RU2625138C1 - Dry dolomite processing line - Google Patents
Dry dolomite processing line Download PDFInfo
- Publication number
- RU2625138C1 RU2625138C1 RU2016113587A RU2016113587A RU2625138C1 RU 2625138 C1 RU2625138 C1 RU 2625138C1 RU 2016113587 A RU2016113587 A RU 2016113587A RU 2016113587 A RU2016113587 A RU 2016113587A RU 2625138 C1 RU2625138 C1 RU 2625138C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- dolomite
- fraction
- bucket elevator
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B9/00—Combinations of apparatus for screening or sifting or for separating solids from solids using gas currents; General arrangement of plant, e.g. flow sheets
Landscapes
- Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
- Disintegrating Or Milling (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к устройствам сухого обогащения доломита, применяемого для приготовления стекольной шихты и асфальтобетонных смесей, и может быть использована для обогащения известняка и других нерудных материалов.The invention relates to dry enrichment devices for dolomite, used for the preparation of a glass mixture and asphalt mixtures, and can be used to enrich limestone and other non-metallic materials.
Доломит является одним из основных материалов для совместного введения в состав стекла оксидов кальция и магния. Также молотый доломит в виде мелко измельченного минерального порошка используется в качестве одного из основных ингредиентов в производстве асфальтобетонных смесей для улучшения качества дорожных покрытий.Dolomite is one of the main materials for the joint introduction of calcium and magnesium oxides into the glass. Ground dolomite in the form of finely ground mineral powder is used as one of the main ingredients in the production of asphalt mixes to improve the quality of road surfaces.
Производимая на многих стекольных заводах в отделениях по обработке сырьевых материалов доломитовая мука, выпускаемая по ГОСТ 23672 «Доломит для стекольной промышленности», не в полной мере отвечает технологическим требованиям к эксплуатации стекловаренных печей и варке стекла. Это прежде всего связано с высоким содержанием (до 80%) пылевидных фракций в молотом доломите и повышенным пылением при дозировании и загрузке шихты в стекловаренную печь, что приводит к активному уносу и осаждению доломитовой пыли в насадках регенераторов и сокращению кампании печи. Кроме того, процесс диссоциации тонкодисперсного доломита (фракции частиц менее 0,1 мм) при варке стекла начинается уже в загрузочном кармане и в меньшей степени способствует последующим процессам осветления и усреднения стекломассы. Поэтому для успешного ведения процессов приготовления шихты и варки высококачественного стекла молотый доломит должен представлять собой крупнозернистые порошки, в которых 80-90% материала составляют частицы размером от 0,1 до 2,0 мм.Dolomite flour produced in many glass factories in the raw material processing departments, produced in accordance with GOST 23672 Dolomite for the glass industry, does not fully meet the technological requirements for the operation of glass melting furnaces and glass melting. This is primarily due to the high content (up to 80%) of dust fractions in the ground dolomite and increased dusting during batching and loading of the charge into the glass melting furnace, which leads to active entrainment and deposition of dolomite dust in the nozzles of regenerators and to a reduction in the campaign of the furnace. In addition, the process of dissociation of finely dispersed dolomite (particle fractions less than 0.1 mm) during glass melting begins already in the loading pocket and to a lesser extent contributes to the subsequent processes of clarification and averaging of glass melt. Therefore, for the successful conduct of the processes of preparing the mixture and cooking high-quality glass, ground dolomite should be coarse-grained powders in which 80-90% of the material is made up of particles ranging in size from 0.1 to 2.0 mm.
Но в связи с тем, что при дроблении кускового доломита в зависимости от его твердости образуется от 25 до 35 процентов пылевидных частиц, необходимо снижать это количество тонкодисперсного доломита и частично выделять его из общей смеси крупнодисперсного и тонкодисперсного измельченного доломита, если данный материал предназначен для приготовления стекольной шихты. При этом по технологическим требованиям ряда стекольных заводов гранулометрический состав измельченного доломита должен содержать: 5-10% частиц размером 1,6-2 мм; 10-5% частиц размером 1,0-1,6 мм; 10-15% частиц размером 0,63-1,0 мм; 10-15% частиц размером 0,315-0,63 мм; 30-40% частиц размером 0,1-0,315 мм; и 10-20% частиц размером меньше 0,1 мм. Однако следует отметить, что не весь тонкодисперсный доломит с размером частиц менее 0,315 мм необходимо выделять из этой смеси, так как частички тонкой фракции доломита в процессе приготовления и увлажнения стекольной шихты вместе с частичками кальцинированной соды и других компонентов должны обволакивать зерна кварцевого песка, облегчая их последующее плавление на начальной стадии стекловарения.But due to the fact that when crushing lumpy dolomite, depending on its hardness, from 25 to 35 percent of dust particles are formed, it is necessary to reduce this amount of finely dispersed dolomite and partially isolate it from the general mixture of finely divided and finely divided dolomite, if this material is intended for preparation glass charge. At the same time, according to the technological requirements of a number of glass factories, the particle size distribution of crushed dolomite should contain: 5-10% of particles with a size of 1.6-2 mm; 10-5% of particles with a size of 1.0-1.6 mm; 10-15% of particles with a size of 0.63-1.0 mm; 10-15% of particles 0.315-0.63 mm in size; 30-40% of particles 0.1-0.315 mm in size; and 10-20% of particles smaller than 0.1 mm. However, it should be noted that not all finely dispersed dolomite with a particle size of less than 0.315 mm must be isolated from this mixture, since particles of the fine fraction of dolomite during the preparation and wetting of the glass mixture together with particles of soda ash and other components should envelop the silica sand grains, facilitating them subsequent melting at the initial stage of glass melting.
Выделенный же частично из этой смеси измельченного доломита тонкодисперсный продукт с размером частиц меньше 0,315 мм можно использовать в различных отраслях промышленности и в том числе для производства асфальтобетонных смесей в качестве минерального наполнителя.A finely divided product with a particle size of less than 0.315 mm, isolated partially from this mixture of crushed dolomite, can be used in various industries, including the production of asphalt mixes as a mineral filler.
Известна линия [1] сухого обогащения материалов известковой группы (известняк, доломит, мел, барит), содержащая щековую дробилку, предназначенную для предварительного измельчения кускового доломита, сушильный барабан, молотковую дробилку или шаровую мельницу тонкого помола, оборудование для рассева молотого доломита по фракциям и магнитный сепаратор. Данная линия сухого обогащения доломита наиболее часто применяется в отделениях по обработке сырьевых материалов составных цехов стекольных заводов. Недостатками подобной линии является одностадийная сепарация обогащаемого доломита, позволяющая отделять только недоизмельченный материал от измельченного, и то, что уловленная и осажденная в циклонах и фильтрах пыль возвращается в обогащенный доломит, а не используется в качестве побочного продукта (минерального порошка) для производства асфальтобетона.The known line [1] of dry enrichment of materials of the calcareous group (limestone, dolomite, chalk, barite), containing a jaw crusher intended for preliminary grinding of lump dolomite, a drying drum, a hammer mill or a ball mill of fine grinding, equipment for sieving the ground dolomite into fractions and magnetic separator. This line of dry enrichment of dolomite is most often used in departments for the processing of raw materials of composite workshops of glass factories. The disadvantages of such a line are the one-stage separation of enriched dolomite, which allows separating only unrefined material from crushed material, and the fact that dust trapped and precipitated in cyclones and filters is returned to enriched dolomite, and is not used as a by-product (mineral powder) for the production of asphalt concrete.
Известна также технологическая линия [2] для сухой переработки неорганического сырья с получением многофункциональных микро- и нанопорошков. Линия включает в себя технологическую цепочку, которую условно можно разделить на три функциональных блока (блок сушки, блок измельчения и классификации, блок глубокой переработки), связанных между собой транспортирующими механизмами. Блок сушки содержит сушильную камеру и систему аспирации. Блок измельчения и классификации состоит из центробежной мельницы, двух классификаторов, рукавного фильтра и циклона. А блок глубокой переработки включает узел микроклассификации и узел ультратонкого измельчения. Линия обеспечивает возможность переработки минерального сырья с различными физико-меаническими характеристиками и позволяет получать порошковые продукты узкого класса с однородным минеральным и химическим составами. Однако из-за повышенной степени измельчения перерабатываемого материала, в качестве которого может использоваться и доломит, проблематично получение требуемого гранулометрического состава молотого доломита, применяемого для варки стекла. Это связано с тем, что в линии отсутствуют технологические операции, позволяющие оптимизировать соотношение тонкодисперсных и крупнодисперсных фракций в измельченном доломите.Also known is a production line [2] for dry processing of inorganic raw materials to produce multifunctional micro- and nanopowders. The line includes a technological chain, which can conditionally be divided into three functional blocks (a drying unit, a grinding and classification unit, a deep processing unit) connected by transporting mechanisms. The drying unit comprises a drying chamber and an aspiration system. The grinding and classification unit consists of a centrifugal mill, two classifiers, a bag filter and a cyclone. A deep processing unit includes a microclassification unit and an ultrafine grinding unit. The line provides the possibility of processing mineral raw materials with various physical and mechanical characteristics and allows to obtain powder products of a narrow class with homogeneous mineral and chemical compositions. However, due to the increased degree of grinding of the processed material, which can also be used as dolomite, it is problematic to obtain the required particle size distribution of ground dolomite used for glass melting. This is due to the fact that there are no technological operations in the line that allow optimizing the ratio of fine and coarse fractions in crushed dolomite.
Наиболее близким техническим решением является технологическая линия сухого обогащения доломита, внедренная в ЗАО «Завод Ковровский доломит молотый» во Владимирской области [3]. Линия содержит: приемный бункер кускового доломита, оснащенный пластинчатым питателем; сушильный барабан, оборудованный дымососом, группой циклонов и рукавным фильтром; аспирационную систему; дробилку ударного действия; двухситовый вибрационный грохот; односитовый вибрационный грохот; сборочный конвейер; магнитный сепаратор; накопительный бункер тонкодисперсной фракции; силосные банки готовой продукции, а также транспортирующие механизмы, связывающие данное оборудование между собой. Линия позволяет частично отделять тонкодисперсную фракцию от измельченного доломита и получать полидисперсный гранулометрический состав обогащенного материала. Недостатком же этой линии является малое количество тонкодисперсной фракции, выделяемой только из аспирационного воздуха и отходящих дымовых газов сушильного барабана. Это не позволяет достигнуть требуемого гранулометрического состава молотого доломита, используемого для варки стекла, и ограничивает объем полученной мелкой фракции, применяемой в качестве побочного продукта для производства асфальтобетонных смесей. Также в линии отсутствуют технологические механизмы, позволяющие изменять соотношение тонкодисперсных и крупнодисперсных фракций в обогащенном доломите.The closest technical solution is the dolomite dry concentration processing line, implemented at CJSC Kovrovsky Dolomite Hamlet Plant in the Vladimir Region [3]. The line contains: lump dolomite receiving hopper equipped with a plate feeder; a dryer drum equipped with a smoke exhauster, a group of cyclones and a bag filter; suction system; impact crusher; two-screen vibrating screen; single-screen vibrating screen; assembly line; magnetic separator; finely dispersed storage hopper; silo cans of finished products, as well as transporting mechanisms connecting this equipment to each other. The line allows you to partially separate the fine fraction from the crushed dolomite and to obtain a polydisperse particle size distribution of the enriched material. The disadvantage of this line is the small amount of finely dispersed fraction emitted only from the suction air and exhaust flue gases of the drying drum. This does not allow to achieve the desired particle size distribution of ground dolomite used for glass melting, and limits the volume of the obtained fine fraction used as a by-product for the production of asphalt mixtures. Also, there are no technological mechanisms in the line that allow changing the ratio of fine and coarse fractions in enriched dolomite.
Решаемая задача - снижение количества тонкодисперсной фракции материала и относительное повышение крупнодисперсной фракции в обогащаемом доломите, используемом для стекольной промышленности, а также обеспечение возможности регулируемого изменения количества получаемой тонкодисперсной фракции, применяемой для производства асфальтобетонных смесей.The problem to be solved is the reduction in the amount of the finely dispersed fraction of the material and the relative increase in the coarse fraction in the enriched dolomite used for the glass industry, as well as the possibility of a controlled change in the amount of the finely dispersed fraction used for the production of asphalt mixtures.
Указанный технический результат достигается тем, что технологическая линия сухого обогащения доломита, содержит: приемный бункер кускового доломита, оснащенный пластинчатым питателем разгрузки; промежуточный ленточный конвейер подачи кускового доломита в сушильный барабан, оборудованный группой циклонов, рукавным фильтром и дымососом, предназначенными для удаления дымовых газов и улавливания тонкодисперсной фракции доломита; транспортную цепочку подачи уловленной тонкодисперсной фракции в накопительный бункер, состоящую из ленточного конвейера, винтового конвейера и первого ковшового элеватора; локальную аспирационную систему, соединенную с накопительным бункером и транспортно-технологическим оборудованием; дробилку ударного действия, установленную на выходе сушильного барабана; второй ковшовый элеватор, вход которого соединен с выходом дробилки ударного действия, а выход подключен к входу двухситового вибрационного грохота. Причем надрешетный выход верхней сетки двухситового вибрационного грохота связан с входом дробилки ударного действия, а надрешетный выход его нижней сетки соединен с входом односитового вибрационного грохота, с подрешетного выхода которого просеянный доломит ссыпается на первый вход сборочного конвейера, подающего просеянный доломит через магнитный сепаратор, третий ковшовый элеватор и первый переключатель потока в одну из двух силосных банок. Дополнительно линия снабжена: вторым переключателем потока, вход которого соединен с подрешетным выходом двухситового вибрационного грохота, а первый выход подключен ко второму входу сборочного конвейера; промежуточным бункером, связанным своим входом со вторым выходом второго переключателя потока; винтовым питателем разгрузки, вход которого соединен с выходом промежуточного бункера; четвертым ковшовым элеватором, связанным своим входом с выходом винтового питателя разгрузки; регулируемым аэроклассификатором, вход которого подключен к выходу четвертого ковшового элеватора; а также третьим переключателем потока и валковой дробилкой. При этом с первого выхода регулируемого аэроклассификатора выделенная крупнодисперсная фракция просеянного доломита выгружается на третий вход сборочного конвейера, а со второго выхода выделенная тонкодисперсная фракция просеянного доломита подается на вход винтового конвейера, причем недоизмельченная фракция просеянного доломита с надрешетного выхода односитового вибрационного грохота поступает на вход третьего переключателя потока, певый выход которого подключен к входу дробилки ударного действия, а второй выход связан с валковой дробилкой, соединенной своим выходом с входом второго ковшового элеватора.The specified technical result is achieved by the fact that the production line of dry enrichment of dolomite contains: a receiving hopper of lump dolomite equipped with a plate discharge feeder; an intermediate belt conveyor for supplying lump dolomite to a drying drum equipped with a group of cyclones, a bag filter and a smoke exhauster designed to remove flue gases and trap finely dispersed dolomite fractions; the transport chain for feeding the captured fine fraction into the storage hopper, consisting of a belt conveyor, a screw conveyor and a first bucket elevator; local aspiration system connected to the storage hopper and transport and technological equipment; impact mill installed at the outlet of the dryer drum; the second bucket elevator, the input of which is connected to the output of the impact crusher, and the output is connected to the input of a two-sieve vibrating screen. Moreover, the oversize exit of the upper mesh of a two-sieve vibrating screen is connected to the input of the impact crusher, and the oversize output of its lower mesh is connected to the input of a single-sieve vibrating screen, from the sieve of which the sifted dolomite is poured onto the first input of the assembly conveyor, which feeds the sifted dolomite through a magnetic separator, the third elevator and first flow switch to one of two silo cans. Additionally, the line is equipped with: a second flow switch, the input of which is connected to the sub-sieve output of a two-sieve vibrating screen, and the first output is connected to the second input of the assembly line; an intermediate hopper connected by its input to the second output of the second flow switch; screw discharge feeder, the input of which is connected to the output of the intermediate hopper; the fourth bucket elevator connected by its input to the output of the screw discharge feeder; adjustable air classifier, the input of which is connected to the output of the fourth bucket elevator; as well as a third flow switch and roller mill. At the same time, from the first output of the adjustable air classifier, the separated coarse fraction of sifted dolomite is discharged to the third input of the assembly conveyor, and from the second output, the separated fine fraction of sifted dolomite is fed to the input of the screw conveyor, and the undersized fraction of sifted dolomite from the over-sieve output of the one-sieve single-sieve vibrator flow, the first output of which is connected to the input of the impact crusher, and the second output is connected to the roll howling crusher connected to its output to the input of the second bucket elevator.
Преимуществом предлагаемой линии сухого обогащения доломита является более эффективное выделение тонкодисперсной фракции материала из доломита, предназначенного для стекольной промышленности. В данном способе к пылевидному материалу, полученному из аспирационного воздуха и отходящих сушильных газов, добавляется тонкодисперсный измельченный доломит после его аэроклассификации.The advantage of the proposed line for dry enrichment of dolomite is a more efficient separation of the finely divided fraction of the material from dolomite intended for the glass industry. In this method, finely divided crushed dolomite is added to dusty material obtained from aspiration air and exhaust drying gases after its aeroclassification.
Другим преимуществом является возможность контролировать и изменять общее количество тонкодисперсной фракции измельченного доломита в зависимости от технологических параметров (например, можно учитывать твердость доломита) и сезонной потребности в минеральных порошках (в зимнее время тонкодисперсный минеральный порошок на основе измельченного доломита не используется для приготовления асфальтобетонных смесей). Изменение количества получаемой тонкодисперсной фракции доломита достигается как за счет разных способов доизмельчения недоизмельченного доломита, осуществляемых либо раздаливанием в валковой дробилке, либо ударным воздействием в молотковой дробилке, так и за счет регулирования режимов аэроклассификации. Причем в некоторых случаях, когда при дроблении доломита с повышенной твердостью образуется меньшее количество тонкодисперсных фракций, режим аэроклассификации можно отключать.Another advantage is the ability to control and change the total amount of the finely divided fraction of crushed dolomite depending on technological parameters (for example, the hardness of dolomite can be taken into account) and seasonal demand for mineral powders (in winter, finely divided mineral powder based on crushed dolomite is not used for the preparation of asphalt mixtures) . The change in the amount of the finely dispersed fraction of dolomite is achieved both due to different methods of regrinding of unmilled dolomite, carried out either by crushing in a roll crusher, or by impact in a hammer crusher, and by adjusting the air classification modes. Moreover, in some cases, when a smaller amount of fine fractions is formed when dolomite is crushed with increased hardness, the airclassification mode can be turned off.
Еще одним преимуществом является возможность получения полидисперсного гранулометрического состава измельченного доломита, в котором повышено содержание крупнодисперсных частиц (размер частиц больше 0,315 мм и меньше 2,0 мм) и понижена концентрация тонкодисперсных фракций. Такой результат достигается за счет трехстадийной сепарации, вторая стадия которой осуществляется с помощью регулируемой аэроклассификации, а первая и третья стадии - с помощью вибрационных грохотов. При этом из смеси крупнодисперсных и тонкодисперсных фракций выделяется часть тонкодисперсных частиц и добавляется в смесь крупнодисперсный материал после аэроклассификации. Все это также повышает свойства текучести материала и ускоряет его последующие операции загрузки и разгрузки из бункеров и различных транспортных средств.Another advantage is the possibility of obtaining a polydisperse particle size distribution of crushed dolomite, in which the content of coarse particles is increased (particle size greater than 0.315 mm and less than 2.0 mm) and the concentration of fine fractions is reduced. This result is achieved through a three-stage separation, the second stage of which is carried out using adjustable aeroclassification, and the first and third stages - with the help of vibrating screens. In this case, part of the fine particles is separated from the mixture of coarse and fine fractions and coarse material is added to the mixture after aeroclassification. All this also improves the flow properties of the material and accelerates its subsequent loading and unloading operations from bunkers and various vehicles.
Принцип работы поясняется чертежом, на котором изображена технологическая линия сухого обогащения доломита, включающая в себя: приемный бункер 1 кускового доломита; пластинчатый питатель 2, установленный на выходе приемного бункера 1; промежуточный ленточный конвейер 3 подачи кускового доломита в сушильный барабан 4; группу циклонов 5, предназначенную для осаждения тонкодисперсных фракций доломита из отходящих сушильных газов; рукавный фильтр пыли 6; дымосос 7 с дымовой трубой 8; ленточный конвейер 9; винтовой конвейер 10; первый ковшовый элеватор 11; локальную аспирационную систему 12; накопительный бункер 13; дробилку 14 ударного действия; второй ковшовый элеватор 15; двухситовый вибрационный грохот 16; односитовый вибрационный грохот 17; сборочный конвейер 18; магнитный сепаратор 19; третий ковшовый элеватор 20; первый переключатель 21 потока; две силосные банки 22, 23; второй переключатель 24 потока; промежуточный бункер 25, оборудованный винтовым питателем 26 разгрузки; четвертый ковшовый элеватор 27; регулируемый аэроклассификатор 28; третий переключатель 29 потока и валковую дробилку 30.The principle of operation is illustrated by the drawing, which shows the production line of dry enrichment of dolomite, including: receiving hopper 1 of lump dolomite;
Технологическая линия обогащения сухого доломита работает следующим образом. Исходное сырье в виде кусков размером 20-40 мм и влажностью до 8% с помощью автомобильного транспорта загружается в приемный бункер 1 кускового доломита. Из этого бункера кусковой доломит с помощью пластинчатого питателя 2 и промежуточного ленточного конвейера 3 подается в сушильный барабан 4, в котором влажность обогащаемого материала понижается до 0,2-0,5%. При этом отходящие из сушильного барабана дымовые сушильные газы, насыщенные испаренной влагой и пылевидной тонкодисперсной фракцией доломита, проходят через группу циклонов 5 и рукавный фильтр 6, где они очищаются и с помощью дымососа 7 выбрасываются через дымовую трубу 8 в атмосферу.The technological line of enrichment of dry dolomite works as follows. The feedstock in the form of pieces of 20-40 mm in size and with a moisture content of up to 8% is loaded by automobile transport into the receiving hopper 1 of lump dolomite. From this hopper, lumpy dolomite is fed with a
Осажденная в группе циклонов 5 и рукавном фильтре 6 тонкодисперсная пылевидная фракция доломита выгружается из этих агрегатов на ленточный конвейер 9 и далее с помощью винтового конвейера 10 и первого ковшового элеватора 11 загружается в накопительный бункер 13, заполнение которого контролируется с помощью тензометрической весовой системы (не показана). В этот же накопительный бункер 13 выгружается и тонкодисперсная фракция доломита из аспирационной системы 12, очищающей воздух с выбросами пыли, образующимися на ленточном конвейере 9 и вибрационных грохотах 16, 17.The finely dispersed pulverulent fraction of dolomite precipitated in the group of cyclones 5 and the bag filter 6 is discharged from these units to the belt conveyor 9 and then, using the
Высушенный кусковой доломит из сушильного барабана поступает на вход дробилки 14 ударного действия (роторная или молотковая дробилка), где он интенсивно измельчается. Измельченный до частиц разного размера доломит поднимается вторым ковшовым элеватором 15 и направляется на верхнюю сетку двухситового вибрационного грохота 16.The dried lump dolomite from the dryer drum enters the inlet of the impact mill 14 (rotor or hammer mill), where it is intensively crushed. Crushed to particles of different sizes, dolomite is lifted by the
Надрешетный продукт с этой сетки, имеющей размер ячеек 7×7 мм, сбрасывается в дробилку 14 ударного действия и рециркулирует до тех пор, пока не доизмельчится до меньших размеров. Остальные измельченные частицы доломита проваливаются сквозь верхнюю сетку и попадают на нижнюю сетку с размером ячеек 2×2 мм. При этом примерно половина провалившегося сквозь верхнюю сетку измельченного материала просеиваится через нижнюю сетку двухситового вибрационного грохота 16, а вторая половина, не успев просеяться, направляется на вход односитового вибрационного грохота 17, сетка которого также имеет размер ячеек 2×2 мм.Oversize product from this mesh, having a mesh size of 7 × 7 mm, is discharged into the
Частицы доломита, имеющие размер больше, чем 2×2 мм, отсеиваются односитовым вибрационным грохотом 17 и через третий переключатель потока 29 сбрасываются на доизмельчение либо в валковую дробилку 20, либо в дробилку ударного действия 14. Частицы же меньшего размера проваливаются через сетку и попадают на первый вход сборочного конвейера 18, на третий вход которого также выгружается крупнодисперсная фракция доломита после операции аэроклассификации.Particles of dolomite having a size larger than 2 × 2 mm are screened out by a single-
Аэроклассификация, при которой из подрешетного продукта нижней сетки двухситового вибрационного грохота 16 выделяются тонкодисперсная (размером меньше 0,315 мм) и крупнодисперсная (с размером больше 0,315, но меньше 2,0 мм) фракции измельченного доломита, осуществляется следующим образом. Подрешетный продукт с нижней сетки двухситового вибрационного грохота 16 через второй переключатель 24 потока поступает в промежуточный бункер 25, из которого с помощью винтового питателя 26 и четвертого ковшового элеватора 27 он направляется на вход регулируемого аэроклассификатора 28. Аэроклассификация измельченного доломита производится по принципу аэродинамического разделения частиц, имеющих разный вес, в закрученном скоростном потоке воздуха, создаваемом турбиной, установленной внутри аэроклассификатора. Изменяя количество подаваемого материала с винтового питателя 26 и меняя частоту вращения турбины (регулировка осуществляется частотными преобразователями (не показаны)), можно регулировать степень разделения фракций по размеру частиц.Aeroclassification, in which a finely dispersed (less than 0.315 mm) and coarse (with a size greater than 0.315, but less than 2.0 mm) fractions of crushed dolomite are distinguished from the sublattice product of the lower mesh of a two-sieve vibrating screen 16; The sublattice product from the bottom grid of the two-screen vibrating screen 16 through the
Тонкодисперсная фракция измельченного доломита после регулируемого аэроклассификатора подается на вход винтового конвейера 10 и вместе с тонкодисперсной пылью, осажденной в группе циклонов 5 и рукавном фильтре 6, загружается в накопительный бункер 13, в который также подается и пыль из аспирационной системы 12. По мере накопления в бункере 13 тонкодисперсная фракция доломита в виде минерального порошка отгружается соответствующим потребителям.The fine fraction of crushed dolomite after an adjustable air classifier is fed to the inlet of the
Со второго выхода регулируемого аэроклассификатора 27 выделенная крупнодисперсная фракция измельченного доломита выгружается на третий вход сборочного конвейера 18, на который в процессе сепарации также выгружается подрешетный продукт с односитового вибрационного грохота 17. Следует отметить, что этот подрешетный продукт содержит значительно меньше тонкодисперсной фракции, чем подрешетный продукт нижней сетки двухситового вибрационного грохота 16, так как основной объем мелких частиц проваливается через нижнюю сетку грохота 16 и поступает на аэроклассификацию. Поэтому на сборочном конвейере 18 образуется оптимальная смесь частиц с основным размером больше 0,315 мм и меньше 2,0 мм, хотя в этой смеси частично присутствует и тонкокодисперсная фракция, которая в небольших количествах необходима для приготовления стекольной шихты.From the second output of the
Далее смесь с пониженным содержанием тонкодисперсной фракции измельченного доломита проходит через магнитный сепаратор 19, отделяющий ферромагнитные включения, и с помощью третьего ковшового элеватора 20 и первого переключателя потока 21 направляется в одну из силосных банок 22, 23 для хранения и последующей отгрузки на стекольные заводы.Next, the mixture with a reduced content of the finely divided fraction of crushed dolomite passes through a
В процессе сепарации измельченного доломита, включающей в себя аэроклассификацию материала, система управления (не показана) контролирует скорость заполнения накопительного бункера 13 тонкодисперсной фракцией. Если заполнение накопительного бункера 13 происходит с меньшей производительностью, чем требуется (повышенное количество минерального порошка для производства асфальта необходимо летом), то доизмельчение крупных частиц доломита, отсеиваемых односитовым вибрационным грохотом 17, необходимо осуществлять, в дробилке 14 ударного действия, которая при дроблении материала дает значительное количество мелких пылевидных частиц. Для этого третий переключатель 29 потока переключается в соответствующее положение и соединяет поток материала с надрешетного выхода грохота 17 с входом дробилки 14 ударного действия. Тонкодисперсной фракции в этом случае образуется больше и больше ее осаждается аспирационной системой 12 и выделяется регулируемым аэроклассификатором 28. Кроме сезонной повышенной потребности в увеличенном количестве тонкодисперсной фракции измельченного доломита, необходимость увеличения количества получаемого тонкодисперсного материала возникает при дроблении доломита повышенной твердости, который при дроблении дает меньше пыли и который из-за повышенной твердости (4-4,5 еденицы по шкале Мооса) лучше доизмельчать в молотковой или роторной дробилке.In the process of separation of crushed dolomite, including aeroclassification of the material, a control system (not shown) controls the filling rate of the
Если в процессе дробления доломита образуются излишки тонкодисперсной фракции, что может быть при дроблении относительно мягкого доломита (2-2,5 еденицы по шкале Мооса) или при снижении спроса на минеральный порошок в зимнее время, доизмельчение крупных частиц, отсеиваемых односитовым вибрационным грохотом 17, целесообразно выполнять с помощью валковой дробилки 30. Уменьшение количества мелких частиц при дроблении отсевов в валковой дробилке обусловлено сдавливанием дробимых частиц между валами, что позволяет получать меньше пыли, чем при ударном дроблении. Чтобы обеспечить подобный режим доизмельчения, третий переключатель 29 потока переключается в положение, при котором поток материала из надрешетного выхода односитового вибрационного грохота 17 направляется на валковую дробилку 30 и далее на вход второго ковшового элеватора 15 для прохождения повторной сепарации.If in the process of crushing dolomite excess fine particles are formed, which can be when crushing a relatively soft dolomite (2-2.5 units on the Mohs scale) or when the demand for mineral powder decreases in winter, regrinding of large particles screened by a single-
При дроблении и сепарации относительно твердых партий доломита (твердость доломита даже на одном месторождении может зависеть от глубины залегания различных пластов) возможна ситуация, когда при пониженном спросе на минеральные порошки и при малом количестве образующейся тонкодисперсной фракции доломита нецелесообразно осуществлять аэроклассификацию на второй стадии сепарации. В этом случае второй переключатель потока 24 переключается в положение, при котором подрешетный продукт с нижней сетки двухситового вибрационного грохота 16 направляется на второй вход сборочного конвейер 18, где он смешивается с подрешетным продуктом односитового вибрационного грохота 17. Полученная смесь далее через магнитный сепаратор 19, третий ковшовый элеватор 20 и первый переключатель 21 потока аналогично направляется в одну из силосных банок 22, 23. Наличие первого переключателя 21 потока позволяет раздельно хранить в одной из банок измельченный доломит с повышенным содержанием тонкодисперсных фракций материала, а в другой банке - с пониженной концентрацией мелких пылевидных частиц измельченного доломита. Подобная возможность раздельного получения и хранения измельченного доломита, имеющего различный фракционный состав, вызвана разными технологическими требованиями, предъявляемыми различными стекольными заводами к данному продукту.When crushing and separating relatively hard batches of dolomite (the hardness of dolomite even in one deposit may depend on the depth of various layers), a situation is possible where, with reduced demand for mineral powders and with a small amount of the finely divided dolomite fraction, it is inappropriate to carry out aeroclassification at the second separation stage. In this case, the
Работа технологической линии сухого обогащения доломита также поясняется примерами.The operation of the dolomite dry concentration processing line is also illustrated by examples.
Пример №1.Example No. 1.
Производительность технологической линии составляет 50 т/ч. Линия работает без аэроклассификации, а домол недоизмельченного доломита твердостью 2,0-2,5 еденицы производится с помощью дробилки 14 ударного действия. Количество тонкодисперсной фракции (размер частиц меньше 0,315 мм), уловленной системой аспирации 12 составляет 5 т/ч. При этом распределение частиц по фракциям в смеси молотого материала, собираемого на сборочном конвейере 18 в количестве 45 т/ч, получается следующее: (1,0-2,0) мм - 2%; (0,63-1,0) мм - 8%; (0,315-0,63) мм - 20%; (0,1-0,315) мм - 35,%; (меньше 0,1) мм - 35%. Очевидно, что при дроблении относительно мягкого доломита образуется значительное количество нежелательной для варки стекла тонкодисперсной фракции. Количество же тонкодисперсной фракции, выделенной с помощью аспирационной системы 12, является небольшим (всего 10%) и не может обеспечить потребности в этом продукте сторонних потребителей.The production line capacity is 50 t / h. The line operates without aeroclassification, and the grinding of unrefined dolomite with a hardness of 2.0-2.5 units is carried out using a
Пример №2.Example No. 2.
Производительность технологической линии составляет 50 т/ч. Количество уловленной системой аспирации пыли составляет 5 т/ч. Линия работает с аэроклассификацией, а домол недоизмельченного доломита твердостью 2,0-2,5 еденицы производится с помощью дробилки 14 ударного действия. Аэроклассификатор 28 дополнительно выделяет 3-4 т/час. тонкодисперсной фракции с размером частиц меньше 0,1 мм. При этом распределение частиц по фракциям в смеси молотого доломита, собираемого на сборочном конвейере 18 в количестве 41-42 т/ч, имеет следующий вид: (1,0-2,0) мм - 2,2%; (0,63-1,0) мм - 8,8%; (0,315-0,63) мм - 22%; (0,1-0,315) мм - 38,4%; (меньше 0,1)мм - 28,6%. Общее количество выделенной тонкодисперсной фракции, применяемой в качестве минерального порошка, увеличилось до 8-9 т/ч, но в смеси тонкодисперсной и крупнодисперсной фракций измельченного доломита, собираемого на сборочном конвейере 18, еще присутствует повышенное содержание мелких частиц. Поэтому при относительно мягком доломите его додрабливание целесообразно производить в валковой дробилке 30.The production line capacity is 50 t / h. The amount caught by the dust aspiration system is 5 t / h. The line operates with aeroclassification, and the grinding of unrefined dolomite with a hardness of 2.0–2.5 units is carried out using a
Пример №3.Example No. 3.
Производительность технологической линии составляет 50 т/ч. Количество уловленной системой аспирации пыли составляет 5 т/ч (это количество пыли в основном улавливается циклонами 5 и рукавным фильтром 6 в процессе сушки кускового доломита). Линия работает с аэроклассификатором, а домол недоизмельченного доломита производится на валковой дробилке 30. Аэроклассификатор дополнительно выделяет 3-4 т/ч тонкодисперсной фракции. При этом распределение частиц по фракциям в смеси молотого доломита, собираемого на сборочном конвейере 18 в количестве 41-42 т/ч, следующее: (1,0-2,0) мм - 8%; (0,63-1,0) мм - 15%; (0,315-0,63) мм - 26%; (0,1-0,315) мм - 34%; (меньше 0,1) мм - 17%. Общее количество фракции меньше 0,315 мм уменьшилось по сравнению с примером №2 на 6%, но значительно снизилось количество частиц размером меньше 0,1 мм, что при использовании подобного доломита для производства стекольной шихты благоприятно влияет на процесс стекловарения.The production line capacity is 50 t / h. The amount caught by the dust aspiration system is 5 t / h (this amount of dust is mainly captured by cyclones 5 and bag filter 6 during the drying of lump dolomite). The line works with an air classifier, and the grinding of unrefined dolomite is made on a
Если же использовать более жесткий (4-4,5 еденицы твердости по шкале Мооса) кусковой доломит, то после дробления измельченный доломит будет иметь фракционный состав, приближенный к оптимальному.If you use a more rigid (4-4.5 units of hardness on the Mohs scale) lumpy dolomite, then after crushing, the crushed dolomite will have a fractional composition close to optimal.
Таким образом, использование предлагаемой технологической линии сухого обогащения доломита позволяет увеличивать количество выделяемой тонкодисперсной фракции, применяемой в качестве минерального порошка в производстве асфальтобетонных смесей, и оптимизирует гранулометрический состав доломита, используемого для приготовления стекольной шихты. Причем гранулометрический состав по содержанию тонкодисперсных и крупнодисперсных фракций может варьироваться в зависимости от твердости доломита и технологических требований стекольных заводов, выпускающих различную продукцию из стекла.Thus, the use of the proposed dolomite dry enrichment production line allows increasing the amount of emitted fine fraction used as a mineral powder in the production of asphalt mixes, and optimizes the particle size distribution of dolomite used to prepare the glass mixture. Moreover, the granulometric composition of the content of fine and coarse fractions can vary depending on the hardness of dolomite and the technological requirements of glass plants that produce various glass products.
Источники информацииInformation sources
1. Сивко А.П. Технология электролампового стекла, - Саранск. Издательство Мордовского университета. 2015 г. - 190 с.1. Sivko A.P. Technology of electric lamp glass, - Saransk. Mordovian University Press. 2015 - 190 s.
2. Бич А.В. и др. Технологическая линия для сухой переработки неорганического сырья с получением многофункциональных микро- и нанопорошков. Патент РФ на полезную модель №10711. Опубл. 31.08.2011.2. Beach A.V. et al. Processing line for dry processing of inorganic raw materials to produce multifunctional micro- and nanopowders. RF patent for utility model No. 10711. Publ. 08/31/2011.
3. Ефременков В.В. Комплексный подход к проектированию и строительству предприятий по обработке сырьевых компонентов стекольной шихты. Стеклянная тара, №11, 2011 г., с. 6-9.3. Efremenkov VV An integrated approach to the design and construction of enterprises for the processing of raw materials for a glass charge. Glass containers, No. 11, 2011, with. 6-9.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016113587A RU2625138C1 (en) | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Dry dolomite processing line |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016113587A RU2625138C1 (en) | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Dry dolomite processing line |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2625138C1 true RU2625138C1 (en) | 2017-07-11 |
Family
ID=59495128
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016113587A RU2625138C1 (en) | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Dry dolomite processing line |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2625138C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2694658C2 (en) * | 2017-11-03 | 2019-07-16 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Method of preparing glass mixture |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB993714A (en) * | 1960-09-12 | 1965-06-02 | Beckenbach Karl | Separation of sintered dolomite magnesite and mixtures thereof |
SU956059A1 (en) * | 1980-12-12 | 1982-09-07 | Донецкий научно-исследовательский институт черной металлургии | Carbonate rock concentration method |
RU2057591C1 (en) * | 1992-06-09 | 1996-04-10 | Белгородский научно-исследовательский институт по обогащению и окомкованию руд черных металлов | Natural minerals benefication method |
RU2187387C1 (en) * | 2000-11-30 | 2002-08-20 | Закрытое акционерное общество Промышленно-коммерческая акционерная фирма "Пласт-Рифей" | Method of dry concentration of kaolin |
RU50129U1 (en) * | 2003-11-28 | 2005-12-27 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) | JET BLOW FLOW MILL |
RU2370326C2 (en) * | 2007-12-12 | 2009-10-20 | Кутенев Александр Анатольевич | Method of preparation of qfsm of various graded composition by dry-cleaning process |
RU147679U1 (en) * | 2014-07-28 | 2014-11-10 | Закрытое акционерное общество "Волгоцемсервис" | INSTALLATION FOR THE PRODUCTION OF FINE-DISPERSED AND FRACTIONAL MATERIALS |
-
2016
- 2016-04-08 RU RU2016113587A patent/RU2625138C1/en active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB993714A (en) * | 1960-09-12 | 1965-06-02 | Beckenbach Karl | Separation of sintered dolomite magnesite and mixtures thereof |
SU956059A1 (en) * | 1980-12-12 | 1982-09-07 | Донецкий научно-исследовательский институт черной металлургии | Carbonate rock concentration method |
RU2057591C1 (en) * | 1992-06-09 | 1996-04-10 | Белгородский научно-исследовательский институт по обогащению и окомкованию руд черных металлов | Natural minerals benefication method |
RU2187387C1 (en) * | 2000-11-30 | 2002-08-20 | Закрытое акционерное общество Промышленно-коммерческая акционерная фирма "Пласт-Рифей" | Method of dry concentration of kaolin |
RU50129U1 (en) * | 2003-11-28 | 2005-12-27 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) | JET BLOW FLOW MILL |
RU2370326C2 (en) * | 2007-12-12 | 2009-10-20 | Кутенев Александр Анатольевич | Method of preparation of qfsm of various graded composition by dry-cleaning process |
RU147679U1 (en) * | 2014-07-28 | 2014-11-10 | Закрытое акционерное общество "Волгоцемсервис" | INSTALLATION FOR THE PRODUCTION OF FINE-DISPERSED AND FRACTIONAL MATERIALS |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЕФРЕМЕНКОВ В.В. "Комплексный подход к проектированию и строительству предприятий по обработке сырьевых компонентов стекольной шихты", "Стеклянная тара", N11, 2011, с.6-9. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2694658C2 (en) * | 2017-11-03 | 2019-07-16 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Method of preparing glass mixture |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9212404B2 (en) | Preparation method for stainless steel slags and steelworks slags for recovery of metal | |
US3769054A (en) | Process for the treatment of fly ash | |
CN105080702B (en) | A kind of efficient coal-series pyrite dry method process of enriching and system | |
JP6458267B2 (en) | Volcanic ejecta deposit mineral dry separation method, volcanic ejecta deposit mineral dry separation apparatus, fine aggregate and volcanic glass material manufacturing method | |
US11724264B2 (en) | System and method for the gravimetric sorting of a mixture of substances | |
US3533819A (en) | Process for the treatment of fly ash and product | |
RU2625138C1 (en) | Dry dolomite processing line | |
RU2665120C1 (en) | Method of complex dry processing of fly ash and technological line for processing of fly area | |
AU744945B2 (en) | Roller press grinding plant | |
JP7541294B2 (en) | Manufacturing method and manufacturing equipment for volcanic glass fine powder | |
US3769053A (en) | Process for the treatment of fly ash | |
RU2622554C1 (en) | Method of rhomb spar dry dressing | |
US3669703A (en) | Process for the treatment of fly ash and product | |
JP4012696B2 (en) | Sizing / classifying apparatus and sizing / classifying method | |
CN111032592A (en) | Method and apparatus for producing cement | |
RU2486969C2 (en) | Method of dry concentration of quartz sand | |
JP3458479B2 (en) | Fluidized bed classifier | |
JP3036669B2 (en) | Crushing equipment | |
US3564084A (en) | Recovering pozzolanic material,a carbon concentrate,an iron concentrate and sintered aggregate from fly ash | |
JP6912696B2 (en) | Hydraulic lime and its manufacturing method | |
CN110869131A (en) | Two-stage grinding circuit and method for producing a ground product by means of a two-stage grinding process | |
CN115872183B (en) | Fine powder fine separation device, system for preparing sintered fuel in fixed scale and method thereof | |
JP4290896B2 (en) | Sand making equipment | |
EA019937B1 (en) | Method of processing slag dumps | |
RU2251457C1 (en) | Installation for disintegrating and classifying high-rigidity materials such as metallic chrome |