准确的浆液和浆面测量

这是Bill Hancock的客座文章Zeroday企业

准确的浆液和浆面测量

在许多情况下,当浮选池、混合池或水槽顶部有泡沫或泡沫时,准确测量浆液和矿浆液位可能具有挑战性。进行牙髓液位监测和测量的原因包括:

  1. 浮子球和超声波目标等机械测量设备可能会被固体覆盖,导致设备悬挂,变得沉重,陷在泥浆中更深,或者滑动机构卡住,影响正常运行。
  2. 浆液密度(固体含量百分比)的波动会引起浮动超声波和压差装置的变化。改变浆体表观比重会使浮球在浆体中漂得更高或更低,即使浆体液位保持不变。压差装置,如气泡管和压差电子传感器,根据设备上方的浆料重量进行测量,因此当浆料密度变化时,将提供成比例的浆料液位读数。
  3. 基本的泡沫力学,特别是在浮选池中,泡沫床的底层将非常潮湿,因为向上移动到泡沫的细气泡将夹带的浆液推入泡沫。当细小的气泡合并成更大的气泡并上升到泡沫床的顶部时,这种浆液会流回电池中。当泡沫特性或操作条件发生变化时,泡沫底层的水和浆液量将发生变化,使正确测量泡沫-浆液界面深度变得更加困难。

第3点值得细谈,因为这一点经常被忽视或没有得到很好的理解。矿物浮选泡沫截面的粗略表示如下所示。由浮选槽叶轮产生的细气泡上升到泡沫床的底部,并在泡沫中上升时合并成更大的气泡。数值随着气泡的结合而提高,因为气泡表面积减小,颗粒承载能力减小。可能最弱的,最不疏水的颗粒被释放,并排入细胞。

浆料和纸浆在浮选池中有大量的空气,通常占浮选池总体积的12-25%,这些空气以细气泡的形式上升到泡沫层。许多浆液被推入较低的泡沫床,它被保持在气泡之间的空隙中,直到浆液可以排回细胞。如图所示,由于排水作用,泡沫层下部的浆体比上部多。

气泡之间空隙中的浆液必须并且将会排到浮池中。然而,在排水之前会有一些浆液滞留,这可能会使浆液-泡沫界面模糊,难以定义,这取决于泡沫中所含浆液的量。进入泡沫的浆液量可以显著变化。

机械和压差浆体液位测量技术在这些条件下难以一致和精确地监测浆-泡沫界面液位。而电导浆面测量技术可以更有效、一致地定义泡沫-浆面界面高度。

导电LTM浆面监测探头技术极大地降低了在各种泡沫和浮选条件下监测浆液面界面的复杂性。由于探头非常敏感,在非常低的电导水平下测量,探头能够在非常低的浆液(例如水)浓度下持续测量。

可以将泥浆-泡沫界面水平定义为在空气占主导地位的深度,由于缺乏泥浆,电导明显非常低的精确点。从本质上讲,这是一个电路开关信号,其中LTM纸浆液位监测探头识别出泡沫充分排水的深度,以防止电流透过。从逻辑推理的角度来看,这是一个切实有效的措施。并且是泥浆水平界面水平的LTM探头监测。

Bill Hancock是国际公认的矿物加工技术、技术营销管理和水处理方面的专家。汉考克创立并拥有Zeroday企业该公司提供化学混合饲料系统,LTM导电浆液面监测探头,蠕动软管和管泵,混合器和絮凝剂和混凝剂化学品。他还创立了阿尔戈号咨询技术和技术营销咨询业务,专注于为采矿业提供矿物加工、水处理和技术营销咨询服务。

絮凝剂:它们是如何工作的?为什么?

这是Bill Hancock的客座文章Zeroday企业

絮凝剂是如何起作用的?为什么?

你有没有想过絮凝剂在胶体(小颗粒)水平上是如何工作的?

絮凝剂增强并且通常需要使可能的固液分离从浑浊到高百分比的固体在水中。通常,水中的固体颗粒大小具有广泛的正态分布,并以无机和有机为基础。如果这些颗粒比水的密度大,如果给它们足够的时间,它们就会沉到容器的底部;然而,许多更小、更轻的颗粒仍然悬浮(想象一个浑浊的泥坑,似乎在活动中旋转),比典型的停留时间长得多。这是因为这些颗粒或胶体足够小,可以在外力(包括布朗运动(与水分子的相互作用)、热流、分散的表面电荷等)下保持悬浮状态。这些是最难处理的颗粒,因为它们很细,不容易快速沉降。

絮凝剂是如何工作的,为什么?

除非颗粒均匀粗糙(取决于水的化学条件和相对固体和水的密度,粗颗粒可被认为大于100目或大于210微米),并在重力作用下迅速沉降,否则絮凝剂需要将多个颗粒聚集在一起,成为“絮凝体”,这是伪大颗粒。加入絮凝剂!

从尼龙、聚乙烯塑料、聚四氟乙烯、淀粉到氨基酸,聚合物是无处不在的材料。絮凝剂属于水溶性聚合物类,因此它们完全溶于水。这些是基于功能基团的丙烯酰胺,使聚合物易于化学吸附到颗粒上。这些聚合物非常长(从角度来看,如果你将絮凝剂分子的直径扩大到1英寸,其总长度将达到1.25英里长!)当絮凝剂分子溶解在水中时,这些分子链(绳子)可以自由地展开和膨胀,但由于随机布朗运动和水热流效应,它们永远不会完全线性。

实际上,这些絮凝剂绳索将颗粒聚集在一起。由于聚合物链非常长,这些聚合物将多个胶体和粗颗粒聚集在一起。当这些絮凝集料继续混合时,聚合物绳继续将颗粒集料拉成更紧密、密度更大的絮凝体,这使得颗粒更容易沉降。较大的絮凝体更容易过滤、离心和在溶解气浮装置中漂浮。

随附的动画视频展示了这一过程的简单可视化演示。该动画显示了“凝固”的初始步骤,其中添加了短的阳离子(正电荷)聚合物絮凝剂,以部分中和排斥颗粒负电荷,并诱导胶体颗粒的针状絮凝聚集。然后絮凝剂分子“套索”和絮凝成更大的絮凝。

Bill Hancock是国际公认的矿物加工技术、技术营销管理和水处理方面的专家。汉考克创立并拥有Zeroday企业该公司提供化学混合饲料系统,LTM导电浆液面监测探头,蠕动软管和管泵,混合器和絮凝剂和混凝剂化学品。他还创立了阿尔戈号咨询技术和技术营销咨询业务,专注于为采矿业提供矿物加工、水处理和技术营销咨询服务。

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深海采矿会成为加拿大的下一个淘金热吗?

深海采矿深海采矿会成为加拿大的下一个淘金热吗?

传统上,采矿业一直是加拿大和世界其他国家的一个高产收入来源。随着陆地上的矿藏越来越稀少,矿业公司不得不寻找其他可开采的资源,包括海底。海洋占据了地球表面三分之二的面积,迄今为止还未被探索过。然而,海底拥有丰富的矿产资源。

这对加拿大的采矿业来说是一个令人兴奋的消息。加拿大拥有世界上最长的海岸线和三大洋,深海采矿资源潜力巨大。我们不禁要问,深海采矿会成为加拿大的下一个淘金热吗?

海洋是丰富的矿产资源

海底覆盖着水喷口,这些水喷口是深入地壳的地热裂缝。这些喷口将矿物从地球深处喷射到海洋中,沉淀在被称为大量海底硫化物的岩石沉积物中。

大量的海底硫化物由令人垂涎的稀土金属组成,包括铜和铂。这些矿床的质量很高,因为它们比旱地矿床更新,没有机会降解或分散。许多陆地上正在减少的铜矿床的铜品位为0.6,而深海铜矿床的铜品位高达7.2。

深海采矿方法不同于传统采矿方法

深海矿床不能用传统的采矿方法开采。这些沉积物中有许多是在人工开采不可能的深度发现的。此外,由于这些矿藏位于水下,大多数现有的采矿方法都不适用。

为了将这些矿物带到海洋表面,矿业公司正在开发远程操作机器人来为他们工作。这些机器人被连接到漂浮在矿床上方的船只上,用于操作机器和收集被提取的矿物。这项技术的大部分仍处于发展的早期阶段,但它似乎显示出了希望。

担心可能的环境影响

许多批评人士已经警告过这种做法对环境的潜在影响深海采矿.人们对海底复杂的生态系统知之甚少,科学家们担心深海采矿作业可能会造成不可逆转的破坏。

深海采矿的支持者认为,深海采矿实际上可能比地表采矿更环保。露天采矿对环境产生了重大的负面影响,造成水道污染、栖息地遭到破坏和社区流离失所。

深海采矿并不需要公司钻到地球表面。因此,它不会产生与地表采矿相同的废物,对周围生态系统的破坏也更少。此外,人类社区并没有被取代,因为矿藏并不位于可居住的地区。

深海采矿对加拿大意味着什么

加拿大公司在开发深海采矿技术方面处于领先地位。总部位于多伦多的鹦鹉螺矿业公司是2014年世界上第一家获得深海采矿租约的公司。这份为期20年的租约位于巴布亚新几内亚海岸30公里处的一个名为Solwara 1的地点。鹦鹉螺号计划在未来五年内开始运营。

尽管欧洲其他深海项目也在开发中,但鹦鹉螺矿业公司的索尔瓦拉1号作业将成为世界上第一个活跃的深海采矿地点。由于加拿大公司处于深海采矿的前沿,加拿大将成为这一令人兴奋的新行业的领导者。

回收油砂

油砂回收回收油砂

加拿大的油砂一直备受争议。尽管油砂带来了经济效益,但批评人士担心油砂会对环境造成破坏。阿尔伯塔省的油砂被原始的荒野所包围,开发造成了被认为是不可逆转的破坏。

然而,一些加拿大公司正在努力使该地区恢复自然状态。与一些公司合作合成原油每年注入六千万美元研究土地复垦技术,加拿大油田公司在油砂恢复工作中处于领先地位。

土地复垦的挑战

阿尔伯塔省的油砂位于一个被密集森林覆盖的地区北方森林和湿地。为了从地下开采石油,必须清除大片森林,为露天矿山让路,或者向井中泵入蒸汽,将沥青从土壤中分离出来。这些过程产生的废水被储存在剧毒的“尾矿库”中,在受油砂开发影响的地区中,约有25%是尾矿库。这些池塘是环保主义者面临的最大问题之一。

要被证明是再生土地,必须清除任何人为影响的痕迹,并且土地必须能够产生本地植物和动物生命。这使得开垦湿地变得复杂,因为其中包含多种多样的生命组合。

森林可以重建吗?

许多在油砂地区经营的公司都在尽自己的一份力量,确保受干扰的地区恢复到原始的北方森林。

行业巨头之间的合作,比如壳牌加拿大油砂开采Nexen能源而且赫斯基能源种植了250万棵树木和灌木。该项目重新种植了约700公顷因工业发展而受到干扰的土地。雷竞技电子竞技赛事平台

重新种植这些区域,而不是让它们自行生长,可以确保这些区域不被入侵植物物种占据,动物栖息地不被破坏。

尖端的技术

完全恢复被油砂开发破坏的湿地是填海造地的最大挑战。辛克鲁德的沙丘沼泽然而,研究项目正在取得进展。

该项目的目的是创造一个可持续的湿地环境,并与其他公司和组织分享成功的技术。这就形成了一个占地50公顷、由尾砂建成的人造无污染流域。虽然没有动物被重新引入该地区,因为它仍然是一个活跃矿区的一部分,但一些动物已经开始自己返回。

其他项目,例如森科尔能源公司的nikkatonee Fen,都取得了类似的成功。

清理尾矿库

清除尾矿库是恢复工作的另一个关键优先事项。在清洁方面最重要的发展是森科公司的离心机。离心机将尾矿库中的水快速旋转以去除固体污染物,使其恢复到自然状态。该工厂于2015年初投入运营,预计将减少50%的尾矿库。