
Лабораторная работа №1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НОЖЕВОГО РАЗМОЛА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДИСКОВОЙ» МЕЛЬНИЦЕ.
Основные задачи исследования
Ножевой размол волокнистых материалов при наличии воды способствует формированию и развитию связей между отдельными волокнами при изготовлении бумаги и картона. При этом волокнистая суспензия проходит следующие основные стадии обработки:
окончательное разделение пучков на отдельные волокна;
механическое разрушение поверхностной оболочки волокон;
ускорение гидратации;
внешнее и внутреннее фибриллирование;
выравнивание длины волокон за счет их рубки.
Эти стадии обработки можно реализовать как механическим воздействием на волокна, сак и гидродинамическим. Однако машины гидродинамического воздействия менее эффективны и широкого распространения не получили. В производстве обычно используются ножевые размалывающие машины, в которых обработка волокна происходит в межно- жевом зазоре гарнитуры. Регулируя величину зазора, можно обеспечить желаемый характер обработки волокна: либо его укорачивание, резание /при малых зазорах/, либо разделение на отдельные волокна, фибриллирование /при больших зазорах/. Сопутствующие ножевой обработке суспензии различные гидродинамические виды воздействия на волокна незначительны.
Изменение зазора между ножами осуществляется механизмом присадки, при этом обычно перемещается ротор. Механизм присадки может быть ручным винтовым, электромеханическим, гидравлическим или пневматическим.
В зависимости от формы ротора бывают такие ножевые размалывающие машины: цилиндрические /роллы, цилиндрические мельницы/; конические /конические мельницы, гидрофайнеры/; дисковые /дисковые мельницы или рафинеры/.
Концентрация волокнистой массы в роллах - до 6...8%; в конических мельницах - до 5...6%; в дисковых мельницах: низкой концентрации - до 6...7%, высокой концентрации - до 30%.
По расположению оси вращения эти машины могут быть горизонтальные, получившие широкое промышленное применение, и вертикальные.
Промышленные мельницы - непрерывного действия. Продвижение во- локнистой суспензии между ножами обеспечивается как давлением, создаваемым на входе массным насосом или шнеком, так и центробежными силами, развиваемыми ротором. Необходимая степень помола I массы на выходе регулируется зазором между ножами ротора и статора /величиной присадки/ и временем пребывания волокнистой суспензии в мельнице, которое изменяется путем дросселирования задвижки на выходе из машины. Для достижения высокой степени помола устанавливали последовательно несколько мельниц.
Машины для размола волокнистых материалов очень энергоемки, потребляют до 50% энергии, необходимой дня производства бумаги. Удельный расход энергии на размол составляет от 50 до 2500 кВт*ч/т целлюлозы.
Основное распространение получили дисковые мельницы, имеющие по сравнению с другими типами ножевых машин следующие преимущества:
широкая область применения /наряду о обычным размолом массы малой концентрации используются также в производстве древесной массы из щепы, при размоле отходов древесно-масного производства, полуцеллюлозы, при горячем размоле целлюлозы и т.д./;
более низкий удельный расход энергии /на 20...25%/ из-за меньших гидравлических потерь)
большая единичная производительность и мощность /до 8000... 10000 кВт/;
возможность размола массы высокой концентрации;
меньшая трудоемкость и время замены изношенной гарнитуры.
В настоящее время выпускается главным образом три основных типа дисковых мельниц: однодисковые, двухдисковые и сдвоенные. Многодисковые мельницы не получили распространения из-за сложности конструкций, трудности эксплуатации и ремонта.
Отечественные конструкции промышленных дисковых мельниц типов МД и МДС разработаны в НИИЦМАШ /г.Петрозаводск/ и выпускаются в соответствии с ГОСТ 2366-79.Мельницы дисковые. Типы и основные параметры.
В настоящей работе для размола волокнистой массы используется вертикальная лабораторная дисковая мельница периодического действия.
Основными задачами этого исследования являются:
1.Ознакомление с устройством и принципом работы дисковой мельницы.
2. Изучение техники безопасности при эксплуатации мельницы.
3.Исследовании кинетики и направленности размола массы.
4. Проведение энергетического и технико-экономического анализа работы лабораторной мельницы.