RU212205U1 - Ударно-инерционный измельчитель рудных масс с возвратным лифтером - Google Patents

Ударно-инерционный измельчитель рудных масс с возвратным лифтером Download PDF

Info

Publication number
RU212205U1
RU212205U1 RU2022111119U RU2022111119U RU212205U1 RU 212205 U1 RU212205 U1 RU 212205U1 RU 2022111119 U RU2022111119 U RU 2022111119U RU 2022111119 U RU2022111119 U RU 2022111119U RU 212205 U1 RU212205 U1 RU 212205U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lifter
housing
grinder
disk
top cover
Prior art date
Application number
RU2022111119U
Other languages
English (en)
Inventor
Александра Сергеевна Чабанная
Александр Владимирович Чабанный
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Микрон-022"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Микрон-022" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Микрон-022"
Application granted granted Critical
Publication of RU212205U1 publication Critical patent/RU212205U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области дезинтеграции ранее измельченных горных масс при добыче драгоценных, редкоземельных и цветных металлов. Предложен ударно-инерционный измельчитель рудных масс с возвратным лифтером, включающий корпус с верхней крышкой, выполненной с засыпной горловиной, с нижней крышкой и расположенный в корпусе ротор с билами и лифтером, установленный в опорах. Причем в верхней части корпуса расположены последовательно рассевной диск, отражатель и разбрасывающий диск, а в нижней части накопительный диск. По всей длине ленты лифтера смонтированы подгребные планки и отбортовка, а лифтер выполнен с направлением навивки спирали, противоположным направлению вращения приводного двигателя, расположенного на верхней крышке. Устройство обеспечивает повышение эффективности разагрегатирования полезного компонента от вмещающей породы. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к области дезинтеграции ранее измельченных горных масс при добыче драгоценных, редкоземельных и цветных металлов, а также отходов обогатительных фабрик и других горных предприятий, содержащих эти компоненты.
Применяемые, в настоящее время, технологии обогащения при разработке россыпных месторождений драгоценных металлов, в частности золота, сопряжены с его большими потерями, в части мелких фракций ((- 3,0 - 0,0) мм эфельная часть отходов промывки), находящихся внутри частиц вмещающей породы, чаще всего кварца, в полностью или частично, заагрегатированном состоянии, в виде комков, пластинок, вкраплений, прожилков, налетов, пленок и т.д.
Существующие технологии переработки исходного материала при разработке рудных месторождений предусматривают тонкое измельчение руды перед обогащением до 0,074 мм, с содержанием таких частиц в общем объеме (75-80)%, однако на практике эта цифра обычно не превышает (50-60)%. Потери золота, при этом, могут составлять порядка 3 % от исходного. Учитывая тот факт, что частицы менее 0,04 мм до 0,00 (сегодня большей частью сбрасываемые в отвалы хвостохранилищ) также содержат в себе полезный металл, в приведенном размере потерь сомневаться не приходится.
Избежать указанных потерь позволяет применение более тонких технологий измельчения. Особенно это актуально при доизвлечении золота и других полезных компонентов из лежалых отходов хвостохранилищ прошлых лет, где исходный материал представляет собой окисленную, легко разрушаемую вмещающую породу с находящимся в нем металлом, содержание которого довольно высоко, что объясняется несовершенством технологий прошлых лет. Используемые для тонкого и сверхтонкого измельчения технологии и оборудование (шаровые мельницы, валковые, конусные, стержневые и щековые дробилки имеют, применительно к указанной задаче, ряд недостатков: пластификация и размазывание металла по элементам конструкции при раздавливании частиц руды; большая степень размерной неоднородности продукта; большие металлоемкость (соответственно масса) и энергоемкость оборудования; низкая производительность, обусловленная, в основном, накопительным режимом работы и низкими скоростями исполнительных элементов; сложность регулирования процесса или его невозможность; высокая стоимость.
Известна мельница MTW110 китайского производства (https:/zenitrus.ru.). Принцип работы состоит в следующем: вертикальный вал вращает блок размалывающих валков фасонной формы. Измельчение породы производится путем размалывания частиц в зоне контакта вращающихся в блоке валков и неподвижного кольца, установленного в корпусе. Для возврата крупных частиц в зону измельчения со дна мельницы предусмотрена система вращающихся плугов, лопасти которых и выполняют функцию возврата. Функцию классификатора выполняет встроенный в конструкцию воздушный поток, создаваемый воздуходувкой. Им же создается и вихреобразное движение частиц, создающих условия для их самоизмельчения, а также ударного разрушения при столкновении с элементами конструкции. Недостатки устройства - высокая степень пластификации полезного компонента, недостаточная степень разрушения (крупность измельченной горной массы), высокая неоднородность фракционного состава на выходе, высокая стоимость покупки и обслуживания.
Известна дробилка (Патент RU № 2029617, МПК ВО2С 13/20, опубл. 27.02.1995), содержащая роторы первичного и вторичного дробления, синхронно вращающиеся в противоположных направлениях; при этом роторы вторичного дробления имеют двояковогнутые ударные поверхности, образованные радиусом, равным расстоянию от точки пересечения плоскости питающего лотка с окружностью ротора первичного дробления до общей отражательной поверхности, формируемой к моменту соударения с дробимым материалом двумя ударными поверхностями роторов вторичного дробления.
Недостатки устройства: сложность изготовления и эксплуатации, сложность управления процессом дробления, что существенно снижает производительность и высокая стоимость.
Известна дробилка, принятая за прототип (патент RU № 187389, МПК B02C 13/00, опубл. 04.03.2019), состоящая из корпуса с соосно установленным в нем вертикальным валом (с приводом), на котором, в несколько рядов, смонтированы ударные элементы-била. Для предохранения устройства от заклинивания на верхнем входном отверстии установлена защитная решетка с функцией отвода негабаритных кусков руды в сторону для последующего накопления и измельчения на дробилке более грубого класса. Снизу, на корпусе, оборудовано выпускное отверстие для выхода измельченного продукта. Дробилка работает следующим образом: частицы руды, прошедшие через решетку на входе, попадают через разгонный диск на била и внутренние корпусные детали, где происходит процесс их измельчения. В дробилке также частично реализован режим самоизмельчения путем соударения частиц друг с другом. Конструкцией предусмотрено множественное разрушение вмещающей породы частиц под действием указанных выше факторов, за счёт ярусного расположения бил и конических шайб.
К недостаткам дробилки следует отнести однократное прохождение измельчаемой массы и отсутствие механизма возврата неизмельченных частиц в начало процесса для доизмельчения, что значительно ухудшает качество разагрегатирования полезного компонента и степень однородности (по фракционному составу) переработанного материала.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности разагрегатирования полезного компонента от вмещающей породы за счет применения механизма многократного возврата неизмельченных крупных частиц руды к началу процесса измельчения путем использования возвратного лифтера.
Технический результат достигается за счет того, что ударно-инерционный измельчитель с возвратным лифтером включает корпус с верхней крышкой с засыпной горловиной, нижней крышкой с выпуском переработанного продукта, и ротор с билами и лифтером. Ротор в сборе установлен в опорах, а в верхней части корпуса размещены последовательно рассевной диск, отражатель и разбрасывающий диск. В нижней части корпуса расположен накопительный диск. Причем по всей длине ленты лифтера смонтированы подгребные планки, а лифтер выполнен с направлением навивки спирали, противоположным направлению вращения приводного двигателя, расположенного на верхней крышке.
На Фиг. 1 представлен ударно-инерционный измельчитель в разрезе.
На Фиг.2 представлен лифтер с подгребными планками и отбортовкой.
На Фиг. 3 представлен разбрасывающий диск.
На Фиг. 4 представлен накопительный диск с пазами и отбортовкой.
На Фиг. 5 представлен рассевной диск.
Измельчитель включает в себя корпус 1 с верхней крышкой 2, содержащей засыпную горловину (на фигуре не изображена) с наклонной предохранительной решеткой для предохранения устройства при работе от заклинивания негабаритом и нижнюю крышку 3 с выпуском измельченного материала. На верхней крышке 2 смонтирован приводной двигатель 9 и одна из опор 7 ротора 8. В верхней части корпуса 1 установлены рассевной диск 13, под ним отражатель 4, ниже – разбрасывающий диск 10.
Корпус 1 изготовлен из трубы с соответствующим планируемой производительности внутренним диаметром по величине условного прохода, с запасом, обеспечивающим проточный режим работы измельчителя на (15-20)% выше, чем условный проход входа засыпной горловины. В нижней части корпуса 1 установлены крышка нижняя 3, над ней накопительный диск 5, на ней – опора 6 ротора 8. Соосно с корпусом 1, внутри него, в опорах 6 и 7 установлен ротор 8 с билами 12 и лифтером 11. Ротор 8 изготовлен из трубы с соответствующим расчету наружным диаметром, обеспечивающим оптимальный зазор между ним и корпусом 1 – 80 -100 мм. Вокруг ротора 8, по спиральной образующей смонтирован лифтер 11, изготовленный из ленты и приваренный по внутреннему диаметру – к ротору 8, сверху к разбрасывающему диску 10, снизу к накопительному диску 5. Направление навивки ленты - противоположно проектируемому направлению вращения двигателя 9. На ленте лифтера 11, по всей ее длине, смонтированы подгребные планки 14 обеспечивающие подъём недоизмельченных частиц снизу-вверх с накопительного диска 5 на разбрасывающий диск 10, к началу процесса измельчения для повторного измельчения. На роторе 8, в несколько ярусов, установлены дробящие стержни - била 12. Ярусы смонтированы с угловым смещением 45 градусов ряд от ряда для обеспечения более полного перекрытия рабочего пространства. Количество ярусов, бил в ярусе, шаг ярусов определяются видом измельчаемой массы, ее свойствами, требуемой дисперсностью на выходе, производительностью устройства, а также иных конструктивных расчетов, исходя из требований к массе, компоновке и габаритам изделия. Лифтер 11, по свободному перу спирали, и накопительный диск 5, по наружному диаметру, имеют защитные отбортовки 15, предотвращающие сбрасывание недоизмельченных частиц, до их подъема по лифтеру 11 на разбрасывающий диск 10. На накопительном диске 5 прорезаны идущие от ротора 8 до отбортовки пазы, позволяющие тяжелым частицам металла (к примеру, золота) с размерами менее ширины пазов выводиться из измельчителя по выпуску нижней крышки 3.
Измельчитель работает следующим образом.
Ротор 8, установленный в опорах 6 и 7, приводится во вращение двигателем 9, с угловой скоростью необходимой для выполнения устройством своих функций. Частицы руды, попадают через предохранительную решетку засыпной горловины установленной на верхней крышке 2 и рассевной диск 13 и отражатель 4 на верхний разбрасывающий диск 10, где перемещаются под действием центробежной силы от центра к периферии. Далее, формирование направления движения частиц происходит в зависимости от их массы, изменения траектории под действием элементов конструкции корпуса 1 и ротора 8, с установленными на нем билами 12, а также посредством хаотичных соударений частиц друг с другом. Причем, мелкие и легкие частицы, в основном, пустая порода, обладая малой кинетической энергией, при достижении внутренней стенки корпуса 1 опускаются, скользя по стенке корпуса 1 вниз, под действием силы тяжести в выпуск нижней крышки 3. Более крупные частицы, обладающие большей массой и размерами, а, следовательно, и большей кинетической энергией совершают скачкообразные движения с множеством соударений, в процессе чего, разрушаясь и теряя массу, а, следовательно, и энергию. Продукты разрушения, достигнув порога минимальной массы, по описанному алгоритму выйдут из измельчителя через выпуск нижней крышки 3.
Отдельно рассмотрим поведение частиц более крупных и тяжелых, представляющих собой свободный металл или агрегатированный, но со значительной долей (по объему) в частице полезного компонента, или крупные частицы пустой породы, неподвергшиеся измельчению за первый проход: эти частицы обладая значительной кинетической энергией (учитывая, что плотность полезного компонента, к примеру, золота, выше, чем плотность вмещающей породы, к примеру, кварца, почти в 10 раз), накапливаются, вследствие отскоков на нижней точке процесса в накопительном диске 5, с последующим прохождением через пазы накопительного диска 5 той их части, размеры которых, вследствие разрушения, стали меньше ширины вышеуказанных пазов, и далее – в выпуск нижней крышки 3. Более крупные частицы с размерами, превышающими ширину пазов накопительного диска 5, посредством лифтера 11 и подгребных планок 14, транспортируются вверх, на верхний разбрасывающий диск 10, к началу измельчения. Далее процесс повторяется, заканчиваясь выходом переработанного продукта из измельчителя.
Регулирование режимами измельчителя, в зависимости от вида полезного компонента и вмещающей породы, возможно путем изменения скорости вращения ротора 8, изменением объемов порционирования, конструктивно - изменением количества и расположения дробящих элементов, применением сжатого воздуха для повышения эффективности процесса.

Claims (1)

  1. Ударно-инерционный измельчитель рудных масс с возвратным лифтером, включающий корпус с верхней крышкой, выполненной с засыпной горловиной, с нижней крышкой и расположенный в корпусе ротор с билами и лифтером, установленный в опорах, причем в верхней части корпуса расположены последовательно рассевной диск, отражатель и разбрасывающий диск, а в нижней части накопительный диск, по всей длине ленты лифтера смонтированы подгребные планки и отбортовка, а лифтер выполнен с направлением навивки спирали, противоположным направлению вращения приводного двигателя, расположенного на верхней крышке.
RU2022111119U 2022-04-22 Ударно-инерционный измельчитель рудных масс с возвратным лифтером RU212205U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU212205U1 true RU212205U1 (ru) 2022-07-12

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU6196873A (en) * 1972-11-10 1975-05-22 Hoppers Company Inc Grinding mill
US4365763A (en) * 1979-10-26 1982-12-28 Dominion Engineering Works Limited Discharge zone fastening assembly for grinding mill
RU2185885C2 (ru) * 2000-05-25 2002-07-27 Институт горного дела Севера СО РАН Способ дезинтеграции горных пород и роторная мельница для его осуществления
RU2304466C2 (ru) * 2005-09-21 2007-08-20 Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" Бронефутеровка для мельниц полусамоизмельчения (варианты)
RU2648701C2 (ru) * 2015-11-13 2018-03-28 Владимир Викторович Бодров Способ дезинтеграции хрупких материалов и роторный дезинтегратор
RU187389U1 (ru) * 2018-12-26 2019-03-04 Общество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХМАШ" Инерционно-вихревая дробилка для измельчения руды

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU6196873A (en) * 1972-11-10 1975-05-22 Hoppers Company Inc Grinding mill
US4365763A (en) * 1979-10-26 1982-12-28 Dominion Engineering Works Limited Discharge zone fastening assembly for grinding mill
RU2185885C2 (ru) * 2000-05-25 2002-07-27 Институт горного дела Севера СО РАН Способ дезинтеграции горных пород и роторная мельница для его осуществления
RU2304466C2 (ru) * 2005-09-21 2007-08-20 Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" Бронефутеровка для мельниц полусамоизмельчения (варианты)
RU2648701C2 (ru) * 2015-11-13 2018-03-28 Владимир Викторович Бодров Способ дезинтеграции хрупких материалов и роторный дезинтегратор
RU187389U1 (ru) * 2018-12-26 2019-03-04 Общество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХМАШ" Инерционно-вихревая дробилка для измельчения руды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1992422B1 (en) Method of designing a centrifugal air classifier
US3970257A (en) Apparatus for reducing the size of discrete material
JP3800556B2 (ja) アトリションミル及びスラリー内の粒子選別方法
US2287799A (en) Hammer mill
US9675978B2 (en) Attrition mill
US3887141A (en) Impact-attrition mill utilizing air flow
JPH07163895A (ja) 異なる粒度の材料を破砕するための方法および装置
JP2017023954A (ja) 粉砕装置
CN112638539A (zh) 单辊研磨机
US4077574A (en) Impact pulverizing mill with an attrition chamber and a vertical airflow classification chamber
US2919864A (en) Centrifugal pulverizer
US3404846A (en) Autogenous grinding mill
JP5177610B2 (ja) セメントクリンカの粉砕設備
CN2236892Y (zh) 多级粉碎及分级磨机
RU212205U1 (ru) Ударно-инерционный измельчитель рудных масс с возвратным лифтером
JPH02501899A (ja) 粉砕機
CN105833969B (zh) 一种粉碎机
US4037796A (en) Rotary mill utilizing an impact reduction chamber and a vertical air flow classification chamber
CN108970688A (zh) 一种减震除尘圆锥破碎机
CN211436406U (zh) 一种用机制砂立磨生产精品砂的工艺系统
JP3074656B2 (ja) 粉砕設備
JP2597179B2 (ja) 遠心流動粉砕装置
JP2704477B2 (ja) 竪型粉砕機
AU2016218929B2 (en) Comminution apparatus
JP2009028660A (ja) 竪型粉砕機の運転方法