粗煤泥磨矿工艺过程研究

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1、粗煤泥磨矿工艺过程研究前言Tbs选煤法是现今利用广泛的一种选煤手段,但它灵活性较差,对于性质不同的煤的分选效果并不是很好,在它的尾煤中会含有不少量的精煤,当今煤炭资源紧缺,针对这种现状,应当把Tbs尾煤回收利用,以减少资源浪费。回收利用时需要把煤磨到适合的粒度来进行选别作业,它是分选作业的重要组成部分。为了把脉石及其他矿物同煤相互分开,就必须将煤磨细至一定粒级,才能进行合适的分选工艺;在一定程度上,精煤的回收率随着磨矿细度的减少而增加;磨矿所消耗的动力一般占选煤厂动力消耗的30%以上(谢广元等,选矿学,中国矿业大学出版社,P791

2、),因此磨矿作业在选矿工艺流程中占有很重要的地位.1.粗煤泥力学性质及强度测定1.1概述固体颗粒群体的摩擦性质和内聚性质是解释颗粒力学性质的基础;颗粒的形变与流动特性对于煤的研磨有重要意义.由于颗粒体较复杂,有关的力学和流变学研究也是很复杂的,我们一般仅考虑颗粒的抗拉强度,剪切强度,摩擦角,压制以及松散状态下的流动等。1.2颗粒接触点上的间力1.2.1固体表面间的摩擦力。摩擦力即相互接触的颗粒间对抗其中一个固体运动的阻力。其正切于接触面,分为静摩擦和动摩擦之分。如果不考虑颗粒间内聚力的非线性影响,那么就有:a摩擦力不取决于接触面,

3、仅仅正比于表面上的正载荷;b动摩擦系数不取决于相对滑动速度,同时它比静摩擦系数小。Coulomb经验定律是适用于表面较干燥洁净的固体颗粒的摩擦规律。(曾凡等,矿物加工颗粒学,中国矿大出版社,P178.N.Soda,FrictionandLubrication,IwanamiShoten,Tokyo,P402)1.2.2颗粒间内聚力a不同尺寸的颗粒间范德华力b静电吸引力c固体桥联联结力,即由于化学反应,烧结,熔触和再结晶而产生的固体桥联联结力是很强的结合力(M.E.Fayed,HandbookofPowerScienceandTec

4、hnology(1984),Chapter5byKunioShinohara,Chapter9byFredM.Thomson)1.3颗粒体的摩擦角特性1.3.1内摩擦角颗粒体的某一单元层面总存在着一个破坏极限,此破坏极限是与一对压应力和切应力组成的。记载颗粒任意面上,加一定垂直应力,并逐渐增加该层面的剪切力,当剪切力达到某一值时,颗粒体沿此面滑动,在该值以上的剪应力不存在。摩擦角表示该破坏极限剪应力和垂直应力的关系,因此可利用Mohr圆和破坏包络线法来描述。(川北公夫等,粉体工程学第六章,武汉工业大学出版社3)1.3.2安息角安息

5、角是颗粒体运动后所形成的角,其正切值也表示库伦摩擦系数。在忽略内聚力的场合,安息角和摩擦角应该是相同的。安息角测定一般有排出角法,注入角法,倾斜角法,滑动角法和剪切盒法等。1.3.3壁摩擦角和滑动摩擦角(M.E.Fayed,HandbookofPowerScienceandTechnology(1984),Chapter5byKunioShinohara,Chapter9byFredM.Thomson)颗粒体在某材料的斜面上,材料斜面倾斜到使颗粒体滑动时,材料斜面与水平面的夹角叫滑动摩擦角。因为颗粒体储运过程中总要与壁面接触,因而

6、颗粒体与壁面形成的摩擦角具有重要的实用性。壁摩擦角是指颗粒体沿刚性壁面滑移形成的摩擦角,故又称表面摩擦角。其测定方法是通过对剪切力测量,绘出壁屈服轨迹(WYL)后得出的。1.4颗粒体的剪切强度颗粒体的剪切强度定义为为在断裂面上单位面积所需要的总剪切力,是在与破坏平行面上产生的。颗粒体之所以具有抗剪切的强度在于颗粒之间的摩擦,粘聚。确定剪切强度和应力关系的实验是在剪切盒装置上进行的。詹尼克(Jenike)研制的直接剪切盒在工业实践中得到广泛的运用。1.5颗粒的抗拉强度颗粒体在静止状态开始流动的临界状态下,抗拒拉伸应力的强度成为抗拉强

7、度,通常以颗粒间的一个接触点上的粘聚力及整个颗粒体断裂平面上接触点数目来确定抗拉强度,而不考虑颗粒间摩擦作用。颗粒体抗拉强度的测量方法分为直接拉伸法和间接拉伸法,其中直接法有13垂直拉伸和水平拉伸,间接法有径向压缩实验,折断实验及渗透法等。它是影响磨矿的重要力学性质。1.6颗粒体压制颗粒体压制方法有:活塞压力压制或以水或甘油等介质加压压制,属于静态压制法;而敲击,振动,锻造和爆炸成型等可看作是冲击压制。无论采取何种压制方法都会引起颗粒之间或颗粒内部的应变。其中颗粒体容积随压制压力的变化而变化(3)。1.7可碎性和可磨性可碎性和可磨

8、性反映矿石被破碎的难易,它决定子矿石的机械强度。同一破碎机械,在同一条件下,处理坚硬矿石与处理软矿石相比较,前一情况的生产串较低,功率消耗也较大。结合碎矿和磨矿工艺提出的矿石的可碎性系数和可磨性系数,既反映矿石的坚固程度,也能用来定量地衡量破碎机械

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