Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2013 в 13:14, курсовая работа
Курсовой проект выполнен на базе Северского стекольного завода:
. ЗАО «Северский стекольный завод».
. Проектная мощность - 126 млн. шт. изделий в год.
. Самостоятельное производство.
. Введен в эксплуатацию в 2008 г.
. Производство привязано к источникам энерго- и водоснабжения производственного региона Томского района Томской области.
. Производственных отходов предприятие не имеет.
По условиям работы грохота операции грохочения подразделяются на несколько видов соответственно крупности наибольших кусков в исходном питании и размерам отверстий просеивающих поверхностей. В зависимости от этих условий различают: предварительное (удаление негабаритов), крупное, среднее, мелкое и тонкое грохочение (Таблица 9).
Таблица 9. - Условное обозначение операций грохочения
Условное обозначение операций грохочения. Наименование операции |
Диаметр зерна в питании, мм |
Размер отверстия сетки грохота, мм |
Предварительное (удаление негабаритов) |
+1500 |
Размер отверстия сетки равен ширине приемной пасти дробилки крупного дробления |
Крупное |
-1500+300 |
300-100 |
Среднее |
-300+100 |
100-25 |
Мелкое |
-100+10 |
25-5 |
Тонкое |
-10 |
5-0,05 |
Рабочая (просеивающая) поверхность грохота
Рабочей поверхностью грохота называют плоскую, реже цилиндрическую или коническую поверхность, имеющую отверстия, на которой осуществляется процесс рассева материала по классам крупности.
В качестве рабочей поверхности используют колосниковые решетки; листовые сита (решета), выполненные из перфорированной стали и проволочные сетки. Конструкция просеивающей поверхности зависит от технологического назначения грохота и условий его работы.
Колосниковые решетки. Применяют крупного, реже среднего грохочения как в неподвижных, так и в подвижных грохотах.
Решетки собираются из стержней или колосников, располагающихся параллельными рядами, и скрепляются поперечными балками (Рисунок 5).
Рисунок 5. - Общий вид колосниковой решетки
Размер отверстий решетки (l) определяется шириной щели в свету между колосниками. Размер отверстий не менее 50 мм.
Чаще всего колосниковые решетки собираются на обогатительных фабриках подручных материалов, поэтому форма сечения может быть самой разнообразной (Рисунок 6).
Для грохочения крупнокускового материала применяют решета, собранные из сварных металлических балок, защищенных от износа сменными плитами из марганцовистой стали. Средний срок службы ≈ 2500 ч.
Рисунок 6. - Формы сечений колосников
Листовые сита (решета)
- применяют в подвижных
Рисунок 7. - Формы и расположение отверстий в листовых ситах:
а - круглые; б - квадратные; в, г, д, е - щелевидные
Чаще всего используют круглые и щелевидные отверстия. Листовые сита (решета) с квадратными и круглыми отверстиями стандартизованы.
Например, квадратные отверстия имеют размеры: 5; 6; 13; 14; 16; 20 ... 150 мм.
Круглые отверстия имеют диаметр: 7; 12; 15; 18; 20 … 95 мм.
Толщина листа (h) для сит с отверстиями больше 10 мм равна 4-6 мм; для сит с отверстиями 30-60 мм - 8-10 мм.
Изготовляют сита из сталей разных марок и сплавов. Чаще всего применяются листовые сита с размерами отверстий 10-80 мм. Срок службы листовых решет ≈ 700 ч (при непрерывной работе). Этот срок может быть увеличен при наплавке твердого сплава на рабочую поверхность или на кромки ячеек.
Проволочные сетки (проволочные сита) - состоят из стержней (проволок), пересекающихся под прямым углом и образующих квадратное или прямоугольное отверстия размером от 25 до 0,04 мм.
В качестве расходного материала может быть использована стальная, латунная, медная, бронзовая или никелевая проволока.
Различают тканые сетки, сборные из канилированных (рифленых) проволок и сварные, в которых проволоки в местах пересечения сваривают.
. Тканые сетки изготавливают двух типов:
а) простого (полотняного) плетения - при котором каждая проволока основы (продольная) переплетается с каждой проволокой утка (поперечной) (Рисунок 8а);
б) саржевого плетения - при котором проволоки основы и утка переплетаются через две проволоки, применяют для самых мелких сеток 0,074-0,04 мм (Рисунок 8б).
Рисунок 8. - Тканые сетки:
а - простого плетения; б - саржевого плетения
. Сборные сетки - составляют
из канилированной (волнистой) предварительно
рифленой проволоки. В
а) частичной рифленые (ЧР) - проволоки утка имеют рифления (изгиб) в местах переплетения, проволоки основы не изгибаются (Рисунок 9а);
б) рифленые (Р) - проволоки основы и утка имеют изгиб в местах переплетения (Рисунок 9б);
с) сложно рифленые (С) - проволоки основы и утка имеют дополнительные изгибы по сторонам ячейки (Рисунок 9в).
Рисунок 9. - Сборные сетки из рифленой проволоки:
а - частично рифленые; б - рифленые; в - сложно рифленые
Гранулометрическим составом называют соотношение массовых содержаний зерен различной крупности, входящих в состав полезного ископаемого. Гранулометрический состав материала определяют посредством анализов:
. ситового - путем рассева на ситах на классы крупности, для материалов крупнее 0,04 мм;
. седиментационного - путем разделения материала на фракции по скорости падения частиц в жидкой среде, для материала крупностью от 50 до 5 мк;
. микроскопического -
путем измерения частиц под
микроскопом и классификации
их на группы в узких границах
определенных размеров для
Определение гранулометрического состава руды необходимо для осуществления контроля процессов грохочения, дробления и измельчения. А так же для определения эффективности работы классификаторов. Наиболее распространенный способ определения гранулометрического состава - ситовой анализ.
Факторы, влияющие на эффективность грохочения
Главными технологическими показателями процесса грохочения материала являются: производительность грохота, «замельченность» надрешетного продукта и эффективность грохочения.
Значение эффективности грохочения определяется и обуславливается действием ряда факторов, которые можно разделить на две основные группы:. Факторы, зависящие от физико-механических свойств грохотимого материала (относительный размер зерен в исходном питании; форма зерна, влажность материала и т.д.);. Конструктивно-механические факторы (размеры грохота и режим его эксплуатации).
Рассмотрим факторы первой группы.
. Влияние относительного
размера зерна на
Просеивание зерен нижнего класса сыпучего материала сквозь сито можно рассматривать как процесс, состоящий из двух стадий:
) зерна нижнего класса должны пройти сквозь слой зерен верхнего класса, чтобы достигнуть поверхности сита;
) зерна нижнего класса должны пройти через отверстия сита.
Осуществлению обеих стадий помогает соответствующий характер движения короба грохота, приводящий слой материала на сите в разрыхленное состояние и освобождающий сито от зерен, застрявших в его отверстиях.
При встряхивании короба в слое зерен, лежащем на сите наблюдается процесс сегрегации (расслоение по крупности), способствующий прохождению зерен нижнего класса к поверхности сита и их прохождению через отверстия.
Зерна, диаметр которых меньше чем 0,75l, легко проходят через слой материала, достигают поверхности сита и проходят через его отверстия. Такие зерна принято называть «легкими». Количество этих зерен не виляет на эффективность рассева материала.
Зерна, диаметр которых приближается к диаметру отверстия сетки (0,75l<d<l) могут испытывать определенные трудности при прохождении через слой материала и отверстия сета. И эта трудность прохождения прогрессивно возрастает по мере приближения диаметра зерен к величине отверстий сита. Такие зерна называют «трудными».
Зерна диаметром больше отверстия сита, но меньше его полуторного размера (l<d<1,5l)концентрируются, в основном, на поверхности сита и затрудняют проникновение в его поверхности нижнего класса. Кроме того, зерна, близкие по диаметру к величине отверстий сита, но больше их, легко застревают в отверстиях и «заслепляют» сито. Такие зерна называют «затрудняющими».
Зерна, диаметр которых больше полуторной величины отверстий сита, не оказывает существенного влияния на перемещение зерен к поверхности сита. В то время как содержание в исходном материале «трудных» и «затрудняющих» зерен напрямую связано с показателем эффективности грохочения. Чем выше содержание этих зерен, чем ниже эффективность грохочения.
. Влияние влажности
материала на процесс
Всю влагу в процессе грохочения принято делить на:
внешнюю (гравитационную) влагу, покрывающую пленкой поверхность зерен материала;
внутреннюю (капиллярную),
находящуюся в порах и
химически связанную.
Вода, находящаяся в порах и трещинах зерен, а также химически связанная, на процесс грохочения влияния не оказывает. Например, грохочение некоторых каменных углей практически невозможно при влажности их 6%, так как влага, в основном представлена поверхностными пленками, в то же время сильно пористые бурые угли просеиваются даже при влажности до 45%.
Заметное влияние на эффективность грохочения оказывает внешняя влага, особенно при грохочении на ситах с мелкими отверстиями. Внешняя влага вызывает слипание мелких частиц зерен между собой, налипание их на крупные куски и замазывание отверстий сит вязким материалом. Кроме того, вода смачивает проволоки сита и может, под действием сил поверхностного натяжения, образовывать пленки, затягивающие отверстия. Все это препятствует расслоению материала по крупности на сетке и затрудняет прохождение мелких зерен через отверстия, в результате чего они остаются в надрешетном продукте.
Общая классификация грохотов
По принципу действия
грохоты различных типов
По характеру движения просеивающей поверхности грохоты делятся на:
неподвижные (колосниковые);
плоские качающиеся;
вращающиеся (барабанные);
полувибрационные;
вибрационные.
В зависимости от формы просеивающей поверхности различают грохоты: с плоской горизонтальной поверхностью; полуцилиндрической и цилиндрической поверхностью.
В зависимости от угла наклона просеивающей поверхности различают:
горизонтальные грохоты;
слабонаклонные (α=6-80);
- наклонные (α=16-280, в исключительных случаях угол наклона увеличивают до 40о - неподвижные колосниковые грохоты).
В зависимости от насыпной плотности исходного материала грохоты делятся на:
легкие - для грохочения материал с насыпной плотностью (δ) до 1,4 т/м3;
средние - δ=1,4-1,8 т/м3;
тяжелые - δ=1,8-2,8 т/м3.
По общей классификации различают:
неподвижные колосниковые;
плоские качающиеся;
барабанные вращающиеся;
полувибрационные (гирационные);
вибрационные (инерционные);
дуговые сита;
плоские сетки с мелкими отверстиями.
За правильностью работы
грохота введена должность
Характеристика работ. Ведение процесса мокрого и сухого грохочения (рассева) материала на грохотах (ситах) производительностью до 100 куб. м/ч. Наблюдение за работой грохотов, сит и другого оборудования в зоне обслуживания, равномерным поступлением и распределением материала на грохоты, сита, питатели, транспортеры, за прохождением подрешеточного и надрешеточного материала в последующую аппаратуру. Удаление посторонних предметов. Контроль за качеством грохочения. Регулирование работы грохотов, сит, питателей и подачи воды при мокром грохочении. Отбор проб для анализа. Разбивка крупных кусков, слежавшейся и смерзшейся массы. Чистка и смазка трущихся частей обслуживаемого оборудования. Установка, чистка и смена сит и колосников. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.
Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации грохотов, сит, двигателей, питателей, транспортеров, аспирационных систем; технологию грохочения; технические условия, стандарты и допускаемые отклонения от стандартов на материалы, получаемые в процессе грохочения; оптимальные режимы грохочения и рассева; физико-механические свойства получаемого материала; схемы автоматизации и сигнализации; назначение средств измерений и их показаний; способы крепления и смены сит; слесарное дело.