循环负荷率与粉磨效率

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循环负荷与选粉效率的测定和计算.

循环负荷与选粉效率的测定和计算.

(4)创造精粉量:在单位时间内,物料经过粉磨而增加的
新生表面积,以cm2/h或m2/h表示。 辊压机创造精粉量: QP=T1C1—TPC3 磨机创造精粉量: Qm=T2C2—T1C1—TmC3
选粉效率:在选粉过程中,被分级设备选出的成品中通过
某一规定标准筛的细粉量,与喂入该分级设备的物料中通过同
一规定标准筛的细粉量之比,也就是成品中的精粉量与喂料中 的精粉量之比,以百分数表示。
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项目五 水泥粉磨系统的技术标定
任务2 粉磨系统筛分析标定 (1)粉磨过程中粗流量计 通过测量提升机的负荷计算 间接测量法 通过对系统中各点筛分析结果作计算
辊压机的循环负荷计算:
Lp
TP 100% T
Tm
T2、C2
磨机循环负荷的计算:
Lm
T 2 T 100% T
Lm
C4-C2 100% C2-C3
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项目五 水泥粉磨系统的技术标定
任务2 粉磨系统筛分析标定 (3)选粉效率的计算
C4(C2-C3) 100% C2(C4-C3)
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项目五 水泥粉磨系统的技术标定
任务2 粉磨系统筛分析标定
循环负荷与选粉效率的测定和计算
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项目五 水泥粉磨系统的技术标定
任务2 粉磨系统筛分析标定
循环负荷:在闭路粉磨系统中,经过粉磨以后的物料进入
分级设备分离,再次返回粉磨设备被粉磨的粗料量为循环负荷
量,它与从该粉磨系统中排出的物料量之比称为循环负荷率, 以百分数表示。
任务2 粉磨系统筛分析标定
② 按系统中各点物料的筛析结果计算循环负荷率
L T3 C4-C2 100% 100% T C2-C3

粉体工程与设备期末复习题

粉体工程与设备期末复习题

粉体工程与设备思考题第一章概述1、什么是粉体?粉体是由无数相对较小的颗粒状物质构成的一个集合体.2、粉体颗粒的种类有哪些?它们有哪些不同点?分为原级颗粒、聚集体颗粒、凝聚体颗粒、絮凝体颗粒原级颗粒:第一次以固体存在的颗粒,又称一次颗粒或基本颗粒。

从宏观角度看,它是构成粉体的最小单元。

粉体物料的许多性能与原级颗粒的分散状态有关,它的单独存在的颗粒大小和形状有关。

能够真正的反应出粉体物料的固有特性.聚集体颗粒:由许多原级颗粒靠着某种化学力以及其表面相连而堆积起来的.又称为二级颗粒.聚集体颗粒的表面积小于构成它的原级颗粒的表面积的总和.主要再粉体物料的加工和制造中形成。

凝聚体颗粒:在聚集体颗粒之后形成,又称为三次颗粒。

它是原级颗粒或聚集体颗粒或者两者的混合物。

各颗粒之间以棱和角结合,所以其表面与各个组成颗粒的表面大体相等。

比聚集体颗粒大得多。

也是在物料的加工和制造处理过程中产生的。

原级颗粒或聚集体的粒径越小,单位表面的表面力越大,越易于凝聚。

絮凝体颗粒:在固液分散体系中,由于颗粒间的各种物理力,迫使颗粒松散地结合在一起,所形成的的粒子群。

很容易被微弱的剪切力所解絮。

在表面活性剂作用下自行分解。

颗粒结合的比较:絮凝体<凝聚体<聚集体<原级颗粒3、颗粒的团聚根据其作用机理可分为几种状态?分为三种状态:凝聚体(以面相接的原级粒子)、聚集体(以点、角相接的原级粒子团或小颗粒在大颗粒上的附着)、絮凝体4、在空气中颗粒团聚的主要原因是什么?什么作用力起主要作用?主要原因为颗粒间作用力和空气的湿度。

范德华力、静电力、液桥力。

在空气中颗粒团聚主要是液桥力造成的。

而在非常干燥的条件下则是由范德华力引起的。

空气相对湿度超过65%,主要以液桥力为主.第二章粉体粒度分析及测量1、单颗粒的粒径度量主要有哪几种?各自的物理意义什么?三轴径:颗粒的外接长方体的长l、宽b、高h的某种意义的平均值当量径:颗粒与球或投影圆有某种等量关系的球或投影圆的直径定向径:在显微镜下按一定方向测得的颗粒投影轮廓的长度称为定向径。

调整粉磨系统工艺参数的几点经验

调整粉磨系统工艺参数的几点经验
3 2 6 1 2 6 【 0 4
由表 2看 出在 p /Q =8 0 / 4 0 0 0 6 0 0时 , 选粉 区
向上 风 速太 陕 ,混合 粉 料在选 粉 区 内 由于 分离 时 间 太短 , 许多粉 料来 不及 分离 , 造成 许 多细粉 未能筛选 入 回料 。而一 般通 过调 整转速来 控制 成 品细度 , 多 很 情况 下并 不能达 到理想 效果 我 厂选粉机 9- 2 /p 值
维普资讯
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调整粉磨 系统工艺参数的几点经验
米寿琴
r 湾山水泥厂 , 江苏 句容 2 2 1 14 2
中 国分 类 号 :Q 7 ’2 T I2 6 3
文献 标 识 码 : / 3
文 章编 号 :0 2 9 7 (02 0 —04 0 10 — 8 7 20 )2 0 2— 2
合理添加研磨体。 在实践应用中通过数研磨体未覆盖 衬 板 的数 目 ,则 可 以 知道 覆 盖衬 板 的 数 量 。例 如 : 中3 7 5 磨机 中,每周有衬 板 3 m× . 0块 , 覆盖衬 板 未
1. 75块 则覆 盖衬板 1. 块 , 25 根据 式 ()则填充 率 2
中: 37 这样可以有效地控制研磨体装填误差 。 3.%
=如 oB ^ 一&0B A


・ 但 调试 电流超过 9A, m, 0 选粉机仍无 法达 到正 常 选 粉效果 通过计 算则 发现 下情 况 , 选粉机 主轴 正
常 运 行 需 要 2 0/ i , 扭 矩 在 9 0 ・1, 而 0 rmn 0N 2 1
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海螺设计院

海螺设计院
值得一提的是,2009年我们对湖南海螺原有四台φ3×11m水泥磨进行了技术改造,该公司四台水泥磨为原雪峰公司遗留装备,于上世纪70年代投产,水泥磨台产较低,设备运转率较差;由于现有收尘设备使用效果不好,现场生产环境较为恶劣;同时现有成品水泥输送系统为气力输送,能耗过高,设备事故频繁,配料系统计量不准,操控手段缺乏。
1、磨机型号及数量:φ3.8×13m共4台;主电机2500KW,电压等级为6000V。
2、选粉机:1-3#磨配置为2500m3/min,4#磨机配置为2000 m3/min。
3、主排风机功率:1-3#磨机配置为500KW,转速1480 r/min,4#磨机配置400KW,转速1480r/min,电压等级均为6000V。
3、φ4.2×14.5m
随着集团的进一步发展、公司产能的进一步扩大,水泥粉磨系统的单线产能也在进一步的提高。2004年,从白马新线、海门、江门等企业开始建设φ4.2×14.5m水泥粉磨系统,目前投入运行的已达65套,是集团水泥粉磨系统中最多的。
这套系统从流程上看,与前期φ3×9m和φ3.8×13m系统一样均属于单闭路循环粉磨。随着磨机规格的加大,为了更好地发挥系统产能和提高操控性,采用单独的磨内通风收尘系统,与选粉收尘分开,选粉机也提高至O-SeapN3000,同时在磨尾增设粗粉分离器。
φ4.2×14.5m系统主机配置
编号
设备名称
规格、型号、工艺参数
1
磨 机
规格:Φ4.2×14.5m; 研磨体装载量:250t;
生产能力:>110t/h P.O42.5
额定功率:4000 kW
2
O-SeapN3000
选粉机
生产能力:135-190t/h
选粉空气量: 180000 m3/h

水泥粉磨中控操作员试题库

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一、名词解释类1、普通硅酸盐水泥:凡由硅酸盐水泥熟料,6%-15%混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为普通硅酸盐水泥。

2、硅酸盐水泥:凡由硅酸盐水泥熟料、0-5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶胶凝材料,称为硅酸盐水泥。

3、水泥:凡细磨成粉末状,加入适量水后成为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能将砂、石等散料或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬胶凝材料,通称为水泥。

4、矿渣硅酸盐水泥:凡由硅盐水泥熟料和粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为矿渣硅酸盐水泥。

代号P.S。

5、筛余曲线:以筛余的百分数为纵坐标,以磨机长度为横坐标,将各取样断面上混合样的筛余百分数,对应取样断面在磨机长度方向的位置绘点,将点连成曲线即筛余曲线。

6、活性混合材:是指具有火山灰性或潜在水硬性的混合材料。

7、磨机运转率:是指生产过程中磨机的运转时间跟总时间的比。

8、三氧化硫含量:是指水泥中所含三氧化硫的质量百分数。

9、快凝:是指水泥熟料磨成细粉与水相遇在瞬间很快凝结的现象。

10、闭路粉磨:物料粉磨后进入分级设备中分级,粗粉返回磨内重新粉磨的称为闭路粉磨。

11、选粉效率:是指选粉后成品中所含细粉量与喂入选粉机物料中细粉量之比。

12、粉碎比:是指原料的粒径与粉碎产品的粒径的比值。

13、易磨性:是指物料被粉磨的难易程度。

14、假凝:是指水泥用水调和几分钟后发生的一种不正常的早期固化现象。

15、分级:是指把粉状和粒状物料按颗粒大小或种类进行选粉的工艺过程。

16、循环负荷率:是指选粉机的回粉量与成品量之比。

17、饱磨:是指因工艺条件或操作不当,磨内料球之比过大,使磨机失去破碎和研磨能力。

18、缓凝剂:凡能延缓水泥的水化作用及阻滞水泥凝胶凝聚作用,即可减缓水泥的凝结速度的添加剂,称为缓凝剂。

19、比表面积:是物料的一种细度指标,它表示单位质量物料的总表面积。

通常以“cm.g-1”表示。

20、开路粉磨:是指被粉碎的物料只通过磨机一次,就达到合格产品的粉磨流程。

选粉机效率与细度及循环负荷的关系

选粉机效率与细度及循环负荷的关系

选粉机效率与细度及循环负荷的关系2005-06-17 11:45:38 (已经被浏览924次) 返回上页何正凯郭宏武张端美王炳东0 引言 虽然评价选粉机性能好坏的量很多,包括细粉分离效率、粗粉分离效率、理想分离效率、分步分离效率曲线(Tromp曲线)、节能效率等。

但因种种原因,目前在国内所称选粉效率都特指细粉分离效率,并有如下公式:式中:L——循环负荷率,%; E——选粉效率,%; a——出磨细度(能通过指定筛的含量),%; b——回粉细度(能通过指定筛的含量),%; c——成品细度(能通过指定筛的含量),%; 本文旨在从选粉效率计算式出发,在数学上论证选粉效率与出磨细度、回粉细度、成品细度及循环负荷率的关系。

1 选粉效率与三细度的关系1.1选粉效率与出磨细度的关系 选粉效率计算式:a求偏导数:a求偏导数: 根据偏导数特性,由式⑶可以看出,在a、b不变时,选粉效率E随着a的加大而提高,随着a的减小而降低。

图1、图2表明,出磨越细,选粉效率越高;反之选粉效率越低。

1.2选粉效率与回粉细度的关系 同理,由选粉效率计算式⑵对b求偏导数得: ⑷ 根据偏导数特性,由式⑷可以看出,在a、c不变时选粉效率E随着b的减小而提高,随着b的增加而降低。

1.3选粉效率与成品细度的关系 同理,由选粉效率计算式⑵对c求偏导数得: ⑸ 根据偏导数特性,由式⑸可以看出,在a、b不变时,选粉效率E随着c 的减小而提高,随着c的增加而降低。

图5、图6表明,成品越粗,选粉效率越高;反之,选粉效率越低。

2 选粉效率与循环负荷率的关系2.1受回粉细度的影响 当回粉细度变化而引起循环负荷率变化时,由循环负荷率计算式⑴: 由式⑹可以看出,当a、c不变时,选粉效率E随着循环负荷率L的减小而提高,随着循环负荷率的增加而降低。

图7还有一个现象,c大(成品细)的曲线在c小的曲线之上方,似乎表明成品越细,同样循环负荷率之下选粉效率越高,这与前文论述的结论正好相反。

循环负荷率、选粉效率与粉磨效率之间的关系

循环负荷率、选粉效率与粉磨效率之间的关系

循环负荷率、选粉效率与粉磨效率之间的关系循环负荷率、选粉效率和粉磨效率是粉磨过程中的三个重要指标,它们之间存在一定的关系。

循环负荷率是指粉磨过程中单位时间内粉磨系统所消耗的电能
与粉磨容量之比,它是衡量粉磨系统效率的重要指标之一。

循环负荷率越高,说明粉磨系统的负载越大,粉磨效率越低。

选粉效率是指粉磨过程中固体颗粒被选捕效率,它取决于粉磨设备的工作原理和机制,如高速旋转的磨盘和磨头对物料的撞击和摩擦作用,以及不同种类的选粉设备的结构和参数等。

选粉效率越高,意味着固体颗粒被选捕的百分比越高,粉磨效率也越高。

粉磨效率是指粉磨过程中粉磨设备的加工能力,它取决于粉磨设备的设计和工作原理,如磨盘和磨头的尺寸、粉磨设备的旋转速度、进料粒度等。

粉磨效率越高,意味着粉磨设备的加工能力越强,能够加工的物料质量也越好。

因此,循环负荷率、选粉效率和粉磨效率之间是相辅相成的关系。

在粉磨过程中,应根据实际情况合理选择循环负荷率、选粉效率和粉磨效率,以达到最佳的生产效率和产品质量。

水泥粉磨工艺知识

水泥粉磨工艺知识

水泥粉磨工艺知识一、粉磨基础知识粉磨的基本概念:用外力克服固体物料分子之间的内聚力,使之分裂,并使物料颗粒的粒径减小的过程,称之为粉碎或磨碎,简称粉磨。

粉磨的分类:物料的粉碎一般是在破碎机和粉磨机内分别进行的,所以按其粉碎物料的粗细程度又分为破碎和粉磨两个机械操作过程。

粉磨的目的:在于使物料获得必要的分散度,成为一定组成的产品,以满足各工艺过程的要求。

粉磨加工的分类普通粉磨:粒度<80μm,比表面积250~350m2/Kg高细粉磨:粒度<50μm,比表面积350~600m2/Kg超细粉磨:粒度<10μm,比表面积600~800m2/Kg水泥粉磨的意义:水泥熟料的粉磨主要任务是提供一定颗粒组成的成品,水泥的分散度可以用细度和比表面积来表示,在相同的矿物组成条件下,分散度越高,水泥磨的越细,水泥的水化速度越快强度越高,特别是早期强度高,但是当比表面积超过一定限度,强度增长不明显,电耗反而会急剧增加。

粉磨方式不同,即使比表面积相同,强度也会有所差别。

球磨机分类:1、按长度与直径之比分类:短磨机:长径比在2以下时为短磨机,或称球磨机。

中长磨机:长径比在3左右时为中长磨机。

长磨机:长径比在4以上时为长磨机或称管磨机。

球磨机的规格:用筒体直径乘以长度表示,如:Φ4.2×11m球磨机。

2、按生产方式分:干法粉磨机:喂入磨机的物料为干燥状态。

烘干粉磨机:喂入磨机的物料是潮湿的。

湿法粉磨机:物料喂入时加入适量的水。

3、按卸料方式分:①尾卸式磨机:入磨物料由磨机的一端喂入,由另一端卸出,称为尾卸式磨机。

②中卸式磨机:入磨物料由磨机的两端喂入由磨机筒体中部卸出,称为中卸式磨机。

该类磨机相当于两台球磨机并联使用,这样设备紧凑,简化流程。

4、按传动方式分:①中心传动:磨机的传动中心线与磨机的筒体中心线一致。

②边缘传动:磨机的传动轴中心线与磨机筒体中心线平行,传动轴上的小齿轮带动安装在磨机的端盖上的大齿轮,使磨筒体回转。

煤磨系统试题库(附答案)

煤磨系统试题库(附答案)

煤磨系统试题库(附答案)一、名词解释配球:指磨内的钢球以各种规格按一定比例和数量装入确定这个比例和数量的过程叫配球。

磨音:是指磨机一仓内研磨体和物料撞击声的大小。

饱磨:是指因工艺条件或操作不当,磨内料球比过大,使磨机失去破碎和研磨能力。

选粉效率:是指选粉后成品中所含细粉量与喂入选粉机物料中细粉量之比。

磨料磨损: 料磨损是指硬的颗粒或硬的突出物在摩擦过程引起材料脱落的现象。

分级:是指把粉状和粒状物料按颗粒大小或种类进行选粉的工艺过程。

磨机运转率: 产过程中磨机的运转时间跟时间的比。

粉碎比: 原料的粒触与粉碎产品的粒触比值。

料球比: 指磨机内磨熔体的质量与被粉末扬料的质量之比。

级配:是指磨内的钢球以各种规格按一定比例和数量装入,这个比例和数量的过程叫级配。

循环负荷率:是指选粉机的回料量与成品量之比。

水泥:凡细磨成粉末状加上适量水后形成塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能将砂、石等散料或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料,通称为水泥。

球耗:单位产量的研磨体消耗量。

细度:是指物料被粉磨的粗细程度。

自燃:氧化速率大于散热速率时,积热达到燃点而发生燃烧叫自燃。

易磨性:是指物料被粉磨的难易程度。

闭路粉磨:物料粉磨后进入分级设备中分级,粗粉再返回磨内重新粉磨的称为闭路粉磨。

糊球:细粉包裹在研磨体表面的现象称为糊球。

装载量:装入磨内(仓内)的研磨体的质量称为研磨体的装载量。

二、填空题:1、按照磨机内磨熔体的种类不同磨机可分为:(钢球磨) 、(辊式磨) 、(无介质磨)、(辊压磨)。

2、按磨机传动方式来分磨机机传动可分为(边缘传动)、(中心传动)、(无齿轮传动)。

3、入磨热风温度过高时应适当(关小热风阀)和(打开冷风阀)。

4、钢球磨的基本结构由(进料装置)、(支承装置)、(筒体)、(缷料装置)和(传动装置)等部分组成。

5、根据磨音判断粉磨情况应站在(钢球降落)方向一侧,细听各仓的声音。

6、安装隔仓板要注意筛孔的方向,大孔要朝向(出料端)。

水泥磨操作——精选推荐

水泥磨操作——精选推荐

水泥磨操作—、水泥磨操作原则从思想上说操作员必须要有强烈的责任心和严谨的工作态度。

在保证水泥成品质量的前提下,尽可能的保证系统均衡,稳定,在此基础上稳定磨机产量,逐步提高台时产量。

最后要树立良好的大局观,统一操作思想。

二、开机前准备工作1.检查操作画面、报警表,确认所有设备都备妥,有无影响开机的报警存在。

2.通知现场人员检查设备、电器是满足开机条件。

3.与质量控制部门联系,确认水泥入库号以及生产水泥品种和水泥配比。

4.联系现场人员检查配料站各仓储量,决定是否提前进料。

5.确认各排风机的入口阀门已关闭。

6.得到上级领导和当班调度的开机许可,并通知总降。

三、开机操作1.根据化验室的配比单修改配比。

2.选择水泥库号,启动所入库的收尘器,并打开或关闭相应的气动执行阀、斜槽风机,把三通打到相应位置。

(在开库顶设备的时候必须得到现场人员的认可,以免造成严重的安全事故)3.启动入库收尘组。

4.开启辊压机油站、磨机油站,检查油压,供油油温是否正常。

5.开启排风机,风机入口调节阀可以不开。

开启所有高压设备的冷却风机。

6.开启收尘组及相应的斜槽风机。

7.开循环组,包括出磨提升机,高效选粉机。

(选粉机转速需慢慢调大)8.开循环风机,将排风机的入口阀门逐步开到50%,将循环风机的入口阀门逐步开到80%,将排风机的入口阀门开到80-90%。

9.开启磨机,在开磨机前必须先开启高压油泵。

并需得到电气人员的确认。

10.开入仓输送组,包括皮带、除铁器、收尘器风机,提升机11.根据小仓仓重情况,选择先开棍压机还是喂料组,如果仓位少,先开配料站等仓重达到一定程度后,再开棍压机,先开定辊,再开动辊。

(开预加压后根据辊压机间隙的变化分别进行左右加压,直至间隙与压力稳定在所需要的值)。

12.将循环风机的入口阀门慢慢拉开,随着物料入磨,出磨提升机,高效选粉机负荷的增加,逐步将排风机的入口阀门开到90%,磨排风机的入口阀门根据水泥品种进行调接。

(水泥制成工)高级工应知A卷

(水泥制成工)高级工应知A卷

陕西省建材职业技能鉴定站鉴定水泥制成工(高级工)应知试题(A 卷)一、名词解释:(每小题3分,共24分)1、非活性混合材:2、润滑油闪点:3、循环负荷率:4、废品水泥:5、助磨剂:6、研磨体级配:7、两仓能力平衡:8、磨机临界转数:二、填空题:(每空0.5分,共17分)1. 水泥熟料的铝氧率P=Al 2O 3/Fe 2O 3,当P 当大于0.64时,熟料中的矿物为( )( )( )( )。

2.粉磨系统技术标定的目的是对粉磨系统( )( )( )和( )进行全面的测定和检查。

3. 饱磨的征兆是磨音( ),磨机电流( ),磨尾排料少,磨头可能( )。

4.一般补球原则,当研磨体磨损量接近研磨体装载量( )时就应该补球。

5.绘制筛析曲线的步骤如下:( )( )( )( )。

6.确定合理的研磨体级配方案,主要根据被粉磨物料的( )、磨机( )以及要求的( )等因素来确定的。

7. 磨机边缘传动的结构一般是由( )、( )、( )和( )组成。

8.水泥磨的结构基本上由喂料装置、( )装置、( )部分( )装置和( )装置五部分组成。

9.电磁离合器发生高热或摩擦片烧球的主要原因有( ) ( )( )( )。

10. 球料比过大,会使磨机能耗( );球料比过小,磨内会产生( )作用,从而降低( )效率。

三、判断题(10分,每小题1分)1. 硬度小,而强度大的物料比硬度大而强度不大的物料易于粉磨。

( )2. 阶梯衬板对研磨体具有提升作用,故一般适用于多仓磨的细磨仓。

( )3. 磨机产量较高,但产品细度较粗,有可能是由于磨内物料流速太快,研磨体冲击能力强,而研磨能力不足所致。

( ) 3. 磨机系统的全套设备在大修工程结束之后,必须进行试运转。

( )5. 磨机产量越高,钢球磨损越大。

()6. 被粉磨物料的硬度与研磨体的硬度接近时,研磨体的磨损较小。

( )7.磨机各仓的长度应根据粉磨物料的粒度、性质及对产品细度要求而适当调整,以达到各仓能力平衡。

水泥磨操作工艺介绍

水泥磨操作工艺介绍

物料和出磨气体的温度都上升;产品筛余物中有薄片状物
料。这种薄片是在吸附作用下形成的,用手指轻压即成细
粉。
“包球”发生后,磨内温度很高,衬板可能翘起,又由于
B
磨内料量很少,钢球对衬板的冲击力增强,一仓衬板螺栓
可能断脱;由于磨内温度很高,磨出的水泥“发黏”,输
送设备容易堵塞,且磨机出口大,瓦温度很高(有的达
生产工艺流程图
第二部分:操作中常见的问题及解决办法
常见的问题及解决办法
1.成品大袋收尘器脉冲、提升阀存在故障或下料翻板下料堵、空气压力低于5.5Pa,造成 袋收尘器下料不稳,导致入库提升机电流不稳,出磨提升机电流波动大,原因是袋收尘工作不 正常导致;
2.稳定操作,操作上尽可能均衡喂料,而不应该大起大落,从而造成系统不稳定,失去平 衡状态,成品收尘风机风门开度应保证在100%,保证合适的料气比,提高选粉效率,在保证磨 内通风的前提下,稳定各风机风门,尽可能只通过调选粉机转数来控制比表面积;
第五部分:选粉机、辊压机工作原理
O-Sepa高效选粉机的工作原理
粉磨后的待选物料由上部两侧的两个喂料管喂入O-Sepa选粉机 内,通过转子撒料盘、缓冲板的充分分散落入选粉区,形成垂 直的料幕,被水平进入的二次风强烈冲散并被切向进入的一次 风带入回旋气流,在笼式转子回转时形成的内外压差的作用下, 较高固气比的物料得到充分的分散和多次的分选,分离的粗粉 在导向叶片涡旋向下运动时,又受到来自下部三次风的再次分 选后由底部卸出,合格的细粉随气流排出并被收集,产品细度 可以通过调节气流的回转转子速度和调节叶片的大小进行调节。
1.开机操作顺序
水泥库顶收尘→入库斜槽→水泥入库提升机→成品斜槽→细粉斜 槽→排风机→袋收尘→循环风机→粗粉斜槽→选粉机→入选粉机 斜槽→出磨提升机→磨主电机→入磨提升机→水泥喂料机组

水泥粉磨专业培训材料

水泥粉磨专业培训材料

第一篇、影响磨机产质量原因分析
“窜磨跑”现象,出磨细度难以控制。
物料中保持适量的水份,在磨内“汽化“时,可以 带走磨内部分热量,降低磨温。另外,适量的水汽还 能在物料颗粒表面形成一薄层水”汽膜“有利于干粉 粒的分散。足见,适量的水汽反而可起到提高粉磨效 率的作用。
第一篇、影响磨机产质量原因分析
(二) 出磨水泥温度 1 、出磨水泥温度高的原因有以下几方面: ①、由于大量的研磨体之间,研磨体与衬板之间的 冲击、摩擦,从而产生大量热量,使水泥温度升高; ②、入磨熟料温度高,易磨性差,使出磨水泥温度 提高;
到撒料后的物料分散性,直接降低选粉效率,加大粉
磨系统循环负荷率,降低水泥磨台时产量;
第一篇、影响磨机产质量原因分析
混凝土坍落度损失大、甚至易使水泥混凝土产生温差 应力,造成混凝土开裂等危害。 3、降低出磨水泥温度的方法: 先介绍一些老企业做法,但效果不是很好。 (1)、降低进磨熟料温度:(入磨物料温度一般应
第一篇、影响磨机产质量原因分析
在正常生产过程中,影响磨机产量、质量诸多因素, 主要还是入磨物料的粒度、易磨性、水分、出磨水泥 温度、磨机的通风、研磨体的级配和装载量及磨机操 作和管理,下面着重对这些影响因素做简要分析:
(一) 入磨物料粒度、水分
1 、降低入磨物料粒度,保证磨机吃“细粮”是实
现磨机高产、优质、低消耗的根本途径。破碎机电能
有效利用率约为30%左右,而磨机电能有效利用率只

第一篇、影响磨机产质量原因分析
0.6%左右,即破碎机的电能有效利用率是磨机的50
倍。目前国内外正广泛采用“多碎少磨”新工艺,使 入磨物料平均粒度控制在4-10mm以下。控制好入 磨物料粒度,使进入球磨机的物料粒度更加均匀,可 缩短物料在磨内的停留时间,提高磨机的产量,还可 大幅度提高比表面积和粉磨质量。由于磨机产量的提 高,使单位电力消耗大幅度降低。

粉体工程-复习资料

粉体工程-复习资料

《粉体工程》总复习一、基本概念粉碎过程:固体物料在外力作用下克服其内聚力使之破碎的过程粉碎比:定量描述固体物料经某一粉碎机械粉碎后,颗粒尺寸大小变化的参数多级粉碎比:原料粒度与最终粉碎产品的粒度之比粉体的休止角:粉体堆积层的自由斜面在静止的平衡状态下,与水平面所形成的夹角选粉效率:选粉设备出口中某一粒级的细粉量与选粉机喂料量中该粒级的含量之比,选粉设备分选出合格的物料质量 /进入选粉设备的全部合格物料的总质量=E=m / M循环负荷率:选粉机粗粉(G)与细粉(Q)之比,粗颗粒回料的质量 / 该级粉碎(磨)产品的质量=K=G / Q 粉碎平衡:粉碎过程中粗颗粒细微化过程与微细粉体凝聚过程的平衡开放屈服强度:与自由表面相垂直的表面上只有正应力而无切应力流动函数:表示松散颗粒粉体的流动性能:开放屈服强度:预密实应力ccffFFσσ=流动函数FF<2 2<FF<4 4<FF<10 FF>10粉体的流动性强粘附性流不动有粘附性不易流出易流动自由流动粉体的团聚性强团聚性团聚性轻微团聚性不团聚粒度分布:表征多分散体系中颗粒大小不均一的程度 (或表示粉体中不同粒径区间颗粒的含量)累积分布:大于或小于某一粒径的颗粒在全部颗粒中所占的比例偏析:粉体颗粒在运动、成堆或从料仓中排料时,由于粒径、颗粒密度、颗粒形状、表面性状等差异,粉体层的组成呈不均质的现象钳角:颚式破碎机动颚和定颚间的夹角α称为钳角,钳角a指两锥面间的夹角(圆锥破碎机)。

物料与两辊接触点的切线的夹角α称为辊式破碎机的钳角。

摩擦角:由于颗粒间的摩擦力和内聚力而形成的角统称为摩擦角。

粗糙度系数:R = Ar / Ag 式中Ag为几何表面,Ar为实际表面,R值影响粒子间的摩擦、粘附、吸水性等物化性能易磨性系数:表示粉磨的难易程度量标准物料单位功率的产物料单位功率的产量标物==qqKm标准偏差:表示数据波动幅度tdS:数据的数量xi:每个数据的数值整体流:仓内整个粉体层能够大致上均匀流出漏斗流:只有料仓中央部分产生流动,流动区域呈漏斗状,使料流顺序紊乱,甚至有部分粉体停滞不动空隙率:是粉体中空隙所占有的比率粒子内空隙率:e内=(Vg-Vt)/ Vg =1-rg / rt粒子间空隙率:e间=(V-Vg)/ V = 1- rb/rg 总空隙率:e总=(V -Vt)/ V =1- rb/rt。

循环负荷率与粉磨效率

循环负荷率与粉磨效率

循环负荷率是选粉机粗粉与细分之比,选粉效率是指出口中某一粒级的细分量与选粉机喂料量中该一粒级含量之比。

他们之间有着密切的关系循环符合过大,磨内物料量过多影响粉磨效率,循环负荷率反映出磨机和选粉机的配合情况,循环负荷率的高低也代表着物料在球磨机内的停留时间的长短。

循环负荷率过高,说明物料在磨内停留时间短、其被粉磨的程度可能不足,出磨物料中细粉含量偏低,粉磨系统的台时产量提高受到限制;若循环负荷率过低,物料在磨内停留时间过长,合格的细粉不能及时出磨,容易发生过粉磨现象,也会造成粉磨效率降低、影响磨机产量;因此,必须在适当的循环负荷率下操作,才能提高磨机的产质量, 循环负荷和级配,磨内通风,设备性能都有很大关系:一、粉磨机组及钢球级配 1.影响磨机产质量的因素很多,其中包括三个大的方面,一是物料性质方面,有入磨粒度、易磨性、成品粒度、物料温度、水分、助磨剂等;二是工艺参数方面,有球锻级配、装载量、磨内物料流速、冷却、通风;三是机械结构方面,有长径比、仓位、衬板形式、篦板形式、篦孔大小、选粉机的性能、收尘等。

2. 入磨粒度不是越小越好在生产实际中,当把入磨平均粒径降低到10mm以下时,对于磨机产量的增加并不明显。

以前大家都认为粉磨一吨物料所需的能量是破碎一吨物料所需的能量20倍以上,现在看来这个理论不完全正确。

一台磨机有两个功能,一是破碎,二是研磨,原因是当入磨物料小于一定粒径后,即使再减小入磨粒径,增产的效果也不会明显。

特别是对于闭路系统,管磨机至少设为两仓,前面所说的20倍,是指的研磨仓,大球仓是破碎而不是研磨。

当物料小于一定粒径后,只要一仓的级配合理、仓长到位,物料进入二仓完全能够达到所需粒径要求。

3. 钢球级配 3.1 破碎仓级配很多水泥厂家运用公式28 [sup]3[/sup]√D确定一仓最大球径。

试想一下,Φ1.83m、Φ2.2m、Φ3.0m、Φ4.0m的磨机能一样吗?磨机的直径不同,带球高度不同,所产生的势能完全不同。

项目2:生产工艺控制参数和物料的粉磨性能指标 (2)

项目2:生产工艺控制参数和物料的粉磨性能指标 (2)

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1、易磨性
(3)物料易磨性评价 (4)影响物料易磨性大小的因素分析 原燃料的生成环境 熟料成分 微量元素 生产因素
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2、磨蚀性
磨蚀性是一种表示物料对粉碎部件耐磨表面产生 磨损程度的特性。对辊式磨选型、设备使用寿命 和能否推广特别重要。 表示方法:磨蚀性指数。 磨蚀性指数——用单位产品所消耗的磨辊、磨套 金属量表示(试验磨辊、磨套采用普通材料,实 际磨机采用耐磨材质进行换算)
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生产工艺控制参数和物料的粉磨性能指标
一、物料粉磨性能参数和物料的粉磨性能指标 1、易磨性:是指一种或多种(混合)物料在相应 条件下磨到一定细度的难易程度,是表示粉磨难 易程度的物性参数,也是标定磨机生产能力、设 备选型和指导生产的重要依据,可作为评价物料 粉磨性能优劣的重要工艺指标。 易磨性→物性参数→磨机产能、设备选型、指导 生产→评价物料粉磨性能优劣 表示方法:粉磨功指数 相对易磨性系数
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3 物料脆性值
用Br表示 脆性值为物料的抗压强度与抗拉强度之比。 脆性值越大,物料越易被压碎。
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3 物料脆性
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4、粉粒体物料的流动性
用卡尔流动性指数Carr(或詹尼克流动性函数FF) 表示 它是对粉体的休止角、压缩率、平板角、凝集率及 均匀性指数的综合评估。
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循环负荷 循环负荷率 K ——指分级机的回料量 T 与成品量 G 之比,以百分数表示。循环负荷率可以通过测定分 级机喂入物料、回料和成品的细度计算得出。其计 算公式如下: Κ=

水泥矿粉及其生产工艺与操作

水泥矿粉及其生产工艺与操作
➢运行前准备 ➢编写试验方案 ➢助磨剂加料点选择 ➢掌握试验磨机未加助磨剂正常操作参数
磨机喂料量 、回粉量 电流:磨机电流;出磨斗提和入磨斗提的电流;选粉机的电流 磨机出口负压 选粉机转速 主排风机入口风门开度(具体数值随磨机而定)
5.2 循环负荷率与选粉效率
➢循环负荷率 定义:在闭路系统中,是指选粉后重新回磨的回料量T与选出产
4.2 矿渣立磨试验的四助磨剂时系统正常运行参 数;确定设备的富裕量;采集对比用的空白样
➢ 洗磨阶段:助磨剂对立磨系统的适应性试验,目的是找到一个最 加的操控参数 ➢稳产考核阶段:采集添加助磨剂后的矿粉样品;提高客户的磨机产 量 ➢ 样品检验阶段: ➢编写试验报告与客户交流:评定试验结果;向客户提出流程完 善、操作参数优化等方案
➢ 构成: 选粉机由驱动装置、 选粉机壳体衬板、选粉机平台 、选粉
机壳体、导向叶片、支架 7、转子、圆形锥斗、下料槽等组成。 此外,为了避免下料槽堵塞,还有空气炮等。
3.2 立磨工作原理
原料通过锁风阀进入选粉机上的喂料溜槽内,落到由电机和减速驱动
的旋转磨盘中心上。由于磨盘旋转离心力的作用,将原料带入 磨辊区域进行研磨。 在液压弹簧系统对磨辊加压下,原料因 为摩擦和压力的作用被相应的主磨辊研磨粉碎。物料进入主辊 研磨前,会让辅辊对磨床上物料进行预压准备。物料粗渣会通 过磨盘边缘排入到风环内,通过磨机和选粉机内的热风对研磨 物料进行输送和分级,达到合格细度的粉碎后的物料和热风一 起通过选粉机上的出口带出磨外。过大尺寸的原料被分级后通 过落料锥斗重新落到磨盘上继续粉碎。不能被粉碎也不能被热 风带入选粉机的粗砂颗粒,会通过风环落入到磨机环行壳体内 并直接被排到磨外的排渣处理系统中。
3.4 球磨机工作原理
三种基本情况: ➢ 周转状态---对物料 起不到冲击和研磨作用 ➢ 倾泻状态---不足以 将研磨体带到一定高度 研磨体下落的能量不大 ➢ 抛落状态---效果最 好
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循环负荷率是选粉机粗粉与细分之比,选粉效率是指出口中某一粒级的细分量与选粉机喂料量中该一粒级含量之比。

他们之间有着密切的关系循环符合过大,磨内物料量过多影响粉磨效率,循环负荷率反映出磨机和选粉机的配合情况,循环负荷率的高低也代表着物料在球磨机内的停留时间的长短。

循环负荷率过高,说明物料在磨内停留时间短、其被粉磨的程度可能不足,出磨物料中细粉含量偏低,粉磨系统的台时产量提高受到限制;若循环负荷率过低,物料在磨内停留时间过长,合格的细粉不能及时出磨,容易发生过粉磨现象,也会造成粉磨效率降低、影响磨机产量;因此,必须在适当的循环负荷率下操作,才能提高磨机的产质量, 循环负荷和级配,磨内通风,设备性能都有很大关系:一、粉磨机组及钢球级配 1.影响磨机产质量的因素很多,其中包括三个大的方面,一是物料性质方面,有入磨粒度、易磨性、成品粒度、物料温度、水分、助磨剂等;二是工艺参数方面,有球锻级配、装载量、磨内物料流速、冷却、通风;三是机械结构方面,有长径比、仓位、衬板形式、篦板形式、篦孔大小、选粉机的性能、收尘等。

2. 入磨粒度不是越小越好在生产实际中,当把入磨平均粒径降低到10mm以下时,对于磨机产量的增加并不明显。

以前大家都认为粉磨一吨物料所需的能量是破碎一吨物料所需的能量20倍以上,现在看来这个理论不完全正确。

一台磨机有两个功能,一是破碎,二是研磨,原因是当入磨物料小于一定粒径后,即使再减小入磨粒径,增产的效果也不会明显。

特别是对于闭路系统,管磨机至少设为两仓,前面所说的20倍,是指的研磨仓,大球仓是破碎而不是研磨。

当物料小于一定粒径后,只要一仓的级配合理、仓长到位,物料进入二仓完全能够达到所需粒径要求。

3. 钢球级配 3.1 破碎仓级配很多水泥厂家运用公式28 [sup]3[/sup]√D确定一仓最大球径。

试想一下,Φ1.83m、Φ2.2m、Φ3.0m、Φ4.0m的磨机能一样吗?磨机的直径不同,带球高度不同,所产生的势能完全不同。

从试验可以看出,当把一个Φ[/sup]70mm的球从40cm的高度自由落下,其所具有的势能完全可以将一个直径为25mm的熟料颗粒击碎。

那么,一仓球级配应确定几级?根据我厂以及其它生产厂家多年来的实践经验,一仓级配为3级或2级甚至于1级。

目前很多厂家大球仓至少4级以上配球,甚至达6级之多,理由是大块料用大球破,小块料用小球破。

还有人认为一仓的流速可用球配控制,使物料进入二仓或研磨仓的粒度达到人为的要求。

实际并非如此。

例如,在生产中时常遇到混仓现象,打开大球仓后,小球一个都看不到。

而当一个个将大球拿出仓外时就会发现,小球在仓的最下面,并且从上到下球径逐渐减小。

不难想象,当磨机在运转过程中带到最高位置的绝大部分是最小的球。

依此类推,大多数最大级别的大球在粉磨过程中所带的高度是最小的。

一个Φ100mm 的球所具备的势能甚至还不如一个Φ60mm的球所具备的势能高。

然而,一个Φ100mm的球的重量相当于2个Φ80mm的球,或3个Φ70mm的球,或5个Φ60mm的球。

假如把一个Φ100mm 的球换成2个Φ80mm的球,或者3个Φ70mm的球,那么球的表面积将从314㎡分别增加到392㎡和449.4㎡,在单位时间和空间内冲击物料的次数增多,冲击能量大大提高。

这样,一仓用Φ80mm和Φ70mm的球以及少量的Φ60mm的球已经足够了。

至于一仓用级配来控制物料的流速,或想要起到研磨效果,可能性很小,主要是将级配控制好。

另外,球径还要和衬板形式相匹配:提升衬板带球高、冲击力大,球径可小些;对于一仓的新衬板和旧衬板也要区别对待。

在冲击能量足够的前提下,球径应最小,以便增加钢球的个数,使钢球对物料的冲击次数增多,从而达到提高粉磨效率的目的。

3.2 研磨仓的级配二仓用球好还是用锻好,值得探讨。

国外有95%的水泥磨二仓或研磨仓是用球。

事实上也是用球比用锻好。

在粉磨过程中,球是点接触而锻是线接触,从理论上讲用锻比用球好,但是,在系统中即使将锻的级配调整到合理状态,保持的时间也不会太长,原因是锻的两头带有轮角,特别质量较差的锻,轮角易损度大,锻与锻之间的空隙率将发生明显变化。

而使用球时,磨损变化较小,调整到最佳状态后能够保持半个月以上,范围较宽。

众所周知,合理的磨内流速决定合理的出磨细度,合理的出磨细度决定合理的循环负荷,合理的循环负荷决定合理的水泥颗粒级配,同时也决定台时产量。

此外,二仓应尽可能使球的表面积最大化,使每吨研磨体的表面积达到50㎡以上;球的级配不要超过二级,小球级配太多,流速难以控制,影响粉磨效率。

4. 补球和加球在生产过程中补球非常关键,什么时候补球要有依据,不能盲目。

最简单的方法就是,通过出磨、回料、成品三个细度进行分析判断,把三个细度用30μm、45μm、60μm、80μm筛筛出12个结果,根据这12个结果进行分析。

例如,若出磨中30μm颗粒含量偏低、80μm 含量高,说明磨内流速过快,二仓填充率低,一仓填充率过高或磨内通风过大,或二仓研磨体的研磨能力差。

在日常控制过程中,要控制出磨中30μm、45μm、60μm、80μm级配关系。

对于闭路粉磨系统,如果出磨中没有所需的颗粒,即使选粉机的效率再高也没有用。

对于Φ2.2m磨,首先把出磨中80μm的结果分析一下,正常情况下出磨筛余值应在30%左右,然后观察出磨筛余中颗粒组成和颗粒分布情况,同时还要观察回料的颗粒分布,因为回料可以看成是浓缩了的出磨,可以看得更加直观。

如果出磨细度过细,说明磨内流速过慢,然而细度过细不一定颗粒级配合理。

研磨体的补充量,一般可以通过磨机电流的变化情况确定。

对于Φ2.2m磨,大球仓内加一吨大球相当于增加0.8个电流,研磨仓内加一吨研磨体相当于增加1个电流。

在正常电流情况下,根据出磨物料的颗粒分布,确定大球仓与小球仓的比例,正常情况下为4∶6;不正常情况下,要根据感觉加小球。

在加球时如果没有把握,大球和小球最好不要同时加,先加小球;当小球或小锻加进去之后,运转一到二个班,看电流和三个细度的变化情况,再从磨头加入大球。

如果磨机电流正常,或变化不大,磨内流速过快,可能有以下几个方面的原因:(1)二仓的装载量偏少;(2)二仓的球配不合理,造成研磨体间的空隙率过大;(3)一仓装载量偏多;(4)磨内风速过大;(5)助磨剂的用量过多。

如果磨机的电流变化不大,但磨机的流速慢、产量低,有可能是二仓装载量偏多、一仓装载量偏少,磨内风速过小,助磨剂的用量偏少。

5. 研磨体的装载量在粉磨过程中,适当提高填充率(研磨体装载量)对提高产量是有一定作用的,在某种程度上可提高磨机的粉磨效率。

但研磨体的填充率不是越高越好,特别对于直径较小的磨机来说,若一仓的填充率过大,势必降低大球仓中大球的势能。

研磨体的装载量增多有时是一种假象,多了不一定是好事,它与磨内衬板的工作面关系很大,随着衬板工作面的不断磨损,磨机的装载量将会逐渐增加,然而粉磨效率不一定能够提高。

在正常情况下为使磨机的装载量最大,必须做到以下几点:(1)使每一块衬板的重量最轻;(2)滑动轴承面与中空轴的接触面要合理,不能包轴产生制动现象;(3)润滑;(4)电机的实际功率和线路产生的压降,压降大对研磨体的装载量影响很大。

这些问题都是日常生产当中的管理问题。

解决这些问题的主要目的使起动电流尽可能减小。

6. 选粉机的性能选粉机是闭路粉磨系统的重要组成部分,选粉机的操作参数将关系到整个机组的生产,其性能将直接影响系统的技术经济指标。

为此,了解选粉机的性能和合理的有关工艺参数至关重要。

但更具实用价值的是看选出的成品粒度组成、选粉效率和部分分选曲线。

单以选粉效率来评价选粉机的效果还远远不够。

最基本的方法是要求随着循环负荷的增加,选粉效率下降的幅度要小。

更能反映其性能的就是超姆曲线(Tromp-Curve),主要看选粉机对30μm以下颗粒段当中某一特定颗粒的选尽度,也就是旁路值的大小,旁路值越小,选粉机的分选效率越高,成品量越多,磨机的产量也越高。

同时也说明选粉机撒料盘结构合理、分散效果好等。

最简单的方法,就是测定回料中30μm颗粒的百分含量,回料中30μm含量越少,选粉机的性能也就越好。

7. 粉磨只对粗级别的颗粒起作用“粉磨只对粗级别的颗粒起作用”这句话是粉磨理论的精髓。

一仓内产生的较细物料都是打碎的或者说击碎的,从磨头进入的回料从球的空隙里很快穿过一仓通过隔仓板进入二仓,二仓内的研磨体对物料只存在研磨,不存在破碎,或者说对物料破碎的作用较小,小的研磨体在磨机筒体的带动下,运动状态为蹭动、滚动和滑动。

小的研磨体在泻落和蹭动过程中对物料颗粒进行研磨和剥离作用。

假如说有一个大颗粒不是回料颗粒,可以称它为原颗粒,该颗粒从隔仓板开始运动到磨尾。

对于开路磨来说,运动到磨尾时要求它小于80μm,甚至更小;对于闭路磨来说,从开始研磨到出磨,不要求它小于80μm,只要求它将原始颗粒表面剥离一部分下来,从颗粒表面剥离下来的部分大部分是30μm以下的颗粒。

当原颗粒一次、二次地进入磨机后,随着体积的逐渐变小,剥离和研磨的难度越来越大,原因是颗粒一小,软化程度就增大,当颗粒小到一定尺寸时,就完全软化了,任何物体都是一样。

通俗一点讲,进入磨机二仓的大颗粒越多,粉磨的效率就越高。

要想增加磨内的大颗粒的量,就要适当增加循环负荷。

更重要的一点是所用的选粉机对某一范围内的特定颗粒的选尽度要高。

据有关资料报道,日本一般磨机的循环负荷大于250%,最高达到1000%。

循环负荷越高,3~30μm的量相应也就越高;循环负荷越低,水泥颗粒中的3~30μm的量相对越少,水泥强度也就相应越低。

循环负荷高,选粉效率必定相应降低,一般的高效选粉机的选粉效率能够达到65%已经不错了,选粉效率已不能作为衡量选粉机的一项主要指标。

对于任何一台选粉机组,都能够将选粉机的选粉效率调到90%以上,最简单的方法就是把出磨细度调到成品细度,走到极端,这样闭路粉磨就失去了意义。

8. 收尘与通风磨机的收尘在粉磨系统中也是比较关键的。

收尘器除了环保作用外,更重要的一个作用是风选作用。

通过收尘器的风选,将磨内的微粉回收到系统之外。

如果磨内的微粉不能及时排至循环系统外,这些小于3μm的颗粒塑性很强,也可以说是塑性颗粒像橡皮泥一样,并且能带有较高的电荷。

日本石川岛公司的测定结果表明,磨内最高电压可达到2000V。

这些颗粒如果不能及时排出,将会越聚越多,在研磨体之间、研磨体与磨体之间形成缓冲垫层,严重影响粉磨效率。

还有一个重要的方面,通风能够带走磨内的热量。

在正常情况下,磨内温度不超过50℃时,对台时产量没有明显的影响;温度超过50℃、小于80℃时,台时产量下降15%;温度超过80℃时,台时产量下降20%以上。

原因就是随着温度的升高,可塑性颗粒将增多。

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