Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Staurk
Orzecznictwo: CE ISO
Numer modelu: Seria XJK SF JJF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 2000USD-80000USD
Szczegóły pakowania: Kontener, statek do przewozu ładunków masowych lub płaski stojak
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 50 zestawów
Wydajność przetwarzania: |
20TPD-3000TPD |
Rozmiar wejścia: |
200mesh |
Pochodzenie: |
Chiński producent |
Obsługa posprzedażna: |
W razie potrzeby nasi inżynierowie przeprowadzą instalację, uruchomienie i szkolenie na miejscu |
OEM: |
Dopuszczalne (kupujący dostarcza rysunki) |
Marka silnika: |
Chinowa znana marka |
Doświadczenie w latach: |
Ponad 20 lat |
Serwis przed sprzedażą: |
Dostępny rysunek ogólny |
Kontrola jakości: |
Akceptowalne przez strony trzecie, takie jak SGS, TUV itp |
Wydajność przetwarzania: |
20TPD-3000TPD |
Rozmiar wejścia: |
200mesh |
Pochodzenie: |
Chiński producent |
Obsługa posprzedażna: |
W razie potrzeby nasi inżynierowie przeprowadzą instalację, uruchomienie i szkolenie na miejscu |
OEM: |
Dopuszczalne (kupujący dostarcza rysunki) |
Marka silnika: |
Chinowa znana marka |
Doświadczenie w latach: |
Ponad 20 lat |
Serwis przed sprzedażą: |
Dostępny rysunek ogólny |
Kontrola jakości: |
Akceptowalne przez strony trzecie, takie jak SGS, TUV itp |
Smmała laboratoryjna cela flotacyjna do testowania przeróbki kopalin
1. Wprowadzenie produktu Urządzenia do wzbogacania rud
Mała laboratoryjna cela flotacyjna to stołowe urządzenie do przeróbki kopalin, przeznaczone do precyzyjnych testów flotacyjnych. Symuluje przemysłowe obwody flotacyjne w skali laboratoryjnej, ułatwiając eksperymenty z separacją minerałów. Podstawowa konstrukcja obejmuje zbiornik flotacyjny (celę), wirnik, system napowietrzania i urządzenie do zbierania piany. Obsługuje zarówno ręczne, jak i automatyczne sterowanie parametrami, takimi jak poziom pulpy i szybkość napowietrzania. Urządzenie to jest niezbędne do testów flotacyjnych rud metali (np. złota, miedzi, molibdenu) i minerałów niemetalicznych. Jego kompaktowa konstrukcja i elastyczność operacyjna pozwalają na szybkie, wielogrupowe eksperymenty, dostarczając kluczowych danych do projektowania instalacji przemysłowych.
2. Zastosowanie Urządzenia do wzbogacania rud
Badania i rozwój przeróbki kopalin: Optymalizacja schematów flotacyjnych dla nowych typów rud i testowanie wpływu różnych odczynników i szybkości napowietrzania na uzysk.
Edukacja i szkolenia: Używane przez uniwersytety i instytuty badawcze do nauczania eksperymentalnego, pomagając studentom zrozumieć zasady flotacji i procedury operacyjne.
Przemysłowe testy pilotażowe: Symulacja warunków produkcji przemysłowej w celu weryfikacji wpływu parametrów, takich jak poziom pulpy i gęstość pęcherzyków, na jakość koncentratu.
Odzyskiwanie zasobów i ochrona środowiska: Testowanie skuteczności flotacji w scenariuszach odzyskiwania odpadów poflotacyjnych i oczyszczania ścieków w celu ograniczenia wpływu na środowisko.
3. Zasada działania Urządzenia do wzbogacania rud
Mieszanie i napowietrzanie: Szybki obrót wirnika miesza zawiesinę mineralną z powietrzem, generując pęcherzyki o rozmiarach od30-100 μm, które następnie przyczepiają się do powierzchni minerałów.
Proces separacji: Minerały hydrofobowe (np. chalkopiryt) przyczepiają się do pęcherzyków i unoszą się, tworząc stabilną warstwę piany, podczas gdy hydrofilowe skały płonne (np. kwarc) osiadają na dnie celi.
Zbieranie piany: Poprzez regulację poziomu pulpy (np.1200 ± 20 mm) i szybkości napowietrzania, kontroluje się grubość warstwy piany, a spieniony minerał jest zgarniany w celu uzyskania koncentratu.
Kontrola parametrów: Precyzyjna ręczna lub automatyczna regulacja prędkości wirnika, ciśnienia napowietrzania i dawki odczynników pozwala na optymalizację wydajności flotacji.
4. Zalety Urządzenia do wzbogacania rud
Kompaktowy i przyjazny dla użytkownika: Zaprojektowany do środowisk laboratoryjnych, bez potrzeby ciężkiej infrastruktury przemysłowej; skutkuje znacznie krótszymi cyklami eksperymentalnymi.
Wysoka kontrola: Umożliwia precyzyjną regulację poziomu pulpy, szybkości napowietrzania i stężenia odczynników dla rygorystycznych eksperymentów z kontrolowanymi zmiennymi.
Opłacalny i wydajny: Niski koszt początkowy w porównaniu do sprzętu przemysłowego, co czyni go idealnym do testowania małych partii i optymalizacji procesów.
Niezawodne wyniki: Dokładnie symuluje warunki przemysłowe, zapewniając, że wyniki eksperymentalne mogą bezpośrednio kierować produkcją na dużą skalę.
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska: Zamknięta konstrukcja zmniejsza wyciek odczynników i umożliwia odzyskiwanie odpadów poflotacyjnych, obniżając ryzyko zanieczyszczenia środowiska.
5. Specyfikacje techniczne
| Kategoria | Model | Objętość efektywna (m³) | Wydajność (m³/min) | Średnica wirnika (mm) | Prędkość obrotowa wirnika (obr./min) | Moc silnika (kW) - mieszanie | Moc silnika (kW) - zgarniacz | Masa jednostkowa (t) |
| Maszyna flotacyjna typu XJK | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 300 | 480 | 1.5 | 0.75 | 0.6 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 350 | 400 | 3 | 1.1 | 0.9 | |
| XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 500 | 330 | 5.5 | 1.1 | 1.3 | |
| XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 600 | 280 | 11 | 1.5 | 2.5 | |
| XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 750 | 240 | 15 | 1.5 | 3.6 | |
| Maszyna flotacyjna typu SF | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 0.5 |
| SF-0.65 | 0.65 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 3 | 1.1 | 1 | |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 450 | 298 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 550 | 268 | 11 | 1.5 | 2.3 | |
| SF-4 | 4 | 2-4 | 650 | 237 | 15 | 2.2 | 2.8 | |
| SF-8 | 8 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 4.3 | |
| SF-10 | 10 | 5-10 | 760 | 191 | 30 | 3 | 4.6 | |
| SF-16 | 16 | 6-16 | 850 | 180 | 45 | 3 | 7.8 | |
| SF-20 | 20 | 8-20 | 730 | 186 | 55 | 3 | 9.8 | |
| Maszyna flotacyjna typu JJF | JJF-2 | 2 | 1-3 | 370 | 400 | 11 | 1.1 | 1.9 |
| JJF-4 | 4 | 2-4 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.3 | |
| JJF-8 | 8 | 4-8 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.5 | |
| JJF-10 | 10 | 5-10 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.9 | |
| JJF-16 | 16 | 5-16 | 700 | 180 | 37 | 2.2 | 8.2 | |
| JJF-20 | 20 | 5-20 | 730 | 180 | 37 | 2.2 | 10.5 |
6. Nasze rozwiązania
![]()
![]()