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水泥礦山減排的破碎技術及節能降耗 木(mu)屑(xie)顆(ke)粒(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)顆(ke)粒(li)機(ji)|秸(jie)稈(gan)壓塊機(ji)|木(mu)屑(xie)制粒(li)機(ji)|生物質顆(ke)粒(li)機(ji)|富通(tong)新能源 / 14-03-13

1、為礦山的減排提供一些破碎方式
1.1混合破碎
    混合破碎指水泥生產中兩種原料按一定的比例送入1臺破碎機進行破碎的生產工藝。常見的混合破碎有石灰石與泥灰巖、石灰石與頁巖、石灰石與黏土等。其中石灰石和黏土的混合破碎是兩種物性差異很大的原料在一起的破碎,尤其是摻入塑性高、水分大的泥料時難度更大。然而這種混合破碎也帶來了好處。在破碎過程中石灰石碎料被濕料包裹,粉塵減少,形成的碎石與濕土拌合料的粘性減小,流動性增加,減輕了溜予的堵塞.具有用膠帶輸送機運送和在預均化堆場中堆存和耙取的性能。若這種黏土單獨加工,不僅需要另添l套設備,它的運輸、堆存和挖取都十分困難。不乏出現已經破碎,在繼后的運輸、堆存過程中又重新牯結壓實,嚴重影響生產的事例。混合破碎的成功.可以減少甚至免除石灰石表土的剝離,礦石資源的利用更充分。兩種原料一并加工減少了l套加工系統的建設和經營費用.因此社會和經濟效益是很大的。越堡水泥公司的混合破碎就是一個很突出的實例。將數量達2 800萬m3的覆蓋土作為資源一并利用,就能使這個深埋地下的石灰石礦床得到利用,成為建設6000t/d水泥生產線的大型工廠的原料基地。
    混合破碎需要解決一連串的技術問題,它們都是集中在既要保證出料粒度,又要防止破碎機腔不致堵塞、整個系統運行通暢。因此,從料倉起的整個系統都要作專門的設計,包括料倉形狀、結構.破碎前泥團的切碎,機體內部乃至漏斗、溜槽等。
    越堡的黏土摻用量是15%,最近投入使用的土耳其Askale水泥廠是25%(混合料水分達14%),由于有的工廠要求摻入更多的黏土(30%),我們增添了混配機,將黏土與石灰石預先進行粗混合。至今我們已提供了8套這種混合破碎系統。
1.2預篩分破碎
    將原料在破碎之前進行篩分,只對篩上物進行破碎,往往可以取得良好的效果。
    當今水泥都采用帶預分解的新型十法生產,這種生產方法在原料配用上提高了硅酸率,經常需要摻用硅質原料。而質純的硅質原料主要用于制造玻璃,質次的硅質原料則多是砂巖、粉砂巖與頁巖互生礦床,開采中難以將它們相互分離。這種礦床的品質雖可滿足生產需要,但是它們的物性差別很大,砂巖、粉砂巖的磨蝕性高,頁巖和風化物則質軟,易吸收水分發粘。這種混合型礦石給常規的生產方法帶來很大困難,難以找到既抗磨又不怕堵的破碎機型,使得這類礦床的利用大成問題。
    我們通過實驗獲知,預篩分可將大部分泥土和頁巖篩除,從而可以防止破碎機的堵塞。根據這個原則開發的波動篩分給料機和抗磨型單段反擊式破碎機組成的破碎系統,即使是粘濕料和高磨蝕性硬物料的混合礦亦能勝任。這個破碎系統于2000年底在安徽東亞水泥公司投入使用,取得了良好的效果。破碎機即使在雨季也能正常工作,由于合格料已預先篩除,破碎機的磨耗件壽命大大高于預期值。這項工藝和裝備的開發成功使得這類呈互層產出的低品位硅質礦床的有效利用變得比較簡便。在短短的幾年中它已成為國內此類硅質礦床的主選破碎方式。
    利用篩分破碎方式,也可以使某些低品位礦床通過篩分排除篩下物使礦物品位提高,成為可用的礦石。例如低品位灰巖礦床,如果平均品位低是由于含有頁巖、泥質夾雜物牽累所致(Ca0低于可用指標,堿含量超標),由于這些夾雜物層薄、質軟、易碎,爆破后碎料中含量較多,采取預篩分法予以排除后.品位即可提高。南京院承擔的沙特SPCC項目的石灰石即是采用預篩分和破碎后再篩分的方式.使得原來不能使用的灰巖滿足了使用要求。
    當原礦中的碎料較多時,采用預篩分可以減少破碎機的工作量,采用較小的機型而系統的產率提高.同時又減少了產品的過粉碎。綜合電耗降低、金屬消耗量減少。由于預篩分增加了一道環節,生產的復雜程度增加,通常在原礦巾合格料超過20%~30%時才有價值。我們最近承接的一個訂單就是兩套這樣的半移動破碎系統,破碎機的能力是1000t/h.而系統能力是1200t/h.
2、關于節能
    礦山的節能貫穿到所有的生產工序。這里只著重談采用連續和半連續生產.不用或少用汽車,以電代油的節能問題。
    隨著我國經濟的發展,對液體燃料的需求不斷增加和國際石油的日益短缺.礦山生產中的節油已迫切地提到了我們面前。早在上世紀80年代改革開放以來,我們有不少人到國外參觀考察.對采用移動破碎的連續化生產的高效率留下了深刻印象,同行們都希望能在國內獲得應用,但是由于它的高價格,一直成為可望而不可得的奢侈物。
    就采礦業而論,隨著露天開采規模的擴大.傳統的開采工藝需要很多大型挖掘機和運輸車輛.使得組織生產十分繁雜,不堪重負。而連續和半連續開采工藝的應用則可以得到解脫,并取得顯著的節能效果和經濟效益。國內已經出現了一大批這樣的礦山,例如元室山、黑岱溝、伊敏河等大型和超大型露天煤礦.大孤山、齊大山、遷安水廠等大型露天鐵礦。
    關于開采工藝,有的文獻把輪斗挖掘機一膠帶輸送機一排土機生產稱為連續式工藝:把單斗挖掘機一卡車一破碎機一膠帶輸送機生產稱為半連續式工藝:把單斗挖掘機一卡車生產稱為間斷式工藝。連續式工藝只適用于可以直接挖取的軟巖.應用范圍受到了限制。而硬巖和半硬巖更適于半連續式工藝。半連續式工藝的關鍵設備一破碎站既可以設在坑內.也可以設在地表,既可以是固定的,也可以是半同定的或者移動式的。
    現在研究我們自己的問題,生產水泥的主要原料一石灰石,絕大多數屬硬巖和半硬巖,它們都難以使用輪斗鏟直接挖取,需要按照我們自己的特點研究生產工藝。推行以電代油的標志性措是少用或不用汽車,取代方式是多用膠帶輸送機運輸礦石。多用膠帶輸送機就需要把破碎機搬進采礦場。因此研究破碎站的形式和設置位置是我們水泥礦山該采用哪種生產工藝的關鍵。
    移動破碎在采礦場內的出現要追溯到上世紀50年代.它首先在西德的一個水泥廠的石灰石礦得到應用,繼后才逐漸擴展到煤礦和金屬露天礦。這是因為石灰石是沉積巖,具有礦層厚、質量比較均齊、開采方法比較簡單,而所用破碎設備較輕、產量較高等特點,比其他破碎設備更便于放置在履帶行走車體上。以移動破碎跟隨挖掘機.把大塊礦石破碎成碎石后再用膠帶輸送機運輸,可以省卻汽車運輸,從而大大節省人力和燃料,降低了礦石生產成本。在采場內將礦石破碎后改用膠帶輸送機運出的生產技術,從上個世紀70年代以來在世界范圍內得到了迅速的擴展.出現了多種類型移動方式和使用各種類型破碎機來適應不同的使用條件。其單機能力已近萬噸每小時。
2.1移動式破碎機的類別及性能
    移動式破碎機.更確切地應稱為移動式破碎站.因為它除了破碎機之外,還帶有進出料裝置及配套設施。按移動功能的不同可分為全移動(Fully-mobile)、半移動(Semi-mobile)、和可搬式(Portable)。3種破碎站的使用條件各不相同,需要從多個方面考慮之后才能選定。
    全移動破碎站又稱為自行式破碎站。按行走方式可分為履帶式、膠輪式和步行式3種。3種行走方式的靈活性不一樣,因此用途也不同。履帶式可以跟隨挖掘機工作,但是機體笨重,受到制約,能力較小。目前已知的最大能力是1000t/h。膠輪式和步行式還不能做到跟隨挖掘機作業,它們只能在相對固定的條件下工作。它們的生產能力較大,已有不少達到2000^3000t/h的破碎站在使用。自行式破碎站的一個基本特征是它是一個功能完整的單體,進料和出料均在同一個平臺上,簡稱為“平進平出”。目前有的廠家把“上進平出”的破碎站也稱為自行式破碎站,實際上將引起認識中的混亂。
    半移動破碎站需要借助外力才能移動。有的能夠在同一平臺上進料和出料,也有的需要在上一平臺進料,主機站立平臺出料(簡稱為“平進平出”和“上進平出”)。前者可以在任何可達到的位置上使用,而后者則要利用一個臺階,它的位置有一定的限制,“上進平出”的破碎站因為利用了一個臺階的高度.料倉容積增大、給料機縮短,更適于大型礦山使用。目前世界上最大的半移動破碎站在智利一個銅礦,它的能力是9600t/h。
    半移動破碎站有軌道上的破碎站、平板拖車上的破碎站和馱遷式破碎站。大型半移動破碎站一般多用馱遷式搬遷。為了便于搬遷,常將它分離成數個單體.例如料倉和給料機組成一個單體,破碎機為另一個單體.出料膠帶輸送機為一個單體,從而使每個搬遷單元的重量降低。
    由于馱運車價格昂貴,利用率低,有些礦山也采用其他方式搬遷。例如利用吊車起吊和膠輪乎板車載運(遷安水廠鐵礦)。
    半移動破碎站是浮架在地面,不需要堅實的混凝土基礎,對地面的承載能力一般不低于250kPa即可使用。
    可搬式破碎站又稱為組裝式破碎站,它是一種介乎固定式和移動式破碎站之間的結構,在搬遷不頻繁(2-3年以上)的情況下使用。它們可拆散成若干大件,其尺寸和重量符合吊車的起吊能力和拖車的承載能力,搬遷一次花費的時間視事前準備情況、拆散程度、搬遷路程長短以及組織情況而定。墨西哥一個石灰石破碎站的能力達6000l/h,整個重最是420t.搬遷周期不少于2-3年,搬遷一次需要耗時12-15天。
2.2各類移動式破碎站的使用方法
    根據水泥用石灰石礦山的特點,提出3種破碎方式的基本破碎站類型和適用條件,可供參考。
    表l是只用l套破碎站而言。若規模較大,擬采用兩套破碎站,在質量搭配上易于實現,則隨行式和圍繞裝料式的應用范圍將有所擴大。
    當礦山比高較大,礦體巖層穩固,開鑿內部溜井,在井下設固定破碎站,礦石破碎之后再用膠帶輸送機運出采礦場到工廠也是充分利用位能的節能生產工藝.而且破碎站不必搬遷,更為簡便。這種生產工藝早就在國內多家水泥廠應用,這里就不再贅述。
3、破碎的減耗
    破碎機械在加工礦石的過程中自身也有所磨損。為了盡量減少機件的損耗,一是需要堅持科學的選擇機型:二是合理的使甩和選材。
    當前我國普遍的情況是建廠時忽略這方面的工作,沒有安排必要的人力進行實質性的調查研究工作,就匆忙進入招標程序,帶有相當大的盲目性。一旦選型不當,嚴重者將造成工廠長期的生產被動,輕者也將造成經常性的多消耗。
    科學地選擇機型的基礎就是要對所加工原料產地進行科學的了解。包括對礦床各層位礦石及夾帶物的物理機械性質的了解,取樣和加工試驗,再結合當地自然氣候條件、工廠生產工藝對礦石進出料粒度的要求等等,做出正確的機型選擇。
    破碎機的類型很多,它們的工作原理不同,因此機器的特性差別很大,需要與使用地礦石的特性(包括不同層位礦石特性的差異在內)結合起來研究。當具有多種選型方案時,還要根據一次性投資及長久消耗一并考慮,作出最后的選型結論。
    破碎的材料消耗與諸多因素有關。以錘頭為例,它的壽命與以下四個岡素有關:(1)礦物的物理性質和伴生物的性質(對金屬的磨蝕性、含土量、水分、粘塑性、抗壓強度等等);(2)機器內部結構的合理性;(3)錘頭選材的正確性和制造質量;(4)操作方法。第一項是客觀的存在,是先天性的,我們需要事先有正確的了解。第二項表示為了適應被加工物料的性質和工藝要求,機器內部需要進行的處理,防止產生不正常的過度磨損。第三項是選材問題,目前單段錘式破碎機的錘頭有高錳鋼類(包括合金高錳鋼、加入了合金元素的超高錳鋼、打擊面堆焊耐磨層的合金高錳鋼):中碳合金鋼類(包括打擊段硬度HRC55-58,母體39.沖擊韌性>240j的雙硬度錘頭);雙金屬復合類(頭部為高鉻鑄鐵,HRC >61,柄部為鉻鉬合金鋼,HB225-310);鑲嵌硬質合金的高錳鋼類。中等硬度的脆性灰巖.當磨蝕性不高時主要使用高錳鋼類錘頭.當磨蝕性較高或料中混入砂質土較多時,高錳鋼類錘頭的冷作硬化層難以形成和保持,則效果不好,不宜采用。煤、石膏采用中碳合金銅錘頭的效果也優于高錳鋼錘頭。第四項是破碎機的使用和操作方法。篦子的調節和錘頭的翻邊及時和不及時,效果大不相同。目前個別工廠甚至不翻邊,不調節,任其在篦子與轉子形成過大的空間堆積料層中摩擦,再耐磨的材料壽命也長不了。因此,要建立制度,精心使用,才能延長機件的壽命。


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