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公司動(dòng)態(tài)
臥式攪拌磨轉(zhuǎn)速與研磨球球徑對(duì)研磨性能研究

上海矽諾國際貿(mào)易有限公司  2021-06-01  點(diǎn)擊3980次

利用6 L 臥式攪拌磨對(duì)石英砂開展細(xì)磨試驗(yàn),研究攪拌器轉(zhuǎn)速、研磨球球徑對(duì)磨礦性能的影響,并對(duì)磨礦過程中礦漿粘度的變化進(jìn)行討論。研究發(fā)現(xiàn)隨著磨礦過程的持續(xù),能量輸入不斷增加,磨礦能量的利用率是逐漸變低的。

 

較低能量輸入時(shí),低攪拌器轉(zhuǎn)速條件下的能量利用率更高。存在著一個(gè)能量輸入節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)前,大研磨球能量利用率高,節(jié)點(diǎn)后,小研磨球能量利用率高,細(xì)磨效果越好。隨著磨礦產(chǎn)品粒度變細(xì)、礦漿粘度變大的趨勢(shì)加快,對(duì)研磨球產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)阻力增大,磨礦效果下降。關(guān)鍵詞: 臥式攪拌磨攪拌器轉(zhuǎn)速研磨球球徑; 礦漿粘度中好采易選類礦產(chǎn)資源的日益耗盡迫使貧、細(xì)、雜等難處理的礦產(chǎn)資源成為礦業(yè)開發(fā)的主要對(duì)象。

 

為了剔除脈石礦物,分選出合格的精礦產(chǎn)品,必須對(duì)礦石進(jìn)行細(xì)磨或超細(xì)磨。磨礦一直是一個(gè)高能耗、低效率的礦石加工過程。為了提高磨礦效率,國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)一直在不斷的開發(fā)、優(yōu)化磨礦裝備與磨礦工藝。如今,傳統(tǒng)的滾筒式磨機(jī),如棒磨機(jī)、球磨機(jī)、( 半自動(dòng)磨機(jī)在粗磨階段仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但在細(xì)磨、超細(xì)磨階段,攪拌磨機(jī)以其優(yōu)越的性能逐漸取代了傳統(tǒng)的球磨機(jī)。攪拌磨機(jī)主要由攪拌軸、攪拌葉輪和研磨室組成,在攪拌軸轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中,攪拌葉輪驅(qū)動(dòng)研磨球產(chǎn)生活躍運(yùn)動(dòng),通過研磨球之間各種形式的力( 如沖擊,剪切和摩擦來粉碎物料。

 

相等介質(zhì)填充率下,研磨球球徑的大小決定了研磨室內(nèi)研磨球的數(shù)量,而研磨球數(shù)量對(duì)研磨室中單位時(shí)間內(nèi)有效粉碎次數(shù)有重要影響。

一個(gè)普遍結(jié)論是研磨球球徑大小應(yīng)與原料的粒度正相關(guān)。進(jìn)一步的研究結(jié)果還有研磨球大小至少應(yīng)是原料粒度的 20 ~ 30 倍,或是原料中 < 74 μ含量占 80%時(shí),~ 4 mm 研 磨 球 應(yīng) 占 裝 填 研 磨 球 的 70% 80%。攪拌器轉(zhuǎn)速也是影響磨礦性能的重要因素,高轉(zhuǎn)速下研磨球的運(yùn)動(dòng)將更活躍,增加單位時(shí)間內(nèi)研磨室中的有效粉碎次數(shù),提高粉碎速率。

 

此外,料漿性質(zhì)如粘度等,也會(huì)影響研磨球的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),過高的礦漿粘度將拖曳研磨間的相互作用。為了進(jìn)一步研究臥式攪拌磨磨礦性能規(guī)律,本文將采用自制的臥式攪拌磨開展試驗(yàn)研究,綜合考慮攪拌器轉(zhuǎn)速、研磨球球徑及礦漿粘度變化對(duì)磨礦性能的綜合影響。

 

試驗(yàn)方案

磨礦設(shè)備所用磨礦設(shè)備為 6 L 臥式攪拌磨,其基本結(jié)構(gòu)如圖 所示,磨機(jī)筒體結(jié)構(gòu)為 176 mm × 310mm,攪拌盤直徑為 156 mm

 

從進(jìn)料、加球口向研磨室內(nèi)投加研磨球、原料、水。通過變頻器控制驅(qū)動(dòng)電機(jī)與攪拌器轉(zhuǎn)速,磨礦過程中利用功率表測(cè)量磨機(jī)運(yùn)行功率。磨礦結(jié)束后,打開活動(dòng)端蓋,排出研磨球與磨礦產(chǎn)品。

 

圖 1  6 L 臥式攪拌磨基本結(jié)構(gòu)圖

 

磨礦原料本次試驗(yàn)所用原料為外購石英砂,先通過實(shí)驗(yàn)室用盤式磨礦機(jī)( XPF-150) 干磨,再通過振動(dòng)篩( XSB-88) 篩出 180 ~ 300 μ備用。

研磨球及試驗(yàn)條件所用研磨球叁鑫新材料的高鋁陶瓷球,經(jīng)測(cè)量,其堆密度為 2 160 kg /m3。所有磨礦試驗(yàn)研磨球填充率為 60% ,磨礦濃度均設(shè)置為 40% ,試驗(yàn)變量為研磨球球徑及攪拌器轉(zhuǎn)速,試驗(yàn)條件安排見表 1。

 

 

表1:攪拌器轉(zhuǎn)速對(duì)磨礦性能的影響圖

 

對(duì)比了不同研磨球尺寸下攪拌轉(zhuǎn)速對(duì)磨礦產(chǎn)品粒度的影響。整體來說,隨著能量的不斷輸入,磨礦產(chǎn)品粒度呈下降趨勢(shì),且表現(xiàn)出一定的規(guī)律,即隨著能量的持續(xù)輸入,粒度變細(xì)的趨勢(shì)變緩,說明在整個(gè)磨礦過程中,能量的利用率是逐漸變低的。進(jìn)一步對(duì)比轉(zhuǎn)速的影響可以發(fā)現(xiàn),在磨礦初期較低的能量輸入下,低轉(zhuǎn)速具有更細(xì)的磨礦產(chǎn)品粒度,說明低轉(zhuǎn)速的能量利用率更高,但隨著能量的持續(xù)輸入,轉(zhuǎn)速的影響逐漸變小。

 

圖 2 攪拌器轉(zhuǎn)速對(duì)磨礦性能的影響

 

對(duì)比了不同攪拌器轉(zhuǎn)速下研磨球球徑對(duì)磨礦產(chǎn)品粒度的影響。

 

總體來看,在磨礦階段初期能量輸入較低時(shí),研磨球尺寸越大,磨礦產(chǎn)品的粒度越細(xì),說明大球的能量利用率高; 而隨著能量輸入的持續(xù)增加,小尺寸研磨器的磨礦粒度更細(xì),說明磨礦后期小球能量利用率高,細(xì)磨效果越好。進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn),存在著一個(gè)能量輸入節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)前,大研磨球能量利用率高,節(jié)點(diǎn)后,小球能量利用率高,細(xì)磨效果越好。不同的攪拌轉(zhuǎn)速下,大、小球優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的能量輸入節(jié)點(diǎn)并不同,攪拌葉輪轉(zhuǎn)速為 6. 45 m/s、8. 87 m/s、11. 28 m/s 時(shí)的轉(zhuǎn)變節(jié)點(diǎn)分別為 35 k J/kg、55 k J/kg、85 k J/kg。

 

礦漿粘度的變化礦漿粘度表現(xiàn)為對(duì)研磨球運(yùn)動(dòng)的阻力。

 

圖 3 研磨球球徑對(duì)磨礦性能的影響

圖 4 磨礦過程中礦漿粘度的變化

礦漿粘度表現(xiàn)為對(duì)研磨球運(yùn)動(dòng)的阻力。圖4對(duì)比了不同研磨球尺寸及攪拌轉(zhuǎn)速下礦漿粘度的變化??傮w來看,隨著能量的不斷輸入,磨礦產(chǎn)品粒度變細(xì),礦漿粘度不斷增加,且表現(xiàn)出一定的規(guī)律,即隨著能量的持續(xù)輸入,粘度變大的趨勢(shì)快速增大,可知對(duì)研磨球運(yùn)動(dòng)的阻力也在急劇增加,導(dǎo)致研磨球的運(yùn)動(dòng)變緩,磨礦效果下降,這可能就是整個(gè)磨礦過程中能量利用率逐漸變低的原因。

 

結(jié)論

( 1) 隨著能量的不斷輸入,磨礦產(chǎn)品粒度整體呈下降趨勢(shì),且隨著能量的持續(xù)輸入,粒度變細(xì)的趨勢(shì)變緩,說明在整個(gè)磨礦過程中,能量的利用率是逐漸變低的。進(jìn)一步對(duì)比轉(zhuǎn)速的影響可以發(fā)現(xiàn),在磨礦初期較低的能量輸入下,低轉(zhuǎn)速具有更細(xì)的磨礦產(chǎn)品粒度,說明低轉(zhuǎn)速的能量利用率更高,但隨著能量的持續(xù)輸入,轉(zhuǎn)速的影響逐漸變小。

( 2) 在磨礦階段初期能量輸入較低時(shí),研磨球尺寸越大,磨礦產(chǎn)品的粒度越細(xì),說明大球的能量利用率高; 而隨著能量輸入的持續(xù)增加,小尺寸研磨器的磨礦粒度更細(xì),說明磨礦后期小球能量利用率高,細(xì)磨效果等某臥式攪拌磨轉(zhuǎn)速與研磨球球徑對(duì)研磨性能研究526越好。并且不同的攪拌轉(zhuǎn)速下,大、小球優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的能量輸入節(jié)點(diǎn)不同。

( 3) 隨著能量的不斷輸入,磨礦產(chǎn)品粒度變細(xì),礦漿粘度不斷增加,且隨著能量的持續(xù)輸入,粘度變大的趨勢(shì)快速增加。