• 礦石易磨性有那些參數,首頁黑色金屬鐵設備維護與操作正文影響磨礦細度的因素瀏覽次我要評論導讀一磨礦的分類和目的要求解離性磨礦解離性磨礦在工藝上屬于準備作業,但高樓大廈礦產品質量對后續作業的指標影響很大。此類磨礦的目的是將礦物原料粉碎,以使有用礦物從得大部分以從脈石中及礦物之間實現充分單晶體解離,并在粒度上符合后續作業的要求。解理性磨礦能夠實現的根本依據是礦石力學結構的多元性,組成礦石的各種晶體礦物之間的相界面是一個力學脆弱面,礦石受力后破碎行為交首先沿力學的脆弱面上發生。屬于此類磨礦的有金屬礦和非金屬礦選礦前的磨礦,濕法冶金浸前的磨礦等。這種方法在現代磨礦中占有極重要的地位,它處理的礦料也是多的。解離性磨礦受選別粒度的限制也不能很細,粒度也在μ以上。粉碎性磨礦此類磨礦以破碎物料為目的,甚越粉碎的越細越好。如水泥電廠的磨煤機農藥等化工原料等。這種磨礦產品一般情況下是屬于終產品。其處理量所占比例僅次于解離性磨礦。粒度也在幾個微米以上。擦洗性磨礦此類磨礦的目的既不是解離礦物也不是粉碎礦料,而是為了使礦粒充分暴露新鮮表面,以利于和粘合劑粘結并得到好的的粘結質量。如建筑砂料的磨礦水泥制件砂料的磨礦冶金球團工藝中的中的潤濕磨礦等。若磨礦過度則產生負面影響。此類磨礦也屬準備作業,磨礦產品質量嚴重影響后續作業的產品質量。產品粒度。超細粉碎芬蘭教授胡基提出了磨礦產品的粒度范圍為,即所謂超細粉碎是產品粒度比常規粉碎的更細,產品粒度達幾個微米,甚在微以下。它主要用于非金屬礦物的深加工。二入磨物料的性質礦石的力學性質礦石硬度礦石的硬度由晶體中質點之間的鍵力所決定,硬度是指礦物抵抗外界機械力侵入的性質。硬度越低,可磨度越高,礦石越易磨磨細度相對也好控制。礦物韌性礦物的韌性由晶體結合鍵類型和晶胞的結構形式決定,一般情況下礦物的韌性小則易磨,反之亦然。礦物解理解理是礦物所特有的性質,是礦物在外力的作用下沿一定方向破裂成光滑平面的性質。解理的存在降低了礦物的強度。解理越好的則越易磨。礦物的結構缺陷礦物一般都比較復雜,晶體中往往存在缺位錯位加位等結構缺陷,這也影響礦物的晶體硬度。另外自然界中的巖礦體也好,開采出來的巖礦塊也好,均不同程度地存在水分。巖礦孔隙中的水分會像楔子一樣進入各微觀裂隙中,吸附于巖礦裂隙表面,降低了表面能,導致巖礦內部結合力的降低,水分降低巖礦力學強度作用不可小視。入磨粒度磨機生產率和磨礦細度與原料粒度有關。三機結構性能球磨機的類型球磨機的規格球磨機的轉速率襯板的結構形狀類型四磨礦工藝操作參數磨礦濃度磨礦介質介質尺寸選擇介質初配比介質充填率介質結構形狀介質補球制度介質材料介質密度五磨礦分級工藝流程六人為因素。

    礦石易磨性有那些參數,品牌昌磊型號類型圓錐式破碎機作用對象礦石粉碎程度細碎進料粒度出料粒度生產能力電機功率主軸轉速驅動方式電動進料邊長耗電外形尺寸重量耐磨件提供耐磨件以上是白云石的易磨性,雙輥破碎機參數公式的詳細介紹,包括白云石的易磨性,雙輥破碎機參數公式的價格型號圖片廠家等信息!現生產的選礦設備有球磨機節能球磨機烘干機破碎機回轉窯磁選機浮選機鋁灰球磨機煤泥烘干機沙子烘干機河沙烘干機石灰回轉窯陶粒砂回轉窯鋁灰設備鋼渣設備選礦設備分級機等系列設備。采用先進的可控進出料有關菱鎂砂雷蒙磨的新。

    礦石易磨性有那些參數,自年邦德提出第三粉磨學說以來,邦德功指數作為一種預測和評價物料易磨性的方法迅速在世界范圍內得到廣泛應用。繼歐美許多發達國家先后制定本國的粉磨功指數試驗標準方法之后,年日本也發布了相應的標準。我國基于邦德方法制定的水泥行業標準于年開始實施,年正式頒布執行國家標準,迄今的應用已十分普遍。各國標準雖然對試驗的具體規定有所不同,但都是以邦德方法為基礎,其原理并未根本改變,用邦德功指數測定和表征物料易磨性的方法在國際粉體工程界仍具有不可替代的作用。然而,圍繞邦德方法展開的討論卻始終沒有停止,各國研究者對其復雜的試驗過程提出了許多不同的觀點或改進方法。這些觀點及方法為進一步研究和完善我國水泥原料易磨性試驗提供了豐富的參考借鑒內容。本文集眾家之言,簡述了各種方法的基本過程應用效果及其評價。邦德功指數試驗基準方法粉磨功指數按邦德裂縫學說即所謂的第三粉碎理論可描述為磨機所需的粉磨功與物料顆粒的新生裂縫長度成正比,且等于由產品表示的功減去給料所表示的功,即對于相同形狀的顆粒,裂縫長度相當于表面積的平方根,而新生裂縫的長度正比于。其數學表達式為式中磨機輸入功,粉磨功指數,通過的產品粒度,通過的給料粒度,按照這一原理,物料在給定的試驗條件下經逐個粉磨周期反復粉磨,在次粉磨下經逐個粉磨周期反復粉磨,在次粉磨之后的每一周期不斷篩出符合于指定粒徑的成品并補充以等量的新給料,據此計算磨機下一粉磨周期所需的轉數,直達到平衡狀態。取三個粉磨周期磨機平均每轉產生的成品量,由下式求得物料的粉磨功指數。由式求得的表示物料在濕法閉路球磨粉磨條件下所需的單位產量電耗。對不同于此的生產應用,按邦德提出的磨機有效內徑粉磨工藝干法與開流粉磨入料和產品粒徑等一系列修正系數,引入實際生產條件加以修正。修正后的值即為工廠的生產計算值。圍繞邦德方法的討論邦德方法作為各國原料易磨性試驗的基礎,其理論較之雷廷格基克的表面積或體積學說所反映的客觀性和實用性早已得到公認其試驗方法體現了粉磨過程中的大量變量,并用明確的物理概念定性和定量地將物料易磨性表示為單位產量所需的粉磨功。但是,邦德方法在操作上存在許多不足,一是需要特制的試驗磨機二是試樣處理量大三是粉磨周期長約,加之大量的試樣縮分篩析和計算工作,使其試驗條件近乎苛求操作過于復雜。因此,各國研究者進行的討論,其焦點多集中于簡化邦德方法的試驗過程,提出了實測法模擬法對比法數學估算法以及計算機仿真等下述的各種改進方法。史密斯和李的方法該方法認為,邦德試驗中的合格成品粒徑按生產要求已在試驗前確定,試驗需要得出的是磨機每轉產生的成品量。他們通過種物料試驗發現,不同的與之間為一直線關系,應用這種關系,僅簡單試驗即可近似地求得終結果。因此,于年提出下式用于粉磨功指數的計算。卡普爾方法美國學者卡普爾根據磨礦動力學的線性關系,年提出邦德功指數的模擬試驗方法。他用原料入磨量入磨篩余粉磨時間以及由這些參數所決定的函數等來描述粉磨成品的篩余量,即。利用這一表達式,僅用試驗的前兩個粉磨周期便可完成相當于平衡狀態的全過程。在這一方法中,函數按照指數衰減關系,粉磨周期的成品篩余量為粉磨周期為++。式中為各自的新給料量,為各自粉磨時間,為各自成品量。據此確定的粉磨功指數計算式為卡萊的方法卡萊針對邦德方法中由于入磨物料細粉量較多給篩析增大的難度,提出在個粉磨周期之前即篩出過細的部分,直接以粗粒料入磨,使篩分只限于每一粉磨周期的新增量,從而減少篩分量,縮短試驗的時間。他于年提出計算功指數的統計方程式中,還同時考慮到這樣一個事實,即粉磨周期的成品被篩出后,循環于以后各周期的物料大多由較硬顆粒組成,因此,其粉磨效率實際偏低,應在試驗中有所區別。其采用多次回歸方法確定的計算式為的數學估算法荷蘭研究了邦德方法中和三值之間的變化關系,提出利用已知某一篩的試驗結果,求得其它細度的功指數計算方法。他認為同相對應的各成品量呈一直線分布,正比于值的平方根,表示為。而與通過的成品粒徑則為線性關系,即。用小二乘法處理式中的可磨性系數和比例系數,即可得到不同細度的和,并直接用于粉磨功指數的計算而無須進行專門試驗。例如已知一種原料在入磨粒徑,要求產品粒徑的條件下,通過邦德試驗得到產品通過粒徑成品量試驗功指數。求該原料的粉磨功指數為即所用的篩孔直徑,試驗磨每轉產生的成品量。將和引入下式從而得到該細度的粉磨功指數計算值。天津水泥工業設計研究院的方法我國天津院在邦德試驗的基礎上于年提出的改進方法,旨在縮小試驗與工業值間的差距和舍棄其繁瑣的修正過程。認為邦德方法設定的選粉效率,與國內工業生產中的選粉效率偏高,應按實際生產水平設定為。這樣,邦德方法達到平衡狀態的成品量+,在該方法中即改為式中為入磨物料量。所得連續三磨達到平衡狀態的平均值即作為物料的易磨性直接用于生產。這一方法在過去的較長時間內,一直用于國內水泥生料易磨性的測定。合肥水泥研究設計院的修正方法在邦德方法中,包括功指數的試驗和修正兩個過程。合肥院提出的方法即是對其修正過程中一些系數的取值進行了改進。認為邦德修正方法一是對磨機的修正只限于有效內徑,即,而試驗和修正過程均未涉及磨機長度,這與產量隨磨機長度增大而提高的實際情況不符二是由成品細度篩余決定的開流粉磨修正系數取值偏高。其成品篩余為和的開流磨產量,按邦德系數修正,兩者分別低于閉路磨和,而我國的普遍生產水平僅為左右。因此,在這一方法中,功指數的應用對標準工業磨機的長度作了界定,其開流粉磨修正系數則取值為。經各項修正系數修正后的粉磨功指數,即由試驗值轉化為相當于實際生產的工業值。表示為該方法同時認為,對功指數的修正,是邦德方法的組成部分,應在標準中予以體現和規范,我國現行標準在此方面目前尚存在不足。貝雷布魯斯的方法貝雷和布魯斯等人年提出的對比法類似于傳統的相對易磨性試驗方法。它采用一種已知邦德功指數的物料作為標準試樣,等量與其他待測物料分別入磨粉磨一定時間,由于兩種物料的粉磨條件完全相同,所以,根據粒度和的變化來求得邦德功指數,即標準試樣被測試樣霍斯特等人的方法霍斯特和巴薩利爾年提出的方法與之相似。他雖然也按上式對比計算邦德功指數,但力求反映物料的硬度關系和試驗的重現性。在這一方法中,其粉磨時間不同,粉磨過程被假定為一次方程關系,成品粒徑取決于下式表示的大于任一特定粒徑的消失速度式中表示第級篩累積篩余量為物料篩余前的值為粉磨時間為大于第級篩粗粒部分的破碎系數。中南工業大學的計算機仿真方法中南工業大學在解析邦德方法的數學模型并進行二次模型化和計算機程序化的基礎上,年建立的計算機仿真測試方法可使大量的試驗過程通過計算機操作得以完成。其仿真程序用語言編制,只需輸入磨機轉速循環負荷及其控制誤差ε和成品量的控制誤差δ以及表示新給料礦物性質的和等參數,計算機程序即可依據次粉磨循環的系統參數同時滿足于下列條件來判定試驗達到穩定狀態,從而結束系統仿真。││δ││ε此時的即為試驗磨平均每轉產生的成品量,而和則由計算機對入料與產品的粒度分布進行組合插值得到,由仿真程序按邦德方法計算出功指數。奎克切克的方法奎克切克認為,邦德基準試驗中,入磨物料通過的粒徑在規定范圍時,只有成品粒徑發生變化,產品通過的粒徑才得以根本改變。當成品篩篩孔過細時,篩析精度降低,因此μ篩析的成品粒徑實際上僅為推測值。如果取其平均篩余值用于下式計算粉磨功指數,也具同樣效果。其計算式為短噸式什瑪等人的方法亞什瑪等人年發表的方法完全不同于邦德基準試驗方法,它采用因次分析將邦德功指數與物料的密度ρ脆性指數r抗拉強度楊氏模數橫向變形系數ν泊松比產品比表面積與圓柱樣品的比率和慢速加壓下破碎產品比表面積與球形樣品的比率等力學性質建立聯系,在確定上述個物理量之后,按下述經驗式求得粉磨功指數。此時的功指數試驗過程完全改變為上述物理量的檢驗過程。阿納康達的方法阿納康達研究注重粉磨設備和物料硬度對粉磨效率的影響,提出一種可用于任一試驗磨機的簡化方法。這一方法先采用幾種已知邦德功指數的物料對選定的試驗磨機進行校準,確定出一個適用于該磨機的校準常數。改變磨機規格或運轉參數時,值應按給定的校準程序或雙對數曲線重新確定,以適應磨機結構上的物理和流體特性。在試驗過程中,被測物料經破碎目篩析篩除目的細粉后,取目篩上物作為入磨物料,使入磨的粒徑即相當于邦德試驗達到平衡狀態時的粒度分布。其入料量也僅用,在加水濃度下粉磨,通過篩析入料粒度和產品粒度,按下式求得粉磨功指數。由于物料在破碎粉磨過程中的顆粒形成與其硬度有關,在同一粉磨周期內的入料粒度與產品粒度的相差程度上能夠精確地反映出相對的硬度關系。各種方法的比較與評價上述各種方法,從形式上大致可分為兩種類型,一是單純為簡化操作縮短試驗過程和時間而進行方法的改變,如模擬對比法數學估算法等二是不改變邦德基準方法,只對其某些參數進行改進或程序的優化,如修正法計算機仿真等。大多數方法則兩者兼備,即在改變試驗參數或方法的同時也簡化了操作過程。無論何種方法,雖然其論點分歧較大,但都遵循于邦德粉磨原理,因此,即便其操作過程自成體系,可獨立用于物料粉磨功指數的試驗,而終結果則幾乎都與邦德基準方法進行誤差比較來檢驗其準確性。按研究者提供的資料和筆者的試驗對比,上述方法與邦德功指數存在的誤差列于表。由表看出,單純以簡化操作或依據參數間的某種線性關系來改變試驗方法,其結果必然與邦德方法偏差較大。正如研究者所說,一些參數與粉磨動力學之間的關系不明確,服從于物料的試驗條件并不具備邦德方法的普遍適用性等等,都是構成這些方法難于替代邦德試驗的主要原因。然而,其中的許多觀點及措施,對于完善近五十年來基本不變的邦德方法,拓展改進和創新思路,則無疑具有參考和借鑒價值。各種方法的主要論點及其評價見表。根據和間的直線關系和間的線性關系利用已知條件直接計算,無須進行實測試驗與之間,并非完全保持這一關系。當受物料特性限制時,發生偏移,將導致計算誤差增大改邦德試驗的選粉效率為實際生產中的進行試驗,采用成品量評價易磨性并用于生產計算適用于水泥生料及其配料原料的易磨性測定,應用限于入料粒度的生料磨閉路粉磨系統按國內生產水平對邦德方法的磨機直徑和開流粉磨等兩個修正系數進行再修正。取開流修正系數為上述方法存在的不足,是其不能被廣泛應用的主要原因,筆者認為準確的粉磨功指數應按標準方法通過試驗實測獲得。邦德功指數及其試驗方法在近半個世紀的應用中,有待不斷發展完善和更新,但其焦點并非于試驗過程的簡化,而應結合我國實際情況注重于對一些偏離國情的參數加以選擇和規范對的修正應作為試驗的組成部分納入標準規定。合肥水泥研究設計院對值的修正方法,通過近例各廠水泥原料的實測和生產計算,均顯示出良好的應用效果。而計算機技術地應用,則體現了試驗手段的先進性和發展的必然性,在計算機應用十分普及和技術飛速發展的,亟待開發準確適用的粉磨功指數試驗仿真程序,這是簡化試驗的有效途徑。我國應加強這一技術的研究。參考資料羅帆磨機的粉磨參數與物料易磨性建材工業技術馮樹祥譯球磨機磨礦能耗的計算國外非金屬礦與寶石高長明水泥生料的易磨性試驗方法及其應用中國屆全國破碎與磨碎學術會議論文集。

    礦石易磨性有那些參數,原料易磨性試驗方法各論原料易磨性試驗方法各論作者羅帆自年邦德提出第三粉磨學說以來,邦德功指數作為一種預測和評價物料易磨性的方法迅速在世界范圍內得到廣泛應用。繼歐美許多發達國家先后制定本國的粉磨功指數試驗標準方法之后,年日本也發布了相應的標準。我國基于邦德方法制定的水泥行業標準于年開始實施,年正式頒布執行國家標準,迄今的。

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