矿山充填站系统包括:一组尾砂仓,所述的尾砂仓通过管道连通搅拌桶,所述的搅拌桶通过螺旋给料机连通粉煤灰仓,所述的搅拌桶还通过管道连通砂石仓、水泥仓、高位水池和待充空区;所述的砂石仓的漏斗下方连接圆盘给料机,所述的圆盘给料机通过核子秤输送给所述的搅拌桶,所述的核子秤连接中央控制系统。整个环节始终处于受控状态,并依循标准执行,具有丰富的实践经验,并获得国家多项专利(专利号:200720018646。
该过程是将在开采过程中产生煤矸石通过输送机运至振动筛进行筛选,筛选出的大块矸石进入破碎机破碎,破碎后再次经过振动筛筛选,不合格的矸石仍然反馈进破碎机,直至合格为止,合格的矸石与之前筛选出的成品矸石一起由输送机运至搅拌系统的配料站中。配料站储料仓下有计量斗,通过称量可以给出按控制系统标定的矸石,再由输送机把矸石输送至搅拌机上部的矸石待料斗;同时,胶结料和粉煤灰由相应的螺旋输送机输送至粉料称量斗;水由供液系统输送至水称量斗内。在物料全部称量好后,按一定的顺序打开矸石待料斗气动门和其他三中原料的计量斗阀门,使各物料进人搅拌机,启动搅拌机搅拌均匀。进而确定每次连续充填的地点与高度充填开始时,先下清水进行引流,待采场充填管道出口见到清水后,再开启充填固料输送装置,搅拌形成浆体,进行正式充填为提高充填体质量,减少采场泄水量,应尽量提高充填料浆浓度。搅拌后得到的充填料经搅拌机出料门通过卸料斗和旋转分料装置进入充填泵,完成一个搅拌周期。后控制充填泵,在搅拌好的充填料卸至充填泵后,将充填料及时地泵送至综采工作面采空区。
充填系统设计的基本程序是:充填方法选择与要求→充填料选择→充填量确定→充填料输送方法→搅拌制浆能力→给料与计量→充填料制备与仓储规模→系统管理与控制要求等,以此决定设备、器材选型,机械、土建设计与安装要求。在物料全部称量好后,按一定的顺序打开矸石待料斗气动门和其他三中原料的计量斗阀门,使各物料进人搅拌机,启动搅拌机搅拌均匀。因此,充填系统设计涉及、机电、土建、信息控制等多个,设计中要相互协调紧密配比。充填系统设计应遵循以下原则:
(1)充填料要就近选择,充分利用工业废渣,保护环境,降低成本。
(2)优先选择自流输送方式,降低基建投入与管理成本。
(3)制浆能力与管道流量保持一致,设置必要的人工或自动控制措施,尽可能做到满管输送。
(4)仓储规模要保证正常生产,不能出现经常性断料。
(5)必要的防潮防雨雪措施,避免胶固材料吸潮结块,保持充填料稳定的含水率。
(6)工艺流程与控制简单实用。
(7)粉尘与噪声符合环保要求。
充填站充填设计的关键是选择合适的料浆浓度,做到满贯连续输送。浓度高一些,可以减少离析,提高充填体固化强度的均匀性,同样强度要求下可以节省胶凝材料,降低成本。但浓度过高,流阻过大,流速偏小,不能实现自流输送,必须采用泵送加压。但随着煤炭供需矛盾的日趋紧张和三下压煤开采压力的加大,厚大和特厚煤层的充填开采与充填技术必然提到重要日程。浓度低一些有利于长距离输送,但放料后易离析,泌水量大,加重排水负担,降低充填体的固化效果。如果制浆能力跟不上,过低的浓度会因流阻偏小流速过大吸进空气,使得料浆呈活塞状冲击运行。由于其间空气段的伸缩作用,这种充填会导致比较严重的后果:一是引起管道的震动和冲击磨损破坏;二是间断性停歇运行会导致料浆离析堵管。
充填站使用充填系统是将充填料从制备、仓储、制浆到输送至充填区的各个环节或单元的总成。充填方法与充填料输送方法不同,充填系统的组成单元和功能不同。干式充填因为劳动强度大,生产能力低,上世纪50年代后即被其它充填方法替代,现在仅作为辅助充填法使用。金属矿山主要充填尾矿砂。如果尾矿直接来选厂,一般需经过脱水浓密到制浆浓度再投入使用。目前大多采用立式沙仓以溢流方式脱水浓密,充填料制备和仓储合为一体。放砂方法有自流放砂、螺旋喷嘴放砂、圆锥形仓底单管放砂等多种。
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以上信息由专业从事似膏体矿井充填站的奥英重工于2025/1/1 19:10:11发布
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