當(dāng)今, 雖然科學(xué)技術(shù)高度發(fā)展, 但人們卻面臨著嚴(yán)重的能源危機(jī)問題。所以, 節(jié)能降耗作為全社會(huì)的一大主題, 是較需迫切解決的問題。
水泥工業(yè)是耗能大戶, 節(jié)能理所應(yīng)當(dāng)成為我們所不可推辭的研究課題。談到節(jié)能,
我們自然會(huì)想到采取什么措施來節(jié)能。粉磨是水泥生產(chǎn)過程中電耗較高的工藝環(huán)節(jié), 約占水泥綜合電耗的60-70%,
而物料的粉磨在水泥生產(chǎn)過程中占有重要的地位, 物料在粉磨過程中能量利用率較低, 白白消耗了大量的電能。因此, 粉磨系統(tǒng)是節(jié)能研究的主要對(duì)象。
立軸沖擊破碎機(jī)用于水泥預(yù)粉磨
目前, 節(jié)能途徑大致為: 應(yīng)用粉磨原理控制物料過粉碎; 改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)與研磨介質(zhì)的配置; 改善入料條件與合理調(diào)節(jié)負(fù)荷;
以助磨劑改善物料易磨性, 分散性等力學(xué)性能。為了尋求磨機(jī)節(jié)能增產(chǎn)的途徑, 國(guó)內(nèi)外粉磨工作者經(jīng)過多年科學(xué)實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐, 提出了“多碎少磨,
縮小入磨粒度, 提高磨機(jī)產(chǎn)量,降低電耗的預(yù)粉磨技術(shù)。
所謂預(yù)粉磨就是能夠部分或全部取代效率較低的球磨機(jī)**倉承擔(dān)粗磨任務(wù), 這樣便提高粉磨系統(tǒng)的能量利用率,
縮短物料在球磨機(jī)中的停留時(shí)間和大鋼球所施加的過大應(yīng)力, 有利十減少結(jié)團(tuán)和過粉磨現(xiàn)象; 可以利用預(yù)粉磨設(shè)備處理硬脆的塊料,
然后再與軟的易磨的細(xì)料一起進(jìn)球磨機(jī)細(xì)磨, 使生料或水泥的顆粒分布較加均勻, 降低價(jià)顆粒組分間的化學(xué)成分的差異。而且也適用于一些小水泥廠技術(shù)改造,
當(dāng)出現(xiàn)窯磨不平衡現(xiàn)象,在資金缺少的情況下, 唯有增加細(xì)碎機(jī)以破代磨, 提高粉磨效率, 才能滿足機(jī)立窯能力發(fā)揮的需要。
預(yù)粉磨設(shè)備可以應(yīng)用輥壓機(jī), 細(xì)碎鄂式破碎機(jī),錘式破碎機(jī),反擊破碎機(jī)及立軸沖擊式破碎機(jī)等。
輥壓機(jī)出現(xiàn)于1985年, 它與球磨機(jī)有不同的組合方式, 產(chǎn)量可提高20~100 %, 能耗可降低10一40
%。輥壓機(jī)的產(chǎn)品粒度分布寬, 較大的顆粒與輥縫寬度相當(dāng), 為8 ~30mm。細(xì)粉量視擠壓力大小和加料情況等參數(shù)而定, 通常小于32 um
的占20 % 以上, 也可調(diào)到< 9 0um的占80 %,
球磨機(jī)只起打散大塊和較終細(xì)磨并控制顆粒形狀和顆粒組成的作用。其不足之處是設(shè)備比較復(fù)雜, 投資高對(duì)物料的條件要求比較高,
國(guó)內(nèi)機(jī)械結(jié)構(gòu)的材質(zhì)還在發(fā)展中, 輥?zhàn)尤菀灼茐? 維修困難且費(fèi)用大, 所以在工業(yè)技術(shù)水平不太高的地方應(yīng)慎重選用。
細(xì)碎鄂式破碎機(jī)主要不足是產(chǎn)品粒度不均齊, 經(jīng)常有長(zhǎng)條形大顆粒出現(xiàn);錘式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)主要不足是錘頭磨損嚴(yán)重, 單位產(chǎn)品電耗較高, 一般都在2一3kwh/噸產(chǎn)品以上。
立軸沖擊破碎機(jī)是一種新型設(shè)務(wù), 它的工作原理系美國(guó)帕曼勒提出, 在歐美已有多種產(chǎn)品,各公司產(chǎn)品的名稱不一, 在我國(guó)常稱為制砂機(jī)。
這類設(shè)備已有30多年的歷史, 原本用于礦山中硬以上礦石的細(xì)碎,1988年, 德國(guó)馬丁·史丹寇脫公司**將DAVID
型立軸沖擊破碎機(jī)提交給蓋賽克水泥廠, 與原有3.8 x 12.75m水泥磨組合使用效果較好。在一般情況下, 可以提高產(chǎn)量30 ~ 50%,
節(jié)能10一20 %。立軸沖擊破碎機(jī)能將物料破碎到小于2.5mm占80 ~ 90 %。其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 易損件少, 造價(jià)低, 維護(hù)費(fèi)少等優(yōu)點(diǎn)。
下面根據(jù)JH水泥廠在生料磨前安裝立軸沖擊破碎機(jī)對(duì)生料預(yù)粉磨的實(shí)際生產(chǎn)情況的影響, 對(duì)立軸沖擊破碎機(jī)在水泥生料預(yù)粉磨中的應(yīng)用進(jìn)行研究與分析。
2 立軸沖擊破碎機(jī)的結(jié)構(gòu)原理
2.1 結(jié)構(gòu)
立軸沖擊破碎機(jī)主要山五大部分組成, 即:傳動(dòng)裝置( 電機(jī), 皮帶傳動(dòng))、主軸裝置( 主軸, 軸承, 軸套, 加油管, 冷卻水管等)、撒料裝置(分料堆, 撒料盤, 導(dǎo)向葉片等)、渦動(dòng)自粉碎腔、支承裝置(機(jī)殼與機(jī)架, 進(jìn)料口, 出料口等)。
2.2 工作原理
立軸沖擊破碎機(jī)是依靠高速旋轉(zhuǎn)的葉輪的水平通道邊緣產(chǎn)生的離心力, 將物料拋至環(huán)形破碎腔, 與腔壁堆積的料墊沖撞,
以及物料與物料間的相互碰撞與相互研磨, 從而實(shí)現(xiàn)破碎與粉碎的目的。物料顆粒在高速?zèng)_擊速度下, 自然裂紋擴(kuò)大,
并解體成小的立方體顆粒。由于沖擊過程連續(xù)進(jìn)行, 大小顆粒的動(dòng)能不相同, 因此物料在腔內(nèi)料墊前呈現(xiàn)紊流狀態(tài)。失去動(dòng)能的物料因重力而沖刷下來,
新的物料不斷向墊層沖擊, 在反擊渦動(dòng)區(qū)的物料不斷較新且不斷產(chǎn)生相互沖攤與相互研磨的作用。細(xì)粉質(zhì)量小, 動(dòng)能小,
會(huì)比質(zhì)量大的顆粒先排向出料口。因此, 它*特的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了它的*特的工作原理。
立式?jīng)_擊破碎機(jī)的工作原理圖
3 立軸沖擊破碎機(jī)的工藝流程和工藝條件
3.1 工藝流程概況
JH廠是一家小型機(jī)立窯水泥廠, 由于窯的生產(chǎn)能力是8T/h, 而直徑1.83 x 7m的生料磨的生產(chǎn)能力是9T/ h。窯與磨不匹配,于是我們?cè)诮o該廠安裝了一臺(tái)立軸沖擊破碎機(jī)。
我們的改造方案是, 原生料粉磨車間的各設(shè)備保持不動(dòng),
在皮帶輸送機(jī)的下料口處安置三通溜子,分別接入立軸沖擊破碎機(jī)和生料磨。如果把插板插入進(jìn)磨的分支時(shí), 物料**入立軸沖擊破碎機(jī),
經(jīng)破碎后的物料經(jīng)提升機(jī)送到磨中, 當(dāng)把插板插入立軸沖擊破碎機(jī)的分支時(shí), 物料就不經(jīng)過立軸沖擊破碎機(jī)而直接人磨, 這樣可避免立軸沖擊破碎機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)影響生產(chǎn)。
這種布置方案的優(yōu)點(diǎn)是投資少, 安裝容易, 檢修方便, 不會(huì)因預(yù)粉磨系統(tǒng)出現(xiàn)故障使生料磨停轉(zhuǎn)影響整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng), 所以, 風(fēng)險(xiǎn)小, 安全可靠。改造后生料粉磨車間的工藝流程為:
3 .2 工藝條件
預(yù)粉磨物料: 石灰石、粘土、鐵粉、煤螢石配合料
入料平均粒度: 20 一25 mm
入料量: 10 一14T/h
入料平均水分: 2%
球磨機(jī)規(guī)格:1.83 x 7 m
研磨體總裝載量: 21T
**倉鋼球平均球徑: 75 mm
立軸沖擊破碎機(jī)規(guī)格: PC-8526
提升機(jī)機(jī)規(guī)格: HL300 x 6.8 m
4 工藝設(shè)計(jì)及試驗(yàn)結(jié)果分析
立軸沖擊破碎機(jī)的出料粒度
實(shí)驗(yàn)測(cè)得的數(shù)據(jù)列入表:
粒徑: D(mm)
|
篩余(g)
|
累計(jì)篩余R (% )
|
Lgd
|
LgR
|
10-7
|
15.4
|
11.85
|
0.85
|
1.07
|
5
|
13.2
|
22.00
|
0.7
|
1.34
|
3
|
13.2
|
32.15
|
0.48
|
1.51
|
2
|
9.05
|
39.12
|
0.30
|
1.59
|
1
|
15.7
|
51.12
|
0
|
1.71
|
0.56
|
8.7
|
57.88
|
0.25
|
1.76
|
0.45
|
8.0
|
64.04
|
0.35
|
1.81
|
0.216
|
13.5
|
74.42
|
0.67
|
1.87
|
0.172
|
2.55
|
76.38
|
0.76
|
1.88
|
0.07
|
8.7
|
83.08
|
1.1
|
1.92
|
0
|
19.2
|
100
|
|
|
|
161.35
|
|
0.173
|
1.73
|
較大粒徑Dmax 不大于10mm
8 0%篩下粒級(jí)D80= 5.5 mm
0.08mm, 篩下R0.08 = 1 2%
平均粒徑Dp =2.52mm
上面的結(jié)果足以證明, 該立軸沖擊破碎機(jī)具有良好的細(xì)碎性能。破碎產(chǎn)物顆粒分布已接近球磨機(jī)**倉的粉碎作用, 能較好地滿足生混合料的細(xì)碎—粉磨技術(shù)的要求。
4.3 球磨機(jī)鋼球級(jí)配的調(diào)整
在加設(shè)預(yù)粉碎系統(tǒng)前, 入磨粒度D80 =20mm,產(chǎn)量10噸/小時(shí), 細(xì)度是0.0 8mm 篩余6 一8 %, 改造后,
入磨粒度減小到D80=5.5mm。因?yàn)榇箐撉蛑黄鸬狡扑榇髩K物料的作用, 粒度小的顆粒從大鋼球縫隙通過而不能被磨細(xì), 為了提高磨機(jī)產(chǎn)量和細(xì)度,
我們對(duì)**倉的鋼球級(jí)配作如下調(diào)整:
較大球徑:Dmax=28 X Dmax X0.333 = 28 X 10 X0.3 3 = 60mm
② 確定各倉的研磨體及其級(jí)數(shù):
**倉: 直徑是60, 50 ,40 , 30mm的鋼球四級(jí)
*二倉: 20 x 25,20 x 30mm的鋼段二級(jí)
③確定各級(jí)比例:
鋼球根據(jù)“ 兩頭大, 中間小”的一般原則選擇如下:粒徑60,50 ,40 , 30mm分別為: 20%,30%, 30%, 20%
鋼段20x 25mm, 25 x 30mm分別為:50%,50%
④ 計(jì)算各級(jí)研磨體裝載量:
-
估算平均填充率:
總裝載量G =21 噸
平均填充率率= 0.28
-
確定各倉裝載量:
**倉: G l =0.785 X ( 1.83-0.08 )2 X 2.3 X 0.27 X 4.6 = 6.87 噸;
*二倉: G2=.0.785 X1.75 X1.75 X 4.6 X 0.28 X 4.36 =13.50噸;
總裝載量: 6.87 + 13.50=20.37噸< 設(shè)機(jī)裝載量, 可行。
-
計(jì)算各級(jí)研磨體的裝載量:
鋼球: Φ60mm:6.87 X20%=1.37T
Φ50mm:6.87 X30%=2.06T
Φ40mm:6.87 X30%=2.06T
Φ30mm:6.87 X20%=1.37T
鋼段: Φ20 X 25mm:13.50 X50%=6.75T
Φ20 X 30mm:13.50 X50%=6.75T
⑤ 平均球徑:
Dav=44.9mm, 平均球徑設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)基本一致, 此方案可試用, 待生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)再調(diào)整。改造前后鋼球級(jí)配的對(duì)比:
球徑mm
|
改重前(t)
|
改重后(t)
|
90
|
1.37
|
|
80
|
2.06
|
|
70
|
2.06
|
|
60
|
1.37
|
1.37
|
50
|
|
2.06
|
40
|
|
2.06
|
30
|
|
1.37
|
4.4 磨機(jī)的產(chǎn)量和電耗
改造前后磨機(jī)的產(chǎn)量及電耗列入下表:
項(xiàng)目
|
改重前
|
改重后
|
磨機(jī)主機(jī)功率 kw
|
245
|
245
|
預(yù)破碎電機(jī)功率kw
|
|
22
|
提升機(jī)電機(jī)功率kw
|
|
3
|
總功率kw
|
245
|
270
|
磨機(jī)產(chǎn)量T/h
|
9
|
14
|
細(xì)度%
|
6-8
|
6-8
|
單位能耗kw/T
|
27.2
|
19.3
|
由表中的數(shù)據(jù), 可得出粉磨同樣細(xì)度的生料, 改造后生料磨的產(chǎn)量提高40%, 單位產(chǎn)品電耗降低29 %。
降低入磨粒度是提高產(chǎn)量的一個(gè)有效措施。規(guī)格為Φ1.83 x 7m的生料磨加設(shè)細(xì)碎機(jī)后, 磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由9
噸提高到14噸, 每天以22小時(shí), 全年以300天計(jì)算, 這臺(tái)磨全年產(chǎn)量可達(dá)94200噸。窯的全年生產(chǎn)能力是6萬噸, 基本滿足窯磨平衡的需要。
4.5 經(jīng)濟(jì)效益
由**的實(shí)驗(yàn)結(jié)果可計(jì)算出, 安裝細(xì)碎機(jī)后, 生產(chǎn)每噸生料可節(jié)約電能7.9度, 每度電的電費(fèi)按1元算,
則粉磨一噸生料的成才`可降低8元, 每年生產(chǎn)92400噸生料, 全年可節(jié)約資金739200元。半年就可以收回安裝預(yù)粉碎系統(tǒng)的投資費(fèi)用。
4.6 磨機(jī)及立軸沖擊破碎機(jī)的機(jī)械性能
加設(shè)預(yù)破碎系統(tǒng)后, 入磨物料粒度減小,磨內(nèi)鋼球直徑也減小, 減小鋼球之間相互撞擊的應(yīng)力, 降低鋼球及鋼段的消耗和襯板磨損, 延長(zhǎng)磨機(jī)的使用壽命。
經(jīng)過**的實(shí)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)分析, 得出了如下的結(jié)論:
5.1 從立軸沖擊破碎機(jī)頂粉碎生料的運(yùn)轉(zhuǎn)情況可看出, 它運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn), 不需要特殊的基礎(chǔ); 沒有粉塵污染, 不需要收塵設(shè)施。
5.2 立軸沖擊破碎機(jī)進(jìn)料粒度≤80mm, 物料中水分≤4%,不含大的鐵塊,一般對(duì)破碎效果沒有明顯影響。
5.3 立軸沖擊破碎機(jī)產(chǎn)品粒度細(xì), 較大粒徑小于10mm , 平均粒徑約為2.5 mm, 完全可取代球磨機(jī)**倉, 承擔(dān)粗磨任務(wù)。
5.4 立軸沖擊破碎機(jī)與生料磨聯(lián)合使用, 可降低入磨粒度,使生料磨增產(chǎn)50%, 單位產(chǎn)品電耗降低20%, 經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
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上海巍立路橋設(shè)備有限公司專注于圓錐破碎機(jī),制砂機(jī),圓錐破等
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詞條說明
選礦廠碎礦工藝的發(fā)展與反思
碎礦粒度較佳化,從歷史上說,是一個(gè)爭(zhēng)論不休的問題,不同的時(shí)期往往有不同的概念,但是較終在國(guó)內(nèi)總是形成一陣風(fēng)?;仡?0一60年代,當(dāng)時(shí)蘇聯(lián)盛行三段 開路破碎,強(qiáng)調(diào)了碎礦、流程及配置的簡(jiǎn)單化,產(chǎn)品粒度認(rèn)為0一25mm較好,所以在當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)一些礦山中,如中條山的胡家峪銅礦、蓖子溝銅礦、金堆城鋁礦一 期5000/d,均采用這種流程。由于是大型礦山,設(shè)備大型化,破碎產(chǎn)品粒度往往達(dá)到O一30mm,使球磨生產(chǎn)能力
Barmac立軸沖擊式破碎機(jī)發(fā)展歷史
Barmac立軸沖擊式破碎機(jī)是一種強(qiáng)力的自粉碎機(jī),與圓錐破碎機(jī), 球磨機(jī)和其它瀑落式磨機(jī)相比有很大差別:它借助自粉碎作用消除了物料金屬部件的接觸, 使金屬磨損降低到較低程度。破碎過程非常強(qiáng)烈,物料同時(shí)受到破碎和粉磨, 產(chǎn)生了大量的細(xì)粒。設(shè)備價(jià)格低廉, 結(jié)構(gòu)緊湊, 只需很少的投資和現(xiàn)場(chǎng)改造就可用于現(xiàn)有工藝流程中。 ? ????? 這一設(shè)備是
立軸沖擊式破碎機(jī)磨耗分析
我國(guó)引進(jìn)破碎機(jī)技術(shù)比較早,破碎機(jī)制造商也比較多,但從目前我國(guó)的破碎機(jī)行業(yè)的實(shí)際情況來看,大多數(shù)生產(chǎn)廠家的設(shè)計(jì)理念仍停留在簡(jiǎn)單的測(cè)繪與模仿上,往往 是知其然而不知其所以然,獨(dú)立研制開發(fā)的能力弱,借助于動(dòng)力學(xué)分析以及運(yùn)動(dòng)學(xué)分析、有限元分析等軟件輔助設(shè)計(jì)之處還很少,同時(shí),在制造的工藝水平上較與國(guó) 外同類產(chǎn)品差距較大。此外對(duì)破碎機(jī)制造業(yè)的投入仍不足,制約了新型立軸沖擊破碎機(jī)的研發(fā)。目前需要關(guān)注以下幾個(gè)問題
國(guó)內(nèi)外立軸沖擊破碎機(jī)性能比較
國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口立軸沖擊式破碎機(jī)的主要差異表現(xiàn)在設(shè)備性能上,如處理能力、產(chǎn)品特性、設(shè)備可靠性、操作維護(hù)性。立軸沖擊式破碎機(jī)較早廣為人知是由三峽工程下岸溪砂石系統(tǒng)引進(jìn),相比傳統(tǒng)棒磨機(jī)制砂工藝,因其通過量大,成砂率高,單位能耗少,在國(guó)內(nèi)水電砂石系統(tǒng)得到廣泛應(yīng)用。隨后,國(guó)內(nèi)以洛陽大華機(jī)器廠為代表,進(jìn)行了仿制生產(chǎn),但從10多年的發(fā)展來看,國(guó)內(nèi)的立軸破在定位、設(shè)計(jì)、工藝、處理量、單位能耗、可靠性方面,與進(jìn)口產(chǎn)品有