磨礦工藝是通過破碎研磨使礦石變小的一個過程,研磨工藝一般會根據(jù)礦石粒度的變化分為幾個階段,其核心設備有球磨機、棒磨機、半自磨機等。這些磨機均通過磨介對礦物的沖擊、擠壓和摩擦而產(chǎn)生磨碎作用,所用磨介一般是由一定直徑和數(shù)量的鋼球組成。對處于不同階段的磨機,磨礦介質(zhì)的運動狀況決定了對礦塊的沖擊或剝磨作用的強弱程度,并影響磨機的粒度和產(chǎn)量。
研究介質(zhì)運動規(guī)律的一個方法就是,下面開展不同磨介粒度組成、提升條排數(shù)等相關(guān)影響因素下磨礦介質(zhì)運動規(guī)律的計算分析,并在磨機上對其中的典型方案進行驗證,然后確定不同磨礦階段的磨機轉(zhuǎn)速。介質(zhì)運動軌跡影響因素分析詳情如下:
1、離散元方法及磨機介紹
磨機內(nèi)部磨介和礦石均由大量離散個體組成,目前對這類對象開展研究的主要方法是離散元法。這種方法的基本原理是通過一定的接觸模型,在得到某時間步上發(fā)生碰撞的離散單元間的重疊量后,計算出相互之間的接觸力,繼而利用牛頓第二定律確定單元下一步的運動,如此往復,便得到系統(tǒng)中每時刻、每個顆粒的運動軌跡以及顆粒與顆粒間的碰撞情況。
磨機一端采用透明端蓋,可觀察筒體內(nèi)部鋼球的運動情況。筒體沿周向均勻布置8塊可更換襯板,不同襯板帶有單波形或雙波形提升條。下面通過離散元法分別對同轉(zhuǎn)速下,磨介尺寸、襯板波形等因素對介質(zhì)運動的影響開展研究,對在相同磨介尺寸和襯板波形條件下,不同磨機轉(zhuǎn)速對介質(zhì)運動的影響進行計算分析。
2、同轉(zhuǎn)速不同介質(zhì)尺寸對介質(zhì)運動軌跡的影響
觀察細級配磨介和粗級配磨介在單波峰襯板、筒體轉(zhuǎn)速為80%臨界轉(zhuǎn)速率下穩(wěn)定運行時的運動軌跡可見,在此轉(zhuǎn)速率下,鋼球磨介料堆形狀基本相同,鋼球均做滑落運動,沒有被提升條拋起,肩部與豎直軸線間夾角分別為105°和103°,趾部與豎直軸線間夾角分別為31°和33°。
由此可知,在相同襯板條件下,鋼球級配不同對鋼球磨介運動軌跡影響不大,其主要影響的是礦石磨礦產(chǎn)品粒度大小,即相對于粗粒鋼球組成的磨介,相同填充率下,細粒鋼球組成的磨介具有更大的表面積,對礦石的研磨作用更為明顯,但缺點是小鋼球的沖擊能量較大鋼球低。
3、同轉(zhuǎn)速不同襯板形狀對介質(zhì)運動軌跡的影響
襯板提升條使磨介得到連續(xù)提升,實現(xiàn)磨礦作用。為了對比提升條數(shù)量對磨介運動規(guī)律的影響,分別對細、粗級配鋼球在雙波襯板筒體中的運動軌跡進行計算,并與其在單波襯板筒體中的運動狀況進行比較。
在相同鋼球級配和轉(zhuǎn)速下,相對于單波襯板,鋼球在雙波襯板條件下的提升高度明顯要高些。如細級配磨介在單波和雙波襯板條件下,肩部與豎直軸線間夾角分別為105°和135°,趾部與豎直軸線間夾角分別為31°和30°;粗級配在單波和雙波襯板條件下,肩部與豎直軸線間夾角分別為103°和143°,趾部與豎直軸線間夾角分別為33°和41°。
另外,在單波襯板條件下,鋼球處于完全滑落狀態(tài);在雙波襯板條件下,無論是細級配還是粗級配,只有部分鋼球處于滑落狀態(tài),而另一部分處于拋落狀態(tài)。處于拋落狀態(tài)的鋼球大約占到鋼球總數(shù)量的32%。
以上對比說明,襯板提升條在筒體周向的數(shù)量,對鋼球的提升高度、拋落或滑落狀態(tài)都有重要影響,但經(jīng)典鋼球運動理論卻并未考慮到這個因素。如前所述,磨介運動軌跡對不同粉磨階段的產(chǎn)品粒度有影響,不同工藝階段的磨機襯板應設計有不同的周向排數(shù),如粗磨階段的磨機周向襯板排數(shù)可比細磨階段多一些,以使磨介得到充分提升,使大顆粒礦石得到充分的沖擊破碎。
4、相同襯板形狀,不同轉(zhuǎn)速對同級配介質(zhì)運動軌跡的影響
筒體轉(zhuǎn)速越高,在單位時間內(nèi)提升條阻礙鋼球自由運動的次數(shù)就越多,磨介級配和襯板條件相同時,鋼球的提升高度也就越高。為了定量說明轉(zhuǎn)速的影響,轉(zhuǎn)速設定為臨界轉(zhuǎn)速率的50%、60%、70%和80%,直至更高轉(zhuǎn)速率的87%,對粗級配鋼球在單波襯板條件下的運動情況進行多種離散元計算。選取4種轉(zhuǎn)速下的鋼球運動截圖,隨著轉(zhuǎn)速率的增加,鋼球料堆肩部夾角由88.7°增加到了103°。這說明在相同條件下,隨著筒體轉(zhuǎn)速的增加,波形提升條對鋼球提升高度基本呈線性上升態(tài)勢,即轉(zhuǎn)速率越高,鋼球被帶起的高度就越高。
5、計算驗證
為了充分研究鋼球磨介在不同因素影響下的運動規(guī)律,對計算結(jié)果進行對比分析。驗證時,轉(zhuǎn)速從臨界轉(zhuǎn)速率的50%開始,一直調(diào)整到87%為止。使用離散元方法開展的計算模擬工況較多,由于篇幅所限,僅對2組工況進行了對比。這2組工況為粗級配磨介在單波和雙波襯板下的運動。
當粗級配磨介在15%填充率,80%臨界轉(zhuǎn)速率時,單波襯板條件下的鋼球運動,鋼球處于滑落狀態(tài)。料堆外形相似,料堆肩部與豎直軸線間夾角為105°,趾部與豎直軸線間夾角為31°;雙波襯板條件下的鋼球運動時,在此工況下,部分鋼球被提升條提起后發(fā)生拋落,另一部分鋼球則處于滑落狀態(tài)。鋼球運動外形也較為相似,肩部與豎直軸線間夾角為146°,趾部與豎直軸線間夾角為45°。
通過相同工況下的計算與對比認為,離散元計算是吻合的,同時也說明運用離散元方法可以較好地對磨機內(nèi)部鋼球磨介的運動軌跡進行描述。因而,使用這種方法對工業(yè)磨機進行磨介及礦石運動軌跡的運算也是可行的。更多工業(yè)磨機咨詢電話:0371-67772626。