主要参数34研磨体解读课件.ppt
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1、第三节 磨机主要参数确定,磨机的转速磨机的功率磨机的生产能力实际生产能力的测算,磨机的转速,研磨体运动基本方程临界转速(n0)理论适宜转速(n)实际工作转速(ng),研磨体运动基本方程,脱离角()脱离点到磨机中心的连线与通过磨机中心的铅垂线间的夹角确定 研磨体在脱离点开始脱离的条件 P GcosP= G=mg v= cos,临界转速(n),定义 磨机内最外层研磨体刚好能贴随磨机筒体内壁作圆周运动时,磨机筒体的转速确定 此时=00 代入研磨体基本方程式 cos= Rn/900 n0=,理论适宜转速(n),定义 磨机内最外层研磨体对物料产生最大冲击功时,磨机筒体的转速确定 当=54044时,研磨体
2、具有最大降落高度,对物料产生最大冲击功 将=54044代入研磨体基本方程式 cos= Rn/900 得 n=,实际工作转速(ng),确定对于干法磨D2.0m ng=,-0.2D0,ng=,+(11.5),D1.8m,ng=,举例,计算3.56.0m球磨机的临界转速、理论适宜转速、实际转速解当磨内衬板厚度为50mm时磨机有效内径 D0=3.5-2 0.05=3.4(m)临界转速 n0 =,=,23.0(r/min),理论适宜转速 n=,=,17.5(r/min),实际转速 ng=,-0.2D0,=,(r/min),磨机的功率,需用功率 N0=0.2 V D0 ng,N0=,N0=,0.148 D
3、0 ng,0.148 D0 ng,(6.16-5.75),式中 N0-磨机需用功率,KW V-磨机有效容积,m D0-磨机有效内径,m Ng-磨机工作转速,r/min G-磨内研磨体装载量,t -磨内研磨体填充率,磨机的功率,配套电动机功率 N=K1K2N0 ( KW)式中 K1-传动效率K1= 见下表 K2-储备系数,在1.01.2间选取 N0-磨机需用功率,KW,磨机的生产能力,小时生产能力计算 Q=,式中 Q-磨机生产能力,t/h N0-磨机需用功率,KW q - 单位功率产量,Kg/KW - 流程系数, 开路取1.0,闭路取1.151.5,磨机的生产能力,年生产能力计算 Qn=8760
4、nQ,式中 Qn-磨机年生产能力,t/h Q-磨机生产能力,t/h n - 磨机年利用率,见下表,实际生产能力的测算,量库法通过测库仪测量,计算出测库中料面高度增加值,按下式计算磨机实际生产能力 Q=,式中 Q-班平均小时产量,t/h D-库的有效容积, m h- 库中料面增加高度,m T- 一班生产小时, t -库中物料堆积密度,t/m 生料取1.3,水泥取1.5,实际生产能力的测算,通过计量装置的数据计算 Q=,式中 Q -磨机小时产量,t/h q-每跳一个字的喂料量 kg/字 n-每小时累计跳字数,式中 Q -磨机小时产量,t/h q-每跳一个字的喂料量 kg/字 n-每小时累计跳字数,
5、实际生产能力的测算,以喂料皮带的料量计量 Q=,式中 Q -磨机小时产量,t/h G-每米长度皮上料量 , kg/m v-皮带运行速度,m/s,第四节 研磨体,研磨体的种类、材质与应用研磨体的填充率与装载量研磨体的级配研磨体级配的判定研磨的补充,研磨体的运动状态 1、泻落式运动状态在该状态下,物料因研磨体互相滑动时产生压碎和研磨作用而粉碎。 2、抛落式运动状态在该状态下,物料在钢球与钢球之间,钢球与衬板之间被研磨,同时又受到抛落钢球的冲击而粉碎。 3、圆周式运动状态在该状态下,研磨体对物料不起研磨作用,也达不到冲击物料的目的。,研磨体的种类,按形状,钢球,钢段,钢棒,钢球,使用要求较高的耐磨性
6、和较高的耐冲击性;表面光滑;不易破裂;不圆度不超过直径的2%,钢球,材质选用普通碳素钢因其硬度低,耐磨性差,易变形,易破裂,目前已淘汰高锰钢硬度大耐磨性好,价格低,但表面不光滑高铬钢硬度大、耐磨、表面光滑,但价格高,钢球,规格以球的直径表示 D(mm)目前常用有: 20、 30、 40、 50、 60、 70、 80、 90、 100、 110、 120十余种应用比较普遍,在任何一台球磨机上都使用,钢段,使用要求较高的耐磨性和耐热性材质选用普通铸钢低铬铸铁耐磨性为普通铸钢的812倍,但价格高,钢段,规格以直径(D)x长度(L)表示(mm)目前常用有: 15 x 20、 20 x25、 25 x
7、 30、 18 x 20、 16 x 16、 12 x 12、 8 x 8、 6x6等应用因钢段与物料为线接触,研磨能力比钢球强,常用在球磨机的细磨仓(后仓),钢棒,材质选用40Mn或70号高碳钢规格以直径(D)x长度(L)表示(mm)直径为4090mm,长度比仓长短10100mm应用湿法生料磨的棒仓(前仓),研磨体的填充率(),定义研磨体在磨内的堆积体积占磨机有效容积的百分数 = 式中 VG-研磨体所占容积,m3 V0-磨机有效容积,m3 G-研磨体装载量,t D0-磨机有效内径,m L0-磨机有效长度,m -研磨体的堆积密度,一般为4.5t/m3,=,研磨体的填充率(),确定意义增大,磨内
8、研磨体量增大,生产能力提高,单位产品电耗下降,过大,磨内研磨体量过大,生产能力不增,单位产品电耗增大,研磨体的填充率(),确定,研磨体的填充率(),实际生产中测定先停止喂料20min,将磨内物料卸空后停磨,进磨测研磨体面距顶部的垂直距离H(m)(1),=2arccos, =,D0-磨机有效内径,m,(2) 由H/D0或L/D0值查表确定,研磨体的填充率(),(2) 由H/D0或L/D0值查表确定例 某厂2.2x13m水泥磨,测得研磨体面距顶部的垂直距离H=1.5m,求磨内袁磨体的填充率 解 (1) D0=2.2-2x0.05=2.1(m) H/D0 =1.5/2.1=0.7143 查表得知:
9、=23.56%,研磨体的填充率(),(2) =2arccos,=2arccos,=129.250, =,=,=0.2357=23.57%,磨机内研磨体填充的容积与磨机有效容积的比列百分数称为研磨体的填充率。填充率设计越高,磨机的装载量就会越高,要提高磨机的产量,应尽可能提高磨机的装载量。但是磨机的装载量不能无限制的提高,磨机装载量太高,磨机电机的电流也会很高。一般磨机的设计填充率为28%左右,但在加装了液体变阻启动器后,通常可以达到35%38%,甚至达到40%42%,研磨体装载量大大超过设计装载量,磨机产量也可以实现大幅度提高。,研磨体的装载量,G=,式中 G-研磨体装载量,t D0-磨机有效
10、内径,m L0-磨机有效长度,m -研磨体的堆积密度, 一般为4.5t/m3 -磨内研磨体的平均填充率,研磨体的装载量,研磨体的级配,级配定义级配意义级配原则级配方法级配的判定与调整,研磨体级配定义,将不同规格的研磨体按一定的比例混合装入磨机内的过程称为级配。,级配意义,充分发挥研磨体的冲击和研磨作用。,级配意义,满足粉磨过程的要求 物料在粉磨过程中,开始块度较大,首先需要用大规格的钢球,将其冲击破碎,随着块度的减小,则需要用小钢球(钢段),才能将其研磨粉碎。,级配意义,控制磨内物料流速 大规格研磨体之间间隙大,物料在磨内停留时间短,达不到要求的细度;小规格研磨体之间间隙过小,物料在磨内停留时
11、间过长,出磨物料过细。将不同规格的研磨体混合,可改变研磨体之间间隙大小,实现控制磨内物料流速,达到保证产品细度,提高磨机产量的目的。,级配原则,1.根据入磨物料的粒度、硬度、易磨性及产品细度要求来级配 入磨物料粒度小,易磨性好,产品细度要求细时,装入较小规格的研磨体。 入磨物料粒度较大,易磨性较差,产品细度要求较粗时,应装入较大规格的研磨体。,级配原则,2、大型磨机和小型磨机、生料磨和水泥磨的钢球级配应有区别。在入磨物料的粒度、硬度相同的情况下,小型磨机其平均球径应较大型磨机小。在磨机规格和入磨物料的粒度、硬度相同的情况下,生料磨的钢球平均球径应较水泥磨机小。,级配原则,3.单仓磨应全部用钢球
12、;双仓磨一仓应用钢球,二仓用钢段(小球);三仓及以上磨,前两仓用钢球,其余仓用钢段(小球)4.各仓研磨体级配时,遵守“两头小,中间大”的原则。,级配原则,5.球仓钢球一般为45种规格,段仓钢段一般为23种规格。6.研磨体装载量不应超过最大允许的装载量。7.禁止钢球、钢段混合使用。,级配的方法,四级配球法五级配球法,四级配球法,1. 计算最大球径和平均球径,式中:D大-最大钢球直径,mm; D平-钢球平均球径,mm; d大-入磨物料最大粒径,mm; d平-入磨物料平均粒径,mm;,四级配球法,Km-入磨物料的易磨性f-单位容积物料通过量影响系数 K=,Q-磨机生产能力,t/hL-循环负荷率,开路
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