WO2016055558A1 - Vorrichtung zum erzzerkleinern umfassend eine hydraulische federeinrichtung und entsprechendes verfahren - Google Patents

Vorrichtung zum erzzerkleinern umfassend eine hydraulische federeinrichtung und entsprechendes verfahren Download PDF

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    • B02C7/11Details
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Definitions

  • the present invention relates to a method and a device for comminuting ore material or rock and / or slag, wherein the ore is pulverized using water in a wet process or even without the use of water in a dry process in a particularly ecological manner.
  • Mining plays a strategic role in the extraction of raw materials. Process improvements are the first step towards more resource use rather than resource consumption.
  • the crushing principle for example, a jaw crusher works only with mechanically generated pressure.
  • the crushing of the crushed material is usually in the wedge-shaped shaft between fixed and an eccentrically moving crushing jaw. During movement, the earthenware is crushed until the material is smaller than the set crushing gap.
  • ball mills In ball mills, the mostly pre-shredded ore stone mills together with iron balls in a drum, which is set in rotation. The ground material is "crushed" by the balls, which manifests itself in a particle size reduction, including a wear of the grinding balls themselves, which also contaminate the crushed ore with the iron of the iron balls.
  • ball mills for crushing ore wherein the ore is added together with iron balls in rotation until the desired fineness is achieved in the ball mill.
  • Such a known ball mill is already known from DE 40 02 29, wherein the grinding cylinder contains balls, flint stones or the like for crushing the ore.
  • the grinding cylinder In such known ball mills, however, the grinding cylinder must be designed to be particularly robust in order to be able to withstand the impact of the balls on the cylinder wall without damage, as a result of which the weight of the grinding cylinders increases greatly. As a result, the operating costs and energy consumption of such ball mills are high. Furthermore, there is a high wear of the rotating grinding cylinder due to the impact of the balls on the grinding cylinder, so that after a relatively short time both the iron balls and the grinding cylinder must be replaced.
  • ball mills are not suitable for crushing or pulverizing ore material together with slag or slag, since slag, which arises in particular during the further processing of ore as a waste product, is very brittle and has a hard structure.
  • the invention is based on the idea of providing a method and a device for comminuting ore material, wherein the device according to the invention comprises an ore feed device for feeding ore to be comminuted to a first pulverizing device.
  • the first powder s ists shark is at least composed of two mutually movable crushing elements, which together form at least one crushing space for the ore to be crushed that by a relative movement in the form of a rotation about the axis of rotation of at least one of the two crushing the ore to be crushed thereby at least partially pulverized is that at least one of the crushing elements one or more acceleration elements, in particular projections, are provided, which are arranged in particular on the front side of one of the two crushing elements and which accelerate and crush the crushing ore by the rotation of one of the two crushing elements, and wherein between the two crushing elements and / or in at least one of the two crushing elements, a gap is provided, through which during the rotation of the pulverized ore from the Ze ntrum the rotation is
  • At least one of the two comminution elements has an operative connection with a hydraulic spring pressure device, wherein the hydraulic spring pressure device is designed such that it engages the corresponding comminution element with which it is operatively connected in the direction of the other comminution element in dependence on an adjustable hydraulic spring pressure - Control unit stores variable and springy.
  • the crushing element is thus adjustable upon the occurrence of forces that occur during the pulverization of the ore and that can lead to an overload of the device, by the hydraulic spring pressure control unit, which directly a relief of the device is effected or the forces are reduced and can avoid a jam in the supply of ore to be crushed or a reduction in throughput.
  • the pressure application is effected by a ramp region which is helical shaped and formed on one or both comminution elements. Due to the helical shape, a conveying effect is generated during a rotation of a comminution element, by means of which the ore located between the comminuting elements, in particular between the ramp area of a comminution element and a corresponding area of the other comminuting element, is compacted or pressurized with increasing pressure.
  • the pressure applied to the ore lumps usually causes the ore lumps to disintegrate into very small pieces and thus give way to pressure.
  • the pressure generated threatens to increase further, whereby the load on the device components, in particular the crushing elements, the drive shaft, the bearings, etc., also increases sharply and even reach a level from the damage of one or more of these Components are possible.
  • the hydraulic spring-pressure device springs in when the load becomes too great or exceeds a certain, in particular adjusted, level. Due to the deflection of the hydraulic spring pressure device results in a displacement of a crushing element, whereby the crushing elements are spaced apart.
  • the deflected hydraulic spring pressure device After or at a pressure drop between the crushing elements, the deflected hydraulic spring pressure device causes a return of the crushing element in the starting position.
  • the gap between the crushing elements was increased, whereby larger ore particles or lumps could escape from the first Pulvermaschines issued.
  • blocking of the micro impact effect is avoided, so that congestion in supplying the ore to be crushed or reducing the throughput can be avoided.
  • All the ore particles or ore lumps that have leaked out of the first pulverization device are fed to a separating device, by which a separation of the already sufficiently comminuted particles and the not yet sufficiently comminuted particles or ore lumps is effected.
  • the not yet sufficiently comminuted ore particles or ore lumps are then again supplied to the first pulverization device or a second pulverization device.
  • At least one of the comminution elements is arranged on a shaft for driving the comminuting element, wherein the hydraulic spring pressure device is directly coupled to and prestressed by the shaft or the comminution element and the shaft and the crushing element disposed thereon are displaceable counter to the adjustable spring force of the hydraulic spring pressure device.
  • a displacement of the shaft and of the crushing element takes place according to a further preferred embodiment as a function of the bias of the hydraulic spring pressure device, wherein a deflection of the hydraulic spring pressure device during operation of the first pulverization due to a generated between the two crushing elements and against a resulting from the spring force contact force directional deflection force results when the deflection force exceeds the contact force.
  • the spring force preferably serves as an essential parameter for the change in position of the shaft and / or the comminution element.
  • the spring force is preferably arbitrarily changeable, whereby optimized settings or configurations can be provided for a wide variety of application and / or boundary conditions.
  • the hydraulic spring pressure means by the adjustable hydraulic spring pressure control unit variable in amplitude, in particular oscillating, the spring force of the hydraulic spring pressure device within a range of 100 ms to 1 ms, preferred within a range of 20 ms to 2 ms, further preferably within a range of 10 ms to 3 ms, and more preferably within a range of 7 ms to 3 ms.
  • the hydraulic spring pressure device may have a plurality of hydraulic spring means, wherein the individual spring means are arranged such that they press the comminution element coupled to the shaft in the direction of the other comminution element.
  • This embodiment is advantageous because the different suspension means can be designed the same or different, which in turn a very precise adjustment of the desired total spring force can be undertaken.
  • the shaft is mounted according to a further preferred embodiment of the present invention in a housing of the device by means of rolling bearings and coupled to a drive means for rotating the shaft and the crushing element arranged thereon.
  • the storage by means of rolling bearings is advantageous because rolling bearings can absorb high forces and are very easy to adjust.
  • this embodiment is advantageous since the rolling bearings are preferably arranged in the housing of the device according to the invention and thus protected from environmental influences.
  • the hydraulic spring pressure device is arranged in an end region of the shaft or coupled to the shaft, the end region being axially spaced from a second end region of the shaft on which the comminuting element is arranged.
  • the rolling bearings are arranged for supporting the shaft between the end regions of the shaft.
  • a drive means or a coupling with a drive means is also preferably provided in the region of the end in which the hydraulic spring pressure device is provided.
  • a crushing element is arranged according to a further preferred embodiment of the present invention on a housing of the device in the extension direction of the axis of rotation at least temporarily closing housing cover, wherein the housing cover relative to the device is movable and wherein the fixed crushing element by means of the hydraulic spring pressure device, the housing cover connects to the device is pressed against the other crushing element.
  • the crushing element is arranged on a housing of the device in the extension direction of the axis of rotation at least temporarily closing housing cover, wherein the housing cover relative to the device is movable and wherein the fixed crushing element by means of an opening device which connects the housing cover with the device to the other Crushing element is pressed.
  • the opening device is preferably designed as a hydraulic spring means and is particularly preferably formed by a hydraulic device, which also allows a method of the housing cover for opening and closing the housing for eg maintenance. It is likewise conceivable for the comminution element arranged on the housing cover to be mounted or prestressed via a spring device and for the comminution means arranged on the shaft to be mounted or prestressed via a further spring device.
  • the spring rate of the hydraulic spring pressure device, the displacement of the crushing element and / or the spring travel of the hydraulic spring pressure device are variable according to a further preferred embodiment, in particular adjustable.
  • the displacement path of the comminuting element operatively connected to the hydraulic spring-pressure device is less than 5 cm during operation of the first pulverization device, and is preferably less than 3.5 cm and more preferably less than 1 cm and particularly preferably less than 0 5 cm, and more preferably less than 0.1 cm.
  • the contact force generated by the spring device is at least 1000 N, preferably at least 2000 N and particularly preferably at least 10000 N.
  • FIG. 1 shows a part of the device according to the invention in perspective
  • Fig. 2 shows a part of the device according to the invention of Figure 1 in an exploded view.
  • Fig. 3 shows a part of the device according to the invention of Figure 1 as a plan view.
  • Fig. 4 shows a side view of the part of the device according to the invention of
  • Fig. 5 shows a part of the device according to the invention in a side view of
  • Fig. 6a shows a part of the device according to the invention of Fig. 1 partially in
  • FIG. 6b shows the representation of FIG. 6a supplemented by a separator and associated components
  • Fig. 7 shows schematically the two crushing elements of Fig. 6 im
  • Fig. 8 shows the two crushing elements of Fig. 7 in an unfolded
  • FIG. 9 shows, analogously to FIG. 8, a comminuting element shown schematically
  • Fig. 10 shows the crushing element of Fig. 8 partly in cross-section
  • FIG. 11 shows further embodiments of the comminution elements for the part of the device according to the invention according to FIG. 6a;
  • FIG. 11 shows further embodiments of the comminution elements for the part of the device according to the invention according to FIG. 6a;
  • Fig. 12 shows schematically a crushing element of Fig. 11;
  • Fig. 13 shows the other crushing element of Fig. 1 partly in cross section
  • Fig. 14 shows a perspective view of the device according to the invention in an exploded view
  • FIG. 15 shows a perspective view of a preferred embodiment of a second pulverization device of the device according to the invention
  • Fig. 17 shows a schematic sectional view of the invention
  • FIG. 18 shows the illustration of Fig. 17 in an opened configuration
  • Fig. 19a shows a schematic representation of a device according to the invention on a transport device in a plan view
  • Fig. 19b shows a schematic representation of a device according to the invention on a transport device in a side view
  • Fig. 20 shows a device according to the invention on a platform
  • Fig. 21a shows a device according to the invention in a closed state and with a closure device
  • Fig. 21b shows a device according to the invention in an opened state.
  • a device according to the invention wherein the ore to be crushed or the slag to be crushed is introduced into a hopper or feed hopper 1, which constitutes the ore feed device.
  • a screw conveyor may also be provided, which feeds the ore to be comminuted under pressure into the first pulverizing device.
  • the ore is fed through the hopper 1 to the cylinder-like housing 3, which is mounted on a foot 2 and a foot 6.
  • the pulverization of the ore to be crushed takes place.
  • a motor 8 provides a drive roller 11 and a belt 10 and a pulley 9 for the transmission of torque from the motor 8 to the first pulverizing device.
  • a suction opening 4 is optionally possible, through which the pulverized ore can be sucked by means of a negative pressure.
  • an outlet funnel 14 is provided in the lower region of the housing 3, which generally forms the first outlet device. Through this discharge funnel 14, the pulverized ore is discharged by means of gravity or by suction from the device according to the invention.
  • a control flap 15 may be provided on the housing 3 to provide access to the interior of the housing if necessary. However, this is not necessary for the function of the device according to the invention. As can be seen in particular from Fig. 3, the control flap 15 as well as the feed hopper 1 in the upper region of the device according to the invention is arranged. Furthermore, the ore can through the Feed funnel can be fed in a continuous manner the first pulverization or fed in a non-continuous manner, the first pulverizer, if only sporadically ore or slag is supplied to the device according to the invention.
  • the pulley 9 is, as already described, driven by the motor 8 and transmits this torque via a shaft 21 to a thereby rotating crushing element 30.
  • the crushing element 30 is constructed in the simplest form as a rotating rotary member 30 with a disk-shaped configuration, which together with a fixed fixed element 40, the first pulverization device 300 forms.
  • the ore to be comminuted is fed into the housing 3 via the inlet funnel 1 in that a feed opening 41 is provided substantially in the center of the fixed element.
  • the ore material supplied through the supply port 41 is then pulverized between the fixed member 40 and the rotating rotary member 30 and discharged and pulverized in a pulverized form radially outward between the two crushing members 30, 40 and collected within the casing 3 in pulverized form, and then from the Outlet funnel 14 discharged.
  • the material or the stone first passes into the machine via a feed funnel.
  • the material Per passage opening in the midst of the fixed disc jaw or the stationary crushing element 40, the material enters the space, wherein the driven disc jaw or the crushing element 30 provides for the acceleration of the material or the earthenware.
  • driving elements are preferably integrated, which put the supplied ore in a radial velocity. With the absorbed acceleration energy, the stones collide with each other and this leads to highly efficient pulverization of the ground material.
  • This micro-impact is based on the material being accelerated by the relative movement of the comminuting elements 30, 40 or of the jaws, and due to the narrowness of the interspace, the comminution takes place in very rapid time intervals.
  • the driver elements on the disc jaws 30, 40 ensure the high speeds in the radial as well as in the axial direction, so that in the sequence the resulting powder is pressed outward from the gap and as powder or powder for further processing by discharge funnel 14 back out of the device 290 arrives.
  • Fig. 6b the device according to the invention shown in Fig. 6a is shown modified.
  • the Ausiasstric ter 14 is followed by a pump device 410, which in turn is followed by a separating device 413.
  • the separating device 413 is particularly preferably designed as a centrifuge.
  • the ore fed via the outlet funnel 14 of the pump device 410 is preferably accelerated and / or pressurized by means of the pump device 410 and introduced into the separating device 413 via a line section 419, in particular a pipe or a hose.
  • the pump device 410 is directly or directly connected to the separating device 413.
  • Ore is discharged via the first outlet 414, which is again to be supplied to the first pulverization device, in particular to the size reduction elements 30, 40.
  • the feed of the ore discharged via the first outlet 414 preferably takes place according to the transport path 12, ie the ore to be further comminuted is preferably fed to the feed hopper 1.
  • the housing 3, the first pulverization device 300 and / or the feed hopper 1 to a feed port 520, via the flowable substances of the first pulverization device 300 are fed.
  • the ore fed in via 12 is regarded as flowable substance.
  • the feed port 520 may have a plurality of coupling points for coupling one or more further line elements.
  • a line or a conduit element for supplying a liquid, in particular water or a water-containing liquid is coupled via the supply port 520 with the device 290 according to the invention.
  • the separating device 41 preferably has a second outlet 416, from which the already sufficiently comminuted ore is discharged.
  • the sufficiently comminuted ore or ore which is no longer to be supplied to the first pulverization device 300, ie the comminution elements 30, 40, is preferably conveyed directly to a further processing device, in particular a second pulverization device (cf. FIG ) or a flotation device.
  • FIGS. 6a and 6b schematically show a hydraulic spring pressure device 604 in the region of an axial end 521 of the shaft 21.
  • the hydraulic spring pressure device 604 may be e.g. be designed as a hydraulic spring means and is preferably arranged between the pulley 9 and the shaft 21.
  • the hydraulic spring pressure device 604 may also be formed or provided at other positions in the region of the shaft 21.
  • Reference character S1 denotes a displacement path which can be traveled by the shaft 21 or between which the shaft 21 is variably supported when the shaft 21 is displaced in its axial direction by the hydraulic spring pressure device.
  • the hydraulic spring pressure device 604 may also be variably adjustable by the hydraulic spring pressure control unit, not shown, such that the particle size of the ore to be comminuted is adjustable as a function of a freely selectable controlled variable.
  • the hydraulic spring pressure device can also exert an oscillatory movement controlled by the hydraulic spring pressure control unit on the variably mounted comminution element.
  • the oscillating movement can be controlled hydraulically such that the amplitude changes from a maximum value to a next maximum value, in particular within a period between 4 milliseconds and 7 milliseconds, but larger time intervals up to 100 milliseconds can also be provided.
  • the corresponding travel path between the initial position of the variably adjustable comminuting element by the hydraulic spring pressure device 604 can amount to a few tenths of a millimeter, in particular 0.5 mm, but this can also vary and have areas up to 1 mm, 2mm, 5mm, 1cm, 2cm and 5cm , Overall, the use of the hydraulic spring pressure device 604 according to the invention, which is variably controlled by the hydraulic spring pressure control unit, avoids congestion during the feeding of the ore to be comminuted in the device according to the invention, in particular in the comminution space and, furthermore, the throughput through the device according to the invention to increase the efficiency of ore crushing.
  • the hydraulic spring pressure device 604 is fixedly supported on a fixed support unit 507. That is, the shaft 21 can be variably positioned within the travel path S1
  • the hydraulic spring pressure device 604 springs in when the load becomes too great or exceeds a certain, in particular adjusted, level. Due to the deflection of the hydraulic spring pressure device 604 results in a displacement of a crushing element 30, whereby the crushing elements 30, 40 are spaced from each other.
  • comminution projections 35, 45 of the comminuting elements 30, 40 can occur in the region of comminution projections 35, 45 of the comminuting elements 30, 40 and do not disintegrate as a result of the pressure acting on them. Since the comminution projections 35, 45 of the comminution elements 30, 40 are arranged radially spaced from the center of the comminution projections 35, 45, ore particles or ore particles in this area cause the formation of high moments, which damage the first pulverization device 300, in particular one or both comminution elements 30 , 40, the drive shaft 21, etc., can lead.
  • the inventive arrangement of a hydraulic spring pressure device 604 preferably also in this case allows a deflection of a comminution element 30, 40, in particular of the comminuting element 30, which is coupled to the shaft 21, to take place.
  • the type of pulverization according to the invention requires only a short time due to the small space requirement of the comminuting space, whereby the pulverized ore is transported away through a gap 60 between the two comminution elements 30, 40 during the rotation of the rotary element to the outside and from both comminuting elements 30, 40, as exemplified by the powdered ore 55 in FIG.
  • This means that the ore lumps are pulverized by a relative movement in the form of a rotation between the two comminution elements 30, 40, wherein according to another embodiment, two comminution elements 30, 40 can be used with different rotational speeds and the same or opposite direction of rotation.
  • the pulverization is explained in more detail in particular with reference to FIG. 7. Analogously to FIG.
  • the ore to be comminuted is fed via the feed opening 41, which is preferably located substantially in the center of the comminution section 40, which is preferably designed as a fixed element, into a comminuting space between the fixed element 40 and the rotary element 30.
  • FIG. 7 shows, by way of example, individual ore lumps 50, which show the ore to be comminuted.
  • the two crushing elements form a crushing space, wherein one or more acceleration elements are arranged on at least the rotary element or the fixed element in order to provide for an acceleration and a corresponding comminution of the supplied ore.
  • one or more acceleration elements are arranged on at least the rotary element or the fixed element in order to provide for an acceleration and a corresponding comminution of the supplied ore.
  • Fig. 8 shows the two crushing elements of Fig. 7 in the unfolded state together with exemplarily arranged to be crushed ore 50 and pulverized ore 55.
  • the ore to be crushed 50 is fed via the feed opening 41 through the fixed element 40 in the crushing space between the two crushing elements, as already explained.
  • the rotary member 30 has a ramp portion 31 which has a rising pitch from the start of the ramp 32 to the ramp end 33 and may be part of the crushing space.
  • the ore 50 to be comminuted is already comminuted on account of the rising ramp region 31, as shown schematically by the decreasing spherical ore particles 51 and 52.
  • the ramp region 31 cooperates with a ring region 42 of the fixed element 40.
  • the fixed element 40 may also have projections 45, which are arranged analogously to the projections 35 of the rotary member 30.
  • the projections 35 have a predetermined angle in the transition to the Recesses 36 in order to accelerate the ore to be crushed both in the radial direction according to the rotation and the axial direction of the axis of rotation of the rotary member.
  • the fixed element 30 has corresponding recesses 46 between the projections 45 of the fixed element 40.
  • the pulverized ore 45 enters the space 60 between the two crushing members 30 , 40.
  • the gap 60 is formed by the variable distance between the two crushing elements 30, 40, wherein in addition to the variable distance both in the rotary member 30 star-shaped away from the axis of rotation of the rotary member 30 leading Auslasseintene 61 provided in the rotary member 30 could be.
  • Auslasseinitese 62 are provided in the fixed element 40 at a uniform spacing.
  • the pulverized ore 55 is discharged to the outside through the outlet recesses 61 and 62, respectively. If the distance between the rotary member 30 and the fixed member 40 is almost absent, d. H. that the two elements substantially abut each other, the pulverized ore 55 is discharged to the outside substantially through the outlet cuts 61 and 62, respectively.
  • variable distance between the two comminution elements can be adjusted in particular by a hydraulic device, wherein preferably the fixed element 40 can be variably positioned in the axial direction with respect to the rotary element 30 to adjust the pulverization in particular to a different ore material in terms of size or composition can.
  • the fixed element 30 or the rotary element 40 or the two comminution elements can be moved apart hydraulically in the axial direction for repair and assembly work. Alternatively, they can be removed from the operating position by a pivoting movement of one of the two crushing elements from each other.
  • the acceleration elements 35 or other mechanically highly loaded elements of the first Pulverizing device edited or replaced.
  • this enables mechanically highly loaded elements within the first pulverization device or for example the acceleration elements or projections 35 to be constructed from different materials and can be exchanged as required. This allows wear parts within the crushing space, such as the projections, also adapted to different ore material.
  • FIG. 6 which shows a schematically enlarged distance between the rotary element 30 and the fixed element 40, it can be seen that, with only a small distance, the ore to be comminuted is thrown outwards in the radial direction by the rotation and by the housing 3 is collected before the pulverized ore is discharged via the discharge hopper 14 of the inventive device 290, for example, only by gravity or additionally by a suction device or a pump device or the like.
  • FIG. 9 shows a further embodiment of a fixed element 140, which has a feed opening 141 in the center.
  • the fixed element 140 is identical to that of FIG. 8, wherein the fixed element 140 has obliquely set Auslasseinterrorisme 162, through which the pulverized ore is transported to the outside.
  • the fixed element 41 shown in FIG. 9 can also be used in the illustrated form as a second rotary element, which relative to the rotary element 30 shown in FIG. 8 can have a different relative speed.
  • the embodiment of a comminution element shown in FIG. 9 has an angular region 144, which extends in each case on both sides from the acceleration element 143 to the recess 145. Depending on the direction of rotation, however, these two angular regions 144 may also be provided on only one side of the acceleration element 143 in order to accelerate the ore to be comminuted, depending on the direction of rotation of the comminuting element, both radially and axially with respect to the rotation of the comminuting element. As a result, together with the acceleration elements of the rotary element 30 shown in FIG.
  • FIG. 10 shows a cross section of the fixed element 40 of FIG. 8, wherein the feed opening 41 has a funnel-shaped construction.
  • FIG. 1 a further embodiment of the crushing elements according to the present invention is shown.
  • FIGS. 11 to 13 show further embodiments for cooperating size reduction elements which can be arranged within the inventive device according to FIG. 6.
  • FIG. 11 shows a fixed element 240 and a rotating rotary element 230, wherein the ore 50 to be comminuted is fed via the feed opening 241 into the comminution space between the fixed element 240 and the rotary element 230.
  • the crushing space between the fixed element 240 and the rotary member 230 is formed from the rotation axis of the rotary member 230 to the outside substantially conically tapered, whereby the pulverization of the ore is accomplished on the one hand.
  • the rotary element 230 has cutouts 236 which are arranged at a uniform spacing around the axis of rotation of the rotary element.
  • These recesses 236 provide in particular by the obliquely arranged transitions of the recess 236 for an acceleration and thus a pulverization of the ore due to the rotation, which ensures a relative movement between the rotary member 230 and the fixed element 240.
  • the fixed element 240 of Fig. 11 is shown, which cooperates with the rotary member 230 of Fig. 12 together.
  • the fixed element 240 shows in cross section in Fig. 13, the feed opening 241st
  • the fixed element 240 has an analogous to the rotary element 230 Recesses 246 in the radial direction about the center of the axis of rotation.
  • the chamfered portions of the recesses 236, 246 of the rotary member 230 and the fixed member 240 provide for an acceleration and crushing of the ore, which is discharged in powdered form through the gap 260 between the rotary member 230 and the fixed member 240 to the outside.
  • a method for comminuting ore material and / or, in particular, slag is thus provided, wherein the ore feed device 1 is provided for feeding ore 50 to be comminuted to a first pulverizing device.
  • the first Pulverleiterseinnchtung is composed of at least two mutually movable crushing elements 30, 40, which together form a crushing space for the ore to be crushed that by a relative movement in the form of rotation of at least one of the two crushing elements 30, 40 pulverized ore to be crushed thereby is that at least one of the crushing elements 30, 40 one or more acceleration elements, in particular projections, are provided, which are arranged in particular on the front side of one of the two crushing elements 30, 40, and which by the rotation of one of the two crushing elements 30, 40 accelerate or crush the ore to be comminuted.
  • a gap 60 is provided, through which during the rotation the pulverized ore from the center of the rotation or from the axis of rotation of the rotary element to the outside and from the two comminution elements 30th , 40 is transported away.
  • the thus pulverized ore between the two crushing elements is discharged through an outlet device which is at least functionally connected to the intermediate space 60, to the outside.
  • water can still be fed through the ore feed device into the comminution chamber during the comminution process through a water inlet (not shown) or through the supply of water.
  • the water forms together with the ore during and after the pulverization a mud-like compound, wherein the water is transported together with the pulverized ore material through the outlet device.
  • the ramp area 31 is particularly advantageous for the slag crushing, since such a ramp area on the rotary element provides slag pre-shredding due to rotation of the rotary element, with protrusions and slugs in the direction of transport after the ramp area / or recesses are provided according to the invention in the crushing elements to pulverize the particularly brittle and hard slag.
  • the number of protrusions on the two comminution elements may be the same, however, a different number of accelerator elements may be provided on the two comminution elements.
  • both crushing elements can rotate in the opposite direction to increase the relative movement between the two crushing elements.
  • the shape of the crushing chamber which is formed by the two crushing elements, in different ways executable, with different types of accelerating elements may be arranged in plate-shaped or wedge-shaped or similar form, accelerated by the ore to be crushed between the two crushing elements and thereby pulverized becomes.
  • a further crushing chamber which is provided independently of the two crushing elements, but is integrated into the device according to the invention.
  • Pulverleiterss comprises, wherein the first pulverizing device is constructed at least of two mutually movable crushing elements, which together form at least one crushing space for the ore to be comminuted, that by a relative movement in the form of a rotation of at least one of the two crushing the pulverized ore to be crushed is characterized in that at least one of the crushing elements one or more accelerating elements, in particular projections are provided, which in particular arranged on the front side of at least one of the two crushing elements and which accelerate and comminute the ore to be comminuted by the rotation of one of the two comminution elements, and wherein between the two comminution elements and / or in at least one of the two comminution elements a space is provided, through which the pulverized ore passes from the center during rotation the rotation is transported to the outside and away from the two crushing elements, and wherein an outlet device, in particular an outlet device, is provided, which is connected to the housing of the device, by which e the pulverized ore
  • FIG. 14 shows an exploded perspective view of the device 290 according to the invention.
  • This illustration shows that the device 290 in the region of a first pulverization device 300 has a feed device 1, in particular a feed hopper 1, by means of which ore to be processed can be conducted into the housing 3 to the first pulverization device 300.
  • the housing 3 is preferably positioned by means of two plate-like feet 2, 6 with respect to the ground or with a preferably below the housing 3 arranged frame member 305 coupled.
  • the housing 3 of the first pulverization device 300 preferably has an opening 4, in particular a suction opening 4 for the suction of already crushed ore.
  • an outlet device 14 is formed below the housing 3 or in the lower region of the housing 3, i.
  • an outlet device 14 is formed in the region below the first pulverization device 300 and / or below the second pulverization device 301.
  • Reference numeral 340 preferably denotes a hydraulic device (compare Fig. 20a / b).
  • the second pulverizer 301 is formed laterally adjacent to the first pulverizer 300.
  • the first pulverizer 300 and the second pulverizer 301 are disposed on the same frame member 305.
  • a housing wall 306 of the housing 3 is coupled on the one hand to the first pulverization device 300 and on the other hand to the second pulverization device 301.
  • the housing wall 306 preferably has a plurality of fixing points 354, 381 for arranging, receiving and / or fixing a first means 302 for fixing and / or supporting a preferably designed as Mahlring 344 rotational body, a second means 303 for fixing and / or storing the grinding ring 344th and a third means 304 for fixing and / or supporting the grinding ring 344.
  • the Mahlring 344 is preferably movably supported and driven by the movement means 302, 303 and 304.
  • the grinding ring 344 preferably encloses in the radial direction at least one further rotation body 345 and particularly preferably at least or exactly two rotational bodies 345, 380, which are particularly preferably designed as drum-like bodies.
  • an opening 382 is preferably formed in the housing wall 306.
  • the first opening 382 is particularly preferred for performing the drive shaft, which is provided for driving the crushing element 30.
  • the first means 302 and the second means 303 are preferably identical in design and preferably arranged below a center of the grinding ring 344 in the vertical direction.
  • the means 302, 303 may also be referred to as axles or movable shafts 371, 313.
  • the first means 302 and the second means 303 each have a force introduction element, in particular a drive wheel 367, on.
  • the drive elements 367 are preferably mechanically coupled together and thus simultaneously or synchronously movable or driven.
  • the drive wheel 367 is preferably followed in the axial direction by a disk element 364, a fixing element 366, a stop element 361, rolling bearings and / or one or more receiving sleeves 356, by means of which the axles or shafts 371, 313 preferably engage with the grinding ring 344 in an operative connection can be brought on.
  • a drive wheel 367 of a means 302, 303 is directly or indirectly connected to a further drive element 368, in particular a gear for transmitting drive forces.
  • the gear 368 is preferably connected via an endless element 369, in particular a chain or a belt with a further drive element, in particular a further gear 368, which is preferably directly on a direction Antriebssei, in particular a motor 370, is arranged.
  • the motor 370 directly cooperates with one of the drive wheels 367 or is arranged thereon.
  • the third means for fixing and / or force transmission 304 which is preferably also denoted as upper axis or shaft 357, is preferably arranged above the center of the grinding ring 344 and particularly preferably arranged in the vertical direction just above the center of the grinding ring 344.
  • the third means 304 preferably comprises a disk element 365, a fixing body 363, an inner cover element 362, a nut 360, a washer 359, roller bearings 358 and / or one or more receiving sleeves 355, by means of which the shaft 357 preferably with the grinding ring 344 can be brought into an operative connection, on.
  • the first means 302, the second means 303 and / or the third means 304 are preferably aligned substantially or exactly parallel to each other, wherein preferably at least one of these means 302, 303, 304 is also aligned substantially or exactly parallel to a rotation axis of a crushing element ,
  • the reference numeral 307 denotes a fourth means for fixing and / or force transmission.
  • the fourth means 307 is preferably used for aligning or holding the rotary body 345, 380 with respect to the Mahlring 344.
  • the fourth means 307 has a drive means for the active drive or a rotational body 345, 380 or with a coupled to such a drive device.
  • the fourth means 307 may preferably be referred to as an axle or shaft 351 and preferably comprises an outer cover element 354, a fixing device 366, an inner cover element 352, a spacer element 348 for receiving and / or spacing the axles 347, Wälzlagerabdeckmaschine 348, axles 347 and /. or rolling bearings 346 on.
  • the rotary bodies 345, 380 are therefore rotatably supported by the bearings 346.
  • FIG. 15 shows a detailed perspective view of components of the second pulverization device 301.
  • the second pulverization device 301 has a rotational body designed as a grinding ring 344, which encloses two further rotational bodies 345, 380, which are embodied as drum-like grinding elements or grinding drums, radially at least in sections and preferably completely.
  • Axial, the Mahlring 344 and the grinding drums 345, 380 preferably in Substantially the same length, wherein it is also conceivable that the grinding drums 345, 380 are designed to be axially longer than the grinding ring 344 or vice versa.
  • the grinding drums 345, 380 preferably have an outer surface 383, which are preferably spherical, in particular starting from its substantially axial center tapering towards its axial ends, are formed.
  • the inner surface 383 of the grinding ring 344 is preferably cylindrical, wherein it is also conceivable that it is negative or substantially negative to the outer surface 383 of the grinding drums 345, 380 is formed.
  • the outer surface 384 of the grinding ring 344 is preferably cylindrical. With the outer surface 384 of the grinding ring 344 are preferably exactly three means 302, 303, 304 for fixing and / or force transmission, in particular via a respective element 55 for guiding the grinding ring 344, preferably in a line contact and particularly preferably in a surface contact.
  • the reference numeral 348 preferably identifies a bearing cover, which preferably covers the drum body of the grinding drum 380 and the bearing, which preferably as a rolling bearing consisting of at least or exactly two rolling bearings 346 (see FIG. 14), at least partially radially overlapping, in particular such that the storage is protected against the entry of ore powder.
  • the axes of rotation of the two grinding drums 344, 380 are preferably arranged spaced apart by a spacing element 349.
  • the spacing element 349 is preferably designed as a strut-shaped, in particular plate-shaped, receiving element, in particular of metal.
  • a fixing body 366 is also preferably arranged on the spacing element 349 or coupled to the spacing element 349.
  • the fixing body 366 can in this case be provided for the one-sided attachment of the grinding drum unit 345, 380, 348, 349 to a housing part (not shown), in particular a further housing wall.
  • the fixing body 366 is designed as a drive unit 366 and serves for actively driving the grinding drums 344, 380.
  • the first means for fixing and transmitting 302 and the second means for fixing and transmitting 303 have gears 367, which by a chain 360 with each other are connected. It can also be seen that the second means for fixing and transmitting 303 is also provided with a circular disk-like power transmission plate 368 formed radially for receiving a belt 372 through which the second means for fixing and transmitting power 302 with another round power transmission plate 368 is coupled, which in turn with a drive means 370, in particular a motor for operating the second Pulvens mecanics liked 301, is connected.
  • FIG. 16 shows a sectional view through the ore shredding device 290 according to the invention.
  • the device housing 3 by means of feet 6 against a substrate or a support frame ⁇ see. Fig. 19 or Fig. 20a / b) is held.
  • the housing 3 surrounds the second powdering device 301 in the circumferential direction preferably completely.
  • On the inner surface of the housing 3 or on the second Pulvenstechniks worn 301 facing surface side of the housing are preferably a plurality of holding devices, in particular exactly three holding devices namely a first holding means 402, a second holding means 403 and a third holding means 404, respectively.
  • the holding devices 402, 403, 404 are preferably used for positioning or holding drive and / or guide elements 355.
  • the drive and / or guide elements 355 are preferably rollers which are rotatably arranged on the holding devices 402, 403, 404.
  • at least one of the drive and / or guide elements 355 is driven by means of a motor.
  • two or all drive and / or guide elements 355 are driven, in particular by a motor or by a respective motor.
  • the drive and / or guide elements 355 serve for driving and / or guiding the grinding ring 344.
  • the grinding ring 344 is preferably adjacent to the housing wall 406.
  • the housing wall 406 preferably has a central opening 382 which is provided for carrying out a drive device, in particular a shaft, for driving the first powdering device 300, in particular the comminution element 30 (compare FIGS.
  • a feed device 408 is formed or the feed device 408 is preferably tubular and extends through the wall 406 therethrough.
  • the feed device 408 is preferably used for feeding material already pulverized with the first powdering device 300.
  • the feed device 408 extends within the housing 3 or into a region enclosed by the grinding ring 344 in such a way that the material supplied by the feeder 408 is introduced in front of the first grinding drum 345.
  • the grinding ring 344 preferably rotates in the direction indicated by the reference R, whereby the material introduced in front of the first grinding drum 345 is conveyed between the grinding ring 344 and the grinding drum 345.
  • a second grinding drum 380 is shown, it is thus conceivable that a plurality of grinding drums 345, 380 are used. It is preferably conceivable that any number of grinding drums 345, 380, in particular exactly, more or less than one, two, three, four or five grinding drums, are used.
  • the individual grinding drums 345, 380 are preferably rotatable and particularly preferably actively driven by means of a drive device. Furthermore, it is conceivable that the grinding drums 345, 380 only passively, ie driven or rotated as a result of rotation of the grinding ring 344.
  • the grinding drums 345, 380 are preferably arranged on the housing wall 406 via spacer elements 349 for receiving the grinding drums 345, 380 via coupling points 412. It is conceivable here that the positions of the grinding drums 345, 380 can be changed or adjusted by means of the spacing elements 349.
  • the distance, in particular a maximum distance, of the outer grinding drum surface to the inner Mahlringober decoration is preferably adjustable.
  • the grinding drums 345, 380 or one of the grinding drums 345, 380 is spring-loaded or pressed against the grinding ring or biased.
  • FIG. 17 shows an ore shredding device 290 according to the invention which has been extended by the second pulverization device 301 in comparison to FIG. 6a.
  • the ore shredder device 290 has a feed hopper 1, via which coarse material to be shredded can be introduced into the device.
  • the material is comminuted by means of the first pulverization device 300, in particular by the cooperating elements 30, 40, ie the comminution element 30 and the solid element 40.
  • the comminuted pieces of material are moved out of the area between the elements 30, 40, in particular by gravity, and reach a funnel 14.
  • the elements 30, 40 are preferably at a distance of substantially, exactly or at most 7 cm and more preferably in FIG a distance of substantially, exactly or at most 5 cm and more preferably at a distance of substantially, exactly or at most 3.5 cm to each other. It is conceivable that the distance between the elements 30, 40 adjustable, in particular variable, is. Particularly preferably, the distance between the elements 30, 40 can be adjusted continuously or in predefined stages.
  • the funnel 14 passes the comminuted material, according to the arrow T1, via a pump device 410 into a separator or into a separating device 413.
  • the separator 413 separates, in particular ciclo-type, sufficiently comminuted material parts of material parts which have not been sufficiently comminuted.
  • the material portions which have not been sufficiently comminuted and which have been separated from the sufficiently comminuted material portions by the separator 413 are discharged from the separator 413 via a first outlet opening 414 or branch and are conveyed in accordance with the conveying line of a feed device 408 (see FIG ).
  • the introduction device 408 is preferably mounted in the region of the wall 406 and serves for introducing the material fractions to be further comminuted into the second pulverization device 301. It is additionally or alternatively also conceivable for the further material fractions to be comminuted to be fed again to the first pulverization device 300.
  • Reference numeral 416 denotes a second outlet opening or a further branch.
  • the sufficiently pulverized ore according to the conveyor line T3 can be diverted or discharged from the area of the device 290, wherein the ore is preferably conveyed or conducted directly to a flotation device.
  • the separator 413 has three outlet devices and the comminuted material assigns three material size range, wherein the already sufficiently comminuted material is further promoted according to T3 and the insufficiently comminuted material is divided into a coarse and a fine portion. The coarse fraction can then be fed again to the first pulverization device 300 and the fine fraction can be fed to the second pulverization device 301, in particular according to FIG.
  • the sufficiently comminuted, in particular pulverized, material fractions are removed from the ore comminution device via the arrow marked in accordance with the arrow designated by the reference symbol T3, and are particularly preferably supplied directly to a flotation device.
  • the shafts 357, 371 serve to drive the elements for guiding and / or driving 355.
  • the individual shafts 357, 371 are connected to drive devices 304.
  • a third shaft for driving a third element for guiding and / or driving 355 (see Fig. 15) is particularly preferably provided.
  • the grinding drums 345, 380 are shown, which are enclosed in the circumferential direction of the Mahlring.
  • the hydraulic spring pressure device 604 causes the shaft 21 and thus the comminuting means 30 to be loaded axially with a force of several tons. This means that an axial displacement of the shaft 21 in the X-direction takes place only when, for example, as a result of a material jam between the crushing elements 30, 40 forces or generated by the ramp portion 31, which are directed in the X direction and exceed the spring force.
  • the hydraulic spring pressure device 604 thus advantageously causes the shaft 21 and the crushing elements 30, 40 are exposed in the X direction only a predetermined or set maximum force, whereby these elements are protected from damage.
  • the displacement S1 of the shaft 21 as a result of a deflection of the hydraulic spring pressure device 604 is preferably in the range of a few or a few millimeters up to a few or a few centimeters.
  • the spring force can be set or predefined in such a way that defined ore particle sizes can be generated. The smaller the spring force, the larger the resulting ore particle sizes.
  • the spring force is infinitely or continuously or in stages adjustable.
  • Reference numerals 506 and 508 denote roller bearings, by means of which the shaft 21 is preferably mounted.
  • the roller bearings 506 are preferably designed as ball bearings and the rolling bearings 508 are preferably designed as a tapered bearing or needle roller bearings.
  • Fig. 18 the embodiment shown in Fig. 17 is shown in an opened configuration. In this configuration, at least the comminution element 30, and preferably the entire interior of the device 290, is preferably accessible to a person for maintenance work.
  • the housing cover 420 is moved into the open position by means of an actuator 434 or by means of a plurality of actuators, in particular exactly two actuators 434, of a hydraulic device (cf., FIG. 21 a / b).
  • a transport device 386 is shown in a plan view, on which a crushing device 290 according to the invention is arranged.
  • the transport device 386 is preferably designed as a trailer that can be pulled by a motor vehicle.
  • the transport device 386 has a frame 388, on which the shredding device 290 is preferably arranged permanently.
  • the shredding device 290 is detachably coupled to the transport device 386.
  • On the frame 388 at least or exactly two wheels per axis are preferably arranged.
  • the transport device 386 has exactly one axis, it being conceivable that it has several, in particular two or three, axes. Via the coupling point 392, the transport device 386 can be coupled to a motor vehicle or another trailer.
  • FIG. 19b shows a side view of the illustration shown in FIG. 19a
  • the shredding device 290 is arranged on a frame 393.
  • the shredding device 290 may alternatively be arranged on a scaffold or a platform.
  • the arrangement shown in Fig. 20 is advantageous because the discharge area 394 from which the shredded material is discharged is easily accessible due to the distance between the crusher 290 and the ground.
  • reference numbers 450, 452 designate the drive devices or motors by means of which the rotary ring body 344 (see FIG. 15) can be driven.
  • the device 290 according to the invention is shown in a closed configuration.
  • the housing cover 420 which preferably communicates with the supply funnel 1, abuts the housing 3, in particular sealingly.
  • the housing cover 420 is preferably held by means of a closure device 430, which is particularly preferably designed as a hydraulic device, and preferably pressed against the housing 3.
  • the hydraulic device 430 preferably has a stator 432, which is particularly preferably arranged in the region of the housing 3 or on the housing 3.
  • the stator 430 is preferably coupled to an actuator 434 such that it is displaceable in the direction of extension of the axis of rotation of the comminution element 30.
  • a hydraulic device 430 is arranged on both sides of the housing 3.
  • the said hydraulic devices are also arranged in the region of the upper and lower wall region of the housing 3.
  • more than two, in particular three or four, hydraulic devices 430 are provided, in particular in the upper and lower housing region and in the lateral housing regions. In the case of a plurality of hydraulic devices 430, these are preferably actuatable at the same time, in particular via a control device.
  • the actuator 434 is preferably connected or coupled to the housing cover 420 via an actuator housing cover coupling point 436.
  • the device 290 is shown in an open or opened configuration.
  • the open or open configuration is characterized in that the housing cover 420 is at least partially removed from the housing 3 or spaced. Such spacing may occur as shown, i. the housing cover 420 can be spaced from the housing 3 by a preferred total distance. However, it is also conceivable that the housing cover 420 on the one hand bears against the housing 3 and is pivoted about the contact point by means of the closure device or hydraulic device 430.
  • the feed hopper 1 and the comminution element 40 are preferably arranged on the housing cover 420.
  • the ore to be supplied can preferably be filled through the housing cover 420 and through the comminution element 40 into the closed housing 3 (see FIG Furthermore, the illustration of FIG. 21 b is to be taken from a person identified by the reference numeral 500.
  • the housing cover 420 with the devices arranged thereon, in particular the comminution element 40 is movable to a particular extent such that a human 500 is moved into the device 290 by the opening 502 resulting from the housing cover displacement can go into it or wait for some or all components in it.
  • maintenance work wear elements such as the ramp area 31, the projections 35, the projections 45 of the two crushing elements 30, 40 (see Fig. 8) can be replaced.
  • the hydraulic device 432 may additionally or alternatively serve as a spring device for the variable storage of the comminution element 40.
  • the device according to the invention also has process advantages in dry and / or wet process.
  • the process independence of water is particularly important.
  • the device according to the invention works both dry and wet - an advantage which the process chain of crushers and mills has to distinguish on the basis of the function.
  • the Micro Impact mill also crushes slag or a mixture of slag and ore material, which overstrains the shredding technology of classic plants due to the hardness of the material.
  • this device can process rock and / or slag. Even bricks from blast furnaces do not bother her.
  • the device according to the invention can even replace the entire process chain of several crushers and ball mill.
  • Rock fragments preferably up to 80 cm, more preferably up to 50 cm and particularly preferably up to 40 cm are processed directly flotationsnic in one process step. This is faced with several crushing stages with crushers until then a ball mill does its job.
  • the device according to the invention and the method according to the invention make it possible to comminute and pulverize slag per se or together with ore material, since due to the small dimensioning of the comminuting space and the relatively small sized comminution elements with a corresponding rotation of high forces on the crushing ore material or act on the slag to be crushed and thereby effective pulverization takes place. Due to the rotation, which due to the dimensions 100 can have up to approximately 2000 revolutions per minute of a comminution element, also slag can be effectively pulverized, which is very brittle and has a hard structure.
  • the invention relates to an apparatus for comminuting ore material and / or slag, which comprises an ore feed device for supplying ore to be comminuted to a first pulverizing device, wherein the first pulverizing device is constructed of at least two mutually movable crushing elements, which at least form a comminuting space for the ore to be comminuted, that the ore to be comminuted is at least partially pulverized by a relative movement in the form of a rotation about the axis of rotation of at least one of the two comminuting elements, that at least one of the comminuting elements comprises one or more accelerating elements, in particular protrusions, are provided, which are arranged in particular on the front side of one of the two crushing elements and which by the rotation of one of the two crushing elements to accelerating and comminuting crushing ore, and wherein between the two crushing elements and / or in at least one of the two crushing elements is provided a gap through which during the rotation the first

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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung (290) zur Zerkleinerung von Erzmaterial und/oder von Schlacke, welche eine Erzzuführeinrichtung (1) zur Zuführung von zu zerkleinerndem Erz zu einer ersten Pulverisierungseinrichtung (300) umfasst, wobei die erste Pulverisierungseinrichtung (300) zumindest aus zwei zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen (30, 40) aufgebaut ist, welche derart miteinander zumindest einen Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation um die Rotationsachse von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) das zu zerkleinernde Erz dadurch zumindest teilweise pulverisiert wird, dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente (30, 40) ein oder mehrere Beschleunigungselemente (35), insbesondere Vorsprünge (35), vorgesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) angeordnet sind und welche durch die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) das zu zerkleinernde Erz beschleunigen und zerkleinern, und wobei zwischen den beiden Zerkleinerungselementen (30, 40) und/oder in zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) ein Zwischenraum (60) vorgesehen ist, durch welchen während der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach außen und von den beiden Zerkleinerungselementen (30, 40) weg transportiert wird, und wobei mindestens eines der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) eine Wirkverbindung mit einer Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) aufweist, wobei die Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) derart gestaltet ist, dass sie das Zerkleinerungselement (30, 40), mit dem es in Wirkverbindung steht, in Richtung des anderen Zerkleinerungselements (30, 40) in Abhängigkeit einer einstellbaren Hydraulik- Federdruck-Steuereinheit variabel federnd lagert.

Description

VORRICHTUNG ZUM ERZZERKLEINERN UMFASSEND EINE HYDRAULISCHE FEDEREINRICHTUNG UND ENTSPRECHENDES VERFAHREN
Technisches Gebiet
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Zerkleinerung von Erzmaterial bzw. Gestein und/oder von Schlacke, wobei das Erz mit Verwendung von Wasser im Nassverfahren oder auch ohne Verwendung von Wasser im Trockenverfahren in besonders ökologischer Art und Weise pulverisiert wird.
Laut dem Fraunhofer Institut wird im Jahr 2050 die Menschheit jährlich 140 Mrd. Tonnen Mineralien, Erze, fossile Brennstoffe und Biomasse verbrauchen. Heute verbrauchen wir ein Drittel davon. Rohstoffe werden zum Schlüssel im globalen Wettbewerb, insbesondere für den Bergbau. „Energie- und Rohstoffverbrauch minimieren" gilt als Leitspruch für die Industrie. Energieeffiziente Innovationen sind ein Schritt zur Ressourcenschonung und zugleich eine Chance, die Wirtschaft zu verändern und nachhaltige Impulse zu setzen.
Der Bergbau spielt bei der Rohstoffgewinnung eine strategische Rolle. Prozesstechnische Verbesserungen sind der erste Schritt für mehr Ressourcengebrauch anstatt Ressourcenverbrauch.
Es besteht somit ein großer Bedarf, auch bei der Gewinnung von Rohstoffen umweltfreundliche Verfahren und Vorrichtungen einzusetzen, um insbesondere auch die daran beteiligten Personen vor Gesundheitsschäden zu schützen. Bei der herkömmlichen Zerkleinerung von Erzmaterial werden die im Bergbau beschäftigten Personen, insbesondere durch die Staubentwicklung, gesundheitlich belastet, wobei die Lunge von betroffenen Personen in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Des Weiteren besteht ein Bedarf dahingehend die Verfahren und Vorrichtungen beim Bergbau, insbesondere bei der Verarbeitung von Erzmaterial, derart zu verbessern, dass der Energieverbrauch gesenkt wird und Schäden für die Umwelt minimiert werden.
Stand der Technik
Klassisch betrachtet erfolgt bis heute die Aufbereitung der Erze in vier Schritten. Mehrere in Reihe geschaltete Brecher zermahlen das geförderte Erz auf eine bestimmte Partikelgröße, die dann in Mühlen, meist Kugelmühlen, per nassmechanischen Verfahren weiter zerkleinert werden. Die entstehende, pumpfähige Suspension wird klassifiziert beziehungsweise in verschiedene Kornklassen unterteilt. Der letzte Schritt für die Aufbereitung des Erzgesteins bildet das Rotieren, ein physikalisch-chemischer Prozess, bei dem das erzhaltige Metall im Wasser durch anhaftende Gasblasen an die Wasseroberfläche transportiert und dort abgeschöpft werden. Als Endprodukt entsteht das Erzkonzentrat.
Diese großen Zerkleinerungsmaschinen bilden im Bergbau die Vorstufe zur Erzaufbereitung. Je nach Land, Region, Ergiebigkeit und Größe der Mine bilden einige trocken arbeitende Brechertypen und eine nachgeschaltete Kugelmühle inklusive der Förder- und Siebanlagen die Kette der Erzzerkleinerung. Größe der Anlage, Energie- und Logistikaufwand für das Steingut sowie die Staubbelastung der Umgebung sind bei den herkömmlichen Vorrichtungen enorm.
Das Zerkleinerungsprinzip beispielsweise eines Backenbrechers arbeitet nur mit mechanisch erzeugtem Druck. Die Zerkleinerung des Brechguts erfolgt meist im keilförmigen Schacht zwischen fester und einer exzentrisch bewegten Brechbacke. Im Bewegungsablauf wird das Steingut so lange zerdrückt, bis das Material kleiner ist als der eingestellte Brechspalt.
Ferner geht es in einer Kugelmühle weiter: In Kugelmühlen mahlt das meist vorzerkleinerte Erzgestein zusammen mit Eisenkugeln in einer Trommel, die in Rotation versetzt wird. Das Mahlgut wird dabei durch die Kugeln„zerquetscht", was sich in einer Partikelzerkleinerung äußert. Inklusive einer Abnutzung der Mahlkugeln selbst, die das zerkleinerte Erz zudem mit dem Eisen der Eisenkugeln kontaminieren. Es sind seit langem Kugelmühlen zur Zerkleinerung von Erz bekannt, wobei das Erz zusammen mit Eisenkugeln solange in Umdrehung versetzt wird, bis die gewünschte Feinheit in der Kugelmühle erreicht wird. Eine derartige bekannte Kugelmühle ist bereits aus der DE 40 02 29 bekannt, wobei der Mahlzylinder Kugeln, Flintsteine oder ähnliches zum Zermahlen des Erzes enthält.
Bei derartigen bekannten Kugelmühlen muss der Mahlzylinder jedoch besonders robust ausgeführt sein, um das Auftreffen der Kugeln auf die Zylinderwand unbeschadet überstehen zu können, wodurch das Gewicht der Mahlzylinder stark zunimmt. Als Folge davon sind die Betriebskosten und der Energieaufwand bei derartigen Kugelmühlen hoch. Ferner besteht ein hoher Verschleiß der sich drehenden Mahlzylinder aufgrund des Auftreffens der Kugeln auf den Mahlzylinder, so dass nach relativ kurzer Zeit sowohl die Eisenkugeln als auch der Mahlzylinder ersetzt werden müssen. Diese Eisenkugeln kosten etwa 800 US $/Tonne, je nach Größe und Beschaffung und werden innerhalb kürzester Zeit durch die Abnützung verbraucht, wobei diese Abnutzung dazu führt, dass das Mahlgut durch das Eisen kontaminiert wird und dadurch das anschließende Flotieren bzw. der Flotationsprozess aufwendiger ist. Darüber hinaus ist es bei Kugelmühlen erforderlich, dass das Erz von einer separaten Zerkleinerungseinrichtung und anschließend von einer oder mehreren hintereinander geschalteten Kugelmühlen gemahlen wird, um das Erz in gewünschter Weise zu zerkleinern, wobei eine effektive Pulverisierung des Erzmaterials kaum möglich ist.
Darüber hinaus sind derartige Kugelmühlen nicht geeignet, Erzmaterial zusammen mit Schlacke oder Schlacke an sich zu zerkleinern bzw. zu pulverisieren, da Schlacke, welche insbesondere bei der Weiterverarbeitung von Erz als Abfallprodukt entsteht, sehr spröde ist und eine harte Struktur aufweist.
Weiterhin offenbart die Druckschrift WO 2011/038914 A1 desselben Erfinders eine bereits sehr gute und kleinbauende Vorrichtung zum Zerkleinern von Erz. Dennoch besteht je nach Erzsorte, Erzgrösse, etc. die Gefahr einer Überlastung der Vorrichtung, wodurch es in der Mühle gemäß der WO 2011/038914 A1 in Abhängigkeit des zu zerkleinerndem Erzes zu einem Stau bei der Zuführung kommen kann bzw. der Durchsatz in unerwünschter Art und Weise vermindert wird. Darstellung der Erfindung
Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Zerkleinerung von Erzmaterial und/oder insbesondere von Schlacke bereitzustellen, welche einen hohen Wirkungsgrad aufweisen soll und einen Stau bei der Zuführung des zu zerkleinerndem Erzes bzw. eine Durchsatzverminderung vermeiden soll.
Diese Aufgabe wird vorrichtungstechnisch gemäß den Merkmalen von Anspruch 1 sowie verfahrenstechnisch gemäß den Merkmalen von Anspruch 9 gelöst.
Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Zerkleinerung von Erzmaterial bereitzustellen, wobei die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Erzzuführeinrichtung zur Zuführung von zu zerkleinerndem Erz zu einer ersten Pulverisierungseinrichtung umfasst. Die erste Pulve sierungseinrichtung ist zumindest aus zwei zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen aufgebaut, welche derart miteinander zumindest einen Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation um die Rotationsachse von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz dadurch zumindest teilweise pulverisiert wird, dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente ein oder mehrere Beschleunigungselemente, insbesondere Vorsprünge, vorgesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von einem der beiden Zerkleinerungselemente angeordnet sind und welche durch die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz beschleunigen und zerkleinern, und wobei zwischen den beiden Zerkleinerungselementen und/oder in zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente ein Zwischenraum vorgesehen ist, durch welchen während der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach außen und von den beiden Zerkleinerungselementen weg transportiert wird. Erfindungsgemäß weist mindestens eines der beiden Zerkleinerungselemente eine Wirkverbindung mit einer Hydraulik-Federdruckeinrichtung auf, wobei die Hydraulik-Federdruckeinrichtung derart gestaltet ist, dass sie das entsprechende Zerkleinerungselement, mit dem es in Wirkverbindung steht, in Richtung des anderen Zerkleinerungselements in Abhängigkeit einer einstellbaren Hydraulik-Federdruck- Steuereinheit variabel und federnd lagert. Diese Lösung ist vorteilhaft, da durch die variable Lagerung des Zerkleinerungselements das Zerkleinerungselement verschiebbar und hydraulisch steuerbar ist. Das Zerkleinerungselement ist somit beim Auftreten von Kräften, die bei der Pulverisierung des Erzes auftreten und die zu einer Überlastung der Vorrichtung führen können, durch die Hydraulik-Federdruck-Steuereinheit einstellbar, wodurch unmittelbar eine Entlastung der Vorrichtung bewirkt wird bzw. die auftretenden Kräfte reduziert werden und einen Stau bei der Zuführung des zu zerkleinerndem Erzes bzw. eine Durchsatzverminderung vermeiden werden kann.
Bei einer Pulverisierung des Erzes in der ersten Pulverisierungseinrichtung erfolgt zunächst eine Druckaufbringung auf die noch wenig bis gar nicht zerkleinerten Erzklumpen. Die Druckaufbringung wird durch einen Rampenbereich bewirkt, der schneckenförmig gestaltet ist und an einem oder beiden Zerkleinerungselementen ausgebildet ist. Aufgrund der schneckenförmigen Gestalt wird bei einer Rotation eines Zerkleinerungselements eine Förderwirkung erzeugt, durch die das sich zwischen den Zerkleinerungselementen, insbesondere zwischen dem Rampenbereich eines Zerkleinerungselements und einem korrespondierenden Bereich des anderen Zerkleinerungselements, befindende Erz verdichtet bzw. mit zunehmendem Druck beaufschlagt wird. Der auf die Erzklumpen aufgebrachte Druck bewirkt in der Regel, dass die Erzklumpen in sehr kleine Teile zerfallen und somit dem Druck nachgeben. Beim Vorliegen von Erzklumpen, die nicht zerfallen, droht der erzeugte Druck weiter anzusteigen, wodurch die Belastung der Vorrichtungskomponenten, insbesondere der Zerkleinerungselemente, der Antriebswelle, der Lagerungen etc. ebenfalls stark zunimmt und sogar ein Niveau erreichen kann, ab dem Beschädigungen einzelner oder mehrerer dieser Komponenten möglich sind. Durch den erfindungsgemäßen Einsatz der Hydraulik-Federdruckeinrichtung kann eine Überlastung der Komponenten im Betrieb der ersten Pulverisierungseinrichtung verhindert werden. Die Hydraulik-Federdruckeinrichtung federt nämlich ein, wenn die Belastung zu groß wird bzw. ein bestimmtes, insbesondere eingestelltes, Niveau übersteigt. Infolge der Einfederung der Hydraulik-Federdruckeinrichtung ergibt sich eine Verschiebung eines Zerkleinerungselements, wodurch die Zerkleinerungselemente voneinander beabstandet werden. Nach bzw. bei einem Druckabfall zwischen den Zerkleinerungselementen bewirkt die ausgelenkte Hydraulik-Federdruckeinrichtung eine Rückführung des Zerkleinerungselements in die Ausgangsposition. Durch die Verschiebung des Zerkleinerungselements wurde der Spalt zwischen den Zerkleinerungselementen vergrößert, wodurch größere Erzpartikel bzw. Erzklumpen aus der ersten Pulverisierungseinrichtung austreten konnten. Als Folge davon wird eine Blockierung des micro impact Effekts vermieden, so dass ein Stau bei der Zuführung des zu zerkleinerndem Erzes bzw. eine Durchsatzverminderung vermeiden werden kann.
Alle aus der ersten Pulverisierungseinrichtung ausgetretenen Erzpartikel bzw. Erzklumpen werden einer Separiereinrichtung zugeführt, durch die eine Separierung der bereits ausreichend zerkleinerten Partikel und der noch nicht ausreichend zerkleinerten Partikel bzw. Erzklumpen bewirkt wird. Die noch nicht ausreichend zerkleinerten Erzpartikel bzw. Erzklumpen werden dann nochmals der ersten Pulverisierungseinrichtung oder einer zweiten Pulverisierungseinrichtung zugeführt.
Weiterhin ist ebenfalls denkbar, dass Erzpartikel bzw. Erzklumpen im Bereich von Zerkleinerungsvorsprüngen der Zerkleinerungselemente vorkommen können und nicht infolge des auf sie einwirkenden Druckes zerfallen. Da die Zerkleinerungsvorsprünge der Zerkleinerungselemente radial zum Zentrum der Zerkleinerungsvorsprünge beabstandet angeordnet sind bewirken Erzpartikel bzw. Erzklumpen in diesem Bereich die Entstehung hoher Momente, die zu einer Beschädigung der ersten Pulverisierungseinrichtung, insbesondere eines oder beider Zerkleinerungselemente, der Antriebswelle, etc., führen können. Die erfindungsgemäße Anordnung der Hydraulik-Federdruckeinrichtung, welche wahlweise durch die Hydraulik-Federdruck-Steuereinheit einstellbar ist, ermöglicht bevorzugt auch in diesem Fall, dass eine Auslenkung eines Zerkleinerungselements, insbesondere des Zerkleinerungselements, das mit der Welle gekoppelt ist, erfolgt.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus den Unteransprüchen und/oder aus der nachfolgenden Beschreibung.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist zumindest eines der Zerkleinerungselemente an einer Welle zum Antreiben des Zerkleinerungselements angeordnet, wobei die Hydraulik-Federdruckeinrichtung mit der Welle oder dem Zerkleinerungselement unmittelbar gekoppelt ist und durch diese vorgespannt ist und wobei die Welle und das daran angeordnete Zerkleinerungselement entgegen der einstellbaren Federkraft der Hydraulik-Federdruckeinrichtung verschiebbar sind. Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da dadurch insbesondere ein Schutz der Zerkleinerungselemente und der Welle, die mit einem Zerkleinerungselement verbunden ist, bewirkt wird.
Eine Verschiebung der Welle und des Zerkleinerungselements erfolgt gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform in Abhängigkeit der Vorspannung der Hydraulik- Federdruckeinrichtung, wobei sich eine Auslenkung der Hydraulik-Federdruckeinrichtung im Betrieb der ersten Pulverisierungseinrichtung infolge einer zwischen den beiden Zerkleinerungselementen erzeugten und entgegen einer aus der Federkraft resultierenden Anpresskraft gerichteten Auslenkkraft ergibt, wenn die Auslenkkraft die Anpresskraft übersteigt. Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da die Federkraft bevorzugt als wesentlicher Parameter für die Positionsveränderung der Welle und/oder des Zerkleinerungselements dient. Die Federkraft ist bevorzugt beliebig veränderbar, wodurch für unterschiedlichste Einsatz- und/oder Randbedingungen optimierte Einstellungen bzw. Konfigurationen vorsehbar sind.
Die Federeinrichtung umfasst gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, dass die Hydraulik-Federdruckeinrichtung durch die einstellbare Hydraulik-Federdruck-Steuereinheit variabel in der Amplitude, insbesondere oszillierend, die Federkraft der Hydraulik-Federdruckeinrichtung innerhalb eines Bereichs von 100 ms bis 1 ms, bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 20 ms bis 2 ms, ferner bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 10 ms bis 3 ms und besonders bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 7 ms bis 3 ms einstellt.
Ferner kann die Hydraulik-Federdruckeinrichtung mehrere Hydraulik-Federungsmittel aufweisen, wobei die einzelnen Federungsmittel derart angeordnet sind, dass sie das mit der Welle gekoppelte Zerkleinerungselement in Richtung des anderen Zerkleinerungselements drücken. Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da die unterschiedlichen Federungsmittel gleich oder unterschiedlich gestaltet sein können, wodurch wiederum eine sehr präzise Einstellung der gewünschten Gesamtfederkraft vornehmbar ist. Die Welle ist gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in einem Gehäuse der Vorrichtung mittels Wälzlagern gelagert und mit einer Antriebseinrichtung zum Rotieren der Welle und des daran angeordneten Zerkleinerungselements gekoppelt. Die Lagerung mittels Wälzlagern ist vorteilhaft, da Wälzlager hohe Kräfte aufnehmen können und sehr gut einstellbar sind. Weiterhin ist diese Ausführungsform vorteilhaft, da die Wälzlager bevorzugt im Gehäuse der erfindungsgemäßen Vorrichtung angeordnet sind und somit vor Umgebungseinflüssen geschützt sind.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Hydraulik-Federdruckeinrichtung in einem Endbereich der Welle angeordnet bzw. mit der Welle gekoppelt, wobei der Endbereich von einem zweiten Endbereich der Welle, an dem das Zerkleinerungselement angeordnet ist, axial beabstandet ist. Bevorzugt sind zwischen den Endbereichen der Welle die Wälzlagerungen zum Lagern der Welle angeordnet. Weiterhin ist bevorzugt im Bereich des Endes, in dem die Hydraulik-Federdruckeinrichtung vorgesehen ist ebenfalls ein Antriebsmittel bzw. eine Kopplung mit einem Antriebsmittel vorgesehen. Diese Ausführungsform ist vorteilhaft, da die Hydraulik-Federdruckeinrichtung bevorzugt möglichst weit von den Zerkleinerungselementen beabstandet ist, um durch das pulverisierte Erz möglichst keine Beschädigung oder Funktionsbeeinträchtigung zu erfahren.
Ein Zerkleinerungselement ist gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an einem ein Gehäuse der Vorrichtung in Erstreckungsrichtung der Rotationsachse zumindest zeitweise abschließenden Gehäusedeckel angeordnet, wobei der Gehäusedeckel gegenüber der Vorrichtung bewegbar ist und wobei das fest angeordnete Zerkleinerungselement mittels der Hydraulik-Federdruckeinrichtung, die den Gehäusedeckel mit der Vorrichtung verbindet, an das andere Zerkleinerungselement angepresst wird.
Insbesondere ist das Zerkleinerungselement an einem ein Gehäuse der Vorrichtung in Erstreckungsrichtung der Rotationsachse zumindest zeitweise abschließenden Gehäusedeckel angeordnet ist, wobei der Gehäusedeckel gegenüber der Vorrichtung bewegbar ist und wobei das fest angeordnete Zerkleinerungselement mittels einer Öffnungseinrichtung, die den Gehäusedeckel mit der Vorrichtung verbindet, an das andere Zerkleinerungselement angepresst wird. Die Öffnungseinrichtung ist bevorzugt als hydraulisches Federungsmittel ausgebildet und wird besonders bevorzugt durch eine Hydraulikeinrichtung gebildet, die ebenfalls ein Verfahren des Gehäusedeckels zum Öffnen und Schließen des Gehäuses für z.B. Wartungsarbeiten ermöglicht. Es ist ebenfalls denkbar, dass das am Gehäusedeckel angeordnete Zerkleinerungselement über eine Federeinrichtung gelagert bzw. vorgespannt ist und das an der Welle angeordnete Zerkleinerungsmittel über eine weitere Federeinrichtung gelagert bzw. vorgespannt ist.
Die Federrate der Hydraulik-Federdruckeinrichtung, der Verschiebeweg des Zerkleinerungselements und/oder der Federweg der Hydraulik-Federdruckeinrichtung sind gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform veränderbar, insbesondere einstellbar.
Weiterhin ist denkbar, dass der Verschiebeweg des mit der Hydraulik-Federdruckeinrichtung in einer Wirkverbindung stehenden Zerkleinerungselements im Betrieb der ersten Pulverisierungseinrichtung weniger als 5 cm beträgt und bevorzugt weniger als 3,5 cm und besonders bevorzugt weniger als 1 cm beträgt und insbesondere bevorzugt weniger als 0,5 cm beträgt und ferner besonders bevorzugt weniger als 0,1 cm beträgt. Ferner ist vorstellbar, dass die von der Federeinrichtung erzeugte Anpresskraft mindestens 1000 N, bevorzugt mindestens 2000 N und besonders bevorzugt mindestens 10000 N beträgt.
Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vorliegender Erfindung werden anhand nachfolgender Beschreibung anliegender Zeichnungen erläutert, in welchen beispielhaft erfindungsgemäße Vorrichtungen zum Zerkleinern von Erz dargestellt sind. Bauteile der erfindungsgemäßen Vorrichtungen, welche in den Figuren wenigsten im Wesentlichen hinsichtlich ihrer Funktion übereinstimmen, können hierbei mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet sein, wobei diese Bauteile nicht in allen Figuren beziffert oder erläutert sein müssen.
Nachfolgend wird die Erfindung rein beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben. Fig. 1 zeigt einen Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung in perspektivischer
Ansicht;
Fig. 2 zeigt einen Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung von Fig. 1 in einer auseinandergezogenen Darstellung;
Fig. 3 zeigt einen Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung von Fig. 1 als Draufsicht;
Fig. 4 zeigt eine seitliche Ansicht des Teils der erfindungsgemäßen Vorrichtung von
Fig. 1 ;
Fig. 5 zeigt einen Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer Seitenansicht von
Fig. 1;
Fig. 6a zeigt einen Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung von Fig. 1 teilweise im
Querschnitt;
Fig. 6b zeigt die Darstellung der Fig. 6a ergänzt um einen Separator und dazugehörige Komponenten;
Fig. 7 zeigt schematisch die beiden Zerkleinerungselemente von Fig. 6 im
Querschnitt;
Fig. 8 zeigt die beiden Zerkleinerungselemente von Fig. 7 in einer aufgeklappten
Stellung;
Fig. 9 zeigt analog zu Fig. 8 ein Zerkleinerungselement schematisch dargestellt;
Fig. 10 zeigt das Zerkleinerungselement von Fig. 8 teilweise im Querschnitt;
Fig. 11 zeigt weitere Ausführungsformen der Zerkleinerungselemente für den Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 6a;
Fig. 12 zeigt schematisch ein Zerkleinerungselement von Fig. 11 ;
Fig. 13 zeigt das andere Zerkleinerungselement von Fig. 1 teilweise im Querschnitt;
Fig. 14 zeigt eine perspektivische Ansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer Explosionsdarstellung;
Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht einer bevorzugten Ausführungsform einer zweiten Pulverisierungseinrichtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung,
Fig. 16 zeigt eine schematische Darstellung der zweiten Pulverisierungseinrichtung,
Fig. 17 zeigt eine schematische Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen
Erzzerkleinerungsvorrichtung; Fig. 18 zeigt die Darstellung von Fig. 17 in einer geöffneten Konfiguration;
Fig. 19a zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung auf einer Transporteinrichtung in einer Draufsicht;
Fig. 19b zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung auf einer Transporteinrichtung in einer Seitenansicht;
Fig. 20 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung auf einer Plattform;
Fig. 21a zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in einem verschlossenen Zustand und mit einer Verschlusseinrichtung; und
Fig. 21 b zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in einem geöffneten Zustand.
Gemäß Fig. 1 ist die erfindungsgemäße Vorrichtung dargestellt, wobei das zu zerkleinernde Erz bzw. die zu zerkleinernde Schlacke in einen Trichter bzw. Zuführtrichter 1 eingeführt wird, welcher die Erzzuführeinrichtung darstellt. Alternativ kann anstelle eines Trichters auch ein Schneckenförderer vorgesehen sein, welcher das zu zerkleinernde Erz unter Druck in die erste Pulverisierungseinrichtung zuführt. Das Erz wird durch den Trichter 1 zu dem zylinderartigen Gehäuse 3 zugeführt, welches auf einem Fuß 2 und einem Fuß 6 gelagert ist. In diesem Gehäuse 3 findet die Pulverisierung des zu zerkleinernden Erzes statt. Dabei sorgt ein Motor 8 über eine Antriebsrolle 11 und einem Riemen 10 sowie eine Riemenscheibe 9 für die Drehmomentübertragung von dem Motor 8 zu der ersten Pulverisierungseinrichtung.
Wie insbesondere aus Fig. 2 zu entnehmen ist, ist eine Absaugöffnung 4 optional möglich, durch welche das pulverisierte Erz mittels eines Unterdrucks abgesaugt werden kann. Alternativ und insbesondere für den Regelfall ist im unteren Bereich des Gehäuses 3 ein Auslasstrichter 14 vorgesehen, welcher im Allgemeinen die erste Auslasseinrichtung ausbildet. Durch diesen Auslasstrichter 14 wird das pulverisierte Erz mit Hilfe der Schwerkraft oder auch durch Absaugen aus der erfindungsgemäßen Vorrichtung abgeführt.
Eine Kontrollklappe 15 kann an dem Gehäuse 3 vorgesehen sein, um ggf. Zugang zum Inneren des Gehäuses zu bewerkstelligen. Dies ist jedoch für die Funktion der erfindungsgemäßen Vorrichtung nicht erforderlich. Wie insbesondere aus Fig. 3 zu entnehmen ist, ist die Kontrollklappe 15 ebenso wie der Zuführtrichter 1 im oberen Bereich der erfindungsgemäßen Vorrichtung angeordnet. Ferner kann das Erz durch den Zuführtrichter in kontinuierlicher Art und Weise der ersten Pulverisierungseinrichtung zugeführt werden oder auch in nicht kontinuierlicher Art und Weise der ersten Pulverisierungseinrichtung zugeführt werden, falls nur sporadisch Erz oder Schlacke der erfindungsgemäßen Vorrichtung zugeführt wird.
Die Fig. 4 bzw. Fig. 5 zeigen jeweils eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung, woraus ersichtlich ist, dass der Auslasstrichter 14 im unteren Bereich des zylinderförmigen Gehäuses 3 vorgesehen ist.
Aus der Fig. 6a ist insbesondere die Funktion und der Aufbau der ersten Pulverisierungseinrichtung zu entnehmen. Die Riemenscheibe 9 wird, wie bereits beschrieben, von dem Motor 8 angetrieben und überträgt dieses Drehmoment über eine Welle 21 auf ein sich dadurch drehendes Zerkleinerungselement 30. Das Zerkleinerungselement 30 ist in einfachster Form als rotierendes Drehelement 30 mit einer scheibenförmigen Ausgestaltung aufgebaut, welches zusammen mit einem feststehenden Festelement 40 die erste Pulverisierungseinrichtung 300 bildet. Wie aus Fig. 6 ersichtlich, wird das zu zerkleinernde Erz über den Einlasstrichter 1 dadurch in das Gehäuse 3 zugeführt, dass im Wesentlichen im Zentrum des Festelements eine Zuführöffnung 41 vorgesehen ist. Das durch die Zuführöffnung 41 zugeführte Erzmaterial wird nun zwischen dem Festelement 40 und dem rotierenden Drehelement 30 pulverisiert und in pulverisierter Form radial nach außen zwischen den beiden Zerkleinerungselementen 30 , 40 ausgestoßen bzw. abtransportiert und innerhalb des Gehäuses 3 in pulverisierter Form gesammelt und daraufhin von dem Auslasstrichter 14 abgeführt.
Betrachtet man im Detail den Lauf des Materials, bzw. der Steine in der erfindungsgemäßen Vorrichtung, so gelangt zunächst das Material, bzw. das Gestein über einen Zuführtrichter in die Maschine. Per Durchlassöffnung inmitten der feststehenden Scheibenbacke bzw. des feststehenden Zerkleinerungselements 40 tritt das Material in den Zwischenraum ein, wobei die angetriebene Scheibenbacke bzw. das Zerkleinerungselement 30 für die Beschleunigung des Materials bzw. des Steinguts sorgt. In die Geometrie der Scheibenbacken 30, 40 sind bevorzugt Mitnehmerelemente integriert, die das zugeführte Erzgestein in eine radiale Geschwindigkeit versetzen. Mit der aufgenommenen Beschleunigungsenergie kollidieren die Steine untereinander und das führt hocheffizient zur Pulverisierung des Mahlguts. Dieser Micro Impact beruht darauf, dass sich das Materialgut durch die Relativbewegung der Zerkleinerungselemente 30, 40 bzw. der Backen beschleunigt und durch die Enge des Zwischenraums geschieht die Zerkleinerung in sehr schnellen Zeitintervallen. Die Mitnehmerelemente auf den Scheibenbacken 30, 40 gewährleisten die hohen Geschwindigkeiten in radialer wie auch in axialer Richtung, so dass in der Folge das entstehende Pulver nach außen aus dem Zwischenraum gedrückt wird und als Puder bzw. Pulver zur Weiterverarbeitung per Auslasstrichter 14 wieder aus der Vorrichtung 290 gelangt. Der Grad der Pulverisierung - anders ausgedrückt die Korngröße - bestimmt insbesondere der Abstand der beiden Scheibenbacken bzw. der beiden Zerkleinerungselements 30, 40. Je kleiner der Abstand, desto feiner die Korngröße. Unter Zumischung von Wasser verkürzt sich der Arbeitsprozess in der Mühle nochmals. Das Bedienpersonal hat damit mehrere Einstellparameter für benötigte Korngrößen - und das ohne jegliche Staubbelastung.
In Fig. 6b ist die in Fig. 6a gezeigte erfindungsgemäße Vorrichtung modifiziert dargestellt. Gemäß dieser Darstellung schließt sich an den Ausiasstric ter 14 eine Pumpeneinrichtung 410 an, an die sich wiederum eine Separiereinrichtung 413 anschließt Die Separiereinrichtung 413 ist besonders bevorzugt als Zentrifuge ausgebildet. Bevorzugt wird mittels der Pumpeneinrichtung 410 das über den Auslasstrichter 14 der Pumpenreinrichtung 410 zugeführte Erz beschleunigt und/oder mit Druck beaufschlagt und über einen Leitungsabschnitt 419, insbesondere ein Rohr oder einen Schlauch, in die Separiereinrichtung 413 eingebracht. Es ist jedoch ebenfalls denkbar, dass die Pumpeneinrichtung 410 direkt bzw. unmittelbar mit der Separiereinrichtung 413 verbunden ist. Über den ersten Auslass 414 wird Erz ausgeleitet, das nochmals der ersten Pulverisierungseinrichtung, insbesondere den Zerkleinerungselementen 30, 40 zugeführt werden soll. Die Zuführung des über den ersten Auslass 414 ausgeleiteten Erzes erfolgt bevorzugt gemäß dem Transportweg 12, d.h. das weiter zu zerkleinernde Erz wird bevorzugt dem Zuführtrichter 1 zugeführt. Besonders bevorzugt weist das Gehäuse 3, die erste Pulverisierungseinrichtung 300 und/oder der Zuführtrichter 1 einen Zuführanschluss 520 auf, über den fließfähige Substanzen der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 zuführbar sind. Als fließfähige Substanz wird hierbei insbesondere das über 12 zugeleitete Erz angesehen. Ferner kann der Zuführanschluss 520 mehrere Kopplungsstellen zum Ankoppeln eines oder mehrerer weiterer Leitungselemente aufweisen. So ist es ebenfalls denkbar, dass eine Leitung bzw. ein Leitungselement zur Zuführung einer Flüssigkeit, insbesondere von Wasser oder einer Wasser aufweisenden Flüssigkeit, über den Zuführanschluss 520 mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 290 gekoppelt ist. Die Separiereinrichtung 41 weist bevorzugt einen zweiten Auslass 416 auf, aus dem das bereits ausreichend zerkleinerte Erz ausgeleitet wird. Das ausreichend zerkleinerte Erz bzw. das Erz das nicht mehr der ersten Pulverisierungseinrichtung 300, d.h. den Zerkleinerungselementen 30, 40, zugeführt werden soll/muss wird bevorzugt entsprechend dem Transportweg T3 unmittelbar zu einer weiteren Bearbeitungseinrichtung, insbesondere einer zweiten Pulverisierungseinrichtung (vgl. Fig. 17) oder einer Flotationseinrichtung, geleitet.
Weiterhin ist den Figuren 6a und 6b im Bereich eines axialen Endes 521 der Welle 21 schematisch eine Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 dargestellt. Die Hydraulik- Federdruckeinrichtung 604 kann z.B. als hydraulisches Federungsmittel ausgebildet sein und ist bevorzugt zwischen der Riemenscheibe 9 und der Welle 21 angeordnet. Es ist jedoch denkbar, dass die Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 auch an anderen Positionen im Bereich der Welle 21 ausgebildet bzw. vorgesehen sein kann. Das Bezugszeichen S1 kennzeichnet einen Verschiebeweg, der von der Welle 21 überfahrbar ist bzw. zwischen dem die Welle 21 variabel gelagert ist, wenn die Welle 21 in ihrer axialen Richtung durch die Hydraulik-Federdruckeinrichtung verschoben wird.
Die Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 kann durch die nicht gezeigte Hydraulik- Federdrucksteuereinheit auch derart variabel einstellbar sein, dass die Partikelgröße des zu zerkleinernden Erzes in Abhängigkeit einer frei wählbaren Regelgröße einstellbar ist. Hierzu kann die Hydraulikfederdruckeinrichtung auch eine von der Hydraulik- Federdrucksteuereinheit gesteuerte oszillierende Bewegung auf das variabel gelagerte Zerkleinerungselement ausüben. Die oszillierende Bewegung kann hydraulisch derart gesteuert werden, dass sich die Amplitude insbesondere in einem Zeitraum zwischen 4 Millisekunden und 7 Millisekunden von einem Maximalwert zu einem nächsten Maximalwert ändert, jedoch können auch größere Zeitintervalle bis zu 100 Millisekunden vorgesehen sein. Diese oszillierende Bewegung unterstützt auch die Vermeidung eines Staus bei der Zuführung des zu zerkleinernden Materials in den Zerkleinerungsraum zwischen den beweglichen Zerkleinerungselementen, wobei ggf. die Partikelgröße durch die oszillierende Bewegung erhöht wird. Der entsprechende Verfahrweg zwischen der Ausgangslage des variabel verstellbaren Zerkleinerungselements durch die Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 kann dabei wenige Zehntel Millimeter betragen, insbesondere 0,5mm, dieser kann jedoch auch variieren und Bereiche bis zu 1 mm, 2mm, 5mm, 1cm, 2cm und 5cm aufweisen. Insgesamt wird durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Hydraulik- Federdruckeinrichtung 604, die durch die Hydraulik-Federdrucksteuereinheit variabel gesteuert wird, ein Stau bei der Zuführung des zu zerkleinernden Erzes in der erfindungsgemäßen Vorrichtung insbesondere im Zerkleinerungsraum vermieden und ferner kann dadurch auch der Durchsatz durch die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erzielung einer höheren Effizienz der Erzzerkleinerung gesteigert werden. Die Hydraulik- Federdruckeinrichtung 604 stützt sich an einer fixierten Abstützeinheit 507 ortsfest ab. Das heißt, die Welle 21 kann variabel innerhalb des Verfahrwegs S1 und bis zur kompletten Anlage der beiden Zerkleinerungselemente 30, 40 positioniert werden.
Bei einer Pulverisierung des Erzes in der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 erfolgt zunächst eine Druckaufbringung auf die noch wenig bis gar nicht zerkleinerten Erzklumpen. Die Druckaufbringung wird durch einen Rampenbereich 31 bewirkt, der schneckenförmig gestaltet ist und an einem oder beiden Zerkleinerungselementen 30, 40 ausgebildet ist. Aufgrund der schneckenförmigen Gestalt wird bei einer Rotation eines Zerkleinerungselements 30 eine Förderwirkung erzeugt, durch die das sich zwischen den Zerkleinerungselementen 30, 40, insbesondere zwischen dem Rampenbereich 31 eines Zerkleinerungselements 30 und einem korrespondierenden Bereich 42 des anderen Zerkleinerungselements 40, befindende Erz verdichtet bzw. mit zunehmendem Druck beaufschlagt wird. Der auf die Erzklumpen aufgebrachte Druck bewirkt in der Regel, dass die Erzklumpen in sehr kleine Teile zerfallen und somit dem Druck nachgeben. Beim Vorliegen von Erzklumpen, die nicht zerfallen, droht der erzeugte Druck weiter anzusteigen, wodurch die Belastung der Vorrichtungskomponenten, insbesondere der Zerkleinerungselemente 30, 40, der Antriebswelle 21 , der Lagerungen 506, 508, etc. ebenfalls stark zunimmt und sogar ein Niveau erreichen kann, ab dem Beschädigungen einzelner oder mehrerer dieser Komponenten möglich sind. Durch den erfindungsgemäßen Einsatz der Hydraulik- Federdruckeinrichtung 604 kann eine Überlastung der Komponenten im Betrieb der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 verhindert werden. Die Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 federt nämlich ein, wenn die Belastung zu groß wird bzw. ein bestimmtes, insbesondere eingestelltes, Niveau übersteigt. Infolge der Auslenkung der Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 ergibt sich eine Verschiebung eines Zerkleinerungselements 30, wodurch die Zerkleinerungselemente 30, 40 voneinander beabstandet werden. Nach bzw. bei einem Druckabfall zwischen den Zerkleinerungselementen 30, 40 bewirkt die ausgelenkte Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 eine Rückführung des Zerkleinerungselements 30 in die Ausgangsposition. Durch die Verschiebung des Zerkleinerungselements 30 wurde der Spalt zwischen den Zerkleinerungselementen 30, 40 vergrößert, wodurch größere Erzpartikel bzw. Erzklumpen aus der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 austreten konnten. Alle aus der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 ausgetretenen Erzpartikel bzw. Erzklumpen werden einer Separiereinrichtung 413 zugeführt, durch die eine Separierung der bereits ausreichend zerkleinerten Partikel und der noch nicht ausreichend zerkleinerten Partikel bzw. Erzklumpen bewirkt wird. Die noch nicht ausreichend zerkleinerten Erzpartikel bzw. Erzklumpen werden dann nochmals der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 oder einer zweiten Pulverisierungseinrichtung 301 zugeführt.
Weiterhin ist ebenfalls denkbar, dass Erzpartikel bzw. Erzklumpen im Bereich von Zerkleinerungsvorsprüngen 35, 45 der Zerkleinerungselemente 30, 40 vorkommen können und nicht infolge des auf sie einwirkenden Druckes zerfallen. Da die Zerkleinerungsvorsprünge 35, 45 der Zerkleinerungselemente 30, 40 radial zum Zentrum der Zerkleinerungsvorsprünge 35, 45 beabstandet angeordnet sind bewirken Erzpartikel bzw. Erzklumpen in diesem Bereich die Entstehung hoher Momente, die zu einer Beschädigung der ersten Pulverisierungseinrichtung 300, insbesondere eines oder beider Zerkleinerungselemente 30, 40, der Antriebswelle 21 , etc., führen können. Die erfindungsgemäße Anordnung einer Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 ermöglicht bevorzugt auch in diesem Fall, dass eine Auslenkung eines Zerkleinerungselements 30, 40, insbesondere des Zerkleinerungselements 30, das mit der Welle 21 gekoppelt ist, erfolgt.
Die erfindungsgemäße Art der Pulverisierung benötigt aufgrund des geringen Platzbedarfes des Zerkleinerungsraums nur eine kurze Zeit, wobei das pulverisierte Erz durch einen Zwischenraum 60 zwischen den beiden Zerkleinerungselementen 30, 40 während der Rotation des Drehelements nach außen und von beiden Zerkleinerungselementen 30, 40 weg abtransportiert wird, wie es beispielhaft durch das pulverisierte Erz 55 in Fig. 7 dargestellt ist. Dies bedeutet, dass die Erzklumpen durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation zwischen den beiden Zerkleinerungselementen 30, 40 pulverisiert werden, wobei gemäß einer weiteren Ausführungsform zwei Zerkleinerungselemente 30, 40 mit unterschiedlicher Drehzahl sowie gleicher oder entgegengesetzter Drehrichtung verwendet werden können. Die Pulverisierung wird insbesondere im Hinblick auf Fig. 7 näher erläutert. Analog zu Fig. 6a wird das zu zerkleinernde Erz über die Zuführöffnung 41 , welche sich bevorzugt im Wesentlichen im Zentrum des bevorzugt als Festelement ausgebildeten Zerkleinerungsabschnitt 40 befindet, in einen Zerkleinerungsraum zwischen dem Festelement 40 und dem Drehelement 30 zugeführt. In Fig. 7 sind beispielhaft einzelne Erzklumpen 50 dargestellt, welche das zu zerkleinernde Erz zeigen. Nachdem dem die zu zerkleinernden Erzklumpen 50 durch die Zuführöffnung 41 mit dem Drehelement 30 in Kontakt geraten, sorgt die Rotation des Drehelements 30 dafür, dass die Erzklumpen 30 radial nach außen und in Drehrichtung des Drehelements 30 beschleunigt werden. Hierfür bilden die beiden Zerkleinerungselemente einen Zerkleinerungsraum, wobei ein oder mehrere Beschleunigungselemente an zumindest dem Drehelement oder dem Festelement angeordnet sind, um für eine Beschleunigung sowie eine entsprechende Zerkleinerung des zugeführten Erzes zu sorgen. Durch die Drehung des Drehelements 30 wird das zu zerkleinernde Erz direkt durch den Kontakt mit dem Drehelement 30 pulverisiert und auch durch den Kontakt bereits teilweise zerkleinerten Erzes zueinander und auch durch Kontakt mit dem Festelement 40 in dem Zerkleinerungsraum pulverisiert.
Fig. 8 zeigt die beiden Zerkleinerungselemente von Fig. 7 im aufgeklappten Zustand zusammen mit beispielhaft angeordnetem zu zerkleinerndem Erz 50 und pulverisiertem Erz 55. Das zu zerkleinernde Erz 50 wird über die Zuführöffnung 41 durch das Festelement 40 in den Zerkleinerungsraum zwischen den beiden Zerkleinerungselementen zugeführt, wie bereits erläutert. Optional weist das Drehelement 30 einen Rampenbereich 31 auf, welcher vom Rampenbeginn 32 bis zum Rampenende 33 eine ansteigende Steigung aufweist und ein Teil des Zerkleinerungsraums sein kann. Durch die Rotation des Drehelements 30 wird das zu zerkleinernde Erz 50 aufgrund des ansteigenden Rampenbereichs 31 bereits zerkleinert, wie durch die kleiner werdenden kugelförmigen Erzpartikel 51 und 52 schematisch dargestellt. Der Rampenbereich 31 arbeitet dabei mit einem Ringbereich 42 des Festelements 40 zusammen. Anschließend daran wird das Erz von Vorsprüngen 35, welche als Beschleunigungselemente wirken, aufgrund der Rotation des Drehelements 30 beschleunigt und pulverisiert, welche in Fig. 8 in gleichmäßigem Abstand in Umfangsrichtung des Drehelements 30 angeordnet sind. Das Festelement 40 kann ebenso Vorsprünge 45 aufweisen, welche analog zu den Vorsprüngen 35 des Drehelements 30 angeordnet sind. Zwischen den Vorsprüngen 35 des Drehelements sind entsprechende Aussparungen 36 an der Stirnseite des Drehelements 30 als Teil des Zerkleinerungsraums vorgesehen. Die Vorsprünge 35 weisen insbesondere einen vorbestimmten Winkel in dem Übergang zu den Aussparungen 36 auf, um das zu zerkleinernde Erz sowohl in radialer Richtung gemäß der Drehung als auch der Axialrichtung der Drehachse des Drehelements zu beschleunigen. Dadurch wird das zu zerkleinernde Erz in das Zentrum des Zerkleinerungsraums beschleunigt und trifft dort auf andere beschleunigte Erzelemente, so dass sich eine fiktive Pulverisierung durch den Mikroimpakt ergibt.
Optional weist das Festelement 30 entsprechende Aussparungen 46 zwischen den Vorsprüngen 45 des Festelements 40 auf. Nachdem das Erz zwischen dem Festelement 40 und dem Drehelement 30 insbesondere durch die Beschleunigung mittels der Vorsprünge 35, des Rampenbereichs 31 und der Vorsprünge 45 des Festelements aufgrund der Rotation pulverisiert worden ist, gelangt das pulverisierte Erz 45 in den Zwischenraum 60 zwischen den beiden Zerkleinerungselementen 30, 40. Wie bereits beschrieben, wird der Zwischenraum 60 durch den variablen Abstand zwischen den beiden Zerkleinerungselementen 30, 40 gebildet, wobei zusätzlich zu dem variablen Abstand sowohl in dem Drehelement 30 sternförmig von der Drehachse des Drehelements 30 wegführende Auslasseinschnitte 61 in dem Drehelement 30 vorgesehen sein können. Analog dazu sind Auslasseinschnitte 62 in dem Festelement 40 in gleichmäßigem Abstand vorgesehen. Wie schematisch im Hinblick auf Drehelement 30 in Fig. 8 dargestellt, wird das pulverisierte Erz 55 durch die Auslasseinschnitte 61 bzw. 62 nach außen abgeführt. Falls der Abstand zwischen dem Drehelement 30 und dem Festelement 40 nahezu nicht vorhanden ist, d. h. dass die beiden Elemente im Wesentlichen aneinander anliegen, so wird das pulverisierte Erz 55 im Wesentlichen durch die Auslasseinschnitte 61 bzw. 62 nach außen abgeführt. Der variable Abstand zwischen den beiden Zerkleinerungselementen kann insbesondere durch eine Hydraulikeinrichtung eingestellt werden, wobei bevorzugt das Festelement 40 in axialer Richtung bezüglich dem Drehelement 30 variabel positioniert werden kann, um die Pulverisierung insbesondere auf ein unterschiedliches Erzmaterial im Hinblick auf die Größe bzw. Zusammensetzung einstellen zu können.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann das Festelement 30 oder das Drehelement 40 bzw. können die beiden Zerkleinerungselemente zu Reparatur- und Montagearbeiten hydraulisch in axialer Richtung auseinandergefahren werden. Alternativ hierzu können durch eine Schwenkbewegung von einem der beiden Zerkleinerungselemente diese aus der Betriebsstellung heraus voneinander entfernt werden. Dadurch können beispielsweise die Beschleunigungselemente 35 oder andere mechanisch hoch belastete Elemente der ersten Pulverisierungseinrichtung bearbeitet oder ersetzt werden. Des Weiteren ermöglicht dies, dass mechanisch hoch belastete Elemente innerhalb der ersten Pulverisierungseinrichtung bzw. beispielsweise die Beschleunigungselemente oder Vorsprünge 35 aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut sein können und je nach Bedarf ausgetauscht werden können. Dadurch können Verschleißteile innerhalb des Zerkleinerungsraums, wie beispielsweise die Vorsprünge, ferner auch auf unterschiedliches Erzmaterial angepasst werden.
Im Hinblick auf Fig. 6 , welche einen schematisch vergrößerten Abstand zwischen dem Drehelement 30 und dem Festelement 40 darstellt, ist ersichtlich, dass bei nur einem geringen Abstand das zu zerkleinernde Erz in radialer Richtung nach außen durch die Rotation geschleudert wird und von dem Gehäuse 3 aufgefangen wird, bevor das pulverisierte Erz über den Auslasstrichter 14 von der erfindungsgemäßen Vorrichtung 290 beispielsweise nur durch die Schwerkraft oder zusätzlich durch eine Absaugeinrichtung oder eine Pumpeneinrichtung oder ähnliches abgeführt wird.
Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Festelements 140, welches im Zentrum eine Zuführöffnung 141 aufweist. Im Wesentlichen ist das Festelement 140 mit demjenigen von Fig. 8 identisch, wobei das Festelement 140 schräg angestellte Auslasseinschnitte 162 aufweist, durch welche das pulverisierte Erz nach außen abtransportiert wird.
Das in Fig. 9 gezeigte Festelement 41 kann in der dargestellten Form auch als zweites Drehelement verwendet werden, welches gegenüber dem in Fig. 8 dargestellten Drehelements 30 eine unterschiedliche Relativgeschwindigkeit aufweisen kann.
Die in Fig. 9 gezeigte Ausführungsform eines Zerkleinerungselements weist einen Winkelbereich 144 auf, welcher sich jeweils zu beiden Seiten von dem Beschleunigungselement 143 zur Aussparung 145 hin erstreckt. Diese beiden Winkelbereiche 144 können jedoch je nach Drehrichtung auch nur an einer Seite des Beschleunigungselements 143 vorgesehen sein, um das zu zerkleinernde Erz je nach Drehrichtung des Zerkleinerungselements sowohl in radialer als auch in axialer Richtung bezüglich der Drehung des Zerkleinerungselements zu beschleunigen. Dadurch kann sich zusammen mit den Beschleunigungselementen des in Fig. 8 gezeigten Drehelements 30 eine besonders effektive Pulverisierung ergeben, insbesondere wenn die Beschleunigungselemente des Drehelements 30 ebenso einen Winkelbereich aufweisen, der zu den Winkelbereichen 144 des Zerkleinerungselements von Fig. 9 Kongruent sind beziehungsweise zueinander im Wesentlichen spiegelbildlich angeordnet sind.
In Fig. 10 ist ein Querschnitt des Festelements 40 von Fig. 8 dargestellt, wobei die Zuführöffnung 41 einen trichterförmigen Aufbau aufweist.
Gemäß Fig. 1 1 ist eine weitere Ausführungsform der Zerkleinerungselemente gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt.
Alternativ zu den Zerkleinerungselementen gemäß der Fig. 7 bis Fig. 10 sind in den Fig. 11 bis Fig. 13 weitere Ausführungsformen für zusammenwirkende Zerkleinerungselemente dargestellt, welche innerhalb der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 6 angeordnet sein können.
In Fig. 11 ist ein Festelement 240 und ein rotierendes Drehelement 230 dargestellt, wobei das zu zerkleinernde Erz 50 über die Zuführöffnung 241 in den Zerkleinerungsraum zwischen das Festelement 240 und das Drehelement 230 zugeführt wird. Wie aus Fig. 1 1 ferner ersichtlich ist, ist der Zerkleinerungsraum zwischen dem Festelement 240 und dem Drehelement 230 von der Drehachse des Drehelements 230 nach außen im Wesentlichen konisch verjüngend ausgebildet, wodurch die Pulverisierung des Erzes zum einen bewerkstelligt wird. Zum anderen ist aus Fig. 12 ersichtlich, dass das Drehelement 230 Aussparungen 236 aufweist, welche in gleichmäßigem Abstand um die Drehachse des Drehelements angeordnet sind. Diese Aussparungen 236 sorgen insbesondere durch die schräg angeordneten Übergänge der Aussparung 236 für eine Beschleunigung und damit eine Pulverisierung des Erzes aufgrund der Rotation, welche für eine Relativbewegung zwischen dem Drehelement 230 und dem Festelement 240 sorgt.
In Fig. 13 ist das Festelement 240 von Fig. 11 dargestellt, welches zusammen mit dem Drehelement 230 von Fig. 12 zusammenwirkt. Das Festelement 240 zeigt im Querschnitt in Fig. 13 die Zuführöffnung 241 . Das Festelement 240 weist analog zu dem Drehelement 230 Aussparungen 246 in radialer Richtung um das Zentrum der Drehachse auf. Insbesondere sorgen die abgeschrägten Bereiche der Aussparungen 236, 246 des Drehelements 230 und des Festelements 240 für eine Beschleunigung und Zerkleinerung des Erzes, welches in pulverisierter Form durch den Zwischenraum 260 zwischen dem Drehelement 230 und dem Festelement 240 nach außen abgeführt wird.
Gemäß der Erfindung wird so ein Verfahren zur Zerkleinerung von Erzmaterial und/oder insbesondere von Schlacke bereitgestellt, wobei die Erzzuführeinrichtung 1 zur Zuführung von zu zerkleinerndem Erz 50 zu einer ersten Pulverisierungseinnchtung vorgesehen ist. Die erste Pulverisierungseinnchtung ist zumindest aus zwei zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen 30 , 40 aufgebaut, welche derart miteinander einen Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente 30 , 40 das zu zerkleinernde Erz dadurch pulverisiert wird, dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente 30 , 40 ein oder mehrere Beschleunigungselemente, insbesondere Vorsprünge, vorgesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von einem der beiden Zerkleinerungselemente 30 , 40 angeordnet sind, und welche durch die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungselemente 30 , 40 das zu zerkleinernde Erz beschleunigen bzw. zerkleinern. Zwischen den beiden Zerkleinerungselementen 30 , 40 und/oder in zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente ist ein Zwischenraum 60 vorgesehen, durch welchen während der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation bzw. von der Drehachse des Drehelements nach außen sowie von den beiden Zerkleinerungselementen 30 , 40 weg transportiert wird. Das dadurch zwischen den beiden Zerkleinerungselementen pulverisierte Erz wird durch eine Auslasseinrichtung, welche mit dem Zwischenraum 60 zumindest funktional verbunden ist, nach außen abgeführt.
Rein optional kann während des Zerkleinerungsprozesses noch Wasser durch einen nicht dargestellten Wassereinlass oder durch Zuführung von Wasser durch die Erzzuführeinrichtung in die Zerkleinerungskammer zugeführt werden. Das Wasser bildet dabei zusammen mit dem Erz während und nach der Pulverisierung eine schlammartige Verbindung, wobei das Wasser zusammen mit dem pulverisierten Erzmaterial durch die Auslasseinrichtung abtransportiert wird. Wie bereits im Hinblick auf Fig. 8 erläutert worden ist, ist der Rampenbereich 31 besonders für die Zerkleinerung von Schlacke vorteilhaft, da ein derartiger Rampenbereich am Drehelement für eine Vorzerkleinerung von Schlacke aufgrund der Rotation des Drehelements sorgt, wobei in Transportrichtung nach dem Rampenbereich Vorsprünge und/oder Aussparungen gemäß der Erfindung in den Zerkleinerungselementen vorgesehen sind, um die besonders spröde und harte Schlacke zu pulverisieren.
Für den Fachmann ist es ohne Weiteres ersichtlich, dass die Anzahl der Vorsprünge an den beiden Zerkleinerungselementen jeweils gleich sein kann, wobei jedoch auch eine unterschiedliche Anzahl von Beschleunigungselementen an den beiden Zerkleinerungselementen vorgesehen sein kann.
Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungsform können beide Zerkleinerungselemente in entgegengesetzter Richtung rotieren, um die Relativbewegung zwischen den beiden Zerkleinerungselementen zu erhöhen. Dies führt jedoch zu einem höheren baulichen Aufwand und ist nur in besonderen Fällen vorzunehmen.
Insbesondere ist die Form der Zerkleinerungskammer, welche von den beiden Zerkleinerungselementen gebildet wird, in unterschiedlichen Arten ausführbar, wobei unterschiedliche Arten von Beschleunigungselementen in plattenförmiger oder keilförmiger oder ähnlicher Form angeordnet sein können, durch welche das zu zerkleinernde Erz zwischen den beiden Zerkleinerungselementen beschleunigt und dadurch pulverisiert wird.
Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungsform kann neben der Zerkleinerung zwischen den beiden Zerkleinerungselementen auch noch eine weitere Zerkleinerungskammer vorgesehen sein, welche unabhängig von den beiden Zerkleinerungselementen vorgesehen ist, aber jedoch in die erfindungsgemäße Vorrichtung integriert ist.
So wird eine erfindungsgemäße Vorrichtung und ein erfindungsgemäßes Verfahren zur
Zerkleinerung von Erzmaterial und/oder insbesondere von Schlacke beschrieben, welche eine Erzzuführeinrichtung zur Zuführung von zu zerkleinerndem Erz zu einer ersten
Pulverisierungseinrichtung umfasst, wobei die erste Pulverisierungseinrichtung zumindest aus zwei zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen aufgebaut ist, welche derart miteinander zumindest einen Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz dadurch pulverisiert wird, dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente ein oder mehrere Beschleunigungselemente, insbesondere Vorsprünge, vorgesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente angeordnet sind und welche durch die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz beschleunigen und zerkleinern, und wobei zwischen den beiden Zerkleinerungselementen und/oder in zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente ein Zwischenraum vorgesehen ist, durch welchen während der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach außen und von den beiden Zerkleinerungselementen weg transportiert wird, und wobei eine Auslasseinrichtung, insbesondere eine Auslasseinrichtung, vorgesehen ist, welche mit dem Gehäuse der Vorrichtung verbunden ist, durch welche das pulverisierte Erz abgeführt wird.
In Fig. 14 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 290 abgebildet. Dieser Darstellung lässt entnehmen, dass die Vorrichtung 290 im Bereich einer ersten Pulverisierungseinrichtung 300 eine Zuführeinrichtung 1 , insbesondere einen Zuführtrichter 1 , aufweist, mittels dem zu bearbeitendes Erz in das Gehäuse 3 zur ersten Pulverisierungseinrichtung 300 leitbar ist. Das Gehäuse 3 ist bevorzugt mittels zweier plattenartig ausgebildeter Füße 2, 6 gegenüber dem Untergrund positioniert bzw. mit einem bevorzugt unterseitig des Gehäuses 3 angeordneten Rahmenelement 305 gekoppelt. Das Gehäuse 3 der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 weist bevorzugt eine Öffnung 4, insbesondere eine Absaugöffnung 4 zum Absaugen von bereits zerkleinertem Erz, auf. Weiterhin ist unterhalb des Gehäuses 3 bzw. im unteren Bereich des Gehäuses 3, d.h. bevorzugt im Bereich unterhalb der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 und/oder unterhalb der zweiten Pulverisierungseinrichtung 301, eine Auslasseinrichtung 14 (vgl. Fig. 17) ausgebildet.
Das Bezugszeichen 340 kennzeichnet bevorzugt eine Hydraulikeinrichtung (vgl. Fig. 20a/b).
Die zweite Pulverisierungseinrichtung 301 ist seitlich neben der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 ausgebildet. Die erste Pulverisierungseinrichtung 300 und die zweite Pulverisierungseinrichtung 301 sind auf demselben Rahmenelement 305 angeordnet. Bevorzugt ist eine Gehäusewandung 306 des Gehäuses 3 einerseits mit der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 und andererseits mit der zweiten Pulverisierungseinrichtung 301 gekoppelt. Die Gehäusewandung 306 weist bevorzugt mehrere Fixierstellen 354, 381 zum Anordnen, Aufnehmen und/oder Fixieren von einem ersten Mittel 302 zum Fixieren und/oder Lagern eines bevorzugt als Mahlring 344 ausgebildeten Rotationskörpers, einem zweiten Mittel 303 zum Fixieren und/oder Lagern des Mahlrings 344 und einem dritten Mittel 304 zum Fixieren und/oder Lagern des Mahlrings 344 auf. Der Mahlring 344 ist durch die Bewegungsmittel 302, 303 und 304 bevorzugt beweglich gelagert und antreibbar. Weiterhin umschließt der Mahlring 344 in radialer Richtung bevorzugt mindestens einen weiteren Rotationskörper 345 und besonders bevorzugt mindestens oder genau zwei Rotationskörper 345, 380, die besonders bevorzugt als trommelartige Körper ausgebildet sind. Weiterhin ist in der Gehäusewandung 306 bevorzugt eine Öffnung 382 ausgebildet. Die erste Öffnung 382 dient besonders bevorzugt zum Durchführen der Antriebswelle, die zum Antreiben des Zerkleinerungselements 30 vorgesehen ist.
Das erste Mittel 302 und das zweite Mittel 303 sind bevorzugt identisch ausgebildet und in vertikaler Richtung bevorzugt unterhalb eines Zentrums des Mahlrings 344 angeordnet. Die Mittel 302, 303 können ebenfalls als Achsen oder bewegbare Wellen 371 , 313 bezeichnet werden. Bevorzugt weisen das erste Mittel 302 und das zweite Mittel 303 jeweils ein Krafteinleitungselement, insbesondere ein Antriebsrad 367, auf. Die Antriebselemente 367 sind bevorzugt mechanisch miteinander gekoppelt und somit zeitgleich bzw. synchron bewegbar bzw. antreibbar. An das Antriebsrad 367 schließt sich in axialer Richtung bevorzugt ein Scheibenelement 364, ein Fixierkörper 366, ein Anschlagelement 361 , Wälzlager und/oder eine oder mehrere Aufnahmehülsen 356, mittels welchen die Achsen bzw. Wellen 371, 313 bevorzugt mit dem Mahlring 344 in eine Wirkverbindung bringbar sind, an.
Bevorzugt ist ein Antriebsrad 367 eines Mittels 302, 303 unmittelbar oder mittelbar mit einem weiteren Antriebselement 368, insbesondere einem Zahnrad zum Übertragen von Antriebskräften, verbunden. Das Zahnrad 368 ist bevorzugt über ein Endloselement 369, insbesondere eine Kette oder ein Riemen mit einem weiteren Antriebselement, insbesondere einem weiteren Zahnrad 368, verbunden, das bevorzugt direkt an einer Antriebsei nrichtung, insbesondere einem Motor 370, angeordnet ist. Es ist jedoch ebenfalls denkbar, dass der Motor 370 direkt mit einem der Antriebsräder 367 zusammenwirkt bzw. daran angeordnet ist. Das dritte Mittel zum Fixieren und/oder Kraftübertragen 304, das bevorzugt auch als obere Achse bzw. Welle 357 bezeichenbar ist, ist bevorzugt oberhalb des Zentrums des Mahlrings 344 angeordnet und besonders bevorzugt in vertikaler Richtung genau oberhalb des Zentrums des Mahlrings 344 angeordnet. Das dritte Mittel 304 weist bevorzugt ein Scheibenelement 365, einen Fixierkörper 363, ein inneres Abdeckelement 362, eine Schraubenmutter 360, eine Unterlegscheibe 359, Wälzlager 358 und/oder eine oder mehrere Aufnahmehülsen 355, mittels welchen die Achse bzw. Welle 357 bevorzugt mit dem Mahlring 344 in eine Wirkverbindung bringbar sind, auf.
Das erste Mittel 302, das zweite Mittel 303 und/oder das dritte Mittel 304 sind bevorzugt im Wesentlichen oder genau parallel zueinander ausgerichtet, wobei bevorzugt zumindest eines dieser Mittel 302, 303, 304 auch im Wesentlichen oder genau parallel zu einer Rotationsachse eines Zerkleinerungselements ausgerichtet ist.
Weiterhin ist durch das Bezugszeichen 307 ein viertes Mittel zum Fixieren und/oder Kraftübertagen gekennzeichnet. Das vierte Mittel 307 dient bevorzugt zum Ausrichten bzw. Halten der Rotationskörper 345, 380 gegenüber dem Mahlring 344. Es ist jedoch ebenfalls denkbar, dass das vierte Mittel 307 eine Antriebseinrichtung zum aktiven Antrieb der bzw. eines Rotationskörpers 345, 380 aufweist bzw. mit einer solchen Antriebseinrichtung gekoppelt ist. Das vierte Mittel 307 kann bevorzugt als Achse oder Welle 351 bezeichnet werden und weist bevorzugt ein äußeres Abdeckelement 354, eine Fixiereinrichtung 366, ein inneres Abdeckelement 352, ein Beabstandungselement 348 zum Aufnehmen und/oder Beabstanden der Achsen 347, Wälzlagerabdeckelemente 348, Achsen 347 und/oder Wälzlager 346 auf. Die Rotationskörper 345, 380 sind daher durch die Lager 346 drehbar gelagert.
In Fig. 15 ist eine perspektivische Detaildarstellung von Bestandteilen der zweiten Pulverisierungseinrichtung 301 abgebildet. Die zweite Pulverisierungseinrichtung 301 weist gemäß dieser Darstellung einen als Mahlring 344 ausgebildeten Rotationskörper auf, der zwei weitere Rotationskörper 345, 380, die als trommelartige Mahlelemente bzw. Mahltrommeln ausgebildet sind, radial zumindest abschnittsweise und bevorzugt vollständig umschließt. Axial weisen der Mahlring 344 und die Mahltrommeln 345, 380 bevorzugt im Wesentlichen die gleiche Länge auf, wobei ebenfalls denkbar ist, dass die Mahltrommeln 345, 380 axial länger ausgeführt sind als der Mahlring 344 bzw. umgekehrt. Die Mahltrommeln 345, 380 weisen bevorzugt eine äußere Oberfläche 383 auf, die bevorzugt sphärisch, insbesondere ausgehend von ihrer im Wesentlichen axialen Mitte hin zu ihren axialen Enden konisch verjüngend, ausgebildet sind. Die innere Oberfläche 383 des Mahlrings 344 ist bevorzugt zylindrisch ausgebildet, wobei auch denkbar ist, dass sie negativ oder im Wesentlichen negativ zur äußeren Oberfläche 383 der Mahltrommeln 345, 380 ausgebildet ist. Die äußere Oberfläche 384 des Mahlrings 344 ist bevorzugt zylindrisch ausgebildet. Mit der äußeren Oberfläche 384 des Mahlrings 344 stehen bevorzugt genau drei Mittel 302, 303, 304 zum Fixieren und/oder Kraftübertragen, insbesondere jeweils über ein Element 55 zum Führen des Mahlrings 344, bevorzugt in einem Linienkontakt und besonders bevorzugt in einem Flächenkontakt.
Das Bezugszeichen 348 kennzeichnet bevorzugt eine Lagerabdeckung, die bevorzugt den Trommelkörper der Mahltrommel 380 und die Lagerung, die bevorzugt als Wälzlagerung bestehend aus bevorzugt mindestens oder genau zwei Wälzlagern 346 (vgl. Fig. 14), zumindest abschnittsweise radial überdeckt, insbesondere derart überdeckt, dass die Lagerung vor dem Eintritt von Erzpulver geschützt ist.
Die Rotationsachsen der beiden Mahltrommeln 344, 380 sind bevorzugt durch ein Beabstandungselement 349 voneinander beabstandet angeordnet. Das Beabstandungselement 349 ist bevorzugt als strebenförmiges, insbesondere plattenförmiges, Aufnahmeelement, insbesondere aus Metall, ausgebildet. Neben den Mahltrommeln 345, 380 ist bevorzugt auch ein Fixierkörper 366 an dem Beabstandungselement 349 angeordnet bzw. mit dem Beabstandungselement 349 gekoppelt. Der Fixierkörper 366 kann hierbei zum einseitigen Anbringen der Mahltrommeleinheit 345, 380, 348, 349 an einem Gehäuseteil (nicht gezeigt), insbesondere einer weiteren Gehäusewandung, vorgesehen sein. Es ist jedoch ebenfalls denkbar, dass der Fixierkörper 366 als Antriebseinheit 366 ausgebildet ist und zum aktiven Antreiben der Mahltrommeln 344, 380 dient.
Das erste Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen 302 und das zweite Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen 303 weisen Zahnräder 367 auf, die durch eine Kette 360 miteinander verbunden sind. Es ist weiterhin ersichtlich, dass das zweite Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen 303 ebenfalls mit einer runden scheibenartigen Kraftübertragungsplatte 368 ausgestattet ist, die radial zum Aufnehmen eines Riemens 372 ausgebildet ist, durch den das zweite Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen 302 mit einer weiteren runden Kraftübertragungsplatte 368 gekoppelt ist, die wiederum mit einer Antriebseinrichtung 370, insbesondere einem Motor zum Betreiben der zweiten Pulvensierungseinrichtung 301 , verbunden ist.
In Fig. 16 ist eine Schnittdarstellung durch die erfindungsgemäße Erzzerkleinerungsvorrichtung 290 dargestellt. Es ist dieser Darstellung das Vorrichtungsgehäuse 3 zu entnehmen, das mittels Füßen 6 gegenüber einem Untergrund bzw. einem Aufnahmegestell {vgl. Fig. 19 oder Fig. 20a/b) gehalten wird. Das Gehäuse 3 umschließt die zweite Pulvensierungseinrichtung 301 in Umfangsrichtung bevorzugt vollständig. Auf der inneren Oberfläche des Gehäuses 3 bzw. auf der der zweiten Pulvensierungseinrichtung 301 zugewandten Oberflächenseite des Gehäuses sind bevorzugt mehrere Halteeinrichtungen, insbesondere genau drei Halteeinrichtungen nämlich eine erste Halteeinrichtung 402, eine zweite Halteeinrichtung 403 und eine dritte Halteeinrichtung 404, angeordnet. Die Halteeinrichtungen 402, 403, 404 dienen bevorzugt zum Positionieren bzw. Halten von Antriebs- und/oder Führungselementen 355. Die Antriebs- und/oder Führungselemente 355 sind bevorzugt Walzen, die drehbar an den Halteeinrichtungen 402, 403, 404 angeordnet sind. Bevorzugt wird zumindest eines der Antriebs- und/oder Führungselemente 355 mittels eines Motors angetrieben. Besonders bevorzugt sind zwei oder alle Antriebs- und/oder Führungselemente 355 angetrieben, insbesondere durch einen Motor oder durch jeweils einen Motor. Die Antriebs- und/oder Führungselemente 355 dienen zum Antreiben- und/oder Führen des Mahlrings 344. Der Mahlring 344 wird bevorzugt von der Gehäusewandung 406 benachbart. Die Gehäusewandung 406 weist bevorzugt eine zentrale Öffnung 382 auf, die zum Durchführen einer Antriebseinrichtung, insbesondere einer Welle, zum Antreiben der ersten Pulvensierungseinrichtung 300, insbesondere des Zerkleinerungselements 30 (vgl. Fig. 6 und Fig. 17) vorgesehen ist. Weiterhin ist in der Gehäusewandung 406 eine Zuführeinrichtung 408 ausgebildet bzw. die Zuführeinrichtung 408 ist bevorzugt rohrförmig ausgebildet und erstreckt sich durch die Wandung 406 hindurch. Die Zuführeinrichtung 408 dient bevorzugt zum Zuführen von bereits mit der ersten Pulvensierungseinrichtung 300 pulverisiertem Material. Bevorzugt erstreckt sich die Zuführeinrichtung 408 derart innerhalb des Gehäuses 3 bzw. in einen vom Mahlring 344 umschlossenen Bereich hinein, dass das mittels der Zuführeinrichtung 408 zugeführte Material vor der ersten Mahltrommel 345 eingebracht wird. Der Mahlring 344 rotiert bevorzugt in der mit dem Bezugszeichen R gekennzeichneten Richtung, wodurch das vor der ersten Mahltrommel 345 eingebrachte Material zwischen den Mahlring 344 und die Mahltrommel 345 gefördert wird. Durch das Zusammenwirken von Mahlring 344 und Mahltrommel 345 wird das Material weiter zerkleinert bzw. pulverisiert. Weiterhin ist eine zweite Mahltrommel 380 gezeigt, es ist somit denkbar, dass mehrere Mahltrommeln 345, 380 eingesetzt werden. Bevorzugt ist denkbar, dass beliebig viele Mahltrommeln 345, 380, insbesondere genau, mehr oder weniger als eine, zwei, drei, vier oder fünf Mahltrommeln, eingesetzt werden. Die einzelnen Mahltrommeln 345, 380 sind bevorzugt drehbar und besonders bevorzugt aktiv mittels einer Antriebseinrichtung angetrieben. Weiterhin ist denkbar, dass die Mahltrommeln 345, 380 nur passiv, d.h. in Folge einer Rotation des Mahlrings 344 angetrieben bzw. rotiert werden. Die Mahltrommeln 345, 380 sind bevorzugt über Beabstandungselemente 349 zum Aufnehmen der Mahltrommeln 345, 380 über Ankopplungsstellen 412 an der Gehäusewandung 406 angeordnet. Es ist hierbei denkbar, dass die Positionen der Mahltrommeln 345, 380 mittels der Beabstandungselemente 349 veränderbar bzw. einstellbar ist. Bevorzugt ist der Abstand, insbesondere ein maximaler Abstand, der äußeren Mahltrommeloberfläche zu der inneren Mahlringoberfläche einstellbar.
Weiterhin ist denkbar, dass die Mahltrommeln 345, 380 oder eine der Mahltrommeln 345, 380 federbelastet ist bzw. gegen den Mahlring gepresst bzw. vorgespannt ist.
In Fig. 17 ist eine gegenüber der Fig. 6a um die zweite Pulverisierungseinrichtung 301 erweiterte erfindungsgemäße Erzzerkleinerungsvorrichtung 290 gezeigt. Die Erzzerkleinerungsvorrichtung 290 weist einen Zuführtrichter 1 auf, über den grobes zu zerkleinerndes Material in die Vorrichtung einbringbar ist. Das Material wird mittels der ersten Pulverisierungseinrichtung 300, insbesondere durch die zusammenwirkenden Elemente 30, 40, d.h. das Zerkleinerungselement 30 und das Festelement 40, zerkleinert. Die zerkleinerten Materialteile werden, insbesondere durch die Schwerkraft, aus dem Bereich zwischen den Elementen 30, 40 herausbewegt und gelangen in einen Trichter 14. Die Elemente 30, 40 sind bevorzugt in einem Abstand von im Wesentlichen, genau oder höchstens 7 cm und weiter bevorzugt in einem Abstand von im Wesentlichen, genau oder höchstens 5 cm und besonders bevorzugt in einem Abstand von im Wesentlichen, genau oder höchstens 3,5 cm zueinander angeordnet. Es ist hierbei denkbar, dass der Abstand zwischen den Elementen 30, 40 einstellbar, insbesondere variierbar, ist. Besonders bevorzugt lässt sich der Abstand zwischen den Elementen 30, 40 stufenlos oder in vordefinierten Stufen einstellen. Der Trichter 14 leitet das zerkleinerte Material, gemäß dem Pfeil T1 , über eine Pumpeneinrichtung 410 in einen Separator bzw. in eine Separiereinrichtung 413. Der Separator 413, trennt, insbesondere ziklonartig, ausreichend zerkleinerte Materiaianteile von nicht ausreichend zerkleinerten Materialanteilen. Die nicht ausreichend zerkleinerten Materialanteile, die durch den Separator 413 von den ausreichend zerkleinerten Materialanteilen getrennt wurden, werden über eine erste Auslassöffnung 414 oder Abzweigung aus dem Separator 413 ausgeleitet und gemäß der durch das Bezugszeichen 12 gekennzeichneten Förderlinie einer Einbringeinrichtung 408 (vgl. Fig. 16) zugeführt. Die Einbringeinrichtung 408 ist bevorzugt im Bereich der Wandung 406 angebracht und dient zum Einbringen der weiter zu zerkleinernden Materialanteile in die zweite Pulverisierungseinrichtung 301. Es ist zusätzlich oder alternativ auch denkbar, dass die weiteren zu zerkleinernden Materialanteile nochmals der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 zugeführt werden. Durch das Bezugszeichen 416 ist eine zweite Auslassöffnung bzw. eine weiter Abzweigung gekennzeichnet. Mittels der zweiten Auslassöffnung 416 bzw. mittels der weiteren Abzweigung ist das ausreichend pulverisierte Erz gemäß der Förderlinie T3 aus dem Bereich der Vorrichtung 290 ableitbar bzw. abförderbar, wobei das Erz bevorzugt unmittelbar zu einer Flotationseinrichtung gefördert bzw. geleitet wird. Weiterhin ist vorstellbar, dass der Separator 413 drei Auslasseinrichtungen aufweist und das zerkleinerte Material drei Materialgrößenbereich zuordnet, wobei das bereits ausreichend zerkleinerte Material entsprechend T3 weitergefördert wird und das nicht ausreichend zerkleinerte Material in einen groben und einen feinen Anteil aufgeteilt wird. Der grobe Anteil ist dann nochmals der ersten Pulverisierungseinrichtung 300 zuführbar und der feine Anteil ist der zweiten Pulverisierungseinrichtung 301 , insbesondere gemäß T2, zuführbar.
Die ausreichend zerkleinerten, insbesondere pulverisierten, Materialanteile werden über den entsprechend dem mit dem Bezugszeichen T3 gekennzeichneten Pfeil aus der Erzzerkleinerungsvorrichtung abgeführt und besonders bevorzugt unmittelbar einer Flotationseinrichtung zugeführt.
Es lässt sich dieser Darstellung entnehmen, dass mindestens zwei Wellen 357, 371 vorgesehen sind. Die Wellen 357, 371 dienen zum Antreiben der Elemente zum Führen und/oder Antreiben 355. Bevorzugt sind die einzelnen Wellen 357, 371 mit Antriebseinrichtungen 304 verbunden. Weiterhin ist besonders bevorzugt eine dritte Welle (vgl. Fig. 14) zum Antreiben eines dritten Elements zum Führen und/oder Antreiben 355 (vgl. Fig. 15) vorgesehen.
Weiterhin sind die Mahltrommeln 345, 380 dargestellt, die in Umfangsrichtung von dem Mahlring umschlossen werden.
Die Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 bewirkt, dass die Welle 21 und damit das Zerkleinerungsmittel 30 axial mit einer Kraft von mehreren Tonnen beaufschlagt ist. Dies bedeutet, dass eine axiale Verschiebung der Welle 21 in X-Richtung erst erfolgt, wenn z.B. in Folge eines Materialstaus zwischen den Zerkleinerungselementen 30, 40 Kräfte oder durch den Rampenbereich 31 erzeugt werden, die in X-Richtung gerichtet sind und die Federkraft übersteigen. Die Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 bewirkt somit in vorteilhafterweise, dass die Welle 21 und die Zerkleinerungselemente 30, 40 in X-Richtung nur einer vorbestimmten bzw. eingestellten maximalen Kraft ausgesetzt werden, wodurch diese Elemente vor einer Beschädigung geschützt werden. Der Verschiebeweg S1 der Welle 21 infolge einer Auslenkung der Hydraulik-Federdruckeinrichtung 604 liegt bevorzugt im Bereich von wenigen bzw. einigen Millimetern bis hin zu wenigen bzw. einigen Zentimetern.
Ferner ist denkbar, dass die Federkraft derart einstellbar bzw. vorgebbar ist, dass definierte Erzpartikelgrößen erzeugbar sind. Je kleiner dabei die Federkraft ist, desto größer sind die resultierenden Erzpartikelgrößen.
Bevorzugt ist die Federkraft stufenlos bzw. kontinuierlich oder in Stufen einstellbar.
Die Bezugszeichen 506 und 508 kennzeichnen Wälzlager, mittels denen die Welle 21 bevorzugt gelagert ist. Die Wälzlager 506 sind bevorzugt als Kugellager ausgeführt und die Wälzlager 508 sind bevorzugt als Kegellager oder Nadellager ausgeführt. In Fig. 18 ist die in Fig. 17 gezeigte Ausführungsform in einer geöffneten Konfiguration gezeigt. In dieser Konfiguration ist bevorzugt zumindest das Zerkleinerungselement 30 und bevorzugt der gesamte Innenraum der Vorrichtung 290 für Wartungsarbeiten einem Menschen zugänglich. Der Gehäusedeckel 420 ist dabei mittels eines Aktors 434 bzw. mittels mehrerer Aktoren, insbesondere genau zweier Aktoren 434, einer Hydraulikeinrichtung (vgl. Fig. 21 a/b) in die geöffnete Stellung verfahren.
In Fig. 19a ist eine Transporteinrichtung 386 in einer Draufsicht gezeigt, auf der eine erfindungsgemäße Zerkleinerungsvorrichtung 290 angeordnet ist. Die Transporteinrichtung 386 ist bevorzugt als Anhänger ausgebildet, der von einem Kraftfahrzeug gezogen werden kann. Die Transporteinrichtung 386 weist dazu einen Rahmen 388 auf, an dem die Zerkleinerungseinrichtung 290 bevorzugt dauerhaft angeordnet ist. Es ist jedoch ebenfalls vorstellbar, dass die Zerkleinerungseinrichtung 290 lösbar mit der Transporteinrichtung 386 gekoppelt ist. An dem Rahmen 388 sind bevorzugt mindestens oder genau zwei Räder je Achse angeordnet. In der dargestellten Ausführungsform weist die Transporteinrichtung 386 genau eine Achse auf, wobei denkbar ist, dass sie mehrere, insbesondere zwei oder drei, Achsen aufweist. Über die Kopplungsstelle 392 ist die Transporteinrichtung 386 mit einem Kraftfahrzeug oder einem weiteren Anhänger koppelbar.
In Fig. 19b ist eine Seitenansicht der in Fig. 19a gezeigten Darstellung abgebildet
In Fig. 20 ist die erfindungsgemäße Zerkleinerungsvorrichtung 290 auf einem Gestell 393 angeordnet. Anstelle eines Gestells 393 kann die Zerkleinerungsvorrichtung 290 jedoch alternativ auf einem Gerüst oder einer Plattform angeordnet sein. Die in Fig. 20 gezeigte Anordnung ist vorteilhaft, da der Abführbereich 394, aus dem das zerkleinerte Material abgeführt wird, aufgrund des Abstands zwischen der Zerkleinerungseinrichtung 290 und dem Untergrund leicht zugänglich ist.
Weiterhin sind mit den Bezugszeichen 450, 452 die Antriebseinrichtungen bzw. Motoren gekennzeichnet, über die der Rotationsringkörper 344 (vgl. Fig. 15) antreibbar ist. In Fig. 21a ist die erfindungsgemäße Vorrichtung 290 in einer geschlossenen Konfiguration gezeigt. In dieser geschlossenen Konfiguration liegt der Gehäusedeckel 420, der bevorzugt mit dem Zuführtrichter 1 in Verbindung steht, an dem Gehäuse 3, insbesondere dichtend, an. Der Gehäusedeckel 420 wird bevorzugt mittels einer Verschlusseinrichtung 430, die besonders bevorzugt als Hydraulikeinrichtung ausgeführt ist, gehalten und bevorzugt an das Gehäuse 3 angepresst. Die Hydraulikeinrichtung 430 weist bevorzugt einen Stator 432 auf, der besonders bevorzugt im Bereich des Gehäuses 3 oder an dem Gehäuse 3 angeordnet ist. Der Stator 430 ist bevorzugt derart mit einem Aktuator 434 gekoppelt, dass er in der Erstreckungsrichtung der Rotationsachse des Zerkleinerungselements 30 verschiebbar ist. Bevorzugt ist beiderseits des Gehäuses 3 eine solche Hydraulikeinrichtung 430 angeordnet. Weiterhin ist denkbar, dass die genannten Hydraulikeinrichtungen auch im Bereich des oberen und unteren Wandungsbereichs des Gehäuses 3 angeordnet sind. Ebenfalls vorstellbar ist, dass mehr als zwei, insbesondere drei oder vier, Hydraulikeinrichtungen 430 vorgesehen sind, insbesondere im oberen und unteren Gehäusebereich und in den seitlichen Gehäusebereichen. Im Falle mehrerer Hydraulikeinrichtungen 430 sind diese bevorzugt zeitgleich, insbesondere über eine Steuereinrichtung, ansteuerbar. Der Aktuator 434 ist bevorzugt über eine Aktuator-Gehäusedeckel-Kopplungsstelle 436 mit dem Gehäusedeckel 420 verbunden bzw. gekoppelt.
In Fig. 21 b ist die Vorrichtung 290 in einer offenen bzw. geöffneten Konfiguration dargestellt. Die offene bzw. geöffnete Konfiguration zeichnet sich dadurch aus, dass der Gehäusedeckel 420 zumindest abschnittsweise von dem Gehäuse 3 entfernt bzw. beabstandet ist. Eine solche Beabstandung kann wie dargestellt erfolgen, d.h. der Gehäusedeckel 420 kann insgesamt um einen bevorzugt bestimmten Weg von dem Gehäuse 3 beabstandet werden. Bevorzugt erfolgt die Beabstandung mittels einer oder mehrerer Hydraulikeinrichtungen 432. Es ist jedoch auch vorstellbar, dass der Gehäusedeckel 420 einerseits an dem Gehäuse 3 anliegt und mittels der Verschlusseinrichtung bzw. Hydraulikeinrichtung 430 um den Anliegepunkt geschwenkt wird.
Bevorzugt ist an dem Gehäusedeckel 420 der Zuführtrichter 1 und das Zerkleinerungselement 40 angeordnet. Mittels des Zuführtrichters 1 ist das zuzuführende Erz bevorzugt durch den Gehäusedeckel 420 und durch das Zerkleinerungselement 40 hindurch in das geschlossene Gehäuse 3 (vgl. Fig. 21a) einfüllbar Weiterhin ist der Darstellung von Fig. 21 b ein mit dem Bezugszeichen 500 gekennzeichneter Mensch zu entnehmen. Es kann dieser Darstellung ferner entnommen werden, dass mittels der Hydraulikeinrichtung 432 der Gehäusedeckel 420 mit den daran angeordneten Einrichtungen, insbesondere das Zerkleinerungselement 40, besonders bevorzugt soweit verfahrbar ist, dass ein Mensch 500 durch die sich infolge der Gehäusedeckelverschiebung ergebende Öffnung 502 in die Vorrichtung 290 hinein begeben kann bzw. einzelne oder alle Komponenten darin warten kann. Als Wartungsarbeiten können dabei Verschleißelemente wie z.B. der Rampenbereich 31, die Vorsprünge 35, die Vorsprünge 45 der beiden Zerkleinerungselemente 30, 40 (vgl. Fig. 8) ausgetauscht werden.
Die Hydraulikeinrichtung 432 kann zusätzlich oder alternativ als Federeinrichtung zum variablen Lagern des Zerkleinerungselements 40 dienen.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung hat zudem prozesstechnische Vorteile im Trocken- und/oder im Nassverfahren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Prozessunabhängigkeit von Wasser. Die erfindungsgemäße Vorrichtung arbeitet sowohl trocken und nass - ein Vorteil, den die Prozesskette von Brechern und Mühlen aufgrund der Funktion unterscheiden muss. Weiter zerkleinert die Micro Impact Mühle auch Schlacke oder ein Gemisch aus Schlacke und Erzmaterial, was die Zerkleinerungstechnik klassischer Anlagen aufgrund der Härte des Materials überfordert.
Weiterhin ist vorteilhaft, dass diese Vorrichtung Gestein und/oder Schlacke verarbeiten kann. Selbst Backsteine von Hochöfen machen ihr nichts aus. Vom Leistungsumfang betrachtet kann die erfindungsgemäße Vorrichtung sogar die gesamte Prozesskette aus mehreren Brechern und Kugelmühle ersetzen. Gesteinsbrocken bevorzugt mit bis zu 80 cm, weiter bevorzugt mit bis zu 50 cm und besonders bevorzugt mit bis zu 40 cm werden in einem Prozessschritt direkt flotationsgerecht aufbereitet. Dem stehen mehrere Zerkleinerungsstufen mit Brechern gegenüber, bis dann eine Kugelmühle ihren Dienst tut.
Insbesondere ergibt sich nur ein geringer Verschleiß bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung durch den Mikroimpakt, das heißt durch das wiederholte Zusammentreffen von unterschiedlich beschleunigtem Erz, wodurch die mechanischen Elemente nur gering belastet werden, wobei auch keine zusätzlichen losen Mahlelemente oder Eisenkugeln verwendet werden müssen.
Darüber hinaus ermöglicht es die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren, dass auch Schlacke an sich oder zusammen mit Erzmaterial zerkleinert und pulverisiert werden kann, da sich aufgrund der geringen Dimensionierung des Zerkleinerungsraums sowie der verhältnismäßig gering dimensionierten Zerkleinerungselemente mit einer entsprechenden Rotation hoher Kräfte auf das zu zerkleinernde Erzmaterial bzw. auf die zu zerkleinernde Schlacke einwirken und dadurch eine effektive Pulverisierung erfolgt. Aufgrund der Rotation, welche aufgrund der Dimensionierungen 100 bis in etwa 2000 Umdrehungen pro Minute eines Zerkleinerungselementes aufweisen kann, kann auch Schlacke in effektiver Weise pulverisiert werden, welche sehr spröde ist und eine harte Struktur aufweist.
Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung lässt sich sowohl die Rohstoffproduktivität als auch die Ressourcenschonung verbessern. Mit dieser Innovation erübrigt sich insbesondere die Vorzerkleinerung mit Brechern und Mühlen - auf eine sehr energieeffiziente und ökologische Weise. Ferne ist diese innovative Vorrichtung vorteilhaft, denn sie verknüpft Energie- mit Ressourceneffizienz und stellt zugleich eine völlig neue Mensch-Maschine-Kooperation ganz ohne Silikose und Lärmschwerhörigkeit bereit.
Somit bezieht sich die Erfindung auf eine Vorrichtung zur Zerkleinerung von Erzmaterial und/oder von Schlacke, welche eine Erzzuführeinrichtung zur Zuführung von zu zerkleinerndem Erz zu einer ersten Pulverisierungseinrichtung umfasst, wobei die erste Pulverisierungseinrichtung zumindest aus zwei zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen aufgebaut ist, welche derart miteinander zumindest einen Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation um die Rotationsachse von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz dadurch zumindest teilweise pulverisiert wird, dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente ein oder mehrere Beschleunigungselemente, insbesondere Vorsprünge, vorgesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von einem der beiden Zerkleinerungselemente angeordnet sind und welche durch die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungselemente das zu zerkleinernde Erz beschleunigen und zerkleinern, und wobei zwischen den beiden Zerkleinerungselementen und/oder in zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente ein Zwischenraum vorgesehen ist, durch welchen während der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach außen und von den beiden Zerkleinerungselementen weg transportiert wird, und wobei mindestens eines der beiden Zerkleinerungselemente eine Wirkverbindung mit einer Hydraulik-Federdruckeinrichtung aufweist, wobei die Hydraulik- Federdruckeinrichtung derart gestaltet ist, dass sie das Zerkleinerungselement, mit dem es in Wirkverbindung steht, in Richtung des anderen Zerkleinerungselements in Abhängigkeit einer einstellbaren Hydraulik-Federdruck-Steuereinheit variabel federnd lagert.
Bezugszeichenliste
1 Zuführtrichter
2 Fuß
3 Gehäuse
4 Absaugöffnung
6 Fuß
8 Motor
9 Riemenscheibe
10 Riemen
11 Antriebsrolle
14 Auslasstrichter
15 Kontrollklappe 21 Welle
30 Zerkleinerungselement
31 Rampenbereich 33 Rampenende
35 Vorsprünge
36 Aussparung
40 Festelement
41 Zuführöffnung
42 Ringbereich
45 Vorsprung
46 Aussparung
50 Erzklumpen
51 Erzpartikel
52 Erzpartikel
55 Pulverisiertes Erz Zwischenraum
Auslasseinschnitte
Auslasseinschnitte
Festelement
Festelement
Beschleunigungselement
Winkelbereich
Aussparung
Auslasseinschnitte
Drehelement
Aussparung
Festelement
Zuführöffnung
Zwischenraum
Zerkleinerungsvorrichtung
Erste Pulverisierungseinrichtung
Zweite Pulverisierungseinrichtung
Erstes Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen
Zweites Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen
Drittes Mittel zum Fixieren und Kraftübertragen
Rahmenelement
Gehäusewandung
Viertes Mittel zum Fixieren und/oder Kraftübertragen
Erste untere Welle zum Fixieren und/oder Antreiben des Mahlrings
Mahlring
Erste Mahltrommel
Wälzlager 347 Achse
348 Wälzlagerabdeckelement
349 Beabstandungselement zum Aufnehmen und Beabstanden der Achsen 347
350 Fixierung des Beabstandungselements
351 Achse
352 Inneres Wälzlagerabdeckelement
354 Fixierstelle
355 Element zum Führen und/oder Antreiben des Mahlrings
356 Mittel zum Sichern einer Achse
357 Obere Welle zum Fixieren und/oder Antreiben des Mahlrings (bzw. der Achse)
358 Wälzlager zum Lagern der Mahltrommel
359 Unterlegscheibe
360 Schraubenmutter
361 Anschlag zum Fixieren des Mahlrings
362 Innenseitiges Abdeckelement
363 Oberer Fixierkörper zum Fixieren des Mahlrings
364 Scheibenelement zum Fixieren einer unteren den Mahlring abstützenden Achse
365 Scheibenelement zum Fixieren einer oberen den Mahlring abstützenden Achse
366 Unterer Fixierkörper zum Fixieren des Mahlrings
367 Antriebsrad
368 Runde scheibenartigen Kraftübertragungsplatte
369 Antriebskette
370 Motor
371 Zweite untere Welle zum Fixieren und/oder Antreiben des Mahlrings
372 Riemen
380 Zweite Mahltrommel
381 Fixierstelle 382 Öffnung
383 Äußere Oberfläche der Mahltrommel
384 Äußere Oberfläche des Mahlrings
385 Innere Oberfläche des Mahlrings
386 Transportiereinrichtung
388 Rahmen
390 Räder
392 Kopplungsstelle
393 Gestell
394 Abführbereich
402 erste Halteeinrichtung
403 zweite Halteeinrichtung
404 dritte Halteeinrichtung
406 Wandung
408 Einbringeinrichtung
410 Pumpeneinrichtung
412 Ankopplungsstelle an Wandung
413 Separiereinrichtung
414 erste Auslassöffnung im Separator 416 zweite Auslassöffnung im Separator
419 Leitungsabschnitt
420 Gehäusedeckel
430 Hydraulikeinrichtung
432 Stator
434 Öffnungseinrichtung
436 Aktor-Gehäusedeckel-Kopplung
450 erster Zusatzantrieb 452 zweiter Zusatzantrieb
500 Mensch
502 Öffnung
506 Wälzlager
507 Abstützeinheit
508 Wälzlager
520 Zuführanschluss
521 Axiales Ende der Welle
604 Hydraulik-Federdruckeinrichtung
R Rotationsrichtung des Mahlrings
S1 Verschiebeweg
T1 Erste Transportrichtung
T2 Zweite Transportrichtung
T3 Dritte Transportrichtung
X Richtung

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung (290) zur Zerkleinerung von Erzmaterial und/oder von Schlacke, welche eine Erzzuführeinrichtung (1) zur Zuführung von zu zerkleinerndem Erz zu einer ersten Pulverisierungseinrichtung (300) umfasst, wobei die erste Pulverisierungseinrichtung (300) zumindest aus zwei zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen (30, 40) aufgebaut ist, welche derart miteinander zumindest einen Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation um die Rotationsachse von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) das zu zerkleinernde Erz dadurch zumindest teilweise pulverisiert wird, dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente (30, 40) ein oder mehrere Beschleunigungselemente (35), insbesondere Vorsprünge (35), vorgesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) angeordnet sind und welche durch die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) das zu zerkleinernde Erz beschleunigen und zerkleinern,
und wobei zwischen den beiden Zerkleinerungselementen (30, 40) und/oder in zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) ein Zwischenraum (60) vorgesehen ist, durch welchen während der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach außen und von den beiden Zerkleinerungselementen (30, 40) weg transportiert wird, und wobei mindestens eines der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) eine Wirkverbindung mit einer Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) aufweist, wobei die Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) derart gestaltet ist, dass sie das Zerkleinerungselement (30, 40), mit dem es in Wirkverbindung steht, in Richtung des anderen Zerkleinerungselements (30, 40) in Abhängigkeit einer einstellbaren Hydraulik- Federdruck-Steuereinheit variabel federnd lagert.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eines der Zerkleinerungselemente (30, 40) an einer Welle (21 ) zum Antreiben des Zerkleinerungselements (30) angeordnet ist,
wobei die Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) mit der Welle (21 ) oder dem Zerkleinerungselement (30) unmittelbar gekoppelt ist und durch diese vorgespannt ist und wobei die Welle (21) und das daran angeordnete Zerkleinerungselement (30) entgegen der Federkraft der Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) verschiebbar sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Verschiebung der Welle (21 ) und des Zerkleinerungselements (30) in Abhängigkeit der Vorspannung der Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) erfolgt, wobei sich eine Auslenkung der Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) im Betrieb der ersten Pulverisierungseinrichtung (300) infolge einer zwischen den beiden Zerkleinerungselementen (30, 40) erzeugten und entgegen einer aus der Federkraft der Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) resultierenden Anpresskraft gerichteten Auslenkkraft ergibt, wenn die Auslenkkraft die Anpresskraft übersteigt.
4. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) durch die einstellbare Hydraulik-Federdruck- Steuereinheit variabel in der Amplitude, insbesondere oszillierend, die Federkraft der Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) innerhalb eines Bereichs von 100 ms bis 1 ms, bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 20 ms bis 2 ms, ferner bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 0 ms bis 3 ms und besonders bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 7 ms bis 3 ms einstellt.
5. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) mehrere Hydraulik-Federungsmittel aufweist, wobei die einzelnen Hydraulik-Federungsmittel derart angeordnet sind, dass sie das mit der Welle (21) gekoppelte Zerkleinerungselement (30) in Richtung des anderen Zerkleinerungselements (40) drücken.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Welle (21 ) in einem Gehäuse (2) der Vorrichtung mittels Wälzlagern gelagert ist und mit einer Antriebseinrichtung (8, 9) zum Rotieren der Welle (21) und des daran angeordneten Zerkleinerungselements (30) gekoppelt ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) in einem Endbereich der Welle (21 ) angeordnet ist, wobei der Endbereich von einem zweiten Endbereich der Welle (21), an dem das Zerkleinerungselement (30) angeordnet ist, axial beabstandet ist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Zerkleinerungselement (40) an einem ein Gehäuse (3) der Vorrichtung in Erstreckungsrichtung der Rotationsachse zumindest zeitweise abschließenden Gehäusedeckel angeordnet ist, wobei der Gehäusedeckel (420) gegenüber der Vorrichtung bewegbar ist und wobei das fest angeordnete Zerkleinerungselement (40) mittels einer Öffnungseinrichtung (434), die den Gehäusedeckel (420) mit der Vorrichtung verbindet, an das andere Zerkleinerungselement (30) angepresst wird.
9. Verfahren (290) zum Zerkleinern von Erzmaterial und/oder von Schlacke, welches eine Erzzuführeinrichtung (1) zum Zuführen von zu zerkleinerndem Erz zu einer ersten Pulverisierungseinrichtung (300) umfasst, wobei die erste Pulverisierungseinrichtung (300) zumindest aus zwei zueinander beweglichen Zerkleinerungselementen (30, 40) aufgebaut ist, welche derart miteinander zumindest einen Zerkleinerungsraum für das zu zerkleinernde Erz bilden, dass durch eine Relativbewegung in Form einer Rotation um die Rotationsachse von zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) das zu zerkleinernde Erz dadurch zumindest teilweise pulverisiert wird, dass an zumindest einem der Zerkleinerungselemente (30, 40) ein oder mehrere Beschleunigungselemente (35), insbesondere Vorsprünge (35), vorgesehen sind, welche insbesondere an der Stirnseite von einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) angeordnet sind und welche durch die Rotation von einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) das zu zerkleinernde Erz beschleunigen und zerkleinem,
und wobei zwischen den beiden Zerkleinerungselementen (30, 40) und/oder in zumindest einem der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) ein Zwischenraum (60) vorgesehen ist, durch welchen während der Rotation das pulverisierte Erz von dem Zentrum der Rotation nach außen und von den beiden Zerkleinerungselementen (30, 40) weg transportiert wird, und wobei mindestens eines der beiden Zerkleinerungselemente (30, 40) eine Wirkverbindung mit einer Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) aufweist, wobei die Hydraulik-Federdruckeinrichtung (604) derart gestaltet ist, dass sie das Zerkleinerungselement (30, 40), mit dem es in Wirkverbindung steht, in Richtung des anderen Zerkleinerungselements (30, 40) in Abhängigkeit einer einstellbaren Hydraulik- Federdruck-Steuereinheit variabel federnd lagert.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110665588A (zh) * 2019-09-16 2020-01-10 邱铸权 一种药材加工用间歇进料式研磨装置
CN112007742A (zh) * 2020-08-19 2020-12-01 温清民 一种陶瓷浆料研磨机

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108355803B (zh) * 2018-04-24 2020-09-29 重庆市南川区王小平机械制造有限公司 反击式破碎机
CN111804382B (zh) * 2020-07-13 2022-03-29 安徽鑫腾体育设施有限公司 一种环氧树脂配制用酚醛树脂研磨设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE400229C (de) 1922-03-23 1924-08-02 Schumacher Sche Fabrik Verfahren zur stetigen Nassvermahlung in Kugelmuehlen
US3001731A (en) * 1953-10-29 1961-09-26 Bauer Bros Co Attrition mill
WO2011038914A1 (de) 2009-09-30 2011-04-07 Parviz Gharagozlu Verfahren und vorrichtung zur zerkleinerung von erzmaterial
WO2014162012A1 (de) * 2013-04-05 2014-10-09 Micro Impact Mill Limited Vorrichtung und verfahren zum erzzerkleinern mit rückführung

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3603514A (en) * 1969-07-28 1971-09-07 Williams Patent Crusher & Pulv Scrap reducing and refining apparatus
US4052013A (en) * 1976-03-08 1977-10-04 Georgia-Pacific Corporation Apparatus for shredding rubber tires and other scrap materials
US4598875A (en) * 1978-09-11 1986-07-08 Allis-Chalmers Corporation Portable crushing and screening plant
DE3418197A1 (de) * 1984-05-16 1985-11-21 Krupp Polysius Ag, 4720 Beckum Mahlverfahren sowie mahlanlage
DE3712147A1 (de) * 1987-04-10 1988-10-20 Krupp Polysius Ag Verfahren und anlage zur zerkleinerung von sproedem mahlgut
US5776244A (en) * 1996-09-10 1998-07-07 Sandia Corporation Ultrafine cementitious grout
US5772133A (en) * 1995-10-02 1998-06-30 Darlene Hall Fragment recirculating shredder
DK0801985T3 (da) * 1996-04-19 2001-08-06 Deutz Ag Højtryksvalsepresse til trykknusning af kornet godsmateriale
US6193176B1 (en) * 1997-02-18 2001-02-27 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha Cement clinker grinding method using vertical roller mill and apparatus
US6685118B1 (en) * 2000-12-19 2004-02-03 Robert M. Williams, Jr. Two roll crusher and method of roller adjustment
DE10119977A1 (de) * 2001-04-24 2002-10-31 Kloeckner Humboldt Wedag Verfahren und Anlage zur Herstellung von Zementklinker
US20060032953A1 (en) * 2004-08-16 2006-02-16 George Kruse Hydraulic opposed jet mill
JP5812668B2 (ja) * 2010-05-14 2015-11-17 三菱日立パワーシステムズ株式会社 回転式分級機
US8414700B2 (en) * 2010-07-16 2013-04-09 Roman Cement, Llc Narrow PSD hydraulic cement, cement-SCM blends, and methods for making same
WO2013087421A1 (en) * 2011-12-16 2013-06-20 Lafarge Grinding process and unit, and corresponding production process of a hydraulic binder
AT13322U1 (de) * 2012-01-05 2013-10-15 Kormann Rockster Recycler Gmbh Vorrichtung zum zerkleinern von stückeligem gut
JP5791556B2 (ja) * 2012-03-26 2015-10-07 三菱日立パワーシステムズ株式会社 竪型粉砕装置
US9839915B2 (en) * 2013-11-28 2017-12-12 Carey Hunker Impact grinding plant for the communition of ore

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE400229C (de) 1922-03-23 1924-08-02 Schumacher Sche Fabrik Verfahren zur stetigen Nassvermahlung in Kugelmuehlen
US3001731A (en) * 1953-10-29 1961-09-26 Bauer Bros Co Attrition mill
WO2011038914A1 (de) 2009-09-30 2011-04-07 Parviz Gharagozlu Verfahren und vorrichtung zur zerkleinerung von erzmaterial
WO2014162012A1 (de) * 2013-04-05 2014-10-09 Micro Impact Mill Limited Vorrichtung und verfahren zum erzzerkleinern mit rückführung

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110665588A (zh) * 2019-09-16 2020-01-10 邱铸权 一种药材加工用间歇进料式研磨装置
CN110665588B (zh) * 2019-09-16 2021-09-24 青岛大学附属医院 一种药材加工用间歇进料式研磨装置
CN112007742A (zh) * 2020-08-19 2020-12-01 温清民 一种陶瓷浆料研磨机

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