Центробежно-ударный способ дробления известен достаточно давно и в последнее время находит все большее применение. Достаточно сказать, что первый патент на дробилку типа «камень о металл» получен Ц. Мелером в Германии еще в 1877 г.
Разработанная РёРј конструкция предполагала несколько стадий дробления РІ РѕРґРЅРѕРј аппарате. Для этого РЅР° РѕРґРЅРѕРј валу было расположено нескольких ускорителей (роторов). Рта идея так Рё осталось нереализованной. Р’ наши РґРЅРё РѕРЅР° представляется нерациональной РёР·-Р·Р° РЅРёР·РєРѕР№ надежности столь сложной конструктивной схемы.
Все известные на сегодняшний день промышленные центробежно-ударные дробилки имеют один ускоритель. Однороторный вариант схемы Ц. Мелера с открытым ротором, снабженным радиальными разгонными ребрами, использован для дробления «камень о металл» в дробилке «Торнадо» фирмы «Верко стил», США (рис.1). В центральной части сварного ускорителя предусмотрен распределительный конус. Цилиндрический корпус дробилки закрыт крышкой. Фиксация крышки на замках обеспечивает удобный доступ в дробильную камеру. Соосно ускорителю в крышке расположен загрузочный бункер и питающий патрубок. Брони крепятся к внутренней стенке корпуса.
Рис. 1. Дробилка «Торнадо»
1 – питающий патрубок; 2 – крышка РєРѕСЂРїСѓСЃР°; 3 – ускоритель; 4 – разгонные ребра; 5 – Р±СЂРѕРЅРё;
6 – электродвигатель; 7 – клиноременная передача.
РљСЂРѕРјРµ того, дробилки типа «камень Рѕ металл» СЃ открытым ротором выпускала компания В«Spokane CrasherВ», РЎРЁРђ. Ребра РІ ускорителе дробилки были съемными Рё выполнены РёР· специальных сталей. РЎ целью снижения РёР·РЅРѕСЃР° ускорителя Рё повышения его динамической уравновешенности специалисты фирмы В«Spokane CrasherВ» установили броневые плиты так, чтобы обеспечить РїСЂРё ударе РїСЂСЏРјРѕР№ СѓРіРѕР». Рто было важно как для эффективности дробления, так Рё для снижения РёР·РЅРѕСЃР°, поскольку минимизирует влияние рикошетов осколков. Р’ дробилках СЃ реверсивным РїСЂРёРІРѕРґРѕРј применялись броневые плиты симметричной угловой формы.
Дробилки В«Spokane CrasherВ» типа «камень Рѕ металл» РІ СЃРІРѕРµ время успешно заменили РІ РЎРЁРђ РЅР° предприятиях РїРѕ производству строительных материалов конусные дробилки мелкого дробления. Однако РІ результате внедрения дробилки «Спокейн» эксплуатационные затраты РЅР° большинстве предприятий выросли РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ тем, что открытый ускоритель СЃ незащищенными ребрами Рё угловая отражательная футеровка подвержены высокому абразивному РёР·РЅРѕСЃСѓ. Рменно поэтому область применения дробилки типа «камень Рѕ металл» ограничена РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј переработкой строительных материалов РЅРёР·РєРѕР№ твердости, например, известняка Рё сланца.
Расширение сферы применения центробежно-ударной дробилки РІ 80-Рµ РіРѕРґС‹ произошло благодаря появлению компании В«Barmac AssociatesВ», Новая Зеландия, Рё ее дробилки типа «камень Рѕ камень» СЃ вертикальным валом. Рстория дробилки Рё компании Barmac началась РІ 70-С… годах РҐРҐ века Рё связана СЃ именем Джима Макдоналда (Jim McDonald). РћРЅ ведал работами РІ карьере РІ Kiwi Point недалеко РѕС‚ Веллингтона, столицы РќРѕРІРѕР№ Зеландии. Р’ карьере брали щебень для РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёС… РґРѕСЂРѕРі, включая защитное покрытие.
Новозеландские требования к кубовидности покрытия уже тогда были весьма жесткими. Чтобы соответствовать им, были необходимы ударные дробилки, однако стоимость эксплуатация на высоко абразивных материалах была слишком велика. Джим Макдоналд нашел способ защитить от абразивного износа вращающийся барабан (ускоритель), в котором разгоняется щебень в ударной дробилке. Для этого он применил сам щебень. Хотя идеи такого рода не новы, но в центробежно-ударных дробилках конструктивная концепция ускорителя, предложенная Джимом Макдоналдом, до сих пор остается непревзойденной.
Джим Макдонолд начал эксперименты РІ песочнице, РЅР° заднем РґРІРѕСЂРµ своего РґРѕРјР°. Работы были продолжены вместе СЃ коллегами РІ карьере. РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ проведенной работы Джим создал вертикальную ударную дробилку VSI (типа Canica), РІ которой дробимый материал служил защитой ускорителя Рё отбойной плиты. Результаты испытаний РІ Kiwi Point были превосходными, однако передний край ускорителя изнашивался очень быстро: закаленная сталь могла продержаться 2–3 часа. Решение – металлокерамический РєРѕРјРїРѕР·РёС‚ РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ карбида вольфрама Рё кобальта – подсказал Брайен Бэйтли (Bryan Baitley) РЅР° РѕРґРЅРѕР№ РёР· конференций, после официальной части. РћРЅ Рё стал совладельцем интеллектуальной собственности РЅРѕРІРѕР№ компании В«BarmacВ», названной РїРѕ начальным буквам РѕР±РѕРёС… изобретателей. Первый образец дробилки «Бармак Ротопактор» создан РІ 1975 Рі. Р’ 1981 Рі. было продано около 40 образцов, Рє 1988 Рі. – более 800.
Принцип самофутеровки, принятый для защиты ускорителя и отражательной поверхности дробилки, предполагает закрытый ускоритель. Сегодня данное решение используют многие производителей центробежных дробилок. Способ формирования самофутеровки состоит в следующем (рис. 2). Перед началом работы новый ускоритель, штатно установленный в дробилку, приводится во вращение с номинальной или меньшей скоростью. В него понемногу подается доступный некрупный сыпучий материал, который образует на разгонных лопастях ускорителя защитный слой самофутеровки. Момент окончательного образования защитного слоя ускорителя песком определяется по тому, что песок появляется в разгрузочном отверстии дробилки. Затем подается горная масса, содержащая куски произвольной крупности, допустимой по техническим требованиям. Ее движение происходит во внутренних каналах ускорителя по ранее образованному слою песка.
Рис. 2. Схема образования самофутеровки в ускорителе
1 – рассекатель; 2 – подкладной лист; 3 – самофутерющийся карман; 4 – твёрдосплавная лопатка; 5 – СЃС…РѕРґ материала СЃ ускорителя; 6 – РєРѕСЂРїСѓСЃ ускорителя
Остальные участки (поверхности ускорителя, незащищенные самофутеровкой) защищены износостойкими съемными деталями, выполненными РёР· специальных материалов. Рто РєСЂРѕРјРєР° РѕРєРЅР°, кольцевые пластины ускорителя Рё его центральная Р·РѕРЅР°, РєСѓРґР° поступает питание. Р’ современных дробилках обычно применяют сменные кольца, распределительный РєРѕРЅСѓСЃ, подкладные листы РёР· чугуна.
Применяемые марки чугунов отличаются РѕСЃРѕР±РѕР№ твердостью (достигаемой Р·Р° счет высокого содержания карбида С…СЂРѕРјР° – РґРѕ 30%), Р° также высокой прочностью Рё ударной вязкостью (РёС… обеспечивают специальные легирующие добавки Рё режимы термообработки). Чугунный РєРѕРЅСѓСЃ (колпак) устанавливают РІ ускорителе РІ центре РЅР° нижней кольцевой пластине. РћРЅ прикрывает шлицевое соединение ускорителя СЃ приводным валом (крепится РѕРґРЅРёРј болтом) Рё встречает удар еще РЅРµ закрученного потока РіРѕСЂРЅРѕР№ массы.
Так называемые подкладные листы, которые представляют собой профилированные чугунные пластины, образуют «берега» потока горной массы и защищают от абразивного износа в каналах ускорителя внутреннюю поверхность верхней и нижней пластин. По совместительству пластины играют роль главных деталей силового каркаса ускорителя. Самофутеровка защищает от износа разгонные ребра силового каркаса, то есть «дно» потока горной массы.
Для защиты РєСЂРѕРјРєРё РѕРєРЅР° Рё удержания слоя самофутеровки РІ конце разгонного канала устанавливается стальная концевая лопатка. Для повышения ее износостойкости применяют РѕРґРЅСѓ или несколько твёрдосплавных вставок. Р’ качестве вставок чаще всего используют спеченный твердый сплав – композиционный материал РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ карбида вольфрама СЃРѕ СЃРІСЏР·РєРѕР№ РёР· кобальта. Наиболее распространенная марка – Р’Рљ-8 (92 массовых % карбида вольфрама Рё 8% кобальта).
В процессе работы горная масса постепенно вытесняет речной песок, уплотняется и образует сплошной сцементированный слой самофутеровки. Уплотнение самофутеровки и ее сцепление (адгезия) с металлом обычно столь велики, что ее удается отбить от ускорителя (при необходимости ремонта и замены футеровки) только с помощью молотка и зубила.
Описанная выше компоновка ускорителя «Barmac» стала прототипом ускорителя для современных центробежно-ударной дробилки, так как сочетает минимальный износ и удобство замены съемных деталей на демонтированном ускорителе.
Защита отражательной поверхности камеры дробления во многих центробежных дробилках также обеспечивается слоем самофутеровки. На периферии камеры дробления располагается горизонтальная кольцевая площадка, на которой сама же измельчаемая горная масса образует коническую поверхность с естественным углом откоса (рис 3).
Рис. 3. Пример расположения косынок в камере дробления
Куски горной массы дробятся в основном на этой конической отражательной поверхности при соударении со слоем самофутеровки. Значительная часть осколков отражается от нее вверх. При их падении под действием силы тяжести они повторно соударяются с потоком из ускорителя. Но эффективность использования кинетической энергии кусков в дробилках «камень о камень» при прочих равных ниже, чем в дробилках «камень о металл».
Рффективность ударного взаимодействия снижается РёР·-Р·Р° того, что удар потока камней, вылетающих РёР· ускорителя, приходится РїРѕ касательной Рє кольцевой отбойной поверхности самофутеровки. РќРѕ острый СѓРіРѕР», характеризующий соударение, увеличивается РїСЂРё увеличении зазора между ускорителем Рё отбойной поверхностью.
Рспытания РїСЂРё переработке сталеплавильных Рё оловянных шлаков, С…СЂРѕРјРѕРІРѕР№ Рё железной СЂСѓРґС‹, гранитов, кварцитов, каолинов, известняков Рё фосфатов подтвердили высокую эффективность, экономичность Рё надежность дробилки «Бармак Ротопактор». РЎРїСЂРѕСЃ РЅР° РЅРёС… увеличился, Рё РІ середине 80-С… РіРѕРґРѕРІ Рє производству центробежной дробилки приступили фирмы «Бармак Америка», РЎРЁРђ, Рё «Крофт РРјРїСЂРёСЃСЌВ», Великобритания. Р’ настоящее время производится около 20 типоразмеров центробежных дробилок производительностью РѕС‚ 50 РґРѕ 500 С‚/С‡.
Современные производители центробежных дробилок
РЁРёСЂРѕРєРѕРµ распространение Рё успех дробилки «Бармак Ротопактор» обеспечили популярность принципу центробежно-ударного дробления, который РґРѕ этого РЅРµ рассматривался РІ качестве серьезной альтернативы традиционным способам. Рти события заметно оживили рынок. Хотя дробилки «Бармак Ротопактор» реализуют принцип дробления «камень Рѕ камень», шире стали применяться Рё дробилки, дробящие «камень Рѕ металл». Рљ производству Рё модернизации центробежно-ударной дробилки активно приступили фирмы, РЅРµ занимавшиеся этой техникой прежде, Р° также те, которые ранее уже выпускали данную продукцию, РІ частности, конструкции типа В«TornadoВ» или В«SpokaneВ».
Компания «Сидэррэпидс Айова», США, выпускает дробилки VSI с электрическим и дизельным приводом. Открытый ускоритель снабжен разгонными ребрами, выполненными из материала с высоким содержанием карбида хрома. Отражательная поверхность состоит из угловых отбойных плит, установленных на кольцевой обечайке. С целью снижения износа отбойных плит обечайка может быть повернута вокруг своей оси.
Kolberg Pioneer, США. Одна из крупнейших американских компаний, выпускающих дробилки центробежно-ударного типа. По конструкции достаточно близка фирме Barmac. Установки Kolberg Pioneer применяются при дроблении гранита, базальта и речного гравия и характеризуются низким абразивным износом вследствие реализации принципа дробления «камень о камень».
Компания Krupp , Германия, выпускает центробежно-ударные дробилки серии «Тайфун». Допустимая линейная скорость 60 Рј/СЃ ускорителя диаметром 700–1100 РјРј.
Фирма SBM, Австрия, выпускает дробилки различных типоразмеров СЃ ускорителем диаметром 800, 1000 Рё 1200 РјРј. Линейная скорость ускорителя составляет 60–74 Рј/СЃ. Для защиты отражательной поверхности используется самофутеровка.
Несмотря на успехи американских и западноевропейских фирм на зарубежном рынке центробежно-ударных дробилок по-прежнему лидирует компания «Barmac», входящая в настоящее время в «Metco Minerals». Также одним из крупнейших производителей такого типа дробилки является Sandvic. Конструкция выпускаемых ими дробилки «Merlin» аналогична конструкции дробилки «Barmac».
Недостатки центробежной дробилки на подшипниковой опоре
Как уже было замечено, развитие техники ударного дробления-измельчения хрупких материалов сдерживает два основных противоречия: между необходимостью увеличения скорости соударения с целью повышения эффективности ударной дезинтеграции, с одной стороны, и снижением ресурса опорных подшипниковых узлов, а также ростом ударно-абразивного износа рабочих органов при увеличении скорости удара, с другой стороны.
РќРёР·РєРёР№ ресурс Рё высокая чувствительность традиционных подшипниковых опорных узлов Рє ударным радиальным нагрузкам РЅРµ позволяли увеличивать скорость удара РєСѓСЃРєР° СЂСѓРґС‹ Рѕ неподвижную преграду РґРѕ требуемых РїСЂРё дезинтеграции СЂСѓРґ значений, 70–100 Рј/СЃ, если крупность максимальных РєСѓСЃРєРѕРІ остается РІ пределах 40–70 РјРј. Таким образом, РІ случае использования подшипникового узла для достижения высокой производительности требуется сделать нелегкий выбор: либо крупность питания, либо скорость удара.
Р’ результате, дробилки РЅР° подшипниковой РѕРїРѕСЂРµ имеют СЂСЏРґ ограничений. Так, например, крупность РёСЃС…РѕРґРЅРѕРіРѕ питания РЅРµ должна превышать 50–60 РјРј (для абразивных материалов), диаметр ротора (ускорителя) должен быть РЅРµ более 1 Рј, его линейная скорость ограничена 60–70 Рј/СЃ для максимальных типоразмеров.
РџСЂРё данных ограничениях область применения ударной дезинтеграции ограничена РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј получением РєСѓР±РѕРІРёРґРЅРѕРіРѕ щебня или искусственного песка, Р° измельчение СЂСѓРґС‹ РґРѕ крупности ниже 5–10 РјРј становится неэффективным. РР·-Р·Р° малой скорости Рё, следовательно, РЅРёР·РєРѕРіРѕ коэффициента измельчения высока степень возврата РЅР° додрабливание. Очевидно, что ударные дробилки, разработанные СЃ применением традиционных подшипниковых узлов, РїРѕРєР° РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ конкурировать СЃ конусными дробилками мелкого дробления, стержневыми мельницами Рё мельницами полусамоизмельчения РІ существующих схемах рудоподготовки.
Воздушная РѕРїРѕСЂР° – расширение возможностей центробежной дробилки
Для преодоления ограничений, накладываемых на скорость вращения ускорителей в дробилках на подшипниковых опорах, в конструкции центробежных дробилок была применена так называемая воздушная опора, первые упоминания (патенты) о которой можно встретить еще в начале ХХ века.
Рис. 4. Опорная часть центробежных дробилок на воздушной опоре
1 – Статор; 2 – ротор; 3 – карданный вал; 4 – электродвигатель;
5 – воздушный вентилятор; 6 – вал; 7 – ускоритель; 8 – концевая лопатка ускорителя;
9 – камера измельчения; 10 – предохранительный узел РЅР° случай аварийного отключения РІРѕР·РґСѓС…Р°; 11 – крышка РѕРїРѕСЂРЅРѕР№ части; 12 – патрубок для выгрузки дроблённого продукта;
13 – центробежная муфта; 14 – пыльник
Благодаря простой, РЅРѕ эффективной Рё надежной конструкции удалось решить СЂСЏРґ проблем, которые ранее считались неразрешимыми. РћРїРѕСЂР° представляет СЃРѕР±РѕР№ РґРІРµ полусферы, РІ зазор между которыми нагнетается РІРѕР·РґСѓС…. Требуется небольшое давление РІРѕР·РґСѓС…Р°, достаточно типового напорного вентилятора. Роторная часть «всплывает» Рё выбирает РѕСЃСЊ вращения РїРѕРґ действием внешних факторов. РџСЂРё этом значительно снижается чувствительность Рє дисбалансу (РїРѕ сравнению СЃ подшипниковыми аналогами – РґРѕ 5–10 раз). Практически устраняются технические ограничения РЅР° размеры Рё скорость вращения роторных систем.
Концепция новой воздушной опоры доказала свою эффективность опытом практического применения в течение вот уже 15 лет и расширила диапазон линейных скоростей роторных систем при центробежной дезинтеграции до 100 м/с и более. В рамках этой концепции диаметры роторов, а вместе с ними и единичная производительность оборудования ограничены только техническими возможностями машиностроительных предприятий и условиями транспортировки.
Дальнейшее совершенствование техники ударной дезинтеграции связано СЃ уменьшением ударно-абразивного РёР·РЅРѕСЃР° рабочих органов. Роль РёР·РЅРѕСЃР° возрастает СЃ ростом скорости ускорителя, РЅРѕ уменьшается СЃ ростом его диаметра. Рто связано СЃ тем, что одинаковая скорость РЅР° выходе достигается РЅР° большей длине, С‚.Рµ. РЅР° большем роторе меньшее ускорение, Р°, следовательно, Рё меньше Рё РёР·РЅРѕСЃ Р·Р° счет уменьшения прижимных СЃРёР». Научно-технические Рё машиностроительные работы продолжаются РІ РѕР±РѕРёС… направлениях: РїРѕ модернизации опорных узлов Рё снижению РёР·РЅРѕСЃР° рабочих органов.
Перспективы развития ударной центробежной дезинтеграции
Очевидно, что в столь динамично развивающейся области техники, как ударная дезинтеграция, не может быть окончательных решений. Современное оборудование, реализующее способ центробежно-ударного дробления-измельчения, также является лишь очередным этапом в развитии техники ударной дезинтеграции твёрдых материалов.
В настоящее время можно уверенно говорить о том, что основной тенденцией развития техники дезинтеграции хрупких материалов является вытеснение новым, энергонапряженным оборудованием (в том числе ударного типа) традиционного оборудования, реализующего принципы раздавливания, истирания и низкоскоростного удара.
По мере того, как центробежно-ударные установки будут осваивать мелкое дробление (измельчение) руд, все более актуальными будут становиться среднее и грубое ударное дробление горных пород, переработка отходов, а также тонкое и сверхтонкое ударное измельчение полезных ископаемых и техногенного сырья, в том числе керамики, металлов, полимеров и смесей этих материалов.
Основные достоинства установок ударной центробежной дезинтеграции :
- Высокая степень сокращения крупности за счет высокой плотности вводимой мощности;
- Возможность организации как СЃСѓС…РѕРіРѕ, так Рё РјРѕРєСЂРѕРіРѕ процесса дробления–измельчения;
- Стабильный гранулометрический состав продукта, так как он не зависит от износа рабочих органов;
- Простое управление гранулометрическим составом продукта путем изменения скорости вращения ротора;
- Низкая энергоемкость и металлоемкость, низкий уровень капитальных затрат, возможность организации процесса дезинтеграции под открытым небом;
- Удобный контроль износа рабочих органов и низкая трудоемкость технического обслуживания;
- Возможность селективного дробления и встроенной классификации