鋼球直徑對磨礦的影響
發(fā)布時間:2022-03-16 17:07:27來源:乾潤鋼球
摘要:從實驗室小型試驗和工業(yè)試驗說明不同球徑對磨礦的影響。磨礦時,選用合適的球徑,可提高球磨機的處理能力,增加球磨機排礦的新生粒級產(chǎn)出量,以及降低鋼球的消耗量,為浮選作業(yè)奠定良好的基礎。
關鍵詞:鋼球直徑 磨礦
1 前 言 球磨機在選廠的生產(chǎn)中有著重要作用,它是靠鋼球來完成磨礦作用的,即靠鋼球對礦粒的沖擊和磨剝來完成對礦粒的破碎任務。在磨礦過程中,鋼球尺寸的大小決定著磨礦產(chǎn)品的質量,同時還影響磨礦的電耗和鋼耗。因此,鋼球尺寸是磨礦的一個關鍵因素,認真研究它對磨機至關重要?! 嶒炇倚⌒驮囼灲Y果表明:采用磁選粗精礦作為試樣,磨礦時,使用小球比大球磨礦效果好。工業(yè)試驗結果表明,使用Φ100 mm鋼球比Φ120mm鋼球,可提高磨礦處理量0.82t/臺時,球磨的磨礦效率(以新生粒級計)高O.13t/m3·h,可降低鋼球消耗14.29%。
2 磨礦介質適宜尺寸確定 介質尺寸的大小是影響磨礦和磨礦過程的主要因素之一,適宜的介質尺寸取決于許多因素。目前,關于計算鋼球直徑的公式很多,詳見表1。但迄今還沒有一種能適用各種情況下的計算球徑的統(tǒng)一公式,而生產(chǎn)實踐中往往是根據(jù)某個公式計算,然后通過磨礦試驗來確定適宜的磨礦介質尺寸。
表1 最常見的不同公式計算的鋼球直徑
公式名稱 | 計算公式 | 給礦最大粒度d/mm | 鋼球直徑D/mm |
戴維斯 | D=Kd^0.5 | 16 | 140(硬礦石) |
拉蘇莫夫 | D=28d^1/3 | 16 | 70 |
奧列夫斯基 | D=52d^0.2 | 16 | 90 |
斯梅斯拉耶夫 | D=5d | 16 | 80 |
榜德 | D=25.4d^0.5 | 16 | 102 |
注:d一給礦最大粒度,即95%的過篩粒度
3 實驗室小型試驗研究 從選鐵車間采磁選粗精礦樣作為本次試驗用樣,其粒度組成見表2。
表2磁選精粗礦試樣的粒度篩析結果
粒度/mm | +0.196 | -0.196 | -0.152 | -0.101 | -0.074 | -0.0385 | -0.015 |
+0.152 | +0.101 | +0.074 | +0.0385 | +0.015 | |||
產(chǎn)率/% | 36.04 | 8.47 | 15.91 | 6.93 | 17.45 | 0.82 | 14.38 |
選用XMQ一0150X 50錐形球磨機,裝入相同重量、不同球徑的鋼球,在磨礦時間相同的情況下,進行磨礦試驗,比較其磨礦效果的差異。磨礦后產(chǎn)品的粒度組成見表3。
粒級/mm | +0.101 | -0.101 | -0.074 | -0.0385 | -0.015 | -0.0385mm含量% | 實驗條件 |
+0.074 | +0.0385 | +0.015 | |||||
產(chǎn)率/% | 1.72 | 29.96 | 14.00 | 54.32 | 68.32 | 用Φ10mm的鋼球 | |
產(chǎn)率/% | 2.60 | 5.04 | 35.48 | 11.00 | 45.88 | 56.88 | 用Φ15mm的鋼球 |
產(chǎn)率/% | 3.47 | 6.01 | 38.09 | 13.37 | 39.06 | 52.43 | 用Φ20mm的鋼球 |
產(chǎn)率/% | 2.24 | 4.80 | 37.24 | 11.56 | 44.16 | 55.72 | 3中鋼球按1:1:1混合 |
4 工業(yè)試驗階 隨著某廠碎礦粒度的成功攻關,球磨機給礦粒度組成發(fā)生了較大變化,-15 mm粒級含量由原來的75%左右變?yōu)槟壳暗?0%左右。而該廠的一段磨礦一直選用Φ120 mm 的鋼球,造成浮選的給礦即球磨分級溢流粒度過粗及過細粒級含量較高。多次流程考查均發(fā)現(xiàn),磨礦分級溢流粒級+0.252 mm含量一般在10% 以上,-0.0385 mm含量在40%以上。而這兩種粒級回收率均不高,可選性好的中間粒級-0.252~+0.0385 mm含量相對偏低,是造成粗選回收率低的主要原因。為提高磨礦質量及球磨機處理礦量,在7#、8#球磨機進行球磨介質的工業(yè)試驗。4.1 相同球徑的工業(yè)試驗 7#、8#球磨機在保持原有加球球徑不變的情況下,即均補加Φ120 mm的鋼球,加球間隔與加球量均一致。經(jīng)檢測,其充填率均在39%左右。取樣考查近一個月,主要的選礦指標平均。 數(shù)據(jù)表明,兩臺球磨機在給礦粒度、臺時效率大致相同的情況下,7#球磨機磨礦效率(以新生粒級計)比8#球磨高0.01 t/m3·h,但其溢流中一0.074mm含量比8#低0.68% ,對應系統(tǒng)粗選段回收率為87.53%,屬正常水平。 數(shù)據(jù)表明,7#、8#球磨均補加Φ120 mm的鋼球,其溢流的粒級組成基本接近。4.2 不同球徑的工業(yè)試驗 針對目前給礦粒度的組成,根據(jù)磨礦理論,給礦粒度大時用大直徑鋼球,給礦粒度小時用小直徑鋼球(如軸承鋼球)。將7#球磨所加鋼球換為Φ100mm,8#球磨所加鋼球不變。取樣考查4個月,在此期間,兩臺球磨均沒有大修?! 膳_球磨機在給礦粒度大致相同的情況下,7#球磨的磨礦效率(以新生粒級計)比8#球磨高0.12 t/m3·h,臺時效率高0.82 t/臺時,溢流-0.074mm含量比8#高1.92%,對應系統(tǒng)粗選回收率為88.16%。7#球磨的各項指標與表4作橫向對比,均有明顯提高。臺時效率高0.89 t/臺時,溢流中-0.074mm含量提高1.85%,球磨的磨礦效率(以新生粒級計)高0.13 t/m3·h,對應系統(tǒng)粗選回收率提高0.63%。期間,7#、8#溢流的全粒度分析結果見表7?! ?shù)據(jù)表明,7#球磨補加Φ100mm鋼球,其溢流中較粗粒級+0.252 mm含量為9.75% ,細粒級-0.0385 mm含量為4O.1O% ,可選性好的-0.252~+0.038 5 mm粒級含量為5O.15%。8{f球磨補加Φ120 mm鋼球,其溢流中較粗粒級+0.252 mm含量為13.55% 。細粒級-0.038 5mm含量為41.46%,-0.252~+0.038 5mm粒級含量為44.99% ,較7{f溢流可選性好的粒級含量低5.16%。這些均說明Φ100 mm鋼球磨礦效果優(yōu)于Φ120 mm的鋼球。
5 結 論 (1)不同球徑的鋼球影響磨機生產(chǎn)率的大小。球徑過大時,因打擊次數(shù)少和研磨表面積小而使生產(chǎn)率下降。表5的結果表明,用Φ100 mm鋼球磨礦介質比用Φ120 mm鋼球可提高臺時效率0.82 t/臺時; (2)影響球耗的高低。按戴維斯的鋼球磨損理論,球的磨損速度與其質量成正比,大球磨損速度快,耗量大;小球磨損速度慢,耗量低。表4的結果也說明了這一點。 Φ100mm的鋼球比 Φ120mm 的鋼球單耗降低14.29%?!?3)影響磨礦產(chǎn)品新生粒級的高低。過大的球徑使打擊次數(shù)少而導致磨不細粒級增多,且容易導致礦粒的過粉碎。表5與表7對照可知,合適的球徑使得磨礦產(chǎn)品粒級分布均勻,更有利于選別作業(yè)。