EP0221377A2 - Verfahren zur Feinstzerkleinerung von mineralischen Stoffen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for the very fine comminution of mineral substances, in particular mineral raw materials in the dry state using a planetary mill according to the preamble of claim 1, and an associated device.
- the planetary mill or planetary ball mill is a centrifugal ball mill provided with a plurality of grinding tubes, in which the grinding tubes arranged in a parallel axis rotate around a likewise parallel main axis of rotation under their own rotation.
- a method for the very fine comminution of this type is known using a planetary mill for the treatment of very fine ore, e.g. Lead-zinc ores, which are then subjected to flotation.
- very fine ore e.g. Lead-zinc ores
- the axes of the grinding tubes of the planetary ball mill are arranged horizontally in the usual way.
- the invention has for its object to provide a method with which the fine crushing of rock in the dry state can be carried out economically using a planetary mill.
- the method according to the invention is for all mineral substances that are not too hard, in particular raw materials, such as e.g. Lignite and hard coal, bauxite, but also uranium ores and copper pebbles, cement clinker and quartz, but particularly advantageously for rocks containing calcium carbonate, such as limestone, marble, chalk, dolomite and similar rocks.
- raw materials such as e.g. Lignite and hard coal, bauxite, but also uranium ores and copper pebbles, cement clinker and quartz, but particularly advantageously for rocks containing calcium carbonate, such as limestone, marble, chalk, dolomite and similar rocks.
- the measure of arranging the axes of the grinding tubes to the horizontal at a certain inclination below 30 ° ensures that the residence time of the material to be ground in the grinding tubes can be adjusted almost optimally in each individual case. Sufficient fine grinding is thereby achieved without an uneconomical "over-grinding".
- the angle to be set depends on the particular nature of the ground material, in particular on its grindability. As the grindability deteriorates, the tendency is reduced and vice versa. When running in the system with a certain regrind or when changing the regrind, the most favorable inclination setting can be tried out. Generally good results can be achieved if the axes of the grinding tubes are inclined 5 to 20 ° to the horizontal.
- the ratio of the circulation frequency grinding tube track / grinding tube is preferably set so that it is 0.45 to 0.65. It has surprisingly been found that the most favorable milling results have been achieved in this area.
- the material of the grinding tube wall is matched to the grinding material used in such a way that the coefficient of static friction is reduced.
- suitable grinding media of the same type as the material to be ground results in greater economy in that these grinding media can be manufactured cheaper than the steel grinding media which are usually used.
- a particularly precise setting of the degree of comminution and further improvements in economy can be achieved in that a sifter is connected in the circuit to the planetary mill and the coarse material separated in this sifter is returned in the circuit.
- the classifier which is adapted to a sufficient fine comminution in the selectivity, preferably has separation limits in the range of ⁇ 40 ⁇ m.
- a so-called channel wheel classifier is particularly suitable.
- the regrind is fed to the classifier, a channel wheel classifier, which separates out already finely comminuted regrind as a finished product.
- the coarser ground material separated out by the classifier, the so-called semolina is fed to an inclined planetary mill, as shown in FIG. 2, for comminution.
- the shredded regrind, the so-called mill discharge is returned to the circuit and given to the classifier together with fresh regrind. In this way it is ensured that when using only a single classifier the ground product always has the desired fineness.
- the gear block 6 causes the rotation of the grinding tubes 2 and 3 about the main axis of rotation 1 and the simultaneous, but opposite rotation about their own axes of rotation 8 and 9 by means of built-in drive means.
- the grinding tubes 2 and 3 each have one above their near the end of their entry Cross section extending inlet slot wall 10.
- the discharge wall 11 located at the end at the discharge end of the grinding tubes 2 and 3 is provided with an annular, coaxial slot 12 for the ground material to pass through.
- Lifting strips 13 arranged on the inner wall of the grinding tube each extend in the axial direction between the inlet slot wall 10 and the discharge wall 11.
- the bearing 5 is supported on the machine corridor 4 via an adjusting spindle 20 articulated at both ends and the bearing housing 7 via two pivot bearings 21 which are arranged in the same axis.
- the axes of the pivot bearings 21 and the joints of the adjusting spindle 20 each run perpendicular to the main axis of rotation 1.
- the ground material passes through a fixedly arranged inlet funnel 14 via a screw conveyor 19 and then via a distributor 15 held in the bearing 5, the two tubular arms of which each open into a flange-shaped inlet 16, which simultaneously serves to support the inlet end of the respective grinding tube.
- the regrind then arrives in the working space of the respective grinding tube, where it is comminuted by the grinding media located therein and passed through the annular slot 12 into a downstream discharge tube 17 and is then discharged from the device via a collecting housing 18.
- the discharge tubes 17 penetrate the gear block 6 coaxially with the axes of rotation 8 and 9 of the grinding tubes 2 and 3. Parts of the planetary mill rotating against each other are each provided with suitable sealing elements.
- a planetary mill system corresponding to FIG. 2 is preferably designed so that its grinding drums have a clear diameter of 450 mm and an effective length of 900 mm, and the rotational frequency of the grinding tubes on the grinding tube track is set at 135 min ⁇ 1.
- the natural frequency of the grinding tubes is 270 min ⁇ 1, which gives a grinding force of 9 g in operation with a diameter of the grinding tube track of 900 mm.
- the height of the lifting strips is adapted to the grinding media used so that it is between 0.5 and 1.5 times the maximum grinding media diameter and is preferably set to about 0.9 times the maximum grinding media diameter.
- the number of lifting bars depends on the clear diameter of the milling drum, but is at least 4.
- the distance between the lifting bars evenly distributed on the circumference of the milling drum should not exceed 0.3 m and not less than 0.1 m. A distance of between 0.15 and 0.2 m is advantageous.
- the distributor 15 downstream of the feed hopper 14 is mounted in such a way that its speed can be set independently of the rotational frequency of the grinding tubes and is operated at a 2.5- to 4-fold rotational frequency, based on the grinding tube path. In this way, congestion of the ground material can be avoided with certainty.
- a planetary mill was used on a semi-industrial scale, which was constructed like the exemplary embodiment according to FIG. 2.
- the inside diameter of the grinding tubes was 120 mm, the effective length of the grinding tubes was 210 mm.
- the inclination of the main axis of rotation was set to 18 °.
- limestone with a grain size of 1 to 3.15 mm was used as a regrind in a product rate of 25 kg / g.
- the number of cycles, that is the ratio of the mass flow of the mill discharge to that of the ground product was 2.5. This resulted in a centrifugal force of 13 g.
- the spherical grinding media had an average diameter of 7.2 mm and were made of steel.
- the degree of filling of the grinding media in the grinding tubes was 0.4.
- the planetary mill was preceded by a channel wheel classifier according to the flow diagram according to FIG. 1.
- the ground product separated from the sewer sifter had a fineness of ⁇ 24 ⁇ m at 100% of the discharge.
- the specific energy requirement for the grinding was below 50 kWh / t of the grinding product produced.
- cement binder was processed into fine cement.
- the inclination of the grinding tube axes was set to 15 °.
- the product rate was 4 kg / h with a feed grain size ⁇ 3 mm.
- the number of cycles was 4 and the degree of filling of the grinding media was again 0.4.
- the resulting centrifugal force was 3 g.
- the fineness of the ground product was 5000 cm2 / g according to Blaine.
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Abstract
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Feinstzerkleinerung von mineralischen Stoffen, insbesondere mineralischen Rohstoffen im trockenen Zustand unter Verwendung einer Planetenmühle nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, und eine zugehörige Vorrichtung.
- Die Planetenmühle oder Planetenkugelmühle ist eine mit mehreren Mahlrohren versehene Fliekraftkugelmühle, bei der die parallelachsig angeordneten Mahlrohre unter Eigendrehung um eine ebenfalls parallele Hauptdrehachse umlaufen.
- Bekannt ist ein Verfahren zur Feinstzerkleinerung dieser Art unter Anwendung einer Planetenmühle zur Aufbereitung feinstverwachsener Erze, wie z.B. Blei-Zink-Erzen, die anschließend einer Flotation unterzogen werden. Die Achsen der Mahlrohre der Planetenkugelmühle sind dabei in üblicher Weise horizontal angeordnet.
- Es sind ferner Verfahren zur Zerkleinerung von Mahlgut mit einer Planetenmühle vorbekannt, bei denen die Achsen der Mahlrohre senkrecht oder nahezu senkrecht angeordnet sind. Diese Anordnung hat den Nachteil, daß durch eine zu geringe Verweilzeit in der Planetenmühle eine Feinstzerkleinerung nicht erzielbar ist.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu schaffen, mit dem die Feinstzerkleinerung von Gestein im trockenen Zustand unter Verwendung einer Planetenmühle auf wirtschaftliche Weise durchgeführt werden kann.
- Bei einem Verfahren der eingangs genannten Art liegt die Lösung dieser Aufgabe in den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1.
- Das Verfahren nach der Erfindung ist für alle nicht zu harten mineralischen Stoffe, insbesondere Rohstoffe, wie z.B. Braun- und Steinkohlen, Bauxite, aber auch Uranerze und Kupferkiese, Zementklinker und Quarze, besonders vorteilhaft jedoch für kalziumkarbonathaltige Gesteine, wie Kalkstein, Marmor, Kreide, Dolomit und ähnliche Gesteine einsetzbar.
- Überraschend hat sich gezeigt, daß mit dem neuen Verfahren bei den genannten Stoffen gute Zerkleinerungswerte unter wirtschaftlichen Bedingungen erzielt werden können. Dabei ist das Verfahren sehr variabel zu führen und insbesondere an die verschiedenen Mahlgüter anpaßbar.
- Durch die Maßnahme, die Achsen der Mahlrohre zur Horizontalen unter einer gewissen Neigung unterhalb von 30° anzuordnen, wird erreicht, daß die Verweilzeit des Mahlgutes in den Mahlrohren auf den Einzelfall nahezu optimal einstellbar ist. Dadurch wird eine ausreichende Feinstzerkleinerung erzielt, ohne daß ein unwirtschaftliches "Übermahlen" eintritt. Der einzustellenden Winkel richtet sich dabei nach der jeweiligen Beschaffenheit des Mahlgutes, insbesondere nach dessen Mahlbarkeit. Mit schlechter werdender Mahlbarkeit wird die Neigung verringert und umgekehrt. Beim Einfahren der Anlage mit einem bestimmten Mahlgut oder beim Mahlgutwechsel kann die günstigste Neigungseinstellung ausprobiert werden. Allgemein gute Ergebnisse sind zu erzielen, wenn die Achsen der Mahlrohre 5 bis 20° zur Horizontalen geneigt angeordnet sind.
- Bevorzugt wird das Verhältnis der Umlauffrequenz Mahlrohrbahn/Mahlrohr so eingestellt, daß es 0,45 bis 0,65 beträgt. Es ist überraschend gefunden worden, daß in diesem Bereich die günstigsten Mahlergebnisse erzielt worden sind.
- Weiter verbesserte Ergebnisse sind erzielbar, wenn die Mahlrohre mit einem Luftstrom von 0,2 bis 1 m/s, vorzugsweise 0,4 bis 0,6 m/s beaufschlagt werden. Dadurch werden die bereits in ausreichendem Umfang zerkleinerten Partikel beschleunigt ausgetragen.
- Von besonderem Vorteil ist es ferner, wenn der Werkstoff der Mahlrohrwand so auf das eingesetzte Mahlgut abgestimmt wird, daß der Hafttreibungsbeiwert verringert wird. Der zumindest teilweise Einsatz geeigneter Mahlkörper der gleichen Art wie das Mahlgut ergibt eine größere Wirtschaftlichkeit dadurch, daß diese Mahlkörper billiger als die Mahlkörper aus Stahl, die üblicherweise verwendet werden, gefertigt werden können.
- Eine besonders genaue Einstellung des Zerkleinerungsgrades und weitere Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit läßt sich dadurch erzielen, daß der Planetenmühle ein Sichter im Kreislauf zugeschaltet wird und das in diesem Sichter abgeschiedene Grobgut im Kreislauf zurückgeführt wird. Der einer ausreichenden Feinstzerkleinerung in der Trennschärfe angepaßte Sichter weist vorzugsweise Trenngrenzen im Bereich von < 40 µm auf. Besonders geeignet ist ein sogenannter Kanalradsichter.
- Mit dem Verfahren nach der Erfindung kann eine Feinstzerkleinerung durch Trockenmahlung auch bei stark backendem Mahlgut erzielt werden. Gegenüber einer in solchen Fällen sonst erforderlichen Naßmahlung, bei welcher wesentlich mehr Material bewegt wird und entsprechend höherer Verschleiß auftritt, bringt der Einsatz der Trockenmahlung erhebliche Vorteile. Die erforderliche Mahlanlage weist ein entsprechend geringeres Gewicht und niedrigere Herstellungskosten auf.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung sind anhand der Zeichnung nachfolgend näher erläutert. Es zeigen
- Fig. 1 ein Flußbild eines Ausführungsbeispiels des neuen Verfahrens und
- Fig. 2 schematisch den Aufbau einer dabei eingesetzten Planetenmühle im senkrechten Schnitt.
- Wie aus Fig. 1 ersichtlich, wird das Mahlgut dem Sichter, einem Kanalradsichter aufgegeben, der bereits feinstzerkleinertes Mahlgut als fertiges Mahlprodukt ausscheidet. Das vom Sichter ausgeschiedene gröbere Mahlgut, die sogenannte Griesse, wird einer geneigt angeordneten Planetenmühle, wie es Fig. 2 zeigt, zum Zerkleinern aufgegeben. Nach dem Durchlauf durch die Planetenmühle wird das zerkleinerte Mahlgut, der sogenannte Mühlenaustrag, im Kreislauf zurückgeführt und zusammen mit frischem Mahlgut dem Sichter wieder aufgegeben. Auf diese Weise ist sichergestellt, daß bei Verwendung nur eines einzigen Sichters das Mahlprodukt stets die gewünschte Feinheit aufweist.
- In der Darstellung nach Fig. 2 ist erkennbar, daß die Hauptdrehachse 1, um welche sich die Mahlrohre 2 und 3 einer Planetenmühle drehen, gegenüber der Horizontalen des Maschinenflurs 4 um etwa 20° geneigt angeorndet ist. Einlaufseitig ist die Planetenmühle auf ein Lager 5 drehbar abgestützt, während austragsseitig ein zylindrischer Getriebeblock 6 in einem Lagergehäuse 7 umläuft. Der Getriebeblock 6 bewirkt durch eingebaute entsprechende Antriebsmittel die Drehung der Mahlrohre 2 und 3 um die Hauptdrehachse 1 und die gleichzeitige, jedoch entgegengerichtete Drehung um deren eigene Drehachsen 8 und 9. Die Mahlrohre 2 und 3 weisen in der Nähe ihres Eintragsendes jeweils eine sich über ihren Querschnitt erstreckende Einlaufschlitzwand 10 auf. Die stirnseitig am Austragsende der Mahlrohre 2 und 3 jeweils befindliche Austragswand 11 ist mit einem ringförmigen, koaxialen Schlitz 12 für den Mahlgutdurchtritt versehen. Zwischen der Einlaufschlitzwand 10 und der Austragswand 11 erstrecken sich jeweils an der Innenwand des Mahlrohrs angeordnete Hubleisten 13 in axialer Richtung.
- Um die Verstellung der Neigung der Hauptdrehachse 1 gegenüber der Horizontalen bei der Planetenmühle auf einfache Weise durchführen zu können, ist das Lager 5 über eine beidendig angelenkte Verstellspindel 20 und das Lagergehäuse 7 über zwei achsgleich angeordnete Schwenklager 21 auf dem Maschinenflur 4 abgestützt. Dadurch ergibt sich vorteilhaft eine statisch bestimmte Dreipunktlagerung der Anlage. Die Achsen der Schwenklager 21 und der Gelenke der Verstellspindel 20 verlaufen jeweils senkrecht zur Hauptdrehachse 1.
- Das Mahlgut gelangt durch einen feststehend angeordneten Einlauftrichter 14 über eine Förderschnecke 19 und anschließend über einen im Lager 5 gehaltenen Verteiler 15, dessen zwei rohrförmige Arme jeweils in einen flanschförmigen Einlauf 16 münden, welcher gleichzeitig der Lagerung des Einlaufenden des jeweiligen Mahlrohrs dient. Durch die Einlaufschlitzwand 10 gelangt das Mahlgut anschließend in den Arbeitsraum des jeweiligen Mahlrohrs, wo es durch die darin befindlichen Mahlkörper zerkleinert wird und durch den ringförmigen Schlitz 12 in ein nachgeschaltetes Austragsrohr 17 weitergeleitet und danach über ein Auffanggehäuse 18 aus der Einrichtung ausgetragen wird. Die Austragsrohre 17 durchdringen koaxial zu den Drehachsen 8 und 9 der Mahlrohre 2 und 3 den Getriebeblock 6. Gegeneinander drehende Teile der Planetenmühle sind jeweils mit geeigneten Abdichtungselementen versehen.
- Eine der Fig. 2 entsprechende Planetenmühlen-Anlage wird bevorzugt so ausgeführt, daß deren Mahltrommeln einen lichten Durchmesser von 450 mm und eine wirksame Länge von 900 mm aufweisen, und die Drehfrequenz der Mahlrohre auf der Mahlrohrbahn mit 135 min⁻¹ eingestellt wird. Die Eigenfrequenz der Mahlrohre liegt bei 270 min⁻¹, woraus sich bei einem Durchmesser der Mahlrohrbahn von 900 mm im Betrieb eine Fleihkraft von 9 g ergibt. Die Höhe der Hubleisten wird den eingesetzten Mahlkörpern so angepaßt, daß sie zwischen dem 0,5- und 1,5-fachen der maximalen Mahlkörperdurchmesser liegt und bevorzugt auf das etwa 0,9-fache des maximalen Mahlkörperdurchmessers eingestellt wird. Die Anzahl der Hubleisten richtet sich nach dem lichten Durchmesser der Mahltrommel, beträgt jedoch mindestens 4. Der Abstand der auf den Mahltrommelumfang gleichmäßig verteilten Hubleisten soll 0,3 m nicht über- und 0,1 m nicht unterschreiten. Vorteilhaft ist ein Abstand, der zwischen 0,15 und 0,2 m liegt.
- Der dem Aufgabetrichter 14 nachgeschaltete Verteiler 15 ist so gelagert, daß seine Drehzahl von der Drehfrequenz der Mahlrohre unabhängig einstellbar ist und mit einer 2,5- bis 4-fachen Drehfrequenz, bezogen auf die Mahlrohrbahn, betrieben wird. Auf diese Weise werden Stauungen des Mahlgutes mit Sicherheit vermieden.
- Im halbtechnischen Maßstab wurde eine Planetenmühle eingesetzt, die wie das Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 aufgebaut war. Der lichte Durchmesser der Mahlrohre betrug 120 mm, die wirksame Mahlrohrlänge 210 mm. Die Neigung der Hauptdrehachse war auf 18° eingestellt. Bei dem Zerkleinern wurde Kalkstein mit einer Korngröße von 1 bis 3,15 mm als Mahlgut in einer Produktrate von 25 kg/g aufgegeben. Die Umlaufzahl, das ist das Verhältnis des Massenstroms des Mühlenaustrags zu dem des Mahlprodukts betrug 2,5. Daraus ergab sich eine Fliehkrafthöhe von 13 g. Die gattierten kugelförmigen Mahlkörper hatten einen mittleren Durchmesser von 7,2 mm und bestanden aus Stahl. Der Füllungsgrad der Mahlkörper in den Mahlrohren betrug 0,4. Der Planetenmühle war ein Kanalradsichter entsprechend dem Fließbild nach Fig. 1 vorgeschaltet. Das aus dem Kanalsichter ausgeschiedene Mahlprodukt wies bei 100 % des Austrags eine Feinheit < 24 µm auf. Der spezifische Energiebedarf für die Mahlung lag unter 50 kWh/t des erzeugten Mahlprodukts.
- In derselben Anlage wurde Zementklinder zu Feinstzement verarbeitet. Dabei wurde die Neigung der Mahlrohrachsen auf 15° eingestellt. Die Produktrate betrug 4 kg/h bei einer Aufgabekorngröße < 3 mm. Die Umlaufzahl betrug 4 und der Mahlkörperfüllungsgrad wieder 0,4. Die sich ergebende Fliehkrafthöhe lag bei 3 g. Bei einem spezifischen Energiebedarf von 42 kWh/t ergab sich eine Feinheit des Mahlprodukts von 5000 cm²/g nach Blaine.
- In der Anlage wurde ferner Bauxit mit einer Korngröße < 3,15 mm bei einer Mahlrohrachsen-Neigung von 15° mit einer Produktrate von 14 kg/h und bei einem Mahlkörperfüllunggrad von 0,4 mit Stahlkugeln von 10 mm Durchmesser aufgegeben. Die Umlaufzahl betrug 2,5, die Fliehkrafthöhe 13 g. Die erzielte Feinheit des Mahlproduktes lag bei einem spezifischen Energiebedarf von 90 kWh/t 81 % des Mahlproduktes < 12 µm.
Claims (12)
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