陳喜華 辛發(fā)明
(南京梅山冶金發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
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3.6 m×6.0 m球磨機在梅山選礦生產(chǎn)中的應用及改造
陳喜華辛發(fā)明
(南京梅山冶金發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司)
摘要為降低梅山選礦廠新安裝的磨浮產(chǎn)線五系列的故障率,提高產(chǎn)線作業(yè)率,簡述了3.6 m×6.0 m球磨機的磨礦流程和原理,重點分析了3.6 m×6.0 m球磨機在梅山礦業(yè)生產(chǎn)過程中給料系統(tǒng)、排料系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題,并提出了相應的解決辦法。實施改造后,滿足了設備生產(chǎn)要求,對同類設備的應用改造具有一定的借鑒意義。
關鍵詞球磨機磨礦給料系統(tǒng)排料系統(tǒng)技術改造
南京梅山礦業(yè)公司選礦廠為提高選礦處理能力,在選礦浮選車間新安裝一套磨浮生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線新安裝2臺3.6 m×6.0 m球磨機,采取兩段磨礦方式,設計臺時處理能力為175t/h。自項目安裝完成生產(chǎn)運行以來,出現(xiàn)了球磨機給礦彎管使用周期不足半個月就磨通、旋流器輸送泵過流件使用周期不足2個月、吸入口使用周期不足10 d等問題,為保證磨浮系列的穩(wěn)定運行,先后對球磨機的給礦系統(tǒng)和排礦系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造,改造后解決了相關問題,取得了滿意的效果。
1磨浮生產(chǎn)線設備流程
鐵礦石由擺式給礦機下礦至皮帶,經(jīng)過皮帶輸送至1段球磨機給礦口,1段排礦進入泵池,由輸送泵輸送至1段旋流器,經(jīng)旋流器分級后粗粒級礦物進入1段球磨機,細粒級礦物進入2段泵池,由輸送泵將2段泵池礦物輸送至2段旋流器,經(jīng)2段旋流器選別后的粗粒級礦物進入2段球磨機,細粒級礦物進入浮選機除硫選別系統(tǒng)。1段球磨設備工藝聯(lián)系見圖1。
2球磨機磨礦原理
鐵礦石、鋼球、粗粒級礦物通過進料口給入筒體(其兩端有端蓋)進行磨碎。當筒體繞水平軸線以一定速度回轉時,裝在筒體內的鋼球和礦石在離心力和摩擦力的作用下,隨著筒體達到一定的高度,當它們自身的重力大于離心力時,便脫離筒體自由落下或拋落,物料就是靠球磨拋落時的沖擊力和滾動時的磨剝作用被粉碎。同時,在磨機運轉過程中,鋼球相互間的滑動運動對礦石也產(chǎn)生研磨作用。磨碎后的物料通過出料口排出。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內物料由給料端向排料端移動,最后由沖洗水流將物料帶入下道工序[1]。球磨機工作原理見圖2。
圖1 1段球磨設備工藝聯(lián)系
圖2 球磨機工作原理
3球磨機給料系統(tǒng)存在的問題及改造方法
3.1原因分析
球磨機廠家設計的給礦系統(tǒng)采用直徑為700 mm的彎管給礦,皮帶輸送的鐵礦石、旋流器選別后的粗粒級礦物和鋼球一起從彎管上部給入(見圖3)。彎管在鐵礦石、鋼球、旋流器底流的共同作用下,彎頭位置承受撞擊、磨損、沖擊的作用,導致彎頭使用周期過短,更換頻繁。同時,因彎管直徑較大導致磨機的進料端和彎管的動密封位置偏低,筒體礦漿容易從該處灑落。改造前磨機給料系統(tǒng)見圖3。
圖3 改造前磨機給料系統(tǒng)
3.2改造方法
將給礦彎頭部位割除,制作一個長方形箱體,箱體底部鋪設傾角不小于30°的條形襯板,箱體四周內壁同樣安裝條形襯板。將加球管從箱體側面接入,減少鋼球的落差;將旋流器底流管從箱體正對球磨機入口的方向接入箱體。改造后的磨機給料系統(tǒng)見圖4。
圖4 改造后磨機給料系統(tǒng)
4球磨機排料系統(tǒng)存在的問題及改造方法
4.1原因分析
設備廠家設計的排礦絞籠外形上采用了圓筒式,將長條形的橡膠篩網(wǎng)緊固在內壁,橡膠篩網(wǎng)存在易變性、易斷裂的特點,筒體內的雜物、碎球、較大粒級鋼球進入下道工序泵池,導致渣漿泵輸送的物料顆粒過大,磨損增加,縮短了輸送泵的吸入口及過流件的使用周期。
改造前的磨機排料系統(tǒng)見圖5。
圖5 改造前磨機排料系統(tǒng)
4.2改造方法
設計一種采用鋼板卷制的圓孔絞籠,雜物、不規(guī)則鋼球、較大粒級鋼球只能隨螺旋線排出筒體,杜絕其進入輸送泵泵體。改造后磨機排料系統(tǒng)見圖6。
圖6 改造后磨機排礦系統(tǒng)
5改造效果
通過對2臺3.6 m×6.0 m球磨機給料系統(tǒng)和排料系統(tǒng)進行改造,臺時處理量達到190 t/h,超過設計標準。給料系統(tǒng)使用周期延長至3個月以上,旋流器輸送泵吸入口使用周期超過2個月,過流件使用周期超過4個月,確保了整個磨浮生產(chǎn)線的順利運行,為后續(xù)磨機的安裝應用提供了經(jīng)驗參考。
6結語
梅山鐵礦通過對新安裝的2臺3.6 m×6.0 m球磨機的給料、排料系統(tǒng)進行技術改造,解決了廠家在磨機設計中的不足問題,并取得了良好的經(jīng)濟效益。不足之處是未能給出設備磨損與礦物粒級分布的關系,是后續(xù)研究改進的方向。
參考文獻
[1]許文.新編破碎粉磨與篩分機械選型設計實用全書[M].北京:北方工業(yè)出版社,2006.
(收稿日期2015-12-02)
陳喜華(1978—),男,工程師,210041 江蘇省南京市雨花臺區(qū)西善橋。