор образуют закрытую структуру, что позволяет создать гидравлический напор.

Рис. 2. Статор и импеллер GF

Статор и импеллер GF

  • Импеллер имеет плоские лопасти.
  • Зазор между импеллером и статором относительно небольшой.

 

Рис. 3. Типичное устройство флотационной камеры серии BF

1. Скребковое устройство для пены

2. Подшипниковый узел

3. Привод

4. Центральная труба

5. Воздуховсасывающая труба

6. Резервуар

7. Основной вал

8. Статор

9. Импеллер

Рис. 4. Типичное устройство флотационной камеры серии GF

1. Статор

2. Импеллер

3. Центральная труба

4. Резервуар

5. Основной вал

6. Привод

Общий принцип действия

  • На конце вала установлен импеллер. Приводной двигатель раскручивает вал и импеллер начинает формировать высокоскоростной поток, который уносит шлам по направления от импеллера, создавая вокруг него вакуум (зону пониженного давления).
  • Из-за низкого давления через всасывающую трубу позади импеллера начинает всасываться воздух. В нижней части импеллера из-за пониженного давления также всасывается шлам. Воздух и шлам смешиваются импеллером, после чего воздушно-шламовая смесь подается во флотационную камеру через каналы статора.
  • Часть смеси всплывает в верхнюю часть камеры в виде пены. Оставшийся объем шлама оседает на дне камеры и всасывается через импеллер камеры. В ходе данного процесса на дне камеры происходит рециркуляция, которая позволяет использовать камеру для суспензий с крупными частицами.

Хотите консультацию?

Закажите обратный звонок, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее рабочее время

Отправляя заявку, Вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных и информирование о новых акциях и скидках. Гарантируем 100% конфиденциальность Ваших данных.

Заказать

Отправляя заявку, Вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных и информирование о новых акциях и скидках. Гарантируем 100% конфиденциальность Ваших данных.