
- •Оборудование для первичной переработки твердых отходов
- •1.1 Источники образования твердых отходов
- •1.2 Классификация промышленных отходов
- •1.3 Твердые отходы как объект механической переработки
- •1.4. Общая характеристика процесса измельчения
- •1.5. Основные конструкции и расчеты дробилок
- •1.5. Конструкции и расчеты мельниц
- •2. Общая характеристика процесса классификации
- •2.1. Основные конструкции и расчеты классификаторов
- •3 .0. Дозаторы твердых сыпучих материалов
- •3.1. Основные конструкции и расчеты питателей твердых сыпучих материалов
- •4.0. Конструкции и расчеты смесителей твердых сыпучих материалов
1.5. Конструкции и расчеты мельниц
Б
арабанные
мельницы
применяют для грубого и среднего помола.
Основной элемент их конструкций -
вращающийся в горизонтальной плоскости
барабан, защищенный изнутри броневыми
плитами, в который загружены мелющие
тела (шары, стержни, морская галька). При
вращении барабана мелющие тела прижимаются
к его стенке центробежной силой,
поднимаются до некоторой высоты и
падают, измельчая материал ударом,
раздавливанием и истиранием. Наиболее
распространенная машина этой конструкции
- шаровая диафрагмовая мельница, где
мелющими телами являются стальные шары
(рис.1.11). Мельницы сухого помола
обозначаются ШБМ, мокрого - МШР.
Загрузка
сырья в мельницу и выгрузка продукта
осуществляются через полые цапфы
барабана, причем его разгрузочный конец
перекрыт решеткой, задерживающей мелющие
тела и частицы м
атериала
размером больше dк. В зависимости от
скорости вращения барабана режим
движения шаров может быть каскадным,
когда они поднимаются и скатываются
параллельными слоями, и водопадным,
когда шар в верхней точке подъема
отрывается от "своего" слоя и
возвращается в него по параболической
траектории с ударом (см. рис.1.12). Более
эффективен водопадный режим, однако
соответствующие ему скорости вращения
близки к критической, когда шары начинают
вращаться вместе с барабаном, не измельчая
материал. Для повышения эффективности
помола внутренняя полость барабана
может быть разделена вертикальными
листовыми ситами на несколько камер,
причем размеры шаров в камерах по ходу
движения материала должны соответствовать
размерам частиц поступающего материала.
Технологический расчет шаровой барабанной мельницы включает:
1.Определение
внутреннего диаметра
и
длины
барабана
по заданной производительности мельницы
и требуемому с точки зрения времени
пребывания материала в барабане отношению
/
.
Массовую производительность мельницы
в кг/с рекомендуют определять по формуле
,
где
-
объем барабана,
=0.6-0.95
- коэффициент тонины помола,
-
нормативная удельная производительность
мельницы в кг/(Вт*с),
-
масса шаров при плотности их материала
(для
стальных литых 7500, кованых 7800 кг/м.куб),
коэффициенте заполнения
барабана
шарами и коэффициенте неплотности
загрузки
=0.55-0.6.
По заданной производительности из этого
соотношения определяется значение
,
а затем
.
2.Расчет
критической
и
рабочей
частоты
вращения барабана. Величина
определяется
из условия отрыва шара от поверхности
барабана (рис.1.12):
.
Учитывая, что
и
в верхней точке подъема (т.А)
,
получим:
.
Рабочую частоту вращения барабана
рекомендуют
принимать равной (0.75-0.8)*
.
3.Оценку
размеров шаров, их общей массы и массы
загрузки барабана по заданной крупности
сырья
и
продукта
.
Необходимый диаметр стальных шаров
приблизительно определяется по формуле:
,
масса шара,
число
шаров
,
масса загрузки
.
4.Расчет
потребляемой мощности по формуле:
,
где
=0.8-0.9
- к.п.д. мельницы.
Бисерные
мельницы (рис.1.13)
реализуют мокрый помол и широко
применяются в лакокрасочной промышленности.
Частицы твердой фазы суспензии,
предварительно подготовленной из частиц
пигмента и связующей жидкости, измельчаются
кремнекварцевым бисером (размер зерен
1-2 мм), который заполняет 2/3 объема
помольной камеры и приводится в движение
вращающимся ротором с дисками. Измельчение
частиц пигмента в слое интенсивно
вибрирующих бисеринок производится
раздавливанием и истиранием. Частицы
продукта необходимой тонины помола
(0.5-5 мкм) фильтруются через сито. Для
охлаждения помольной камеры в рубашку
подается хладагент. Отношение высоты
камеры к д
иаметру
,
диски диаметром 0.8*
изготовлены из износостойкой стали.
Окружная скорость дисков по внешнему
диаметру 9-11 м/с.
Вибрационные
мельницы применяются
для тонкого помола. Мокрый или сухой
помол в этих машинах осуществляется
высокочастотным ударом и истиранием.
Цилиндрический корпус наиболее
распространенной мельницы инерционного
типа (рис.1.14) опирается на группу пружин
и заполнен шарами, изготовленными из
стали, твердых сплавов или фарфора.
Через ось вращения корпуса проходит
вал вибровозбудителя с дебалансом. При
вращении вала со скоростью 1500-3000 1/мин
колебательные движения корпуса передаются
шарам, которые, соударяясь, медленно
циркулируют в сторону, обратную вращению
вала. Жесткость пружин подбирают так,
чтобы частота вынужденных колебаний
превышала частоту собственных в 4-5 раз.
Исходный материал подается в мельницу
через верхний штуцер, продукт выгружается
вместе с шарами и отделяется от них
промывкой водой (при м
окром
помоле) или продувкой воздухом (при
сухом помоле).
С
труйные
мельницы применяют
для тонкого и сверхтонкого помола
материалов средней твердости. Принцип
их действия основан на использовании
энергии сжатого газа или пара, которые
при расширении в соплах приобретают
большую скорость (до 100 м/с). Частицы
измельчаемого материала вводятся в
струю газа и разрушаются вследствие
взаимных соударений и ударов о стенки
помольной камеры. Для тонкого помола
используют мельницы с противоточной
помольной камерой, в которую с
противоположных сторон входят разгонные
трубки с соплами для подачи газа или
пара (рис.1.15). Исходный материал подается
в трубки по рукавам, увлекается потоком
энергоносителя, измельчается в камере
и подается в сепаратор, где происходит
отделение мелкой фракции от крупной.
Крупная фракция возвращается в помольную
камеру, а мелкая отводится через верхний
штуцер.
Достоинство струйных мельниц: возможность получения материала, не загрязненного продуктами износа мелющих тел.