用户名: 密码: 验证码:
旋振塔式选矿机的研制及其理论研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
重选设备的研制一直是选矿界的一大学术难题,而细粒重选设备的研制更是难上加难。长期以来,人们认为重选难以有效回收微细粒级矿物,所采用的设备不仅效率低下而且笨重,于是对重选的前景发生了怀疑和动摇。随着世界各国对环境保护的日益重视,重选又重新获得了生命力,其能耗低、污染小、设备结构相对简单等优点得到了人们的重新认识。八十年代中期前后,国内外掀起了一股研究热潮,相继出现了一批新型的重选设备,如MGS、Knelson选矿机、转盘选矿机等,为重选的发展注入了新的活力。但是面对着资源的日益贫、细、杂以及长期以来堆积的数以亿吨计的老尾矿,这些设备都存在着其自身的局限性,难以有效地分选,因此开发适用于现代矿物特点的重选设备迫在眉睫。
     本论文研究所依托的课题一国家“八五”科技攻关项目(“九五”执行)暨云南省“九五”科技攻关项目—“锡尾矿再利用的选矿新工艺和新设备研究”就是在这种背景下诞生的。要开发高效低耗的细粒重选设备,必须要充分掌握矿物颗粒在各种力场下的运动规律,然而重选理论的发展却严重滞后于重选设备的发展。本论文在参阅了前人大量理论研究的基础上,对现有的重选设备进行了系统的总结和分析,确立了开发适用于云锡老尾矿特点的新型流膜类细粒重选设备一旋振塔式选矿机的方向。
     在旋振塔式选矿机的研制过程当中,论文作者在导师张文彬教授的指导与鼓励下,在课题组成员的密切配合与支持下,经过三年多的努力,将旋振塔式选矿机的研制从第一代发展到第二代直到目前的第三代。论文对前两代设备的研制进行了简要地介绍与评述,并对第三代设备的设计意图、方案以及主体设备的设计进行了详细地介绍。
     第三代旋振塔式选矿机是一种全新的复合力场流膜类细粒重选设备,与其他的细粒重选设备相比,旋振塔式选矿机具有六大主要特点:①旋振塔式选矿机产生的是一个锥面铺展流,矿浆经过分矿器到达选别盘面时,其流膜慢慢成扇形铺展,逐渐变薄,流速也随着逐渐降低,因而对细粒级物料的分选十分有利。②旋振塔式选矿机不仅可以产生锥面流膜分布,而且它能在水平回旋振动的作用下,使盘面上每点都产生一个半径为3~6毫米的圆运动,大大地加强了颗粒之间的松散剪切,使富集比大大提高;同时锥形盘面作低速自转,在旋转过程中可以得
    
     昆明理工大学博士学位论文 摘要
    到不同的产品。③本支承式旋振塔式选矿机采用机械运动的方式来强制选别盘面
    做高频振动,充分保证了选别盘面的水平剪切运动有效可靠,解决了悬挂结构造
    成的振幅、频率调整不便的问题。并且对其成功地实现了多层化,大大地提高了
    设备的处理能力。④旋振塔式选矿机的水平剪切运动采用了正弦双滑块机构来实
    现,解决了选别盘面上每点振动状态不完全一致的问题,而保证了整个盘面各点
    运动规律及状态完全一致,即做半径为偏心距大小的圆运动。⑤旋振塔式选矿机
    的选别盘面采用玻璃钢材料制成,而不同于传统的木质材料,大大地延长了选别
    面的使用寿命:同时,独特的选别盘面设计可以降低分选盘面的重量,减少了其
    在运动过程中惯性力的不利影响,保证了多层化对设备负荷的要求。③旋振塔式
    选矿机设计中采用了独特的偏心距调整结构,不仅可以调整设备的振幅,而且通
    过变频器控制电机的转速,分别实现了对高频振动系统、选别盘面低速自转系统
    的速度调节。从而保证了设备对多种物料的适应性和灵活性,为以后的产业化推
    广奠定了坚实的基础。
     旋振塔式选矿机产生的是一个锥面流,它属于非均匀流的范畴,矿浆运动过
    程极为复杂,这方面的机理研究极少。尽管如此,在理论研究部分,作者以流膜
    理论和斜面流理论为基础,对所研制成功的第三代旋振塔式选矿机的锥面流的矿
    浆运动过程、单颗粒及颗粒群在锥面流膜中的运动规律以及旋振塔式选矿机的振
    动机理进行了初步的研究,揭示了矿物颗粒在锥面流复合力场下的运动特性,解
    释了旋振塔式选矿机分选矿物的规律。
     在实践检验部分,论文采用第三代旋振塔式选矿机对三种不同性质的矿样进
    行了大量的试验,重点研究了该设备的多个结构参数对云锡老尾矿分选指标的影
    响,并确定了分选云锡卡房老尾矿试样最佳的工艺条件。同时指出旋振塔式选矿
    机可以分选多种重矿物,具有相当大的适应性。
     论文最后得出结论,旋振塔式选矿机具备了分选锡尾矿的能力,对细粒和微
    细粒矿物的回收是有效的,达到了攻关合同的要求,是一种很有发展前景的新型
    重选设备。该创新性设备已经申请了发明专利。
The development of gravity equipment is one of the difficult problems in the academic sector of mineral processing all the time. And the development of gravity equipment for fine grain is more difficult and more difficult. Among the long time, people think that the gravity concentration method is difficult to recover the fine-grain mineral, and the gravity equipment is not only inefficiency, but also lumbersome. So the prospect of the gravity concentration is questioned and vacillated. With the emphasis on the environment protection of all the country in the world, the gravity concentration repossesses its life again and people recognize its merit such as low energy consumption, small environment pollution and the simple structure of gravity concentrator again. Before and after the middle of 1980s, it became the trend to research the gravity concentration home and abroad and a large batch of the gravity equipments were developed, such as MGS, Knelson concentrator and Disc concentrator. These equipments broug
    ht vigor to the gravity concentration. Faced with the poor-fine-mixed-difficult resource and the old tailings counted with the hundred million tons stacked for a long time, they are difficult to be separated efficiently with these equipment owing to their own limitations. So the development of gravity equipment applicable to the modern mineral is extremely urgent and near.
    Under this background, the issues of the new technology and new equipment of mineral processing for Yun Tin is birthed. It was one of the projects of eighth five-year of China and implemented in the ninth five-year. It was also a difficult technical project of Yunnan Province which would be surmounted during the ninth five-year. The research of this thesis originates from it. In order to develop high-efficiency and low-consumption gravity equipment for fine-grains, the motion law of the mineral grains in all kinds of the force field must be mastered. But the development of the gravity theory is lagged behind the gravity equipment seriously. After referring to a large amount of theory research of the formers and analyzing and summarizing the existing gravity equipment systematically, we determined the research direction to develop the Multi-Disc Gyratory Separator(MDGS), which is a kind of film gravity equipment for fine-grains and should be suited for the Yun Tin old tailings.
    During the course of the development of the Multi-Disc Gyratory Separator (MDGS), directed and encouraged by the supervisor professor Zhang wenbin, supported and cooperated intimately by the member of the issues group, the author has developed the Multi-Disc Gyratory Separator (MDGS) from the first generation to
    
    
    the second generation and the third generation at present in the three years. In the thesis, the first and second generation Multi-Disc Gyratory Separator (MDGS) is introduced and criticized simply. The design intention and project of the third generation Multi-Disc Gyratory Separator (MDGS) and the main part of it are introduced in detail.
    The third generation Multi-Disc Gyratory Separator (MDGS) which runs in the compounding force field is a new film gravity equipment for fine-grains. Contrasted with other gravity equipment for fine-grains, six main features will be listed as follow: The film forming in the Multi-Disc Gyratory Separator (MDGS)is a kind of conical surface spreading film. When the pulp reaches the surface of disc through the pulp distributor, the pulp film spreads thinner and thinner with the sector and the flow rate of the pulp decreases little by little, so it benefit the separation of the fine-grain minerals greatly.Not only the conical surface film can form in the Multi-Disc Gyratory Separator(MDGS), but also a kind of round motion with the radius of 3-6 mm can form in every point of the disc under the horizontal gyration. It strengthen the loose degree and shearing between the particle greatly, so the enrichment ratio of the minerals is increased widely. On the other hand, the disc can rotate slowly, so different kinds of produ
引文
[1] 孙玉波,重力选矿,冶金工业出版社,1982
    [2] П.В.利亚申柯,重力选矿法,上册,冶金工业出版社,1957
    [3] 姚书典,重选原理,冶金工业出版社,1992
    [4] 李贤国等,重力选矿原理,煤炭工业出版社,1992
    [5] 中南矿冶学院、东北工学院合编,重力选矿,中国工业出版社,1961
    [6] 张文彬等,重选设备,第四届全国选矿设备学术会议论文集,2001,33~42
    [7] 赵廉奇.新型螺旋选矿机在攀枝花选钛厂的应用研究,有色金属(选矿部分),1996(3):38~40.
    [8] 文书明.国内外重选设备的进展,国外金属矿选矿,1998(4):44~48,7.
    [9] 马龙秋,孙玉波.高效新型螺旋溜槽的试验研究,金属矿山,1997(7):45~46.
    [10] 袁树云等.振摆螺旋选矿机的研制及工业试验,有色金属(选矿部分),1997(5):18~23.
    [11] 杨才顺.旋转螺旋溜槽选锡工业实践,有色金属(选矿部分),1998:15~16,25.
    [12] 侯柱山.旋转螺旋溜槽在宜春钽铌矿的应用,有色金属(选矿部分),1993(2):29~30.
    [13] 丘德镛.旋转螺旋溜槽选别细泥工业试验,有色金属(选矿部分),1994(5),14~17.
    [14] 许新邦.旋转螺旋溜槽在矿山的工业应用,金属矿山,1996(12):21~24.
    [15] 许新邦.应用旋转螺旋溜槽提高选矿回收率的工业实践,有色金属(选矿部分)1997(3):28~31.
    [16] 音德额.高频振动螺旋选矿机的研究,有色金属(选矿部分),1990(6):31~13,14.
    [17] 音德额.高频振动螺旋溜槽的试验研究,金属矿山,1992(4):48~49.
    [18] 孙春宝,孙玉波.国内外动筛跳汰机的发展及其前景,国外金属矿选矿,1993(10):43~46.
    [19] 林芳万,张开.JS型动筛或隔膜跳汰机及其在钨重选粗粒级跳汰中的应用,有色金属(选矿部分),1993(2):34~38.
    [20] 林芳万.JS型动筛或隔膜跳汰机跳汰特性理论探讨,有色金属(选矿部分),1993(4):26~29.
    [21] 张文盛.高效节能锯齿波跳汰机,有色金属(选矿部分),1992(3):42~43.
    [22] 黄初明,胡荣锦.锯齿波跳汰机在长坡选矿厂的生产实践,有色金属(选矿部分),1993(2):20~23,40.
    [23] 刘学海,李斌,李正骅.MK反差锯齿波跳汰机的研究,有色金属(选矿部分),199():18~20.
    
    
    [24] 邹明元.离心跳汰的选别规律及应用前景,矿冶,1994(4):30~36.
    [25] 邹明元,黎建国.Kelsey离心跳汰机选别大厂长坡选矿厂尾矿的试验研究,有色金属(选矿部分),1993(5):24~29.
    [26] V.G. Beniuk, et al .Centrifugal Jigging of Gravity Concentrate and Tailing at Renison Limted,Minerals Engineering, 1994 7(5/6):577~589.
    [27] Knut Sandvic,et al. Proceedings of ⅩⅩ International Mineral Processing Congress, 1997
    [28] R.G.里查德兹,M.K.帕尔默.高处理能力的分选机—现状的述评,国外选矿快报,1998(10):1~5.
    [29] T.J.费里.应用Reichert圆锥选矿机和螺旋选矿机分选重矿物,国外金属矿山,1994(7),47~50.
    [30] 张宏福,吴力科.新型轨道式振动多层圆盘重选机,金属矿山,1998(7):41~44.
    [31] Л.А.洛莫夫采夫等.在选矿中使用盘式重选设备可能性研究,国外选矿快报():
    [32] 李植民等.转盘选矿机,有色金属(选矿部分),1998(4):29~33.
    [33] B.A.Wills. Mineral Processing Technology ,Pergamon Press,Oxford, 1981,2nd ed :280~282.
    [34] Avon. Recent advantages in gravity concentrtion,S.African Min ,Engng. J. 1969(9).
    [35] 毛玉英,赵桂仙.巴特莱横流皮带溜槽选矿机选别云锡公司泥矿的试验,云南冶金,1987(1):40~43.
    [36] 曹乃贤.XZH—1200×2750毫米横流皮带溜槽选矿机工业试验.云南冶金,1987(1):33~35.
    [37] 范象波.XZH—1200×2750毫米横流皮带选矿机,有色金属(选矿部分,1986(5):28~29.
    [38] 范象波.重力选矿的回顾和展望,国外金属矿选矿,1991(7,8):21~26.
    [39] 李存谦等.串联离心选矿机处理锡矿泥尾矿的工业试验,有色金属(选矿部分),1992(5):31~32.
    [40] 谢科元等.逆流连续排矿离心机的研制及工业实践,云南冶金,1996(6):17~25.
    [41] 吕永信,罗醒民,杜懋德.SL型射流离心选矿机应用研究,有色金属,1990,32(4):25~31.
    [42] 吕永信.射流流膜离心分选(IFFC)回收超细矿粒的动态水力堰效应,有色金属,1995,47(1):16~19.
    [43] 任翔,李阳等.SL型连续排矿射流离心选矿机的研制及分选实践.金属矿山,1994(2):33~36.
    [44] 韦中,吕永信.SL1200型射流离心选矿机改进完善研究,有色金属(选矿部分),1999(5):15~18.
    
    
    [45] B.Knelson.The Knelson concentrator Metamorphosis from Crude Beginning to sophisticatedworld wide acceptance ,Minerals Engineering, 1992,5(10-12): 1091~1097.
    [46] 凌竞宏,A.laplante,胡熙庚.国外离心选矿机的发展与应用,国外金属矿选矿,1998(5):2~4,17.
    [47] B.Knelson and R.Jones.'A New Generation of Knelson concentrators 'A Totally Secure System Goes on Line,Minerals Engineering ,7(2/3):201~207.
    [48] 黄利明等.奈尔森离心选矿机,有色金属(Nonferrous Metals),1998,50(2):40~43.
    [49] 黄利明等,奈尔森离心选矿机的工业应用,有色金属(Nonferrous Metals),1999,51(1):35~39.
    [50] F.F. Lins,et al.Performance of a New Centrifugal(Falcon) in Concentrating a Gold-Ore from Texada Island. B.C.,Canada. Minerals Engineering, 1992,5(10~12): 1113~1121.
    [51] B.S.K.Chan,R.H.Mozley and G.J.C.Childs. Extended Trials with The High Tonnage Multi-Gravity Seprator. Minerals Engineering, 1991,4(3/4);489~496.
    [52] R.O.Burt, et.al. UltrafineTantalumRecoveryStrategies,Minerals Engineering, 1995,8(8):859~870.
    [53] A.Traore,et al.An Evaluation of the Mozloy MGS for Fine Particle Gravity Separation ,Minerals Engineering ,8(7):767~778.
    [54] 锡的选矿,冶金工业出版社,1978
    [55] R.O.Burt,国外金属矿选矿,细粒级重选用的巴特莱-莫兹利选矿机,1976,11-12,1~9
    [56] R.O.Burt,国外金属矿选矿,1976,3,1~8
    [57] Stoytcho Stoev,细粒物料在尖缩溜槽上的振动重选,国外金属矿选矿,1989,1.51~52
    [58] 黄枢,矿泥重选理论初探,中南矿冶学报,1979,2,20~30
    [59] 李尚贤,锡矿石重选特性与回收率关系研究,有色矿山,1990年,第6期
    [60] 太汝恭,关于云锡尾矿的选矿问题,有色金属(选),1995年,第6期
    [61] 魏镜韬,KGZ型复合力场分选机理论及设备研究,昆明理工大学博士学位论文
    [62] 选矿手册 第八分册,冶金工业出版社,1990年6月
    [63] 国外锡选矿概论(内部资料),1981年12月
    [64] 闻邦椿,刘凤翅,机械振动的理论与应用,机械工业出版社,1982年10月
    [65] 锡的选矿,冶金工业出版社,1978年1月
    
    
    [66] 闻邦椿,刘凤翅,刘杰,振动筛、振动给料机、振动输送机的设计与调试,化学工业出版社,1989年2月
    [67] 邹明元,离心跳汰的选别规律及应用前景,矿冶,1994,12,30~36
    [68] 于开平,开发高效细粒重选设备的对策,铜业工程,2000,No2,37~38
    [69] 黄枢,薄流膜选矿理论的最新发展,金属矿山,1984,9,25~32
    [70] S.Sano等,颗粒形状和形状分选器的试验制造,国外金属矿选矿,]989,8,11~13
    [71] 范象波,拜格诺力在流膜选别设备中的应用,有色金属(选矿部分),1982,1,33~37
    [72] 徐镜潜等,离心塔形螺旋溜槽的研究,金属矿山,1984,12,43~47
    [73] 陈庭中等,螺旋选矿设备研制与应用的发展概况,中南矿冶学院科技情报科,1983
    [74] 张强等,矿泥重选,金属矿山,1988,1,53~57
    [75] A.B.霍兰.巴特,重选—一种重新获得生命力的工艺,国外金属矿山,1999,2,38~44
    [76] T.J.内皮尔.芒恩,选矿的发明和革新,国外选矿快报,1998,9,1~6
    [77] 重选技术—首届重选技术研讨会论文汇编,中国选矿科技情报网,1984
    [78] 有色技术选矿情报,重、磁选设备专辑,冶金部有色金属情报网,1982
    [79] R.O.Burt,重选回收矿泥—可行的方案,国外金属矿选矿,1981,1,39~45
    [80] 关于重选理论,国外金属矿选矿,1989,3,22~25
    [81] 何家厚等,新型节能细粒重选设备—圆盘选矿机,第三届全国选矿设备学术会议论文集,1995,232~234
    [82] 龙伟等,细粒重选设备的发展概况及研究方向,国外金属矿选矿,1996,4,5~8
    [83] Mineral Processing Equipment on Show in Sydney, E & mj,1993
    [84] Burch,C.R.etc. Some Experiments in Gravity Concentration. Irans Cornisn Inst. Of Eng., 12,24~30
    [85] 许德明等,细粒矿物在高频垂直振动中的分层和分选,金属矿山,1991,2,45~47
    [86] Bagnold. R.A. 1954, Experiments on a Gravity-free Dispersion Of Large Solid Spheres in a Newtonian Fliud Under Shear, Philosophical Transactions of the Royal Society, Sec, A, vol.225,49~63
    [87] Bagnold.R.A. 1956, The Flow of Cohesionless Grains in Fluids, Philosophical Transactions of the Royal Society, Sec, A, vol.249, 235~297
    [88] G.K.N.S.Subasinghe E.G. Kelly. 尖缩溜槽模型,国外金属矿选矿,1985,2,13~20
    [89] Burt. O.R., Gravity Concentration Technology, Elsevier, 1984
    
    
    [90] H.舒伯特,关于溜槽与螺旋选矿机重选的基本原理,国外金属矿山,1996,8,40~45
    [91] D.W.Fuerstenau,选矿领域的创新和面临的挑战,国外金属矿选矿,1990,3,35~39
    [92] 2040年的选矿,国外选矿快报,1993,15,1~4
    [93] 佟庆理,两相流体理论基础,冶金工业出版社,1982
    [94] 刘维平,横流皮带选矿机流膜运动规律及其分选原理,有色矿山,1993,1,56~59
    [95] 李值民,云锡重选新设备研制及应用,有色矿山,1999,6,33~36
    [96] A.B.波格丹诺维奇,未来的选矿技术—在离心力场内分选矿物颗粒,国外金属矿山,1998,3,42~45
    [97] Tuker p.., Shan S.K.,Mozley I.C. Modelling the Multi-Gravity Seperator, Preprint of ⅩⅦ-th Intern. Mineral Processing Congress.
    [98] 潘国柱,流膜原理及其工艺的有关问题,有色金属(选矿部分),1976,1,33~39
    [99] D.C.Yang T.P.Meloy,-500目粒子的重力分选,有色矿山,1999,5,18~21
    [100] 戴延平,扇形溜槽选矿原理探讨,有色金属(选矿部分),1983,2,44~48
    [101] 李睿华等,非正弦自重介跳汰分选细粒物料的研究,有色金属,1995,4,49~54,
    [102] 范象波,国内外重力选矿的进展,国外金属矿选矿,1982,11,14~19
    [103] 李开公等,玻璃钢螺旋溜槽在重选中的应用,金属矿山,1997,11,48~49
    [104] 潘国柱,云锡重选技术改造研讨,云南冶金,1992,4,17~30
    [105] D,J,Ottley,现代矿物处理中的重选,国外金属矿选矿,1988,10,24~36
    [106] R.O.Burt,细粒重选技术评述,国外金属矿选矿,1990,2,29~35
    [107] R.O.Burt,重选细粒的横流皮带溜槽的进展,国外金属矿选矿,1976,3,1~8
    [108] 黄枢,综合力场细粒重选新工艺,国外金属矿选矿,1988,11.30~35
    [109] 卢寿慈,矿物颗粒分选工程,冶金工业出版社,1992
    [110] 张维庆等,国内外重选新设备和新工艺的进展,江西有色金属,1988,3,19~24
    [111] 王卫星等,颗粒在摇动溜槽中运动规律探讨,有色金属,1986,2,44~48
    [112] K.Sandwik,离心力场中大量矿物的重选,国外金属矿选矿,1998,10,17~25
    [113] R.G.里查德兹等,高处理能力的分选机—现状的评述,国外选矿快报,1998,10,1~5
    [114] 常前发等,细粒重选设备的现状及最新发展,国外选矿快报,1993,3,11~14
    [115] 邓光荣,用旋转螺旋溜槽选别泥矿的生产实践,有色矿山,1993,6,48~51
    [116] 刘仁梁,旋转螺旋溜槽选别机理与新型,矿山机械,1998,10,44~45
    [117] 王卫星,摇动溜槽分选机理的研究,硕士研究生毕业论文,中南矿冶学院,1984
    
    
    [118] 张泽强,表面电性对矿泥重选影响的研究,有色金属,1987,2,27~33
    [119] 孙玉波,重选分层理论探讨,国外金属矿选矿,1982,11,55~60
    [120] Richards R.G. etc. Gravity Separation Of Ultra-Fine (-0.1mm) Minerals Using Spiral Separators, Minerals Engineering, 2000,1,65~77
    [121] 选矿工程的问题和未来展望,国外选矿快报,1993,4,7~9
    [122] A.Salas等,重选旧设备的再设计.国外金属矿选矿,1999,1,10~13
    [123] 杨维新等,对离心选矿机理论若干问题的探讨,云南冶金,1985,6,25~29
    [124] 于开平等,细粒重选设备开发研究探讨,7r南冶金,2001,3,10~12
    [125] 孙春宝,国内外动筛跳汰机的发展及其前景,国外金属矿选矿,1993,10,43~46
    [126] 韩新建等,STL型水套式离心选矿机的研制与应用,黄金,1998,6,41~45
    [127] 韩新建,水套式离心选矿机的设计与研制,黄金,1993,7,28~33
    [128] 中南工业大学矿物工程系,选矿年评,第四届选矿年评报告会文集,1987,3,25~29
    [129] 杨才顺等,皮带溜槽振动的初步试验,有色金属,1986,1,41~42
    [130] 李松仁,钨锡矿泥分选技术的进展,有色金属,1987,2,18~28
    [131] 范象波等,螺旋溜槽的结构参数,金属矿山,1984,9,36~41
    [132] 常前发等,具有自重介质紧密层的微细粒跳汰选的研究,金属矿山,1992,4,43~47
    [133] 于开平,锡资源的选矿回收现状与进展,全国现代矿业技术发展及其应用论文集,213~216
    [134] Turker. J.F. Gravity Concentratn, Past, Present and Future, Minerals Engineering, 1991(4),3/4,213~223
    [135] Beniuk, V.G. Centrifugal Jigging Of Gravity Concentrate And Tailing At Rension Limited, Minerals Engineering, 1994(7), 5/6,577~589
    [136] 佟庆理,离心机流膜的运动规律的探讨,压缩机随机1979,1
    [137] 张秋光,场论,地质出版社,1983
    [138] 张景松等,流体力学与流体机械,中国矿业大学出版社,1993
    [139] 潘文全,流体力学基础,机械工业出版社,1982
    [140] 张兴旺,Φ2m螺旋溜槽在车河选矿厂推广应用,有色金属(选矿部分),1993,3,34~37
    [141] 丘德镛,旋转螺旋溜槽及其应用,矿冶工程,1992,3,33~35
    [142] 刘学海等,多段螺旋溜槽的研究,矿冶,1993,3,31~36
    [143] 张铠,选矿科技的发展规律—综合创新,冶金工业出版社,1998
    [144] 汪锡孝,试验研究方法,湖南科学技术出版社,1989
    
    
    [145] 长沙矿冶研究院科学技术报告,攀钢(集团)钛业公司选钛厂流程考察报告,2001,8
    [146] 车河选矿厂一系列全流程查定报告,1998.12
    [147] 车河选矿厂二系列全流程查定报告,1998.12
    [148] 吕永信,微细与超细难选矿泥射流流膜离心分选法,冶金工业出版社,1994
    [149] 选矿手册,第三卷,第一分册,冶金工业出版社,1993
    [150] 顾枫等,矿泥溜槽流膜特性的研究,中南矿冶学院学报,1982,4
    [151] 李存谦,云锡老尾矿选矿的研究与实践,云南冶金,1993,3
    [152] 老厂硫化矿综合矿样物质组成研究报告,云锡公司研究所,1990.3
    [153] 罗志德,离心选矿机分选原理的探讨,云南冶金,1982,1
    [154] 钱宁等,泥沙运动力学,科学出版社,1983

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700