1 Przegląd zakładu przeróbki węgla
Zakład przeróbki węgla w Xinjiang jest zakładem przerobu węgla energetycznego typu kopalnianego. Po kilku remontach i rozbudowach obecne moce przerobowe osiągnęły poziom 2,4 mln ton/rok
W lipcu 2018 r. system flotacji został zreformowany w celu realizacji połączonego procesu flotacji osadzarkowej. Proces płukania: surowy węgiel jest sortowany za pomocą przesiewacza wibracyjnego, a ziarno o grubości mniejszej niż 13 mm nie jest myte i jest bezpośrednio sprzedawane jako końcowe surowe produkty węglowe. Ziarno o wielkości większej niż 13 mm trafia do układu płuczącego, a produkty takie jak blok środka płuczącego (38 ~ 80 mm), mały blok płuczący (18 ~ 38 mm), płuczący granulowany węgiel (13 ~ 18 mm) i końcowy oczyszczony węgiel (-13 mm) są wytwarzane po umyciu.
2. Dostosuj proces przesiewania przed praniem
W ostatnich latach, przemyty węgiel zbożowy stopniowo na wschodnim rynku węgla Henan cena sprzedaży nadal rośnie. W celu rozszerzenia gospodarki poprzez zwiększenie uzysku węgla płukanego zbożowego
Ze względów ekonomicznych zakład przerobu węgla w Xinjiang dostosował strukturę części węgla handlowego i zmniejszył wielkość górnego ziarna końcowego surowca węglowego z 13 mm do 8 mm
Dolna granica wielkości ziaren węgla płukanego zostaje zmniejszona z 13 mm do 8 mm, a górna granica wielkości ziaren węgla końcowego oczyszczonego zostaje zmniejszona z 13 mm do 8 mm. Dostosowane komercyjne produkty węglowe to głównie surowy węgiel końcowy (-8 mm), węgiel ostatecznie oczyszczony (-8 mm), blok płuczący (38 ~ 80 mm), mały blok płuczący (18 ~ 38) mm), węgiel granulowany (8 ~ 18 mm) itp. Zgodnie z wymaganiami produktu, dostosowano przebieg procesu systemu surowego węgla w zakładzie przeróbki węgla (Rysunek 1). Końcowe produkty węglowe w zakładzie przeróbki węgla pochodzą głównie z dolnej części przesiewacza węgla surowego, natomiast końcowy czysty węgiel (-8 mm) i blok płuczący (38 ~ 80)
mm), płukanie małych kawałków (18~38mm), płukanie ziarna węglowego (8~18mm) produkowane są w kolejnym systemie płukania. Można zauważyć, że kluczem do poprawy uzysku węgla płukanego jest efektywne przesiewanie w układzie węgla surowego drobnoziarnistych gatunków o średnicy mniejszej niż 8 mm. Aby jeszcze bardziej poprawić skuteczność przesiewania, w ostatnich latach Zakład Przeróbki Węgla w Xinjiang wymienił urządzenia przesiewające w dwóch zestawach systemów klasyfikacji węgla surowego A i B, w których przesiewacz zwisający w systemie A iekran bananów węglowychw systemie B są wymieniane, a oba urządzenia pochodzą od tego samego producenta. Obecnie w zakładach przeróbki węgla stosuje się razem przesiewacz bananów węglowych i przesiewacz relaksacyjny. Zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem dwóch urządzeń przesiewających w zakładzie przeróbki węgla w Xinjiang, porównano właściwości i efekty technologiczne dwóch przesiewaczy wibracyjnych.
3 Porównanie zasad działania
Ekran bananowy 3.1
ekran bananowy jest zoptymalizowany zgodnie z zasadą przesiewania o równej grubości, przy użyciu wzbudnicy skrzynkowej ZDQ09AFC, poprzez sprzęgło tarczowe i wielowypustowy wał napędowy połączony z mechanizmem napędowym w celu przenoszenia mocy i mocy drgań liniowych. Przy częstotliwości roboczej wzbudnica wprawia skrzynkę sitową w drgania, w wyniku czego materiał jest wzbudzany do przechodzenia przez sito do przodu, od końca zasilającego do końca wylotowego, a cały materiał jest przesiewany przez powierzchnię ekranu.
Ekran bananowy jest montowany na tej samej ramie ekranu z 7 różnymi kątami powierzchni ekranu, każdy segment zmniejsza się w odstępach 4 kątów. W
Przy tej samej sile wibracji materiał może uzyskać różną siłę przesuwania i prędkość ruchu w każdej sekcji powierzchni ekranu, a grubość warstwy materiału na powierzchni ekranu zmniejsza się od końca zasilającego do końca wyładowczego, tak że grubość warstwy materiału na powierzchni ekranu pozostaje zasadniczo niezmieniona od końca zasilającego do końca wyładowczego, aby uzyskać przesiewanie o jednakowej grubości.
3.2 Zrelaksuj ekran
Ekran relaksacyjny wibruje na zasadzie subrezonansu dwóch-ciał, wykorzystując jedną podstawową wibrację kołową do napędzania drugiej
Amplituda drgań złoża pływającego jest znacznie większa niż w przypadku tradycyjnego sprzętu wibracyjnego i zgodnie z regularnością ruchu samej grupy materiałów, prosta siła wzbudzenia harmonicznego generowana przez wzbudnicę skrzynkową napędza warstwę materiału w celu uzyskania luźnego, warstwowego i przesiewania.
4 Porównanie struktur
Ekran bananowy 4.1
Przesiewacz bananowo-węglowy to wydajny przesiewacz wibracyjny złożony z 7 powierzchni sit o różnych kątach. Jego główne cechy konstrukcyjne są następujące: Powierzchnia ekranu jest podzielona na 7 segmentów, zmniejszając się segment po segmencie z odstępem nachylenia 4 stopni; Wzbudzacz drgań typu skrzynkowego, wysoka wytrzymałość, niewielka waga; Modułowa konstrukcja komponentów, wysoki stopień uniwersalności, łatwa instalacja, konserwacja, w zależności od potrzeb użytkownika można zastosować inną strukturę powierzchni ekranu; przyjąć
Stalowa sprężyna śrubowa może w maksymalnym stopniu zmniejszyć obciążenie dynamiczne maszyny przesiewającej do fundamentu i zapewnić stabilną pracę urządzenia.
4.2 Zrelaksuj ekran
Ekran relaksacyjny polega na zastosowaniu specjalnego ruchu relaksacji powierzchni elastycznego sita w urządzeniach do przesiewania materiałów, jego główne cechy konstrukcyjne są następujące
Zasada sub-rezonansu pozwalająca uzyskać wibracje, sprzęt potrzebuje mniej energii; Chociaż ekran relaksacyjny ma dwie wzbudnice, wymagany jest tylko jeden silnik napędowy; Wzbudnica skrzynkowa porusza się liniowo i wykorzystuje stalową sprężynę śrubową w celu zmniejszenia wibracji. Boczna część maszyny przesiewającej jest uszczelniona konstrukcją w kształcie litery „U”, która może skutecznie zapobiegać przedostawaniu się powyższego ekranu do poniższego ekranu.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, zakład termicznej przeróbki węgla stawia coraz większe wymagania w zakresie przesiewania miału węglowego. Dzięki analizie porównawczej dwóch przesiewaczy wibracyjnych używanych jednocześnie w zakładzie przeróbki węgla w Xinjiang można zauważyć, że w porównaniu z przesiewaczem węglowym do bananów, przesiewacz relaksacyjny ma zalety dużej wydajności przetwarzania i wysokiej wydajności przesiewania. Dlatego w przypadku drobnego przesiewania należy preferować ekran relaksacyjny w tych samych warunkach. Jednakże, biorąc pod uwagę faktyczne zastosowanie przesiewacza relaksacyjnego w zakładzie przeróbki węgla w Xinjiang, nadal istnieje pewna rozbieżność pomiędzy efektem zastosowania przesiewacza relaksacyjnego w procesie przesiewania drobnoziarnistego a rzeczywistym zapotrzebowaniem, a wydajność sprzętu przesiewacza relaksacyjnego nadal musi być udoskonalana, aby w sposób ciągły sprostać zapotrzebowaniu produkcyjnemu.






