SU1678448A1 - Ball mill - Google Patents

Ball mill Download PDF

Info

Publication number
SU1678448A1
SU1678448A1 SU894691173A SU4691173A SU1678448A1 SU 1678448 A1 SU1678448 A1 SU 1678448A1 SU 894691173 A SU894691173 A SU 894691173A SU 4691173 A SU4691173 A SU 4691173A SU 1678448 A1 SU1678448 A1 SU 1678448A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
energy
drum
efe
exchange
mill
Prior art date
Application number
SU894691173A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Василий Степанович Богданов
Сергей Федорович Зеленков
Евгений Иванович Гибелев
Владимир Нилович Токарев
Original Assignee
Белгородский технологический институт строительных материалов им.И.А.Гришманова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Белгородский технологический институт строительных материалов им.И.А.Гришманова filed Critical Белгородский технологический институт строительных материалов им.И.А.Гришманова
Priority to SU894691173A priority Critical patent/SU1678448A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1678448A1 publication Critical patent/SU1678448A1/en

Links

Landscapes

  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к оборудованию дл  тонкого измельчени , в частности к шаровым мельницам, и может быть использовано при измельчении различных материалов в промышленности строительных материалов, горнорудной, химической и энергетической промышленности. Цель изобретени  - интенсификаци  процесса измельчени . Шарова  мельница выполнена в виде барабана 1, внутренн   поверхность которого футерована сменными бронеплитами 2. Энергообменные футеро- вочные элементы креп тс  к барабану посредством лап. Новым в шаровой мельнице  вл етс  то, что энергообменные футеро- вочные элементы выполнены наклонными в направлении вращени  барабана, нижний конец каждого энергообменного футеровоч- ного элемента находитс  на пересечении образующих поверхностей данного энергообменного футеровочного элемента и энергообменного футеровочного элемента, . расположенного в том же р ду на противоположной стороне барабана. Образующа  поверхность каждого энергообменного футеровочного элемента  вл етс  частью логарифмической спирали 1 з п ф-лы. 5 ил, (ЛThe invention relates to equipment for fine grinding, in particular to ball mills, and can be used in the grinding of various materials in the building materials industry, mining, chemical and energy industries. The purpose of the invention is to intensify the grinding process. The ball mill is made in the form of a drum 1, the inner surface of which is lined with interchangeable armored plates 2. Energy-exchange lining elements are attached to the drum by means of paws. New in the ball mill is that the energy-exchanging lining elements are inclined in the direction of rotation of the drum, the lower end of each energy-exchanging lining element is at the intersection of the forming surfaces of this energy-exchanging lining element and energy-exchanging lining element,. located in the same row on the opposite side of the drum. The forming surface of each energy-exchanging lining element is a part of a logarithmic spiral 1zpf-ly. 5 silt, (L

Description

1717

& V.J& V.J

0000

Ь.B.

0000

Изобретение относитс  к оборудованию дл  измельчени  материалов, в частности к шаровым мельницам, и может быть использовано в промышленности строительных материалов, а также в энергетической , горнообогатительной и химической промышленности.The invention relates to equipment for grinding materials, in particular to ball mills, and can be used in the building materials industry, as well as in the energy, ore dressing and chemical industries.

Цель изобретени  - интенсификаци  процесса измельчени .The purpose of the invention is to intensify the grinding process.

На фиг. 1 представлен барабан мельницы , поперечное сечение; на фиг 2 иЗ - сечени  А-А и Б-Б на фиг. 1 соответственно, на фиг. 4 - схема установки энергообменных футеровочных элементов (ЭФЭ); на фиг. 5 - кинематическа  схема работы мелющих тел.FIG. Figure 1 shows the mill drum, cross section; FIG. 2, 3 — sections A — A and B — B in FIG. 1, respectively, in FIG. 4 is a diagram of the installation of energy-exchange lining elements (EFE); in fig. 5 - kinematic scheme of grinding bodies.

Шарова  мельница содержит цилиндрический барабан 1 (фиг. 1), внутренн   поверхность которого ;футерована сменными бронеплитами 2 и энергообменными футе- ровочными элементами (ЭФЭ) 3-14, креп щимис  к барабану посредством лап 15. Барабан 1 снабжен торцовыми крышками с загрузочной 16 и разгрузочной 17 цапфами, установленными в подшипниках 18 и 19. В барабане 1 расположена перфорированна  выходна  решетка 20, ЭФЭ 3-6 (фиг, 2) образует первый р д, ЭФЭ 7-10 (фиг. 3) образуют второй р д и ЭФЭ 11-14 (фиг. 2) образуют третий р д и т.д. Нижние концы 21 и 22 каждого из ЭФЭ 3 и 5, расположенных в одном р ду, например первом, наход тс  на пересечении, например, образующей 23, данного ЭФЭ 3 и образующей 24 ЭФЭ 5, расположенного в том же р ду, на противоположной стороне барабана 1. Нижние концы 25 и 26 ЭФЭ 6 и 4 расположены на пересечении образующих 27 и 28 ЭФЭ 6 и 4, расположенных в одном р ду на противоположных сторонах барабана 1 мельницы. Рассто ние между нижним концом каждого ЭФЭ 3-14 и внутренней поверхностью барабана равно h ()d, Например, рассто ние между нижним концом 22 ЭФЭ 5 (фиг. 2) и внутренней поверхностью барабана 1 равно h, Образующие, например, 23, 24, 27, 28 каждого из ЭФЭ 3-14  вл ютс  частью логарифмической спирали. Каждый из ЭФЭ 3-14 выполнен наклонным в направлении вращени  барабана 1 мельницы, указанного стрелкой 29 (фиг.2, 3) ЭФЭ 3-6, расположенные в первом р ду, смещены относительно ЭФЭ 7-10 (фиг. 1), расположенных во втором р ду, а ЭФЭ 11-14, расположенные в третьем р ду, смещены относительно ЭФЭ 7-10, расположенных во втором р ду, ЭФЭ 3-14 располагаютс  в неподвижном  дре (НЯ) 30 загрузки 31 (фиг. 4). Мелющие тела 32 перемещаютс  под воздействием ЭФЭ 3-14 по характерным траектори м 33-37,The ball mill contains a cylindrical drum 1 (Fig. 1), the inner surface of which is lined with replaceable armor plates 2 and energy-exchange lining elements (EFE) 3-14, attached to the drum by means of paws 15. The drum 1 is equipped with end caps with loading 16 and unloading 17 axles installed in bearings 18 and 19. In the drum 1 is a perforated output grille 20, EFE 3-6 (Fig, 2) forms the first row, EFE 7-10 (Fig. 3) form the second row and EFE 11 -14 (Fig. 2) form the third series, etc. The lower ends 21 and 22 of each of the EFE 3 and 5, located in one row, for example, the first, are at the intersection of, for example, generatrix 23, this EPA 3 and generatrix 24, EFE 5, located in the same row, on the opposite side drum 1. The lower ends 25 and 26 of the EFE 6 and 4 are located at the intersection of the forming 27 and 28 EFE 6 and 4, located in the same row on opposite sides of the drum 1 of the mill. The distance between the lower end of each EFE 3-14 and the inner surface of the drum is equal to h () d. For example, the distance between the lower end of 22 EFE 5 (Fig. 2) and the inner surface of the drum 1 is h. Forming, for example, 23, 24 , 27, 28 of each of the EPE 3-14 are part of a logarithmic spiral. Each of EFE 3-14 is made inclined in the direction of rotation of the drum 1 of the mill indicated by arrow 29 (FIG. 2, 3) EFE 3-6 located in the first row are offset relative to EFE 7-10 (FIG. 1) located in the second row, and EFE 11–14, located in the third row, are displaced relative to EFE 7–10, located in the second row, EFE 3–14 are located in the fixed bed (AE) 30 of the load 31 (Fig. 4). The grinding bodies 32 move under the influence of EFE 3-14 along characteristic trajectories 33-37,

Шарова  мельница работает следующим образом.Ball mill works as follows.

Барабан 1 (фиг, 1) мельницы вращает в направлении, показанном стрелкой 29 (фиг.The drum 1 (FIG. 1) of the mill rotates in the direction shown by arrow 29 (FIG.

2, 3), при этом мелющие тела 32 (фиг. 1) захватывающа с  ЭФЭ 3-14, совершают движение в поперечном сечении барабана мельницы по траектори м 33-37 (фиг. 5), измельча  материал ударом, раздавливани0 ем и истиранием. По мере измельчени  частицы материала перемещаютс  вдоль продольной оси барабана мельницы к выходной решетке 20. Затем через отверсти  в выходной решетке 20 готовый продукт по5 ступает в разгрузочную цапфу 17 и выводитс  из мельницы.2, 3), while the grinding bodies 32 (Fig. 1) are enthralling with EFE 3-14, move in the cross section of the mill drum along the trajectory 33-37 (Fig. 5), grinding the material with impact, crushing and abrasion. As the particles are crushed, the material moves along the longitudinal axis of the mill drum to the output grid 20. Then, the finished product passes through the holes in the output grid 20 into the unloading pin 17 and is removed from the mill.

В поперечном сечении загрузки 31 (фиг, 4) шаровых барабанных мельниц имеетс  НЯ 30. Мелющие тела 32, расположенные вIn the cross section of the load 31 (FIG. 4) of ball-type drum mills, there is an AE 30. The grinding bodies 32 located in

0 НЯ 30, не только не участвуют в процессе измельчени , но и образуют застойные зоны , преп тствующие продольному движению частиц измельчаемого материала. Объем застойных зон в шаровых барабан5 ных мельницах достигает 50% от суммарной массы мелющих тел. Например, масса загружаемых в мельницу 4x13,5 м мелющих тел составл ет 240 т - масса мелющих тел, образующих застойную зону (расположен0 ных в НЯ), составл ет около 120 т, т.е. 120 мелющих тел неэффективно участвуют в процессе измельчени .0 НЯ 30, not only do not participate in the grinding process, but also form stagnant zones that prevent the longitudinal movement of particles of the crushed material. The volume of stagnant zones in ball drum mills reaches 50% of the total mass of grinding bodies. For example, the mass of grinding media loaded into a mill 4x13.5 m is 240 tons - the mass of grinding bodies forming a stagnation zone (located in AE) is about 120 tons, i.e. 120 grinding bodies are inefficiently involved in the grinding process.

Известно, что НЯ 30 располагаетс  в центральной части загрузки 31 на рассто 5 нии(8-10)с1,гдеd-диаметрсредневзвешенного шара 31 (фиг. 4) от внутренней поверхности барабана мельницы (фиг, 2). В св зи с этим нижние концы 21-24 каждого из ЭФЭ 3-6 должны быть расположены вIt is known that NN 30 is located in the central part of the load 31 at a distance of 5 (8-10) c1, where d is the diameter of the weighted average ball 31 (Fig. 4) from the inner surface of the mill drum (Fig 2). In connection with this, the lower ends 21-24 of each of the EFE 3-6 must be located in

0 начале НЯ, т.е. на высоте h (8-10)d.0 beginning AE, i.e. at height h (8-10) d.

Высота Н каждого ЭФЭ 3-14 (фиг. 2) должна быть такой, чтобы, воздейству  на мелющие тела 32, расположенные в НЯ 30 каждой из ЭФЭ 3-14, мен   траектории 325 37 движени  мелющих тел таким образом, чтобы все мелющие тела 32, расположенные в НЯ 30, совершали движение, тем самым измельчали частицы материала. Така  высота Н ЭФЭ обеспечиваетс  тем, что если вер0 хн   точка, например, ЭФЭ 5 располагаетс  на пересечении его образующей 25 с образующей 28 ЭФЭ 6, расположенного перед ЭФЭ 5 в направлении 26 вращени  барабана 1 мельницы. Верхн   точка ЭФЭ б распо5 ложена на пересечении его образующей 28 с образующей 23 ЭФЭ 3, расположенного перед ЭФЭ 6. Верхн   точка ЭФЭ 3 расположена на пересечении его образующей 23 с образующими 27 ЭФЭ 4, расположенного перед ЭФЭ 3. Верхн   точка ЭФЭ 4 расположена на пересечении его образующей 27 с образующей 24 ЭФЭ 5, расположенного перед ЭФЭ 4. Такое расположение верхних точек характерно дл  каждого из последующих ЭФЭ 7-14.The height H of each EFE 3-14 (Fig. 2) must be such that, affecting the grinding bodies 32, located in the AE 30 of each of the EFE 3-14, the menstrual trajectory 325 37 of the movement of the grinding bodies so that all the grinding bodies 32 , located in AEs 30, made a movement, thereby grinding the particles of the material. Such a height H EFE is provided by the fact that if a vertex is a point, for example, EFE 5 is located at the intersection of its generator 25 with the generator 28 EFE 6 located in front of EFE 5 in the direction 26 of the rotation of the drum 1 of the mill. The upper point of the EFE b is located at the intersection of its generator 28 with the generator 23 of the EFE 3, located in front of the EFE 6. The upper point of the EFE 3 is located at the intersection of its generator 23 with the forming 27 of the EFE 4 located in front of the EFE 3. The upper point of the EFE 4 is located at the intersection its generatrix 27 with generatrix 24 EFE 5, located in front of EFE 4. Such an arrangement of the upper points is characteristic of each of the subsequent EFE 7-14.

Если высота Н каждого из ЭФЭ 3-14 будет меньше рекомендуемой, то не все мелющее тела 32, расположенные в НЯ 30, начинают перемещатьс , вследствие этого не достигаетс  возможна  эффективность процесса измельчени . Если высота Н каждого из ЭФЭ 3-14 больше рекомендуемой, то траектори  33-37 движени  мелющих тел 32, составл ющих загрузку 31, измен ютс  таким образом, что они удар ют по внутренней поверхности барабана 1 и по ЭФЭ, вызыва  преждевременный износ футеровки 2 и ЭФЭ 3-14. При этом также снижаетс  производительность мельницы по готовому продукту, так как мелющие тела 32 удар ют в тех зонах футеровки 2 и ЭФЭ 3-14, в которых отсутствуют частицы измельчаемого материала.If the height H of each of the EPE 3-14 is less than the recommended, then not all the grinding bodies 32 located on HN 30 begin to move, as a result, the effectiveness of the grinding process is not possible. If the height H of each of EPE 3-14 is greater than recommended, then the trajectories 33-37 of the movement of the grinding bodies 32 constituting the load 31 change in such a way that they hit the inner surface of the drum 1 and the EPE, causing premature wear of the lining 2 and EFE 3-14. At the same time, the productivity of the mill on the finished product also decreases, as the grinding bodies 32 strike in those zones of lining 2 and EFE 3-14, in which there are no particles of the material being crushed.

Если нижние концы 21, 22, 25 и 26 каждого из ЭФЭ будут расположены на высоте, большей, чем Н ()d, например на высоте h 17d, то часть мелющих тел 32, расположенных в НЯ 30, останутс  неподвижными, вследствие чего эффективность процесса измельчени  возрастет недостаточно . Если нижние концы 21, 22, 25 и 26 каждого из ЭФЭ будут расположены на высоте, меньшей, чем h 8d, например 7d, то ЭФЭ будут захватывать собой мелющие тела 32, достаточно эффективно измельчающие материал, тем самым не вли   на повышение эффективности процессов измельчени .If the lower ends 21, 22, 25 and 26 of each of the EFE will be located at a height greater than H () d, for example at a height of h 17d, then some of the grinding bodies 32 located on HN 30 will remain stationary, as a result of which the efficiency of the process chopping will increase enough. If the lower ends 21, 22, 25 and 26 of each of the EFE will be located at a height less than h 8d, for example 7d, then the EFE will capture the grinding bodies 32, effectively grinding the material, thereby not affecting the efficiency of the grinding processes. .

Образующие 23, 24, 27 и 28 каждого из ЭФЭ  вл ютс  частью логарифмической спирали. Это условие обеспечивает минимальный износ поверхности ЭФЭ. Если поверхность ЭФЭ выполнена, например, плоской - образующие 23, 24, 27 и 28 представл ет собой пр мые линии, то ЭФЭ особенно быстро изнашиваютс  в средней части, что приводит к их преждевременному выходу из стро . Если образующие 23,24 27 и 28 поверхностей каждого из ЭФЭ выгнуты в обратную сторону, это также приводит к быстрому износу ЭФЭ и существенно измен ет траектории 33-37 движени  мелющих тел 32, вследствие чего эффективность процесса измельчени  повышаетс  незначительно .The 23, 24, 27, and 28 generators of each of the EPE are part of a logarithmic spiral. This condition ensures minimal wear of the EFE surface. If the surface of an EPE is made, for example, flat - forming 23, 24, 27 and 28 are straight lines, then the EPE wear out in the middle part especially quickly, which leads to their premature failure. If the 23,24 27 and 28 forming surfaces of each of the EFE are curved in the opposite direction, this also leads to rapid wear of the EFE and significantly changes the paths 33-37 of the movement of the grinding bodies 32, as a result of which the efficiency of the grinding process rises slightly.

ЭФЭ 3-14 должны быть наклонены в направлении 29 вращени  барабана мельницы . Этим самым обеспечиваетс  минимальное увеличение мощности,EFE 3-14 should be tilted in the direction 29 of the rotation of the mill drum. This ensures a minimal increase in power,

затрачиваемой на дополнительное перемещение мелющих тел 32 и разрушение застойной зоны в НЯ 30. Если ЭФЭ 3-14 наклонить в обратном направлении, например , изменить направление 29 вращени  барабана 1 на противоположное, то существенно изменитс  кинетика (траектории 33- 37) движени  мелющих тел 32, эффективность процесса измельчени  снизитс , в несколько раз возрастает потребл ема  мощность.spent on the additional movement of the grinding bodies 32 and the destruction of the stagnant zone in the AE 30. If the EFE 3-14 is tilted in the opposite direction, for example, changing the direction 29 of the rotation of the drum 1 to the opposite, the kinetics (trajectories 33-37) of the movement of the grinding bodies 32 will significantly change , the efficiency of the grinding process decreases, the power consumption increases several times.

Установка ЭФЭ по предложенной схеме на лабораторной мельнице 0,5x2,0 м позволила повысить производительность мельницы с 90 до 187 кг/ч, при этом потребл ема  мощность привода возросла на 30%, удельный расход электроэнергии снизила (за счет увеличени  производительности) сThe installation of EFE according to the proposed scheme in a laboratory mill of 0.5x2.0 m made it possible to increase the productivity of the mill from 90 to 187 kg / h, while the drive power consumption increased by 30%, the specific power consumption reduced (due to an increase in productivity) from

40 до 25,6 кВт-ч/т.40 to 25.6 kWh / t.

Измельчению подвергалс  клинкер вращающихс  печей фракции (-2) (,63)мм до 10% остатка на сите 008 (80 мкм).Clinker rotary kilns of fraction (-2) (, 63) mm to 10% of the residue on sieve 008 (80 µm) were ground.

Применение предлагаемого,технического решени  возможно в серийных шаровых барабанных мельницах, обеспечивает повышение производительности и снижение удельного расхода энергии.The application of the proposed technical solution is possible in serial ball drum mills, provides increased productivity and reduced specific energy consumption.

Claims (1)

1. Шарова  мельница, содержаща  загруженный мелющими телами барабан с торцовыми крышками, размещенные р дами со смещением по периметру барабана в1. A ball mill containing a drum loaded with grinding bodies with end caps placed in rows with an offset along the perimeter of the drum into .каждом из двух р дом расположенных р дов , энергообменные футеровочные элементы , загрузочную и разгрузочную цапфы, отличающа с  тем, что, с целью интенсификации процесса измельчени ,. with each of the two rows of rows arranged, energy-exchange lining elements, loading and unloading trunnions, characterized in that, in order to intensify the grinding process, энергообменные футеровочные элементы выполнены наклоненными в направлении вращени  барабана, нижний конец каждого энергообменного футеровочного элемента расположен на пересечении образующихenergy-exchange lining elements are inclined in the direction of rotation of the drum; the lower end of each energy-exchange lining element is located at the intersection of the forming поверхностей данного энергообменного футеровочного элемента и энергообменного футеровочного элемента, расположенного в том же р ду на противоположной стороне барабана, а верхний конец каждого энергообменного футеровочного элемента расположен на пересечении образующих поверхностей данного энергообменного элемента и расположенного перед ним энергообменного футеровочного элемента вsurfaces of this energy-exchange lining element and energy-exchange lining element located in the same row on the opposite side of the drum, and the upper end of each energy-exchange lining element is located at the intersection of the forming surfaces of this energy-exchange element and the energy-exchange lining element located in front of it направлении вращени  барабана мельницы , при этом образующа  каждого энергообменного футеровочного элемента имеет форму части логарифмической спирали.the direction of rotation of the mill drum, wherein the forming of each energy-exchanging lining element has the shape of a part of a logarithmic spiral. 2 . Мельница поп 1.отличающа с  тем, что рассто ние между нижним концом2 Mill Pop 1.If is different with the fact that the distance between the lower end 716784488716784488 каждрго энергообменного футеровочного бана мельницы равно h (8-10)d, где d элемента и внутренней поверхностью бара- диаметр средневзвешенного шара.each energy-exchange lining bath of the mill is equal to h (8-10) d, where d of the element and the inner surface of the bar is the diameter of the medium-weighted ball. 3131 Фиг. 4.FIG. four. юYu 30thirty 3434 3737
SU894691173A 1989-05-11 1989-05-11 Ball mill SU1678448A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894691173A SU1678448A1 (en) 1989-05-11 1989-05-11 Ball mill

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894691173A SU1678448A1 (en) 1989-05-11 1989-05-11 Ball mill

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1678448A1 true SU1678448A1 (en) 1991-09-23

Family

ID=21447493

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894691173A SU1678448A1 (en) 1989-05-11 1989-05-11 Ball mill

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1678448A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453373C1 (en) * 2010-12-30 2012-06-20 Александр Юрьевич Большухин Drier-grinder plant

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1378914 , кл. 802 С 17/00,1986. Авторское свидетельство СССР № 1261708, кл. В 02 С 17/12,1986, . Авторское свидетельство СССР № 910190, кл. В 02 С 17/02,1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453373C1 (en) * 2010-12-30 2012-06-20 Александр Юрьевич Большухин Drier-grinder plant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4243182A (en) Liner assembly for ball mills
US3211387A (en) Grinding mill lining and control of the wear thereof
US3404846A (en) Autogenous grinding mill
CA1114799A (en) Shell liner assembly for ore grinding mills
SU1678448A1 (en) Ball mill
US3078049A (en) Mill and process for autogenous grinding of friable material
US3206128A (en) Autogenous grinding method
US3223336A (en) Grinding apparatus
CA1110602A (en) Tumbling mills
US3056561A (en) Method and apparatus for grinding material to a fine degree
US4917312A (en) Ball tube mill
RU199892U1 (en) PIPE BALL MILL
US4736894A (en) Grinding mill lining system
US4867322A (en) Ball tube mill
US3869091A (en) Tube mill
SU880488A1 (en) Electromagnetic mill-mixer
US3144939A (en) Rotary sieving apparatus
US1367777A (en) Apparatus for crushing ores and other material
SU1378914A1 (en) Method of grinding materials in multiple-compartment tube mill and tube mill
WO2020058874A1 (en) Plant for the recovery of white slag resulting from an iron and steel process
RU2809999C1 (en) Grinder
SU927301A1 (en) Self-disintegrating mill
SU1011256A1 (en) Ball mill lining
SU1230682A1 (en) Unloading grate for tumbling barrel
SU1324685A1 (en) Discharge grate for tumbling barrel