

为世界矿业振兴而努力奋斗
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球磨机的生产能力由要求粉磨的物料量而确定,在设计选型时要有一定的富余能力。影响球磨机生产能力的因素很多,除了物料的性质(粒度、硬度、密度、温度和湿度)、欲磨细程度(产品粒度)、加料均匀程度和磨机内研磨体装载程度外,还与磨机结构形式(磨机筒体长度与直径比、仓数、隔仓板和衬板的形状)等有关。因此,从理论上确定磨机的生产能力是比较困难的,通常用实验法与对比法来确定磨机的生产能力。磨机粉磨的生产能力一般按新生成的小于0.074mm(—200目)级别的粉矿量进行计算。


表1-4 矿石磨碎难易系数K,1
矿石硬度 | 难易度系数K,1 | 矿石硬度 | 难易度系数K,1 | ||
普氏系数 | 硬度等级 | 普氏系数 | 硬度等级 | ||
<2 | 很软 | 1.4-2.0 | 8-10 | 硬 | 0.75-0.85 |
2-4 | 软 | 1.25-1.5 | >10 | 很硬 | 0.5-0.7 |
4-8 | 中等硬度 | 1.0 | |||
表1-5 磨机型式校正系数K,2
磨机型式 | 格子型球磨机 | 溢流型球磨机 | 棒磨机 |
K,2 | 1.0 | 0.9 | 0.85 |
表1-6 给矿粒度与产品粒度相对生产能力G3 或G4
给矿粒度/mm | 产品粒度/mm | |||||
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.10 | 0.074 | |
-0.074mm含量/% | ||||||
40 | 48 | 60 | 72 | 85 | 95 | |
40-0 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
表1-7 破碎产品粒度与0.074 mm 级别含量G1值
给矿粒度/mm | 产品粒度/mm | |||||
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.10 | 0.074 | |
-0.074mm含量/% | ||||||
40 | 48 | 60 | 72 | 85 | 95 | |
20-0 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.82 |
10-0 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
5-0 | 1.15 | 1.13 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.85 |
3-0 | 1.19 | 1.16 | 1.06 | 0.95 | 0.91 | 0.85 |
表1-8 不同产品粒度中0.074mm 级别含量G2值
破碎矿石粘度/mm | 40-0 | 20-0 | 10-0 | 5-0 | 3-0 | |
0.074mm级别含量G1/% | 难碎性矿石 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 |
中等可碎性矿石 | 3 | 6 | 10 | 15 | 23 | |
易碎矿石 | 5 | 8 | 15 | 20 | 25 | |
二、球磨机功率、转速和介质装载量的计算
1. 功率计算
(1)按经验公式计算功率:

介质种类充填率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
硅质如石 | 13.3 | 12.25 | 11.0 | 9.5 | 7.8 |
大钢球 | 11.9 | 11.0 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
小钢球 | 11.5 | 10.6 | 9.5 | 8.2 | 6.8 |
此公式是在工作转速

2. 球磨机转速计算
(1)临界转速
当筒体回转时,磨内最外层研磨介质(体)与筒壁无相对滑动,刚好开始贴随磨机筒体作周转状态运转,这一瞬时的磨机转速:

各类磨机的工作转速见表1-10。
表1-10 各类磨机的工作转速
磨机类型 | 球磨机 | 棒磨机 | 管磨机 |
工作转速n0 | (0.76-0.88)nj | (0.65-0.70)nj | (0.68-0.76)nj |
在生产实践中,影响研磨介质运动状态的因素很多。因此,要根据实际情况选取适宜的工作转速。在确定磨机的实际工作转速时,应该考虑到磨机的规格、生产方式、衬板形式、研磨介质种类、填充率、被磨物料的物理化学性质、入磨物料粒度,要求产品的粉磨细度等的影响。能够比较全面地反映这些因素的影响,应通过科学实验来确定磨机的实际工作转速。
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