HM-FC型磁性衬板应用于大姚铜矿的适应性研究

来源 :2012年全国选矿前沿技术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tanchishe0000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
大姚铜矿采用四段磨矿,分段选别的流程,磨矿流程中衬板消耗很大,锰钢衬板的平均寿命在8个月左右.基于此北京矿冶研究总院针对大姚铜矿的矿石性质特点,对衬板的工作条件进行了深入研究,对磁系结构和衬板结构进行了优化设计,采用大极距、大宽度、高梯度的磁系结构,优化了磁场的均匀性,使磁场深度大大增加,从而使衬板吸附的保护层能够更加稳固,该磁性衬板命名为HM-FC型磁性衬板。HM-FC型磁性衬板在大姚铜矿的应用效果理想,寿命为高锰钢衬板的5倍。具有寿命长、提高磨机处理能力、提高磨机作业率、安装拆卸方便、降低工人劳动强度、降低噪声、改善选厂环境条件等优点。针对不同矿石性质应该研制不同特性的磁性衬板,才能收到理想的应用效果。
其他文献
本文在PSCAD仿真环境下搭建光伏并网模型,通过改变光伏并网的容量和接入位置,仿真分析了不同情况下光伏并网对电能质量的影响.通过研究表明,系统馈线各节点的电压偏差、谐波电压总畸变率因接入容量和位置的不同存在很大的差异.从降低电压偏差和减小谐波畸变的角度出发,应将光伏并网位置尽量选择在靠近系统母线的节点.
为了使光伏阵列得以高效利用,需要对光伏并网系统进行最大功率点跟踪.本文提出了一种基于滞环比较变步长扰动观察的MPPT算法,它很好地克服了最大功率点跟踪过程中的振荡和误判问题.为了验证新算法的有效性,在PSCAD/EMTDC软件平台上搭建了三相单级式光伏并网仿真系统,结果表明,改进后的MPPT算法能有效消除直流电压的扰动纹波,且快速稳定在新的最大功率点。
我国配网系统中常见的电压互感器的V/V型接线方式和电流互感器的不完全星形接线方式所采集的系统电量信息具有不完整性。本文正是在这种不完整信息采集的条件下,对配网的电能质量的检测问题进行了分析和研究.在PT的V/V接线和CT的不完全星型接线方式下,可根据互感器采集到的不完全信息进行电能质量的检测。但因为计算得到的非采集电量的误差比直接测量得到的A,C两相电量的误差要大,且基于前者得到的各项电能质量指标
电能质量监测网的建设关键在于通信协议的统一和数据的共享,基于IEC61850通讯规约实现电能质量监测终端的开发和应用成为必然趋势.电能质量监测涉及稳态、暂态及SOE事件等多种数据类型,其具体实现及数据存储也不尽相同,本文从电能质量监测领域实际的数据测量、数据传输和数据存储需求出发,深入分析了电能质量监测终端的功能分配,以及基于IEC61850标准的监测终端的测量、暂态事件检测、运行及越限监视、数据
在电力系统中,间谐波检测是抑制间谐波的重要环节,准确有效地确定信号中的间谐波分量,对于改善电能质量具有重要意义.FFT能够实现整数次谐波检测,对于非整数次谐波的检测存在着频率泄漏和栅栏效应,而MUSIC法在不合噪声的环境下可以准确检测出间谐波,但是当信号含有噪声的环境下,易把间谐波归入噪声空间中而影响检测精度,本文针对在短数据且存在噪声环境下,对大幅度基波附近存在的小幅度间谐波,提出了基于dq变换
在地铁供配电系统中,谐波量的增大会影响地铁设备系统运行安全,谐波治理是地铁工程中一项重要的课题.本文简要介绍地铁谐波的来源、危害性,并详细介绍其治理措施。在供电设计中,加大系统短路容量;提高供电电压等级;改善系统的运行方式。如尽可能保持三相负荷平衡,避免各类电磁系统饱和,错开系统谐振点,由专门电路为谐波源负载供电等,都能减小系统中的谐波成分。但其中许多措施都会大大增加系统和设备的投资,且有些方法的
本文在介绍电气化铁路电能质量问题及常规治理手段的基础上,提出了一种新型拓扑结构的动态无功补偿装置。鉴于SVC接在TF线间(中点接地)时,受TN,FN两段晶闸管阀体导通一致性影响,会在N线中注入一定量电流,工程实践表明无法完全避免上述27.5 kV SVC出现的AT长期通过电流的问题。因此提出将TCR支路直接接在TF线间,以有效避免以往SVC接线方式下的不足。将新型治理装置样机应用于朔黄铁路神南变电
针对国内外超高压输电线路的发展,风电集中投入给电网带来的无功功率不平衡等问题,可控电抗器的使用有效解决了750kV风电送出通道无功补偿和电压控制的问题.本文主要介绍可控电抗器的通信监控系统.监控系统采用开放式分层分布结构,由站控层、间隔层以及网络设备构成。为保证数据通信的高容量、高可靠性,当地层与站控层的通信采用10 M/l00 M总线型以太网,当地层与站控层系统均配备为双机,网络配置为双网。为提
经过电网改造,周口电网电力系统调度自动化(SCADA)系统完全实现了"四遥"功能,使得实现全网的电压无功优化闭环控制具备完好的基础.该文分别从电压无功控制的角度和电压无功管理的角度,基于多智能体技术,设计了接驳于SCADA系统的自动电压控制(AVC)系统,在确保电网与设备安全运行的前提下,实现了全网电压无功优化闭环控制,同时也实现了电压无功综合管理.该系统的应用表明,在电网应用AVC系统实现优化闭
时代的发展,电力系统的技术是日新月异,随着IEC61850标准、电子式互感器、光纤等新技术、新设备的推出,电力系统走向智能化已经是大势所趋.目前智能变电站已纳入国家电网公司"十二五"规划的发展重点,一次设备作为电网的基本单元,其智能化程度也是关系到智能电网的整体水平,虽然国内外关于智能一次设备还没有统一的定义和标准,智能一次设备距离实用化仍有较大距离,但一次设备是智能电网中不可缺少的重要组成部分,