Принцип действия, конструкция и эксплуатация дезинтеграторов Содержание: 1. Введение. .........................................................................................................................................1 2. Устройство дезинтегратора. ...........................................................................................................2 3. Принцип работы дезинтегратора. ..................................................................................................3 4. Обслуживание..................................................................................................................................3 5. Смеситель. .......................................................................................................................................3 6. Технические характеристики. .........................................................................................................4 7. Достоиства и недостатки дезинтеграторов. .................................................................................4 8. Литература. ......................................................................................................................................6 1. Введение Все более значительное промышленное применение получают мельницы с большей скоростью приложения разрушающих усилий, чем у барабанных мельниц. К ним относятся вибрационные, центробежные, струйные, планетарные, вихревые и другие измельчители, дезинтеграторы и дисмембраторы. Удельная производительность таких мельниц в несколько раз выше, чем у вращающихся барабанных шаровых мельниц. Интенсивность «вкачивания» энергии в материал (передачи энергии от привода мельницы к измельчаемому материалу) в данных мельницах на порядок превосходит также традиционные (щековые, конусные) дробилки. Из-за большой энергонапряженности конструкции таких мельниц в настоящее время имеют небольшие размеры и их применяют только, когда необходима относительно малая производительность. При увеличении габаритов (для повышения производительности по переработке больших потоков материала) надежность конструкции резко снижается и снижается время наработки на отказ. Поэтому процесс масштабирования мельниц не так тривиален, как кажется на первый взгляд, и находится сейчас в начальной стадии. Здесь есть где приложить знания и опыт конструкторам и разработчикам измельчительного оборудования. Очевидно, что с развитием новых ударостойких и износостойких материалов, с развитием компьютерного моделирования конструкций, ожидается создание высокопроизводительных высоконагруженных мельниц, работающих с высокой надежностью и существенно более высоким КПД, 1 чем классические устройства, разработанные в 19-20-х веках. По-настоящему революционный вклад они сделали в процессы тонкого и сверхтонкого измельчения хрупких материалов. Где высокие производительности не нужны. 2. Устройство дезинтегратора Дезинтеграторы в последнее время все более широко применяются для тонкого и сверхтонкого измельчения мягких минеральных и органических материалов. Дезинтегратор (рис.1) состоит из двух вращающихся в разные стороны роторов, каждый из которых насажен на отдельный вал или непосредственно на вал двигателя. На вертикальных дисках роторов по концентрическим окружностям установлены била (пальцы). Рис.1. Схема и принцип действия дезинтегратора: а – общий вид; б – схема движение материала. Роторы расположены так, что концентрические окружности с билами одного ротора размещаются внутри концентрических окружностей с билами другого ротора. Роторы устроены следующим образом. На валах 1 и 11 (левом и правом) насажены ступицы 3, 4, на которых укреплены диски 5, 8. Эти диски имеют по два-три ряда концентрически расположенных бил 7. Валы роторов приводятся во вращение в разные стороны от индивидуальных электродвигателей 2, 10. Роторы дезинтегратора заключены в герметически закрывающийся кожух (корпус) 6, состоящий из двух половин. При ремонтах и осмотрах одна из станин (левая) вместе с двигателем, ротором и левой половиной корпуса отодвигается, после чего открывается доступ к внутренним частям дезинтегратора. 2 3. Принцип работы дезинтегратора Дробимый материал подается в дезинтегратор через загрузочную во¬ронку 9 в центральную часть ротора и попадает в зону движения бил. Получив удар от внутреннего ряда бил, куски материала дробятся и отбрасываются на следующий ряд бил, вращающихся в противоположном направлении. Под ударами бил второго ряда происходят дальнейшее дробление и отбрасывание кусков на третий ряд и т.д. Дробленый продукт разгружается вниз под дезинтегратор. Окружная скорость внешнего ряда пальцев изменяется от 20 до 200 м/с. За счет вращения роторов в разные стороны скорость взаимного соударения дробимых частиц и пальцев достигает 400 м/с. Пальцы роторов (била) могут иметь различное поперечное сечение (круг, прямоугольник, лопасть, многогранник) в зависимости от типа дробимого материала и конечной крупности. Била подвергаются наибольшему износу. Их изготовляют из специальной стали и закрепляют на дисках разными способами. Удлинение срока службы бил достигается путём наплавки твердых сплавов. Дезинтеграторы характеризуются диаметром рабочего диска и шириной ротора, определяющей длину бил. Дезинтеграторы устанавливают на фундаментах и перекрытиях. Вращающиеся части (роторы) требуют тщательной балансировки. Исходный материал в дезинтеграторы равномерно загружают питателями. Степень дробления материала в дезинтеграторах доходит до 40 и регулируется изменением скорости вращения роторов. Чем выше степень дробления, тем ниже производительность аппарата. Обслуживание 4. Необходим тщательный надзор за тем, чтобы в дезинтегратор не попадали недробимые предметы. Перед дезинтегратором следует устанавливать магнитные уловители металла. Для смазки дезинтеграторов, оборудованных подшипниками с кольцевой смазкой, применяется жидкое масло, для подшипников качения - консистентная смазка. 5. Смеситель В дезинтеграторе одновременно с дроблением происходит хорошее перемешивание составных компонентов обрабатываемого материала. Поэтому их применяют для дробления угольной шихты перед коксованием, приготовления порошковых полимерных композиций, в производстве модификаторов резины, измельчении легкоплавких полимеров, катализаторов, переработке отходов стеклопластиков, для нужд агропромышленного комплекса при производстве комбикормов, при изготовлении порошковых красок, пигментов и др. 3 6. Технические характеристики Выпускаются дезинтеграторы разных типоразмеров: от лабораторных до промышленных. Промышленные дезинтеграторы позволяют дробить сыпучие материалы с крупностью зерен менее 10 мм и твердостью по шкале Мооса до 4 единиц (известняк, мрамор, тальк, кальцит, бентонит, каолин, барит, фосфорит, зола, шлаки и др.). Крупность дробленого продукта составляет от 1 до 0,1 мм. Техническая характеристика промышленного дезинтегратора Д-80 для дробления известняка при производстве известняковой муки следующая: Производительность, т/ч - 25-80 Установленная мощность двигателей, кВт - 700-1100 Диаметр роторов, мм До - 1400 Частота вращения роторов, мин'1 - До 1500 Габаритные размеры, мм – 3600х2400х2600 Масса, кг - До 13000 Износ металла роторов на известняке - 50-100 г на 1 т 7. Достоиства и недостатки дезинтеграторов Достоинства. 1.Дезинтеграторы имеют высокую удельную производительность. 2.Соответственно, они имеют низкую металлоемкость и высокую энергоемкость. 3.Интенсификация процесса измельчения приводит к большему КПД по сравнению с шаровыми мельницами. 4.Можно использовать как высокоэффективный смеситель для жидких и сухих материалов. Недостатки. 1.Большие проблемы с масштабированием дезинтеграторов связаны большими перегрузками, которые испытывают ротора при больших (более 200м\сек) скоростях обечайки роторов. 2.Большие скорости, на которых пальцы дезинтегратора встречаются с измельчаемым материалом, вызывают значительный их износ, который с интенсификацией процесса (ростом скорости) и ростом крупности питания дезинтегратора только увеличивается. Поэтому их предпочтительнее использовать на неабразивных материалах крупностью не выше 5-10 мм, а также там, где намол не критичен. 4 3.Не допускается попадание в дезинтегратор крупных и недробимых материалов (например, металла). 5 8. Литература 1.Андреев Е.Е., Тихонов О.Н. Дробление, измельчение и подготовка сырья к обогащению. СанктПетербурский горный институт. СПб. 2007. 439стр. 2.Вареных Н.М., Веригин А.Н., Джангирян В.Г., Ишутин А.Г. Химико-технологические агрегаты механической обработки дисперсных материалов. Издательство Санкт-Петербургского университета. 2002. 481с. 6