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新しいミネラルサイザーの消費電力を大幅に削減

Apr 01, 2023

近年、半連続採掘技術が大規模な露天掘り炭鉱で広く使用されています。{0}この採掘技術において、移動式破砕機は重要な設備です。 1970年代以来、中国の多くの炭鉱では、そのような設備の不足により採掘技術の変更を余儀なくされ、採掘コストが上昇しました。大規模な開発ミネラルクラッシュ露天掘り炭鉱に信頼性が高く効率的な設備を提供し、半連続採掘技術の要件を満たすだけでなく、移動式(半移動式)粉砕機の設計と製造のギャップを埋めることもできます。これにより、中国の製造用粉砕設備のレベルが新たなレベルに引き上げられます。-新しいダブルトゥースローラークラッシャーは、軽量、小型、高さが低く、粒子サイズが大きく、大きな粉砕比を備えています。これは、さまざまな露天掘り炭鉱における半連続採掘技術-に最適な機器です。-我が国における新しい鉱物選別機の研究は始まったばかりであり、模倣設計の段階にあります。動力の計算は破砕機の設計における重要な要素であり、その後の設計の成功に直接関係します。この論文では、新しい鉱物選別機の計算方法について理論的および実験的研究が行われ、設計の理論的基礎が提供されました。

mineral sizers

破砕エネルギー消費の一般式 dA=-0(1) が提案されます。ここで、dA は粒子サイズが dx を減少させるときに消費されるエネルギーです。 Cは定数です。 x は粒子サイズです。上の式を積分して、4=-c-c を計算します。式 (2) において、D は粉砕前の材料の平均粒径です。 dは粉砕後の材料の平均粒径です。上記の式にそれぞれa=2、a=L、a=0.5を代入すると、鉱物加工業界で認められているRittinger, Kick-Kirpichev,.Bondの式が得られました。理論的には、リッティンガーの公式は破砕中の表面積の増加によるエネルギー消費のみを考慮し、キック-キルピチェフの公式は破砕前の変形エネルギーのみを考慮し、ボッドの公式は前の 2 つの公式の幾何平均にすぎません。実際、実際のエネルギー消費量は、表面積と変形エネルギーの合計です。給餌量も異なりますし、割合も異なります。粗粉砕では材料体積が大きいため、変形エネルギー消費の割合が大きく、相対的に粉砕前から粉砕後にかけて表面積の増加により必要な消費電力が大幅に増加します。したがって、上記 3 つの計算式は適用範囲が異なります。このフォーミュラは細かい粉砕に適しており、キック-キルピチェフ フォーミュラは粗い粉砕に適しており、ボンド フォーミュラはその中間です。

新しいミネラルサイザー新しいタイプの航空機であるため、採用すべき経験的な公式はありません。たとえば、m は、Charles が提案した汎用公式による結合仕事指数 (kW・h/t) です。 dは排出粒子径の80%以上を占める成分の粒子径(m、Dは供給粒子径(m)の80%以上を占める成分の粒子径、iは定数の指数です。この式から指数iの大きさを求めるのは難しいので、iの範囲を求めてみましょう。元宝山露天掘り炭鉱の一部の岩石と石炭の結合仕事指数は次のとおりです。 8.72kW・h/t 石炭、12.40kW・h/t 砂岩; 粗い砂岩 17.52kW・h/t. 1250 新しい鉱物選別装置: 生産量 Q=2100tWh、排出サイズ d=2×10μm、供給サイズ D=5×10m、異なる値で消費される電力 N(N'=WH・Q)。 N' と i の関係は、式 (3) に従って計算できます。図からわかるように、i は次のようになります。< At 0.45, N will increase sharply, and the power required by the three materials is very different from that of > At 0.5, the power obtained will be smaller than the actual situation. mineral sizers are therefore advisable: 0.45< i< 0.5.


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