RU2005541C1 - Измельчитель - Google Patents
Измельчитель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2005541C1 RU2005541C1 SU4942791A RU2005541C1 RU 2005541 C1 RU2005541 C1 RU 2005541C1 SU 4942791 A SU4942791 A SU 4942791A RU 2005541 C1 RU2005541 C1 RU 2005541C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- roll
- ring
- materials
- cone
- ratio
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 39
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 9
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 6
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 3
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000011236 particulate material Substances 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 239000007779 soft material Substances 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Crushing And Grinding (AREA)
Abstract
Использование: измельчение рудных и нерудных материалов различной крупности. Сущность изобретения: измельчитель содержит кольцо 1 с внутренней конической поверхностью, установленное на роликовых опорах 2, и эксцентрично расположенный валок 3 в форме усеченного конуса, загрузочный 4 и разгрузочный 5 узлы с желобом 6, который выполнен с выпускной щелью 7, расширяющейся в направлении раскрытия конуса валка. Углы наклона образующих наружной поверхности валка и внутренней поверхности кольца составляют 3 - 16, а отношение среднего диаметра валка к среднему диаметру внутренней поверхности кольца 0,3 - 0,8. 3 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для измельчения кусковых и сыпучих материалов и может быть использовано для измельчения минерального сырья, твердого топлива и других материалов.
Известен измельчитель материалов, содержащий кольцо с внутренней конической поверхностью и эксцентрично расположенные в нем шесть роликов, имеющих форму усеченных конусов. Недостатком такого измельчителя является низкая эффективность при измельчении ввиду малого диаметра измельчающих роликов и недостаточной жесткости конструкции.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является измельчитель материалов, включающий установленное на роликовых опорах кольцо с внутренней конической поверхностью, эксцентрично расположенный в кольце валок, имеющий форму усеченного конуса, загрузочный желоб и разгрузочный узел.
Недостатком этого технического решения является низкая производительность при измельчении материалов, что объясняется следующим. При постоянстве диаметров валка и кольца вдоль длины валка имеют место и одинаковые условия захвата материала при измельчении, при этом наиболее крупные куски исходного материала вначале в зону дробления и измельчения могут быть не захвачены до тех пор, пока не уменьшат свои размеры при проворачивании в пространстве и взаимодействии с соседними кусками материала, а также с поверхностями валка и кольца. Поэтому в зоне дробления происходит накапливание крупных кусков, что снижает производительность устройства.
Целью изобретения является повышение производительности за счет оптимизации условий захвата исходных материалов с различной крупностью.
Это достигается тем, что в измельчителе материалов, содержащем установленное на роликовых опорах кольцо с внутренней конической поверхностью, расположенный в кольце валок, имеющий форму усеченного конуса, загрузочный желоб и разгрузочный узел, желоб расположен над валком и выполнен с выпускной щелью в его днище, расширяющейся в направлении раскрытия конуса валка, а углы наклона образующих наружной поверхности валка и внутренней поверхности кольца составляют 3-16о, при этом отношение среднего диаметра валка к среднему диаметру внутренней поверхности кольца равно 0,3-0,8.
На фиг. 1 приведена схема предлагаемого измельчителя (разрез по осям валка и кольца); на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - вид по стрелке В на фиг. 1.
Измельчитель включает кольцо 1 с внутренней конической поверхностью (с углом конуса 2 α), установленное на роликовых опорах 2 и эксцентрично расположенный валок 3, имеющий форму усеченного конуса (с углом 2 α), загрузочный 4 и разгрузочный 5 узлы. Загрузочный узел 4 снабжен желобом 6 с выпускной щелью 7, шириной Hx, увеличивающейся в направлении раскрытия конуса валка. В желобе 6 размещается устройство для перемещения исходных материалов вдоль его оси (например, шнек 8 с приводом 9). Привод валка 3 осуществляется от мотора 10 через редуктор 11. Привод кольца 1 производится от валка 1 с помощью зубчатой передачи с внутренним зацеплением, при этом шестерня 12 соединена с валком 3, а зубчатый венец 13 нарезан на внутренней поверхности кольца 1. Привод кольца 1 может осуществляться также за счет передачи крутящего момента от приводных опорных роликов 2.
Измельчитель работает следующим образом.
Материалы с различной крупностью кусков подаются в бункер 4 загрузочного узла измельчителя и затем попадают в желоб 6, продвигаясь по которому (например, с помощью шнека 8) последовательно проваливаются через выпускную щель 7 на коническую поверхность вращающегося валка 3, сбрасываются в полость между наружной поверхностью валка 3 и внутренней поверхностью кольца 1, где под воздействием сил трения они втягиваются в уменьшающееся по высоте пространство, дробятся и выходят из зоны сжатия. Продолжая движение вместе со стенкой кольца 1, измельченные материалы поднимаются на некоторую высоту и затем под воздействием собственных сил тяжести скатываются назад, при этом ввиду наличия конусности внутренней поверхности кольца 1 измельченные материалы при скатывании назад переместятся на некоторое расстояние в направлении разгрузочного узла. Будучи подхваченными движущимися вместе со стенкой кольца 1 материалами, ранее измельченные и скатившиеся назад материалы вновь будут подниматься до определенной высоты, пока не свалятся назад, перемещаясь при этом на некоторое расстояние в направлении раскрытия конуса внутренней поверхности корпуса. Таким образом совершая зигзагообразное движение, измельченные материалы выдаются на разгрузочный узел 5 устройства для измельчения.
Наличие в желобе 6 выпускной щели 7 с увеличивающейся шириной Hx в направлении раскрытия конуса валка, а также использование кольца 1 с внутренней конической поверхностью и эксцентрично расположенного валка, имеющего форму усеченного конуса, при расположении меньших оснований усеченных конусов вала и внутренней поверхности кольца в сторону загрузочного узла, обеспечивает оптимизацию условий захвата исходных материалов различной крупности и увеличение производительности за счет того, что по мере увеличения размеров подаваемых на измельчение кусков материала диаметры валка и кольца также возрастают, что в свою очередь обуславливает снижение углов встречи материала со стенками валка и кольца, соответствующее улучшение захватывающей способности и увеличение производительности устройства.
Принятые оптимальные значения углов наклона образующих наружной поверхности валка 3 и внутренней поверхности кольца 1, а также оптимальные отношения их средних диаметров объясняются следующим. Исследованиями установлено, что с увеличением отношения диаметра валка D1 к внутреннему диаметру D2 кольца захватывающая способность устройства возрастает, а с увеличением среднего относительного диаметра d/D1 (d - средний диаметр куска измельчаемого материала) ухудшается. При использовании конического валка и кольца с внутренней поверхностью конической формы в направлении раскрытия конуса валка отношение диаметров D1/D2 возрастает, что может быть проиллюстрировано следующим примером. Пусть диаметр меньшего основания вала равен 250 мм, а большего 500 мм. При максимальном зазоре между валком и внутренней поверхностью кольца в 250 мм значение отношения D1/D2 в сечениях по краям бочки валка составит
со стороны меньшего основания = = 0.5;
со стороны большего основания = = 0.667
Следовательно, величина отношения D1/D2 в направлении раскрытия конусов кольца и валка изменяется от 0,5 до 0,667, что обеспечивает увеличение захватывающей способности инструмента на 25-50% . Последнее компенсирует ухудшение условий захвата инструмента в направлении раскрытия конуса валка за счет увеличения крупности кусков измельчаемого материала. Поэтому условия захвата материала по длине бочки валка в устройстве будут одинаковы, что позволяет исключить пробуксовку материала в зоне захвата, снизить износ инструмента и насыщение измельчаемого материала железом, повысить качество измельчения и производительность труда, снизить расход электроэнергии. Принятые оптимальные значения углов наклона α = 3 - 16о обеспечивают изменение отношения D1/D2 по длине устройства на 10-35% , что позволяет оптимизировать условия захвата материала и повысить производительность при измельчении.
со стороны меньшего основания = = 0.5;
со стороны большего основания = = 0.667
Следовательно, величина отношения D1/D2 в направлении раскрытия конусов кольца и валка изменяется от 0,5 до 0,667, что обеспечивает увеличение захватывающей способности инструмента на 25-50% . Последнее компенсирует ухудшение условий захвата инструмента в направлении раскрытия конуса валка за счет увеличения крупности кусков измельчаемого материала. Поэтому условия захвата материала по длине бочки валка в устройстве будут одинаковы, что позволяет исключить пробуксовку материала в зоне захвата, снизить износ инструмента и насыщение измельчаемого материала железом, повысить качество измельчения и производительность труда, снизить расход электроэнергии. Принятые оптимальные значения углов наклона α = 3 - 16о обеспечивают изменение отношения D1/D2 по длине устройства на 10-35% , что позволяет оптимизировать условия захвата материала и повысить производительность при измельчении.
Оптимальные пределы 3-16о угла наклона образующих поверхностей валка и кольца объясняются следующим. С увеличением угла наклона образующей α увеличивается скорость удаления измельченного материала из устройства, т. е. производительность измельчителя, а также возрастает интенсивность увеличения отношения D1/D2 в направлении раскрытия конуса валка, что улучшает условия захвата исходных материалов различной крупности. Однако при углах α , превышающих углы трения β измельчаемых материалов о стенку стального кольца, последние могут скатываться в направлении разгрузочного угла частично или полностью минуя операцию измельчения. По данным [3] коэффициенты трения f и углы трения β измельчаемых материалов по стали составляют
твердые горные породы f = 0,3 - 0,35; β = 16,7 - 19,3о
мягкие материалы f = 0,4 - 0,6; β = 21,8 - 31о
Для полного исключения скатывания кусков измельчаемого материала угол наклона должен быть меньше угла трения, т. е. α<β . Максимальное значение угла α принято равным 16о, что удовлетворяет условию α<β при измельчении материалов любой твердости.
твердые горные породы f = 0,3 - 0,35; β = 16,7 - 19,3о
мягкие материалы f = 0,4 - 0,6; β = 21,8 - 31о
Для полного исключения скатывания кусков измельчаемого материала угол наклона должен быть меньше угла трения, т. е. α<β . Максимальное значение угла α принято равным 16о, что удовлетворяет условию α<β при измельчении материалов любой твердости.
При углах α менее 3о в значительной мере снижается скорость удаления измельченных материалов из устройства, а также уменьшается интенсивность изменения отношения диаметров D1/D2 вдоль оси устройства, что ухудшает условия захвата исходных материалов, имеющих различную крупность. При углах α = 3-16о обеспечиваются оптимальные условия захвата материалов различной крупности при полном исключении скатывания материалов и таким образом выхода их из устройства минуя операцию измельчения.
Принятые оптимальные значения отношения средних диаметров валка и кольца, равные 0,3-0,8, объясняются следующим. С увеличением отношения D1/D2 снижаются углы встречи кусков материала со стенками валка и кольца и захватывающая способность инструмента типа валок-кольцо возрастает, но при этом уменьшается величина зазора между внутренней поверхностью кольца 1 и валком 3 в котором размещается желоб 6 загрузочного узла. При D1/D2 > 0,8 размещение желоба в пространстве между валком и кольцом становится невозможным. При D1/D2 < 0,3 существенно снижается захватывающая способность инструмен- та типа кольцо, что ведет к уменьшению эффективности измельчителя, а также обуславливает интенсивный износ рабочей поверхности валка в сравнении с износом поверхности кольца. При значениях D1/D2 = = 0,3-0,8 обеспечиваются оптимальные условия захвата материала инструментом, размещения желоба загрузочного узла и достаточно равномерное распределение износа рабочих поверхностей валка и кольца.
Испытание предлагаемого технического решения производили на измельчителе, содержащем стальной (сталь УВА) со шлифованной конической (с углом конусности 2 α) поверхностью валок со средним диаметром D1 и стальное (сталь УВА) кольцо с конической (угол конусности 2 α) шлифованной внутренней поверхностью со средним диаметром 42 мм и длиной 50 мм. Привод валка осуществлялся от мотора мощностью 1,5 кВт через червячный редуктор, что обеспечило частоту вращения валка 0,33 1/с. Привод кольца осуществлялся от валка посредством зубчатой передачи с внутренним зацеплением. Измельчитель оборудован загрузочным устройством, содержащим бункер, желоб с расширяющимся в направлении продвижения материалов выпускной щелью, ширина которой изменялась от 2 мм на входе измельчителя до 10 мм на выходе из него.
Измельчению подвергали сыпучие материалы (доменный шлак) с величиной частиц 2-8 мм.
Путем смены валка и кольца в опытах изменяли угол наклона образующих α и соотношение диаметров D1/D2. Результаты испытания приведены в таблице.
Из опытных данных, приведенных в таблице видно, что заявляемые параметры обеспечивают оптимальные условия работы измельчителя.
Предлагаемое устройство может быть использовано для дробления и измельчения рудных и нерудных материалов различной крупности. При этом в сравнении с прототипом увеличение производительности составляет 35-50% и снижение расхода электроэнергии на 15-20% . Кроме того, за счет исключения накапливания и вращения кусков материала в зоне захвата снижается износ рабочих поверхностей валка и кольца на 7-12% с соответствующим уменьшением насыщения измельченного продукта металлами. (56) Патент Германии N 205481, кл. 50 С 15/40, 1908.
Авторское свидетельство СССР N 1024103, кл. В 02 С 17/10, 1981.
Claims (1)
- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ материалов, содержащий установленное на роликовых опорах кольцо с внутренней конической поверхностью, эксцентрично расположенный в кольце валок, имеющий форму усеченного конуса, загрузочный желоб и разгрузочный узел, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности за счет оптимизации условий захвата исходных материалов с различной крупностью, желоб расположен над валком и выполнен с выпускной щелью в его днище, расширяющейся в направлении раскрытия конуса валка, а углы наклона образующих наружной поверхности валка и внутренней поверхности кольца составляют 3 - 16o, при этом отношение среднего диаметра валка к среднему диаметру внутренней поверхности кольца равно 0,3 - 0,8.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4942791 RU2005541C1 (ru) | 1991-05-05 | 1991-05-05 | Измельчитель |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4942791 RU2005541C1 (ru) | 1991-05-05 | 1991-05-05 | Измельчитель |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005541C1 true RU2005541C1 (ru) | 1994-01-15 |
Family
ID=21577934
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4942791 RU2005541C1 (ru) | 1991-05-05 | 1991-05-05 | Измельчитель |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2005541C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2192309C2 (ru) * | 2000-11-28 | 2002-11-10 | ООО Фирма "РОСТ - Л" | Барабанная мельница для приготовления угольного жидкого топлива |
| RU2345838C2 (ru) * | 2004-07-28 | 2009-02-10 | Евгений Дмитриевич Верич | Способ измельчения материала и устройство для его осуществления |
-
1991
- 1991-05-05 RU SU4942791 patent/RU2005541C1/ru active
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2192309C2 (ru) * | 2000-11-28 | 2002-11-10 | ООО Фирма "РОСТ - Л" | Барабанная мельница для приготовления угольного жидкого топлива |
| RU2345838C2 (ru) * | 2004-07-28 | 2009-02-10 | Евгений Дмитриевич Верич | Способ измельчения материала и устройство для его осуществления |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN209333853U (zh) | 一种多级研磨的石英砂粉体球磨机 | |
| EP0775526A1 (en) | Mechanical grinding apparatus | |
| KR101944430B1 (ko) | 마쇄기 | |
| EP3843901A1 (en) | Mono roller grinding mill | |
| CN113953000A (zh) | 陶瓷原料多级循环预破碎系统及其预破碎方法 | |
| RU2005541C1 (ru) | Измельчитель | |
| CN115138446B (zh) | 一种新型高效石英粉研磨装置 | |
| EP0550777B1 (en) | Method of making concrete sand | |
| RU2091165C1 (ru) | Мельница мокрого рудного самоизмельчения с периферийной разгрузкой | |
| JP3980152B2 (ja) | 擂潰装置および擂潰物 | |
| CN213287162U (zh) | 一种石灰消化风选生产线 | |
| RU2129046C1 (ru) | Мельница мокрого рудного самоизмельчения | |
| CN210846573U (zh) | 一种立磨的磨碎结构 | |
| RU2129467C1 (ru) | Дезинтегратор | |
| JP2004181367A (ja) | ミル装置及びライナ | |
| RU2396118C1 (ru) | Конусная дробилка | |
| RU91298U1 (ru) | Конусная дробилка | |
| CN219400290U (zh) | 一种用于碎石加工的圆锥式破碎机 | |
| CN218945202U (zh) | 一种矿石原料研磨机 | |
| RU2036008C1 (ru) | Бегуны | |
| RU2108865C1 (ru) | Центробежная мельница | |
| RU2775280C1 (ru) | Барабанная мельница | |
| RU2181309C2 (ru) | Машина для предварительного разрушения и плющения зерна | |
| JP4743471B2 (ja) | 砕砂生産用のボールミル装置 | |
| US20230302459A1 (en) | System and method for comminuting materials |