Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаровая мельница какой двигатель используется

Измельчение

Сокращение затрат на электроэнергию

Экономия до 40% электроэнергии за счёт замены старых шаровых мельниц на мельницы Vertimill®.

Повышенный коэффициент технической готовности оборудования

Меньшее количество деталей футеровки мельницы повышает безопасность и сокращает время простоя на 50%.

Повышение коэффициента эксплуатационной готовности

На 200% повышен срок службы мельничной футеровки.

Глобальный охват и присутствие на местах

Более 100 лет опыта в горной промышленности. Специалисты более чем в 50 странах мира.

Горное дело

Так выглядит цех помола, в котором еще не работают современные умные мельницы.

Мировой рынок размольного оборудования, по данным Gardner Business Media, к концу 2014 года составит больше $ 520 млн. Один из главных сегментов на нем — рынок оборудования для горнообрабатывающей промышленности. До 70 % расходов на измельчение приходится на породу от 30 — 50 мм до 50 мкм, именно эту операцию выполняет самый распространенный вид оборудования для дробления — шаровые мельницы. Это горизонтальные цилиндры, внутри которых находятся мелющие тела, удары которых при вращении барабана разрушают породу. Устройство таких мельниц было описано еще в XVIII веке — и принцип в принципе не изменился, только мельницы увеличились в диаметре (до 22 м), а двигатель стал электрическим и неизмеримо более мощным. Барабан мельницы наполняется шарами (из стали или кусков горных пород), обычно мелющие тела занимают до 45 % объема цилиндра. Чаще всего шаровые мельницы используются для помола полезных ископаемых, а также строительных материалов — иногда до порошка. Главная проблема шаровых мельниц — низкий КПД, не более 1 — 2 %, что определяет высокий расход энергии (до 10 — 20 Квт / ч на тонну породы). Чтобы увеличить эффективность, совершенствуют все элементы шаровой мельницы (привод, систему смазки, электродвигатели, размер мелющих тел, наполненность барабана, скорость вращения), так как даже сокращение расходов на доли процента дает внушительный экономический эффект. Но проблема остается: около 30 % мелющих тел не участвуют в помоле — попадают в мертвую зону: большая доля ударов мелющих тел приходится на броню. Коллектив авторов нового принципа работы шаровой мельницы возглавил Федор Борисков. В 1980?х годах он работал в Уральском научно-исследовательском и проектном институте медной промышленности и занимался процессами обогащения руд цветных металлов. Основные расходы при обработке руды определялись затратами на измельчение породы, исследователь удивился низким КПД устройств и разработал новый способ работы шаровых мельниц — механизм, который предполагал использование электромагнитов. Их действие должно было дополнить энергию гравитационного воздействия и энергию вращения традиционных мельниц, что устраняло основной недостаток шаровой мельницы — баллистические ограничения на движение мелющих тел. Борисков поделился идеей с Валентином Чантурием (сегодня он директор Института проблем комплексного освоения недр РАН). Группа исследователей изготовила лабораторный образец диаметром 200 мм. За основу был взят обычный электродвигатель, обмотки которого выполняли роль электромагнитов. Была создана очень простая контактная система управления этими обмотками, обеспечивающая включение поля в нижнем сегменте и отключение при достижении заданного угла.. Лабораторная модель Борискова потребляла вдвое меньше энергии, чем при работе в режиме классической шаровой мельницы. После знакомства с работниками Уральского завода тяжелого машиностроения Юрием Муйземнеком и Сергеем Червяковым Борисков запатентовал оптимальное расположение электромагнитов по винтовой линии — патент был оформлен в собственность УЗТМ. В 1990?х Борисков выступал с докладами о новом типе шаровой мельницы на конференциях, опубликовал много статей и работал над совершенствованием ее конструкции. В 2005?м он зарегистрировал новый патент. Теперь исследователь предложил использовать не одну пару электромагнитов, а набор, расположенный в шахматном порядке. Борисков разработал способ размещения магнитов по винтовой линии со сдвигом по цилиндрической поверхности барабана. Также он рассчитал формулу соответствия диаметра барабана, скорости его вращения и углов срабатывания электромагнитов для максимально эффективного измельчения. Электромагнитная система по?прежнему базировалась на расположении магнитов друг напротив друга, но предусматривала, что систем может быть несколько. Борисков описал также порядок и длительность двух импульсов для магнитного поля каждого из магнитов, связав их с движением барабана (и самого электромагнита на нем). Принцип был основан на том, что длительность импульса магнитного поля должна была быть равна полуобороту цилиндра. Магнитное поле обеспечивало дополнительное ускорение шаров (дополнявшее ускорение, формируемое земным притяжением) и, соответственно, бОльшую силу удара мелющего тела, а также последующий подъем шаров на оптимальную высоту. На все время полуоборота барабана, при котором магнитное поле перемещалось в нижнюю его половину, шары собирались в один комок, внутри которого оказывались зажаты частицы измельчаемого материала. Каждый из двух магнитных импульсов предполагалось разбить на два еще более коротких импульса, что позволило еще больше сократить энергопотребление мельницы. В 2011 году Борисков познакомился с основателями петербургской компании «Бюро современных технологий» Андреем и Александром Смотрицкими. Смотрицкие поняли, что тренд интенсивного развития электроники поможет внедрению мельницы новой модели — он ожидал снижение себестоимости основных узлов системы и их совершенствование. Новая электроника, предположил Смотрицкий, позволит создать исполнительное устройство, которое бы управляло включением и выключением электромагнитов по заданному алгоритму, а также бесконтактное устройство для подачи электропитания на подвижный корпус мельницы. Борисков подписал с «Бюро современных технологий» соглашение о передаче прав на изобретение. Компания стала призером конкурса «Техностарт» — 2013, вышла в полуфинал конкурса CleanTechRussia-2014. Принцип использования электромагнитов в конструкции мельницы дорабатывался. В 2013 г.был оформлен новый патент, в 2014 г. подана заявка РСТ. По словам Андрея Смотрицкого, сейчас компания готовит серию патентов, которые будут посвящены оригинальным устройствам в конструкции мельницы нового типа, получившей имя SmartMill.

Читать еще:  Что такое длинноходовой двигатель

Принципиальная схема работы шаровой мельницы нового поколения.

Схема: Мила Силенина

Различие в эффективности работы обычной и умной шаровых мельниц.

Схема: Мила Силенина

«В традиционной мельнице слой мелющих тел, прижатых к корпусу, имеет скорость вращения, близкую к скорости вращения корпуса, но несколько меньше, — объясняет Андрей Смотрицкий. — Самый внутренний слой мелющих тел под действием силы тяготения проскальзывает по слоям мелющих тел, как «с горки». Промежуточные слои имеют разные скорости друг относительно друга. Таким образом, все слои движутся друг относительно друга, практически не производя измельчения, но потребляя б?льшую долю энергии. Более 30 % объема породы не участвует в измельчении. Мельница SmartMill с помощью магнитного поля прижимает слои мелющих тел друг к другу и исключает их проскальзывание в «мертвой зоне». Кроме того, магнитное поле помогает направить мелющие тела по оптимальной траектории движения, в результате возрастает высота падения и энергия удара». В последней версии патента исследователи провели и математическое моделирование процессов в мельнице с электромагнитами, это дало возможность определить диапазон оптимального количества электромагнитов, расположенных в каждом сечении мельницы, — с учетом их стоимости. Считают сейчас авторы технологии, экономный и оптимальный вариант — три электромагнита на каждом сечении мельницы. Также исследователи пришли к концепции воздействие знакопеременного магнитного поля. К тому же, были точно определены углы срабатывания электромагнитов, что позволило еще сократить энергопотери мельницы новойконструкции (чем больше время работы электромагнита, тем больше нужно энергии)., а также был определен алгоритм работы электромагнитов в зависимости от размера мельницы и вида породы. Наконец, разработчики конкретизировали размеры и конструкцию основных деталей системы.

Одно из главных преимуществ изобретения Федора Борискова и «Бюро современных технологий» в том, что оборудовать системами электромагнитов и применить новый способ можно уже существующие мельницы. Нишей российского проекта станут шаровые мельницы, измельчающие материалы до 50 мкм, а также переоснащение старых производств. Мельницы зарубежных производителей Vertimill (Metso), Isamill (Xstrata Technology), обеспечивают экономию энергии на измельчение до 50 %, но имеют ряд недостатков, главные — дороговизна и необходимость переделывать инфраструктуру производства. Наиболее эффективна технология SmartMill будет для измельчения магнитных руд (благодаря механизму прямого воздействия магнитного поля на породу). Сейчас проект нацелен в первую очередь на внедрение технологии в горно-обрабатывающей отрасли, также способ может быть использован в шаровых мельницах для цементной и угольной промышленности. Основатели проекта не исключают, что найдут партнера для производства. Стоимость SmartMill при той же производительности, по планам основателей за счет новой технологии будет ниже как минимум на несколько миллионов рублей. Усовершенствованная мельница будет потреблять до 50 % меньше энергии.

Читать еще:  Что такое без коллекторные двигатели

текст Елена Краузова

иллюстрация Мила Силенина

PDF-версия

  • 15
  • 16
  • 17

Процесс измельчения основан на вращении корпуса и особом перемещении измельчающих элементов внутри. При этом скорость вращения такова, что шары, находящиеся в барабане, поднимаются за счет центробежной силы выше оси вращения и падают вниз по параболе.

В процессе такого движения размольных элементов происходит перетирание загрузки за счет постоянного относительного перемещения шаров и материала, а также вследствие падения и удара.

Регулировать модуль крупности продукта можно за счет увеличения или уменьшения скорости. Но у каждого оборудования есть предел – критическая скорость, достигая которой шары в барабане прилипают к футеровке за счет центробежных сил. Значение этой скорости рассчитывается на стадии разработки мельничного комплекса.

Способ разгрузки

Шаровые мельницы с разгрузкой через решетку обладают рядом преимуществ:

  • Равномерный по фракциям конечный продукт. Низкое количество шламов. Это достигается благодаря размещению отверстия для разгрузки ниже уровня загрузки.
  • Повышенная производительность, если сравнивать со сливным агрегатом.
  • Регулировка степени измельчения и возможность загрузки породы фракциями до 30-35 мм. Выбор отверстий в диафрагме решётки также позволяет увеличить производительность.

Однако оборудование с разгрузкой через решетку обладают некоторыми недостатками. Среди основных — более высокая стоимость и сложность в обслуживании.

Что касается шаровых мельниц с центральной загрузкой, то разгрузочная горловина у них имеет больший диаметр, чем загрузочная. Из-за этого удаётся поддерживать нужный уклон и поддержку пульпы на высоком уровне. Крайне важно, чтобы уровень пульпы в барабане был несколько выше уровня в нижней части разгрузочной цапфы.

Ключевые особенности

Все настройки одной кнопкой

Удобный джойстик управления – все, что нужно для задания параметров процесса и запуска программы измельчения и гомогенизации. Эта простая и интуитивно понятная концепция обеспечивает быструю обработку и минимизирует ошибки, что очень удобно для повседневной работы. Три светодиода на панели отображают состояние прибора.

Быстрый результат – измельчение и гомогенизация за считанные секунды

Современная конструкция BM500 с использование мощного DC бесщеточного двигателя постоянного тока позволяет быстро получать результаты с хорошей воспроизводимостью. В зависимости от материала образца и требуемой конечной тонкости можно установить время измельчения от 5 с до 99 мин.

Параллельное измельчение – это удобно

BM500 работает в режиме одновременного измельчения, что позволяет обрабатывать две независимые пробы в одинаковых условиях. Это удобно в случае измельчения большого количества образца за один раз или при необходимости получения резервной копии контрольного образца. Максимальный объем размольного стакана BM500 составляет 2 x 50 мл.

Читать еще:  Что такое новый контрактный двигатель

Многообразие аксессуаров – ключ к получению гомогенных образцов

Широкий ассортимент аксессуаров для BM500 позволяет мельчать практически любой материал до тонкости, необходимой для последующего анализа. Так при анализе порошков хорошая однородность гарантия того, что все компоненты обнаружены правильно. Кроме того, использование правильного материала, соприкасающегося с образцом (стаканы и шары), предотвращает загрязнение вашего образца, что имеет первостепенное значение для, например, определения следовых металлов.

Один прибор для практически всех приложение

BM500 – универсальный лабораторный прибор, который подходит практических любых образцов, от металлов и горных пород до пищевых, биологических и экологических материалов.

Форма образца не имеет значения, BM500 легко управляет зернами, гранулами и волокнами, а также объемными образцами, такими как шерсть, трава и листья.

Для эластичных материалов, а также для чувствительных образцов, например, содержащих летучие компоненты, существует возможность криогенного измельчения для полного измельчения или для предотвращения разложения или потери определенных компонентов.

Мельницы лабораторные

Мельница лабораторная Shimpo PTA-01

Длина:530 мм
Ширина:425 мм
Высота:350 мм
Напряжение:220 В

Цена: 97 656 Руб.

Мельница лабораторная МЛ-1 без частотного регулятора

Длина:700 мм
Ширина:400 мм
Высота:365 мм
Напряжение:220 В

Цена: 120 265 Руб.

Мельница лабораторная Shimpo PTA-02

Длина:975 мм
Ширина:425 мм
Высота:350 мм
Напряжение:220 В

Цена: 121 992 Руб.

Мельница лабораторная ЛМФ-1/МЛ-2

Длина:635 мм
Ширина:485 мм
Высота:420 мм
Напряжение:220 В

Цена: 144 344 Руб.

Лабораторные мельницы используется для измельчения различных материалов в сухом и мокром режимах помола с помощью мелющих тел твёрдостью до 9 ед. по шкале Мооса.

Для помола материала в барабан закладываются мелющие тела в форме шаров или цилиндров из высокоглиноземистой керамики диаметром от 10-и до 40мм. Диаметр шаров (цилиндров) и их количество рассчитываются, исходя из объёма барабана.

Лабораторная мельница оснащается частотным регулятором .

В основном, лабораторные мельницы используются в условиях лаборатории или небольшого производства. Также возможно применение мельниц, как смешивающих устройств. Шаровые лабораторные (барабанно-валковые) мельницы можно использовать для моделирования процессов размола различного сырья в промышленных шаровых мельницах мокрого или сухого помола, или для помола небольших партий материала.

Возможен помол на лабораторной мельнице и одновременное растворение материала в огнеопасной или агрессивной жидкости.

В этих случаях мельница лабораторная шаровая комплектуется двигателем во взрывозащищенном исполнении, кислотоупорными или масло бензостойкими прокладками. Валки и шкив ременной передачи изготавливаются из алюминиевого или бронзового сплава, а пульт управления или частотный преобразователь выносится на безопасное расстояние.

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector