SU1776199A3 - Cylindrical multi-chamber continuous mill and method for fine crushing of coal - Google Patents

Cylindrical multi-chamber continuous mill and method for fine crushing of coal Download PDF

Info

Publication number
SU1776199A3
SU1776199A3 SU4742694A SU4742694A SU1776199A3 SU 1776199 A3 SU1776199 A3 SU 1776199A3 SU 4742694 A SU4742694 A SU 4742694A SU 4742694 A SU4742694 A SU 4742694A SU 1776199 A3 SU1776199 A3 SU 1776199A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
chamber
grinding
mill
diameter
chambers
Prior art date
Application number
SU4742694A
Other languages
English (en)
Inventor
Tarchisio Orlandi
Original Assignee
Snam Progetti
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 Snam Progetti filed Critical Snam Progetti
Application granted granted Critical
Publication of SU1776199A3 publication Critical patent/SU1776199A3/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C17/00Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls
    • B02C17/04Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls with unperforated container
    • B02C17/06Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls with unperforated container with several compartments

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)

Description

Изобретение относится к высокопроизводительной трубчатой мельнице для тончайшего помола, действующей по непрерывному циклу.
Целью изобретения является повышение эффективности работы мельницы.
Нафиг. 1 дан продольный разрез.мельницы; на фиг. 2 - сепараторная перегородка; на фиг. 3 - технологическая установка для влажного измельчения; на фиг. 4 - технологическая установка для сухого измельчения.
Мельница выполнена в форме роторного барабана 1 с высоким соотношением длины к внутреннему диаметру, причем это соотношение составляет по меньшей мере пять, а предпочтительно шесть и более, при этом его внутренний объем разделен сепараторными перегородками 2 на большое ко личество- цилиндрических измельчающих камер 3, в которых располагаются измельчающие грузы, составляющие которых имеют последовательно уменьшающиеся размеры от падающей камеры к раздаточной камере. Форма сепараторных перегородок 2 более подробно показана на фиг. 2. Подача осуществляется посредством бункерного устройства 4 с роторным винтовым подающим устройством 5, известным в этой отрасли. Скорость вращения винтового подающего устройства 5 определяет его производительность.
Изнутри цилиндрических камер 3 располагаются дробящие тела, состоящие из металлических, например стальных шариков или стержней.
Составляющие дробящих тел имеют последовательно уменьшающиеся размеры от
1776199 АЗ начальной камеры, которая принимает подачу, к конечной камере, из которой выгружается продукт тончайшего помола. Согласно настоящему изобретению установлено, что оптимальная эффективность получается посредством размещения в каждой камере, а особенно в начальной камере, дробящих тел, состоящих из тел, не все из которых имеют одинаковый размер, при этом распределение размеров таково, чтобы получить максимальное количество возможных столкновений между продуктом и дробящими телами, и имеющих кинетическую энергию, по меньшей мере у части измельчающего груза, которая достаточна для измельчения гранул больших размеров.
Распределение размеров дробящих тел должно корректироваться с распределением размеров частиц подачи.
Стенки измельчающих камер 3 снабжены канавчатым бронированным покрытием
6, которое не только обеспечивает необходимую защиту, но также определяет перемешивание и продвижение измельчаемого материала и вращает измельчающие тела, которые поднимаются в круговом направлении вдоль канавчатой стенки на определенную высоту, непосредственно связанную со скоростью вращения, а затем падают вниз по параболической траектории на слой гранул, чтобы осуществить их измельчение.
Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения роторный барабан 1 разделен на три цилиндрические камеры 3, из которых центральная камера значительно длиннее двух других.
Назначение первой измельчающей камеры заключается в уменьшении размера частиц наиболее крупной части подачи, при этом наиболее просторная центральная камера выполняет самую значительную часть работы, а последняя камера завершает измельчение.
Продукт тончайшего помола выгружается из последней цилиндрической камеры посредством лопастей перегородки и транспортируется к месту хранения через бункер
7, что известно в этой отрасли. Одним из существенных компонентов мельницы для тончайшего помола согласно изобретению является сепараторная перегородка, которая действует как в качестве стенки между различными камерами 3, так и в качестве устройства для управления уровнем продукта (фиг. 1).
Сепараторная перегородка состоит из наружного кольца 8, предназначенного для его жесткого крепления к трубчатой стенке роторного барабана 1, и двух круглых плоских фронтальных стенок 9 и 10. поверх^ ность которых примыкает к измельчающим камерам 3, между которыми перемещается продукт, проходя слева направо.
В стенке 9, обращенной к находящейся ближе по ходу измельчающей камере, образованы круглые прорези 11 через внутреннюю круговую ленту, в то время как периферийная круговая лента выполнена без прорезей. В центре перегородки располагается выступающее наружу твердое тело, такое как усеченный конус 12, с его меньшим основанием, обращенным к находящейся далее по ходу измельчающей камере. В стенке 10, обращенной к находящейся далее по ходу измельчающей камере, находится центральное круглое отверстие, соосное с конусом 12, с тем чтобы обеспечить возможность выгрузки материала.
С внутренней стороны полого диска, образованного стенками 9 и 10, дополнительно к конусу 12 находится большое количество лопастей 13, которые перемещают продукт между измельчающими камерами. Работа мельницы согласно изобретению фактически одинакова при сухом и влажном измельчении, при этом твердый материал находится в концентрированной суспензии в жидкой фазе.
Когда мельница вращается, круглые прорези 11 в круглых секторах, которые перемещены в нижнее положение, обеспечивают проход мутной жидкости в случае влажного измельчения или порошка в случае сухого измельчения из находящейся ближе по ходу измельчающей камеры во внутреннее углубление перегородки, образованное стенками 9 и 10 и кольцом 8. и содержащее лопасти 13, где они собираются согласно стрелкам. Секторы, содержащие мутную жидкость или порошок, накопленные в углублениях, продолжают вращаться и проходят из нижнего положения в верхнее положение, при этом мутная жидкость или порошок, задерживаемые лопастями 13, падают под действием гравитации на конус 12 и проходят через центральное круглое отверстие в стенке 10 в находящуюся далее по ходу измельчающую камеру. Выступающее тело 12 также может быть выполнено в форме усеченной правильной пирамиды с правильным многоугольным основанием.
Лопасть 13 может быть образована с плоскими стенками из С-образного профиля или с криволинейными совковообразными стенками. Она может полностью проходить между кольцом 8 и выступающим конусом 12 для изоляции круговых секторов друг от друга, или может оставлять проходные зазо ры в центральной зоне, как показано на рисунке 28, или в периферийной зоне вблизи от кольца 8. тем самым уменьшая степень эффективности перемещения на оборот от одной камеры к следующей.
В этом отношении следует заметить, что требуемая производительность мельницы обычно значительно меньше, чем перемещающая способность лопастей 13. если круглые секторы совершенно изолированы друг от друга.
Производительность мельницы может быть изменена путем изменения определенного количества параметров.
Это в основном количество, размер и положение прорезей 11, и, в частности, высота непрорезанной периферийной полосы стенки 9, и количество, форма и размер лопастей 13 и их радиальное положение по отношению к пропорции отходного пути, а следовательно, их передаточная способность.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения последняя камера мельницы для тончайшего помола отделена от выгрузки сепараторной перегородкой, снабженной стенкой 9, в которой непрорезанная периферийная лента имеет фактически меньшую высоту, чем в других перегородках, так что измельченный продукт имеет меньший уровень и весь содержится внутри измельчающего груза, который действует в качестве фильтра и предотвращает выгрузку частиц, находящихся вне диапазона размеров.
Для иллюстрации преимуществ, получаемых посредством настоящего изобретения, описаны некоторые испытания при влажном измельчении угля, выполненные на контрольной мельнице для тончайшего помола, сконструированной согласно настоящему изобретению.
Пример 1. Продукт, подлежавший измельчению, представлял собой уголь, а измельчение осуществлялось при отдельных подачах сухого угля и воды с весовым соотношением порядка 1:1.
Контрольная мельница содержала 3 камеры с полезным внутренним диаметром, за вычетом броневого покрытия, порядка 550 м, и общей полезной длиной, за вычетом перегородок, порядка 3300 мм. разделенной следующим образом: первая камера 760 мм, вторая камера 1780 мм, третья, завершающая камера 760 мм.
Сепараторные перегородки были выполнены по форме, показанной на фиг. 2, и имели следующие характеристики;
1-ая перегородка: Соотношение проходной площадки к общей площади 3% :
высота прорезей 8 мм: высота непрорезанной круговой ленты 86 мм;
количество лопастей 4, С-образные:
2- ая перегородка: Соотношение проходной площади к общей площади 2 %;
высота прорезей 5 мм; * высота непрорезанной круговой ленты 86 мм;
количество лопастей 4; С-образные;
3- я перегородка (выгрузка): Соотношение проходной площади к общей площади 2.9%;
высота прорезей 5 мм;
высота непрорезанной круговой ленты 69 мм;
количество лопастей 4, С-образные. Скорость вращения: 37 об/мин - эквивалентная 65% критической скорости.
Измельчающий груз был следующим: 1я камера. Стальные шарики со следующим весовым распределением; диаметр 30 мм 13% мм - 25% мм - 25% --15 мм-37%
2- я камера. Стальные шарики со следующим весовым распределением;
диаметр 15 мм - 24% мм-76% ’
3- я камера. Стальные шарики диаметром 8 мм или стержни 8 х8 мм.
Степень наполнения, сохранявшаяся в измельчающей камере, составляла: Измельчающий груз, % Продукт, %
1- я камера 3629
2- я камера 3635
3- я камера 3428
Полученные показатели работы таковы: Размер частиц подаваемого угля
Индекс соединения Сухой выход Максимальный размер продукта Расход электроэнергии
0-6 мм
КВтч/т кг/ч микрон 100 КВтч/т, сухая основа.
Пример2.Таже самая мельница была использована для измельчения угля на частицы более мелкого размера, подаваемые в суспензии.
Первая разделительная перегородка была удалена. Измельчающий груз и степень наполнения были теми же самыми, что 55 и на второй и третьей стадиях предшествующего примера.
Полученные показатели работы были таковы:
Размер частиц подаваемого угля 0-350 ми крон
Индекс соединения 21 КВт ч/т
Выход подачи 110 кг/ч мутной жидкости Максимальный размер измельченного продукта < 20 микрон Расход электроэнергии 60 КВт ч/т, сухая основа Скорость вращения 37 об/мин, эквивалентная 65% критической скорости.
Также были выполнены испытания с другой контрольной мельницей для определения эффекта соотношения L/D на измельченный продукт путем уменьшения полезной длины устройства. Испытания вы полнялись посредством использования отдельных подач сухого материала и воды.
Пример 3.
Цобщ) = 4
Внутренний диаметр 600 мм
Полезная длина 2400 мм
Количество камер 2
Полезная длина 1-й камеры 560 мм
Цобщ) = 6
600 мм
3600 мм
830 мм
Измельчающие тела 1-й камеры, что и в
0-6 мм
1-й камере примера 1 Полезная длина 2-й камеры 1840 мм 2770 мм
Измельчающие тела 2-й камеры, что и во 2-й камере примера 1
Подача угля Размер частиц 0-6 мм Индекс соединения (КВтч/т) 21
Выход, сухая основа (кг/ч)20.8
Макс, размер продукта < 20 мкм
Расход энергии (КВтч/т)225
Производительность (кг/м3ч)30,8
Скорость вращения (об/мин) Пример 4.
< 20 мкм
180
38,3
35,5 35,5
Внутренний диаметр Полезная длина
Цобщ) = 4
600 мм
2400 мм
Цобщ) = 6
600 мм
3600 мм
Количество камер 3 3
Полезная длина 1-й камеры 560 мм 830 мм
Полезная длина 2-й камеры 1280 мм 1940 мм
Полезная длина 3-й камеры 560 мм 830 мм
Измельчающие тела как и в примере 1
Степень наполнения как и в примере 1 Подача угля
Размер частиц Индекс соединения 0-6 мм 0-6 мм
5 (КВт ч/т) 21 21
Выход, сухая основа (кг/ч) 27 65 '
Макс, размер продукта < 20 мкм < 20 мкм
10 Расход энергии (КВт ч/т), сухая основа 160 100
Производительность (кг/м3ч) 39,8 64
15 Скорость вращения (об/мин) 35,5 35,5
Из примеров 3 и 4 можно видеть, что неожиданное повышение производства частиц малого размера (< 20 мкм), полученное посредством увеличенной длины, значи20 тельно превосходит являющееся результатом этого повышения полезного объема.
Кроме того, с увеличением количества измельчающих камер существенно уменьшается расход энергии.
При выполнении испытаний также было установлено, что максимальная эффективность энергии при тончайшем измельчении материалов и максимальным размером, меньшим 20 микрон получается при диапа30 зоне скоростей, составляющем 60-70% критической скорости, причем этот диапазон при испытаниях составил 40-80%.
Мельница для тончайшего помола, выполненная согласно изобретению, может 35 быть использована в промышленности как при сухом так и при влажном измельчении. На фиг. 3 показана схема потока для влажного измельчения. Гранулированный уголь подается конвейерной лентой 14 к переме40 шивающему устройству 15, в которое вода для суспензии подается насосом 16 и магистралью 17. Полученная суспензия подается в обеспечивающую тончайший помол мельницу 1 согласно изобретению. Она выгружа45 ется разгрузочным устройством 18, состоящим из вращающейся конструкции с перфорированной стенкой 19, которая обеспечивает возможность прохождения суспензии с тонко измельченным продуктом и 50 удаления по магистрали 20, в то время Как любые нежелательные измельчающие тела, которые прошли через сепараторные перегородки 2, выгружаются из его конца. Они собираются в бункере 21 и периодически 55 удаляются из него.
Энергия, расходуемая в течение измельчения, приводит к повышению температуры водной суспензии и некоторому образованию пара. Скорость отвода пара и ___температуры суспензии с продуктом конт
Ю ролируются регулирующим клапаном 22, подсоединенным между экстракторным вентилятором 23 и выгружающим устройством 18.
На фиг. 4 показана диаграмма течения процесса для сухого тончайшего измельчения, связанного с циклонным классификатором, Гранулированная подача и рециркулируемая грубая фракция продукта подаются к питающему бункеру 24 и втягиваются посредством всасывания в мельницу 1 для тончайшего измельчения, выполненную согласно изобретению. Она удерживается под действием вакуума и, если необходимо, под действием контролируемой атмосферы, причем последнее происходит в том случае, если материал, предназначенный для измельчения, может образовывать пыль или летучие продукты, которые опасны при наличии воздуха, например, уголь. Эта атмосфера может состоять из воздуха и смесей инертных газов, состав которой находится вне пределов взрывоопасности.
Под действием всасывания очень тонко измельченный продукт ожижается у места выгрузки и подается по магистрали 25 к первому циклонному сепаратору 26, который отделяет грубую фракцию продукта, при этом она рециркулирует к бункеру 24 по магистрали 27. Более мелкая фракция остается ожиженной и подается по магистрали 28 ко второму циклонному сепаратору 29 более высокой эффективности, который отделяет мелкую фракцию продукта. Транспортирующая текучая среда уходит из верхней части сепаратора 29 и рециркулирует к бункеру 24 посредством всасывающего вентилятора 30, который компенсирует падение давления во всей цепи и магистрали 31.
Часть ожижающего газа выпускается в атмосферу по магистрали 31 после окончательного удаления пыли в фильтре 33. Продукт выпускается по магистрали 34. Часть ожижающего транспортирующего газа должна выпускаться, с тем чтобы сохранять его состав в пределах безопасности, поскольку неминуемо определенное просачивание наружного воздуха из подающих устройств и через поворотные соединения. Воздух подается по магистрали 34, а инертный газ по магистрали 35. Выполнение процесса измельчения под действием вакуума предотвращает уход пыли в атмосферу. Чтобы отчетливее показать промышленные преимущества настоящего изобретения, ниже приведены конструктивные и эксплуатационные данные мельницы для тончайшего помола, выполненной согласно изобрете нию и предназначенной для влажного измельчения угля, причем в этом случае для обработки гранулированного ископаемого угля и нефтяного кокса согласно схеме, показанной на фиг. 3.
Подача
Тип Ископаемый уголь Нефтяной кокс Скорость подачи (т/ч, сухое
вещество) 20 20
Содержание влаги (мас.%) 5-10 6-11
Плотность (кг/дм3) 1,35 1,4
Измельчаемость H.C.I. (индекс твердости) 52 55 г
Индекс соединения (КВт ч/т) 21 Не указан
Распределение размера частиц Одинаковое в обоих случаях
Размер
ячейки, мм Общий удерживающий % по массе
2 в среднем 2 максимально 5
1,5 --5 14
1 15 34
0,7 30 45
0,6 -”- 45 56
0,35 -- 60 65
0,25 73 Средний 75
диаметр (мм) -к- 0,6 Вводимая жидкость (добавленная вода) Скорость те- 0,65
чения (т/ч) Температура (°C) 20-24 pH 9-10 Выводимая жидкость Скорость течения суспензии (т/ч) 42,1 Скорость течения пара (т/ч) 1,7 Температура (°C) 69 Концентрация, % по массе 49-50 Вязкость (спз) 80-180 pH 7 22,7
Взвешенный твердый материал 99.5% проходят микрон, все проходят 32 микрона
Характеристика мельницы
Внутренний диаметр без броневого покрытия 3,1м
Общая длина цилиндра 19,0 м
Полезная длина 1-й камеры 4,0 м Полезная длина 2-й камеры9,5 м
Полезная длина 3-й камеры 4,3 м Измельчающий груз:
1- я камера51 т
2- я камера119 т
3- я камера50 т
Тип, распределение и степень наполнения как и в примере 1
Мощность возведения 2700 КВт
Сепараторные перегородки: Общая толщина 1-й и
2-й перегородок 500 мм
Общая толщина 3-й перегородки 250 мм
Количество секторов и лопастей 14 Высота прорези как и в примере 1
Общая площадь прорези
1- я камера 0,252м
2- я камера 0,154м
3- я камера 0,232м
Операционные данные
Время нахождения (минуты)36
Скорость вращения (об/мин) 15,5 % критической скорости65
Поглощенная мощность (КВт)2200
Потребление энергии (КВт ч/т, сухое)110

Claims (4)

  1. Формула изобретения
    1. Цилиндрическая многокамерная мельница непрерывного действия для измельчения угля, содержащая вращающийся барабан, разделенный на камеры, содержащие дробящие тела, такие как шары или стержни, причем каждая камера отделена от смежных камер сепараторными перегородками и сообщена со смежными камерами через центральное отверстие, в котором размещено открытое тело в форме усеченного конуса,отличающаяся тем,что, с целью повышения эффективности в рабрте, по меньше мере, две смежные камеры 5 помола содержат дробящие тела по меньшей мере двух размеров, а оставшаяся камера содержит дробящие тела одного размера, при этом сепараторные перегородки состоят из двух параллельных стенок 10 с центральными отверстиями, причем стенка, примыкающая к предыдущей камере, в направлении продвижения материала, подлежащего измельчению, имеет множество отверстий, приспособленных для обеспече15 ния дополнительного сообщения между двумя смежными камерами помола, а противоположная стенка является сплошной, при этом на периферийной стенке мельницы смонтированы одним концом комплект 20 лопастей, установленный с возможностью вращения в пространстве, ограниченном стенками камеры помола.
  2. 2. Мельница поп. 1,отличающаяся тем, что дробящие тела, содержащиеся в 25 первой камере помола, имеют следующее распределение по весу, %: <
    диаметр 30 мм-13 диаметр 25 мм -- 25 диаметр 20 мм-25
    30 диаметр 15 мм- 37.
    З.Мельницапоп. 1,отличающаяся тем, что дробящие тела во второй камере помола имеют следующее распределение повесу, %:
    35 диаметр 15 мм - 24 диаметр 10 мм -76.
  3. 4. Мельница по п. 1, отличающаяся тем, что дробящие тела третьей камеры представляют собой стальные шары диа-
    40 метром 8 мм или стальные стержни 8 х8 мм.
  4. 5. Способ тонкого измельчения угля с помощью мельницы, отличающийся тем, что скорость вращения мельницы составляет 60-67% от критической скорости
    45 вращения мельницы. ‘ фиг. /
SU4742694A 1988-12-16 1989-12-15 Cylindrical multi-chamber continuous mill and method for fine crushing of coal SU1776199A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT8822989A IT1228049B (it) 1988-12-16 1988-12-16 Procedimento di macinazione e mulino micronizzatore continuo ad alta capacita' per la sua realizzazione

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1776199A3 true SU1776199A3 (en) 1992-11-15

Family

ID=11202613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4742694A SU1776199A3 (en) 1988-12-16 1989-12-15 Cylindrical multi-chamber continuous mill and method for fine crushing of coal

Country Status (6)

Country Link
CN (1) CN1025292C (ru)
AU (1) AU619369B2 (ru)
DE (2) DE3940906A1 (ru)
GB (1) GB2229940B (ru)
IT (1) IT1228049B (ru)
SU (1) SU1776199A3 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193347U1 (ru) * 2019-07-03 2019-10-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" Шаровая мельница

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992006725A1 (en) * 1990-10-12 1992-04-30 Habley Medical Technology Corporation Disposal module with sleeve for prefilled cartridges
CN101914315A (zh) * 2010-08-25 2010-12-15 长沙奥特金属颜料有限公司 一种高白度铝银浆的制造方法
CN102002266B (zh) * 2010-10-28 2013-03-13 长沙族兴新材料股份有限公司 银元形铝颜料的制造方法
CN105381841A (zh) * 2015-11-25 2016-03-09 重庆帅昌机械制造有限公司 分级式球磨机
CN106238155B (zh) * 2016-08-21 2018-06-08 横店集团东磁股份有限公司 一种物料破碎混合装置
CN107032131A (zh) * 2017-05-19 2017-08-11 中国恩菲工程技术有限公司 独居石处理输送系统
CN107952528A (zh) * 2017-12-18 2018-04-24 洛阳中伟环保科技有限公司 智能两相流管磨机
CN113102044A (zh) * 2021-05-10 2021-07-13 江苏金木土科技有限公司 一种高性能混凝土掺合料研磨装置及研磨方法
EP4389287A1 (en) * 2022-12-20 2024-06-26 Certech S.p.a Injecting air into continous mill

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB278214A (en) * 1926-12-06 1927-10-06 Traylor Engineering And Mfg Co Improvements in and relating to ball mills
DE1285277B (de) * 1965-04-15 1968-12-12 Basf Ag Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Nassvermahlung fester Stoffe in Rohrmuehlen
DE2207484C3 (de) * 1971-02-18 1988-07-07 Slegten, Pierre, Brüssel/Bruxelles Trennwand in einer Kugelrohrmühle
US4498634A (en) * 1983-09-01 1985-02-12 Fuller Company Division head for grinding mill

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193347U1 (ru) * 2019-07-03 2019-10-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" Шаровая мельница

Also Published As

Publication number Publication date
AU4684089A (en) 1990-06-21
GB2229940A (en) 1990-10-10
GB8927959D0 (en) 1990-02-14
CN1025292C (zh) 1994-07-06
CN1044419A (zh) 1990-08-08
IT1228049B (it) 1991-05-27
DE3940906A1 (de) 1990-06-21
GB2229940B (en) 1992-10-21
DE8914652U1 (de) 1990-03-22
IT8822989A0 (it) 1988-12-16
AU619369B2 (en) 1992-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5174512A (en) Grinding process and a continuous high-capacity micronizing mill for its implementation
SU1776199A3 (en) Cylindrical multi-chamber continuous mill and method for fine crushing of coal
EP3703863B1 (en) Vortex mill and method of vortex milling for obtaining powder with customizable particle size distribution
US5531388A (en) Air-swept mill
CN2788905Y (zh) K型内循环选粉机
CN114621015B (zh) 一种岩板压制成形用粉料干法生产方法及设备
CN102319673A (zh) 一种筒式选粉机
US5901912A (en) Efficient production of landplaster by collecting and classifying gypsum fines
MXPA97002608A (en) Efficient production of gypsum calcinated by collection and classification of fine and
US2984861A (en) Balling drum
US5129586A (en) Compound grinding apparatus
US2941731A (en) Precision grinder
CN206980864U (zh) 一种农用打磨面粉烘干机
US3263338A (en) Flash drying system for fine coal
CN103260740B (zh) 改进的环形床反应器
US2821344A (en) Self-classifying pulverizer
CN111637708A (zh) 湿物料加工系统
RU2436634C1 (ru) Трубная мельница с классифицирующей перегородкой
CA1054341A (en) Pelletizer pan with pellet classifier
RU2774555C1 (ru) Роторно-вихревая сушилка
CN113695051B (zh) 一种高水份工业尾矿渣固废的碎磨烘干生产系统
CN208711901U (zh) 煤粉制造装置
JPH02293583A (ja) 乾燥装置
CN221046306U (zh) 高效动态选粉机
RU2711595C1 (ru) Установка производства фракционных смесей концентрированных кормов

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20071216