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粉体加工设备

发布时间:2021-09-04 07:32:33

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❻  粉体混合设备

用于粉体与粉体和粉体与液体添加剂的混合设备主要有水平式混合机和锥形混合机。

一、水平式搅拌混合机

水平式搅拌混合机主要用于粉体的混合和粉体与泥浆或液体添加剂的混合,一般分单轴和双轴两种类型。在非金属矿产加工中多用单轴搅拌混合机,而在陶瓷生产中可用双轴搅拌机把粉料和泥浆混合成水分均匀的塑性泥料,以实现生产过程的自动化和连续化。

(一)单轴搅拌机构造和工作原理

在非金属矿产加工生产中一般多用单轴式,它由卧式筒体、紧固联接于主轴的浆叶(刀片)、喷液装置及传动部分组成。图4-4为浙江省化工研究院研制的单轴犁刀式混合机示意图。粉料从加料口加入,当电动机启动后经减速器、联轴器带动主轴旋转时,刀片不断地对筒体内的物料进行搅拌,如需加添加剂,从进液管加入,通过喷液装置均匀喷洒在湍动的物料上,在搅拌过程中与粉体均匀混合。

为了提高混合效果,在混合机筒体内侧,装有电动机直接带动的飞刀组,当搅拌物料时,被抛出和作周向湍动的物料经过飞刀组,被高速旋转的飞刀迅速、有力地抛散,使物料在桨叶和飞刀的复合作用下,能在较短时间内达到均匀混合,物料混合的质量较高。

有的混合搅拌机为了适应使用固体添加剂的需要,在筒体外层装上加热装置,在物料搅拌时同时加热,当达到一定温度时添加剂融化,使之与物料很好地混合,达到均匀分布的效果。

设备的特性参数见表4-2。

图4-4单轴犁刀式混合机示意图

1-进料口;2-主轴;3-入孔;4-减速机;5-主电机;6-喷液装置;7-出料口;8-出料手轮;9-筒体;10-飞刀及副电机;11-犁刀

表4-2犁刀式混合机特性参数

注:表中“C”表示用碳钢材料;“P”表示用不锈钢材料。

(二)双轴搅拌机构造和工作原理

图4-5为双轴搅拌机示意图。在料槽7内有两根装有刀片3的螺旋轴6,刀片按螺旋线排列。其中一根轴由电动机与经减速器4带动回转,另一根轴则通过一对齿轮9被带动。

在料槽的上方装有带小孔的管子1,泥浆(水)通过小孔加入料槽中。粉料用给料机定量地从加料口2加入机内,与同时加入的泥浆混合,沿螺旋线排列的刀片在螺旋轴回转时不断地对料槽中的物料进行搅拌,刀片把逐渐变得均匀的塑性物料运送到出料口8卸出。

双轴搅拌混合机是一种连续式的混合设备。它的主要部件是料槽和两根螺旋轴。搅拌机的刀片是易损零件,应该用耐磨材料制造。为便于调整刀片的角度和更换刀片,在刀片的末端都有圆柱形的刀柄,安装时,将刀柄插入轴上相应的圆孔中,然后在带螺纹的刀柄尾部套上螺母并拧紧。

图4-5双轴混合搅拌机示意图

对于两根螺旋轴均使物料沿同一方向运送的并流式搅拌机,为使物料混合均匀,可以减小刀片安装的螺旋角,从而降低物料通过搅拌机的速度,以达到延长混合时间,提高混合质量的目的。对于逆流式双轴搅拌机,两根轴上的刀片则排列成相同的螺旋旋向。这样,当一根轴回转把物料送往出料口时,另一根轴却往相反方向运送物料。因此,物料在搅拌机中混合的时间较长,可以得到较为均匀的混合。此时,应使把物料送往出料口的速度大于反向运送速度,才能使物料最终移向出料口。

(三)主要参数的确定

1.物料的轴向移动速度v

并流式双轴搅拌机物料的轴向移动速度为:

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式中v——物料的轴向移动速度(m/s);

Z——一个螺距内的刀片数,一般取Z=4;

b——刀片的宽度(m);

n——刀片螺旋轴的转速(r/min);

k——物料的反向回流系数,与物料的粒度、粘性、水分、松散程度以及螺旋升角α有关,通常取k=0.85~0.95;

α——螺旋升角(rad)。

逆流式搅拌机物料的轴向移动速度为:

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式中Q——搅拌机的生产能力(m3/h);

D——刀片旋转时扫过的圆周直径(m);

d——刀片螺旋轴直径(m);

φ——料槽中物料填充系数,一般取φ=0.55。

2.物料在搅拌机中混合的时间t

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式中t——物料在搅拌机中混合时间(s);

L——搅拌机的有效长度,即加料口与击料口之间的距离(m)。

式(4-3)对并流式、逆流式搅拌机均适用。

对于每一种物料,最适宜的混合时间应由实验确定。

3.生产能力Q

并流式双轴搅拌机的生产能力Q为:

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式中Q——搅拌机的生产能力(m3/h);

K——搅拌机刀片螺旋轴的根数,并流式双轴搅拌机,K=2。

逆流式搅拌机的生产能力Q则较小,一般按式(4-4)使K=1,分别以两根轴各不相同的v计算出生产能力,其二者之差即为逆流式搅拌机之生产能力Q。

4.功率N

刀片在工作时,物料作用于刀片上的阻力为:

s=cF

式中s——物料作用于刀片上的阻力(N);

c——阻力系数,Pa。对于含水量为20%左右的泥料,可取为c=200~300kPa;

F——刀片在其运动方向的投影面积(m2)。

搅拌机需要的功率N为

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式中N——搅拌机需要的功率(kW);

i——螺旋轴上刀片的总数;

η——机械效率,用圆柱齿轮减速器变速时,η=0.94;

β——功率储备系数,可取β=1.2~1.4。

其余符号的意义和单位同前。

表4-3列出了双轴搅拌机的规格和主要技术性能。

二、锥形混合机

锥形混合机主要用于粉体的混合和粉体与液体添加剂的混合。目前使用较多的主要有两种:悬臂双螺旋锥形混合机和螺带式锥形混合机。

(一)悬臂双螺旋锥形混合机

它采用双螺旋非对称悬臂结构,由传动、螺旋、筒体、筒盖、出料阀和喷液装置等组成,如图4-6所示。传动部分主要把电动机的转动通过减速装置调整到合理的速度,然后靠圆锥齿轮传递给两非对称悬臂排列的螺旋作公、自转行星运动。

表4-3双轴搅拌机的规格和主要技术性能

图4-6悬臂双螺旋锥形混合机结构示意图

当电动机起动后,通过减速器使两非对称螺旋快速自转将物料向上提升,形成两股非对称的沿筒壁自下向上的螺柱形物料流。转臂带动的螺旋公转运动,使螺旋外的物料不同程度进入螺柱包络线内,一部分物料被错位提升,另一部分物料被抛出螺柱,从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散。被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物料流,从而形成对流循环。由于上述运动,使物料能在较短时间内获得均匀混合,混合的质量较高。

当需加入添加剂时,在加液接头接上料液,通过喷头,能均匀喷洒在筒体中运动的物料内。物料出口通过筒体底部的出料阀控制排出。设备的特性参数如表4-4。

表4-4悬臂双螺旋锥形混合机特性参数

(二)螺带式锥形混合机

它主要由传动、螺带、筒体、筒盖、出料阀和喷液装置等组成。如图4-7所示。传动部分主要把电动机的转动通过摆线针轮减速器传给螺带部分,使其作圆周回转运动。

图4-7螺带式锥形混合机结构示意图

1-电动机、减速器;2-传动部件;3-筒盖;4-螺带部件;5-筒体;6-出料阀

两根螺带通过上下同一平面内的相互平行的上横杆和下连接杆与中心螺旋固定在一起,组成相对错开180°的左右两半锥形大螺旋,由于内外螺旋的旋转作用,在较大范围内翻动物料,达到快速均匀混合。

当混合机中心螺旋快速回转时,一部分物料被抛出螺柱,一部分物料向上提升由中心自下向上形成螺柱形物料流。两螺带沿筒壁快速回转,同样使物料作抛出和提升运动。被提升到上部的内外层物料再向凹陷处汇合,形成向下的物料流,补充底部的空穴,从而形成上下对流循环,由于上述运动的复合,物料在较短时间内获得了均匀混合。螺带式锥形混合机的特性参数见表4-5。

表4-5螺带式锥形混合机特性参数

❼ 粉磨工艺及设备

除处理某些砂矿以外的所有选矿厂,几乎都有磨矿作业。在选矿工业中,当有用矿物在矿石中呈细粒嵌布时,为了能把脉石从矿石中除去,并把各种有用矿物相互分开,必须将矿石磨细至 0. 1 ~0. 3 mm,甚至有时磨至 0. 05 ~0. 074 mm 以下。磨矿细度与选矿指标有着密切的关系。在一定程度上,有用矿物的回收率随着磨矿细度的减小而增加。因此,适当减小矿石的磨碎细度能提高有用矿物的回收率和产量。磨矿所消耗的动力占选矿厂动力总消耗的 30%以上。因此,磨矿作业在选矿工艺流程中占有很重要的地位。

磨矿的目的主要有三个: 一是满足后续选矿提纯作业对矿物解离度的要求; 二是直接加工满足塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、耐火材料、油漆涂料等相关应用领域细度要求的非金属矿粉体产品; 三是为下述超细粉碎和精细分级作业提供满足其给料粒度要求的粉体原料。

根据作业方式磨矿可分为干法和湿法两种,一般以有用矿物单体解离为目的的磨矿作业大多采用湿法; 而以直接加工粉体产品为目的的磨矿作业大多采用干法,这种作业也常常称之为磨粉。

一、粉磨的工艺流程

粉磨的工艺分为开路粉磨工艺和闭路粉磨工艺。

开路系统的特点是: 流程简单,设备少,投资省,操作维护方便; 缺点是易产生过粉碎和粉包球,效率低,产量低,电耗高,粒度分布较宽。

闭路系统的特点是: 不易过粉碎,效率高,电耗较低,分级方便,粒度易控制,粒度分布较窄,颗粒均匀; 缺点是流程较复杂,投资大,操作维护较复杂。

二、粉磨设备

常用的粉磨设备主要有球磨机、自磨机、棒磨机、砾磨机、立式磨机等类型。

( 一) 球磨机

1. 类型

按长径比: L ∶ D =2 以下为短磨,3 左右为中长磨,4 以上为长磨 ( 管磨) 。

按卸料方式: 尾卸式; 中卸式。

按传动方式: 中心传动式; 边缘传动式。

其他: 干式; 湿式; 间歇式; 连续式。

球磨机类型见图 1 -21。

图 1 -21 球磨机的种类

图 1 -22 磨矿介质的运动轨迹

2. 基本结构

筒体,衬板,进料装置,出料装置,电机及传动机构。

3. 工作原理

在磨矿过程中,磨矿机以一定转速旋转,处在筒体内的研磨介质由于旋转时产生离心力,致使它与简体之间产生一定摩擦力。摩擦力使研磨介质随着筒体旋转,并到达一定的高度。当研磨介质的自身重力 ( 实际上是重力的向心分力) 大于离心力时,研磨介质就脱离筒体抛射下落,从而击碎矿石。同时,在磨矿机转动过程中,研磨介质还会有滑动现象,对矿石产生研磨作用。所以,矿石在研磨介质产生的冲击力和研磨力联合作用下得到粉碎。磨矿介质的运动轨迹见图 1 -22。

4. 特点

对物料适应性强,能连续生产,生产能力大; 粉碎比大,能达 300 以上; 粒度易调整,结构简单,坚固,可靠,密封性好。

缺点是: 工作效率低,电能利用率低;体型笨重,可达几百吨; 钢铁消耗量大 ( 1000 g/t) ; 噪声大。

研磨介质填充系数: 中长磨的填充系数为 25% ~ 35%,长磨的填充系数为 30% ~35% ,短磨的填充系数为 35% ~ 45% 。具体由实验确定。

级配: 两头小中间大,采用 3 ~5 种球径配合。通过实验确定最佳级配。球料比过小,研磨效率低; 球料比过大,增加研磨介质损耗,降低研磨效率。

( 二) 自磨机

自磨机的工作原理与球磨机的工作原理基本相同,不同的仅是它不另外采用研磨介质( 有时为提高其处理能力,也加入少量的钢球,通常只占自磨机有效容积的 2% ~ 3% 左右) ,而是利用矿石本身在筒体内连续不断地相互冲击和磨剥作用来达到粉碎矿石的目的。在破碎和磨碎的同时,空气流以一定的速度通入自磨机中,将粉碎了的矿物从自磨机内吹出,并进行分级,这种磨矿方法的主要优点是粉碎比非常大,能使直径1 m 以上的矿块,在一次磨碎过程中排矿粒度小于 0. 074 mm ( -200 目) 。因此,采用自磨机可以简化破碎流程,并降低选矿厂基本建设的设备投资及其日常维护和管理费用。由于自磨机的过磨现象少,处理后的矿物表面干净,因而能提高精矿品位和回收率。

LM 离心自磨机是一种新型的立轴、锤破、旋风式离心自磨机,这种磨矿机具有粉碎比大 ( 给料粒度 200 mm,产品平均粒度 10 ~30 μm) 、产量高、单位粉体产品能耗较低、操作维护方便等特点。

LM 离心自磨 机 现有 两 种 规 格: LM65 和 LM120,主 机 装 机 容 量 分 别 为 55 kW 和200kW,产量分别为 1 ~ 4. 5 t / h 及 10 ~ 14 t / h。这种磨机适合于中等硬度以下的脆性矿物,如滑石、方解石、高岭土等的粉碎加工。湿式自磨机的结构见图 1 -23。

图 1 -23 5500 ×1800 湿式自磨机

图 1 -24 棒磨过程

( 三) 棒磨机

棒磨机是采用圆棒作为研磨介质,而不像球磨机采用钢球作为研磨介质。棒的直径通常为 40 ~100 mm,棒的长度一般比筒体长度短 25 ~50 mm。棒磨机主要是利用棒滚动时产生磨碎和压碎的作用将矿石破碎的。棒磨过程见图 1 -24。

当棒磨机转动时,棒只是在筒体内互相转移位置。棒磨机不只是用棒的某一点来打碎矿石,而是以棒的全长来压碎矿石。因此,在较大块矿石没有被破碎前,细粒矿石很少受到棒的冲击,矿石过粉碎的可能性小,可以得到粒度比较均匀的磨碎产品。由于棒磨机具有以上工作特性,通常取其转速比球磨机的低一些,约为临界转速的 60% ~ 70%; 充填率一般为 30% ~40%; 给矿粒度不宜大于 25 mm。棒磨机一般在第一段开路磨矿中用于矿石的细碎和粗磨。在钨、锡或其他稀有金属的重选厂或磁选厂,为了防止矿石过粉碎,常采用棒磨机。棒磨机用于开路磨矿,可以代替短头圆锥破碎机作细碎。

( 四) 砾磨机

砾磨机是古老的磨矿设备之一,砾磨机是一种用砾石或卵石作研磨介质的磨矿设备。由于磨矿机的生产率与研磨介质的密度成正比,因此,砾磨机的筒体尺寸 ( D × L) 要比相同生产率的球磨机筒体尺寸大。同时,其衬板一般要求能够夹住研磨介质,形成 “自衬”,以减少衬板磨损,加强提升物料的能力和矿物间的粉碎作用。因此,常采用网状衬板或梯形衬板,或者两者的组合。

砾磨机具有能耗小、生产费用低、节省金属材料 ( 如研磨介质) 、避免金属对被磨碎物料的污染等特点,特别适用于对物料有某些特殊要求的场合。国外将砾磨机用于处理金、银、重晶石等金属和非金属矿石。砾磨机工作时,转速一般比球磨机略高,常为临界转速的 85% ~90%,矿浆浓度一般比球磨机低 5% ~10%。

( 五) 立式磨机类

立式磨机类又可分为盘磨机、旋磨机等。

特点: 入磨物料较大 ( 50 ~ 80 mm) ; 自带选粉装置,物料在磨内停留时间短( 3 min ± ) ,过粉磨现象少; 粉磨效率高,电耗低 ( 为球磨的 40% ~ 60% ) ; 产品粒度易调整,粒度均匀; 结构紧凑,占地小; 噪声小,粉尘少。

缺点: 只适于粉磨中等硬度的物料,制造要求较高,操作要求严格。

1. 盘磨机

盘磨机是利用辊子在圆盘上的快速转动来对物料进行粉碎的磨机。一种是圆盘固定型,即圆盘固定不动而安装辊子的梅花架快速转动的悬辊式盘磨机,又称雷蒙磨 ( Ray-mond Mill) ,按辊数分为 3R 和 4R 两类。另一种是圆盘转动型,即辊子部件不绕机架中心轴转动而是圆盘快速转动。雷蒙磨的结构见图 1 -25。

2. 旋磨机

旋磨机粉碎比大,可直接将 100 mm 左右的给料粉碎到 10 μm 左右; 产品粒度调节范围宽,调整分级参数可生产出 500 ~1250 目 ( 10 μm) ,既可用于细磨,也可以用于超细磨。生产能力 1 ~30 t/h。旋磨机的结构见图 1 -26。

3. 涡轮式粉碎机

这种涡轮式粉碎机主要由加料斗、转子、叶片、筛网、磨块、机壳、主轴、传动装置等组成。工作时,由电动机通过皮带传动,带动主轴及紧固在主轴上的涡轮 ( 转子) 高速旋转。涡轮与筛网圈上的磨块,组成合理、紧凑的结构,使进入机内的物料在旋转气流中受到紧密的摩擦、剪切和强烈的冲击作用而被磨碎。在高速旋转过程中,涡轮吸进大量的空气,起到了冷却机器、传送细粉的目的。产品粒度受筛孔形状、尺寸以及物料通过量控制。

图 1 -25 雷蒙磨结构及外形图

图 1 -26 CLM -2 多级旋磨机

这种粉碎机的特点是结构紧凑,操作维护简单,投资较少,作业灵活、方便,适用于中等硬度以下非金属矿物、化工原料等的粉碎加工。涡轮式粉碎机结构见图 1 -27。

4. 冲击磨

立式冲击磨的外形图见图 1 -28。物料由加料仓加入转盘的上方,直接落入高速旋转的转盘,在离心力的作用下与转盘外周边打击轨道的靶材产生高速度的碰撞,物料相互碰撞实现粉碎。粉碎后的物料经上升气流带入涡轮分级机进行分级,合格的物料被分选出来; 不合格的物料被抛掷到边壁经二次风冲洗后落入转盘中间,继续进行粉碎。其特点是: 无需压缩空气或者磨矿介质,物料相互碰撞实现粉碎,消除了设备的磨损和铁质污染。适用于莫氏硬度 5 以上如碳化硅、刚玉、锆英砂、磨料、耐火材料等高硬度物料的加工。

图 1 -27 涡轮式粉碎机

图 1 -28 立式冲击磨外形图

三、影响粉磨的诸因素

1. 易磨系数

干法开路粉磨时,以一定量物料被磨到一定细度时所需的时间表示。

湿法开路粉磨时,以一定量物料被磨到一定细度时试验磨机的千转数表示。

干法闭路粉磨时,以系统达到平衡时,磨机转一圈能磨得细度合格的产品的质量表示。

2. 易磨性

绝对易磨性: 用工作指数表示,即 907 kg 物料从理论无限大磨碎到 80% 能通过100 μm 方孔筛所消耗的功 ( kW·h) 表示。常见物料的易磨性见表 1 - 2。

表 1 -2 一些物料的易磨性 单位: kW·h

在矿物加工上习惯用普氏硬度系数作为矿石坚固性的标准,普氏硬度系数为抗压强度的百分之一,用符号 f 表示。

非金属矿产加工与开发利用

式中:σp———抗压强度。

也常用“可碎(磨)性系数”来衡量矿石粉碎的难易程度,可碎(磨)性系数的表示如下:

非金属矿产加工与开发利用

实践中常以石英作为标准的中硬矿石,将其可碎性系数定为1,硬矿石的可碎性系数都小于1,而软矿石则大于1。

在矿物加工实践中,常按普氏硬度将岩石分为五个等级,以此来表示岩石破碎的难易程度。详见表1-3。

表1-3 岩石破碎难易程度分类

3.入磨及出磨物料粒度

磨机产量随入磨物料粒度的减小而增加,随出磨物料粒度的减小而减小。

4.粉磨设备

设备的大型化有利于提高劳动生产率和粉磨效率,节约能源。

5.入料的均匀性、入料的温度与水分

入料的均匀性影响出料的均匀性;易磨性随温度的升高而降低,故影响磨机效率。温度越高,研磨能量消耗越大,如入磨物料温度超过50℃,磨机产量将受影响,超过80℃,磨机产量降低10%~15%。

如入磨物料水分过高,使产量降低,甚至黏堵,增加能耗;适量的水分,可以降低磨温,减少静电效应,提高粉磨效率。

6.助磨剂

在粉碎作业中,能够显著提高粉碎效率或降低能耗的化学物质称为助磨剂。按助磨剂添加时的物质状态可分为固体、液体和气体助磨剂;根据物理化学性质可分为有机助磨剂和无机助磨剂。

1)固体助磨剂:如硬脂酸盐类、胶体二氧化硅、碳黑、氧化镁粉、胶体石墨等。

2)液体助磨剂:包括各种表面活性剂、分散剂等。如用于水泥熟料、方解石、石灰石等的三乙醇胺;用于石英等的烷基油酸(钠);用于滑石的聚羧酸盐;用于硅灰石的六偏磷酸钠等。

3)气体助磨剂:如蒸气状态的极性物质(丙酮、硝基甲烷、甲醇、水蒸气)以及非极性物质(四氯化碳等)。

常用助磨剂见表1-4。

表1-4 常用助磨剂

任何一种有助于化学键破裂和阻止表面重新结合并防止微颗粒团聚的药剂都有助于超细粉碎过程。

在非金属矿的湿式超细粉碎中,常用的助磨剂通常是表面活性剂。如:①碱性聚合无机盐,在这类表面活性剂中,除了用于硅酸盐矿物的磨矿外,一般多聚磷酸盐优于多聚硅酸盐;②碱性聚合有机盐,在这类中,最合适的是丙烯酸酯,它受pH的影响最小;③偶极=偶极有机化合物,如烷烃醇胺等。

四、分级设备

分级设备包括机械分级机、细筛、水力分级机和风力分级机等。细筛已在破碎与筛分一节中做了介绍。

1.机械分级机

螺旋分级机

螺旋分级机按分级液面的高低,分为高堰式、低堰式和沉没式三种;根据螺旋数目,又可分为单螺旋和双螺旋分级机。

螺旋分级机有一个倾斜的半圆柱形槽子,槽中装有一个或两个螺旋,它的作用是搅拌矿浆并把沉砂运向斜槽的上端。螺旋叶片与空心轴相连,空心轴支承在上下两端的轴承内。传动装置安在槽子的上端,电动机经伞齿轮使螺旋传动。下端轴承装在提升机构的底部,可转动提升机构使它上升或下降。提升机构由电动机经减速器和一对伞齿轮带动丝杆,使螺旋下端升降。停车时,可将螺旋提起以免沉砂压住螺旋,使开车时不至于过负荷。2400浸入式双螺旋分级机结构及原理见图1-29。

高堰式螺旋分级机的溢流堰比下端轴承高,但低于下端螺旋的上边缘。它适合于分离出0.15~0.20mm的粒级,通常用在第一段磨矿,与磨矿机相配合。沉没式的下端螺旋有4~5圈全部浸在矿浆中,分级面积大,利于分出小于0.15mm的粒级,常用在第二段磨矿与磨机构成机组。低堰式的溢流堰低于下端轴承的中心,液面很小,受搅动作用大,主要用于含泥矿石的洗矿。

图1-29 Ф2400浸入式双螺旋分级机(据胡岳华等,2006)单位:mm

螺旋分级机构造简单,工作平稳,操作方便,返砂含水量低,易于与球磨机自流联结,因此常被采用。它的缺点是,下端轴承易磨损和占地面积大等,因此有被水力旋流器取代的趋势。

2.水力分级机

(1)水力旋流器

水力旋流器其上部是一个中空的圆柱体,下部是一个与圆柱体相通的倒锥体,二者组成水力旋流器的工作筒体。圆柱形筒体上端切向装有给矿管,顶部装有溢流管及溢流导管。在圆锥形筒体底部有沉砂口。各部分之间用法兰盘及螺钉连接。给矿口、筒体和沉砂口通常衬有橡胶、聚氨酯或辉绿岩铸石,以便减少磨损并在磨损后更换。其结构见图1-30。沉砂口还可以制成可调的,根据需要调节其大小。小型水力旋流器还可完全由聚氨酯制成。矿浆以49~245kPa的压力,5~12m/s的高速从给矿管按切线方向进入圆柱形筒体,随即绕轴线高速旋转,产生很大的离心力,形成一个旋涡。矿浆中粒度和密度不同的颗粒,由于受到的离心力不同,所以它们在旋流器中的运动速度、加速度及方向也各不相同,粗而重的颗粒受的离心力大,被抛向筒壁,按螺旋线轨迹下旋到底部,作为沉砂从沉砂口排出。细而轻的颗粒受的离心力小,被带到中心,在锥形筒体中心形成内螺旋矿流向上运动,作为溢流从溢流管排出。水力旋流器的分离粒度范围一般为0.3~0.01mm。

图1-30 水力旋流器结构示意图

与水力旋流器有关的参数很多,而且往往相互关联,相互制约,不易调整和控制,这也是它在我国难以广泛应用的重要原因。

水力旋流器可用作高岭土、石英、长石等非金属矿的分级或脱泥,用作分级设备时,主要用来与磨机组成磨矿-分级系统。

水力旋流器的优点是:构造简单,没有运动部件;设备费用低,维护方便,占地面积小、基建费用少;单位容积处理能力大;分级粒度细,最终可达10μm以下;分级效率较高,最高可达80%左右;矿浆在旋流器中滞留的量和时间少,停机时容易处理。其缺点是:给矿砂泵的动力消耗大且磨损快;给料口和沉砂口容易磨损;给矿浓度、粒度、黏度和压力的微小波动对工作指标有很大影响。

(2)槽形分级机

槽形分级机根据沉降条件不同分为自由沉降和干涉沉降两种。

自由沉降槽形水力分级机俗称分级箱,早在50年代就已在我国各锡矿选厂得到广泛应用。其结构主要由倾斜的箱体,阻砂条和底阀组成。其工作过程是:矿浆由箱体上部矩形溜槽一端给入,细粒物料从溜槽另一端溢出,粗粒物料则经阻砂条沉入角锥形分级室,由底阀的排矿口排出。高压水从底阀进水口给入,形成起分级作用的上升水流。排矿口直径可根据沉砂粒度大小制成不同的尺寸,排矿量可用手轮调节。优点是:构造简单、工作可靠、维修方便、无动力消耗;缺点是:分级效率低,一般为25%~50%。它适用于处理粒度较小和含泥量较多的物料,适宜分级粒度为2~0.074mm,小于0.074mm的物料则分级效果差,给矿浓度宜为18%~25%。

干涉沉降槽形水力分级机结构见图1-31。主要由一个梯形槽,4个角锥形箱体及带有叶片的搅拌器、传动装置以及分级排矿装置组成。4个箱体从给矿端到溢流端逐个增大,呈阶梯形配置。各箱体底部的分级装置包括搅拌室、分级室和压力水室。在分级装置下部有接收分级产品的受料器。各室箱内的垂直空心轴下部装有叶片搅拌器。由涡轮传动空心轴,使搅拌器以约1.5r/min的速度回转,防止产生旋涡和矿砂沉积。

图1-31 干涉沉降水力分级机结构示意图

空心轴内有杆穿过,杆的下端固定有锥形阀,杆的上端悬挂在涡轮上侧的凸轮机构上。当涡轮转动时,与其相连的凸轮机构带动杆上下运动,以启闭锥形阀进行定期排矿,由此保证排出较浓的产品,降低水耗,防止堵塞。砂先集中在受料器中,然后经卸料口排出。通过调节卸料口的大小及气门可控制排矿量。

这种分级机通常有2~5个分级箱,给料粒度一般为2~3mm,最大超过6mm,溢流粒度约为0.25~1mm。给矿浓度约为25%,溢流浓度约10%~15%,沉砂浓度可达50%。平均处理能力为10~25t/h。

这种分级机的特点是分级带内矿浆的固体浓度较高,矿粒在干涉沉降条件下进行分级。其优点是处理能力大、耗水量少、产品浓度大和机体容积较小。

图1-32 圆锥水力分级机

(3)圆锥形分级机

圆锥形分级机外形为倒立的圆锥体。结构见图1-32。主要用于脱泥(分离0.15mm以下的矿粒)。在液面中心设有给矿圆筒,圆筒底部处于液面以下一定深度。矿浆沿切线方向给入中心圆筒,经缓冲后由底部流出。流出的矿浆呈放射状向周边溢流堰流去。在此过程中,沉降速度大于上升分速度的粗颗粒便沉在槽内,并经底部沉砂口排出。细粒随表层矿浆进入溢流槽,作为溢流排出。给料粒度一般小于2mm,分级粒度为74μm以下。

脱泥斗的特点是结构简单、操作方便。缺点是分级效率较低。脱泥斗已在石英砂等非金属矿物的脱泥和分级中得到应用。

3.风力分级机

(1)循环气流及旋风器式分级机

循环气流及旋风器式分级机结构见图1-33。物料经给料部和给料管送至旋转的分散盘上,在离心力作用下甩至分级区。鼓风机将气流送至洒落区,使夹杂于粗粒级中的细粒级有机会随气流向上排至分级区。气流夹带细粒级经排风部排至旋风器。若干个(最多8个)旋风器布置在分级区的圆形机体周围。在分级区,物料在离心力和上升旋转气流作用下分为粗粒级和细粒级。粗粒级经下部机体和粗粒级密闭排出口排出,细粒级随气流向上运动,排至旋流器,自旋流器下部的密闭排料口经输送溜槽最后排出。

图1-33 循环气流旋风器式分级机结构示意图

在旋风器内脱除了细粒级物料的空气,经风管返回鼓风机。鼓风机的风量可由节流阀或叶片调节器通过转动装置调节。这种风力分级机的气流不是由分级机内部的叶轮产生,而是由单独的鼓风机所产生。由于循环气流已经在旋风器内将细粒级分出,从而物料不与鼓风机接触,使鼓风机叶片的磨损大为减轻。鼓风机和节流装置在机座,是通向集尘器的管子接头。

图1-34 叶轮式分级机

分级粒度可通过调节气流量和旋转叶轮转速进行调节,调节范围为2500~7000cm2/g。这种分级机分级效果好,产量大,还可以向机内导入新鲜空气使物料冷却,或导入热气流使物料干燥,操作较灵活。旋风器、排风部、下部机体的内壁有玄武岩铸石衬里,叶轮及周围的机体用硬镍铸铁制造,抗磨损性能很好。

(2)叶轮式分级机

叶轮式分级机结构见图1-34。主要由鼓风叶轮、甩料盘、辅助叶轮、给料管、内筒、叶片、锥体、外筒、排料口等组成。其垂直轴上装有鼓风叶轮、甩料盘,叶轮使气流在内筒和外筒之间的空间循环流动。由于叶片的角度及叶轮的转动,气流呈螺旋形轨迹在内筒上升,甩料盘排出的物料随气流一边旋转、一边向上运动。粗颗粒经排料口排出;细粒物料随气流上升,在经过叶轮和叶片较大及急剧改变运动方向的离心力的作用下与气流分离,经外筒的内壁从细粒物料排出口排出,气流则在机内循环使用。这种分级机可以单独设置,也可与粉碎机设在一起,该分级系统可与各类干式磨粉机,如雷蒙磨、立式磨等组合生产细粉及超细粉产品。

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碳酸钙是石灰石的主要组成部分,石灰石是生产玻璃的天然碳酸钙主要原料。洁白纯净的碳酸钙岩石叫做汉白玉,可直接用来做装饰性的石柱或工艺品;因含杂质而有美丽花纹的碳酸钙叫做大理石,用来做建筑物外墙和内壁的贴面或铺设地面;质地致密的碳酸钙岩石(石灰石)也可直接用于建房,但石灰石的主要用途是生产水泥。据不完全统计,水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂,超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3。

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