EP0290604A1 - Rohrkugelmühle - Google Patents

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EP0290604A1
EP0290604A1 EP87900735A EP87900735A EP0290604A1 EP 0290604 A1 EP0290604 A1 EP 0290604A1 EP 87900735 A EP87900735 A EP 87900735A EP 87900735 A EP87900735 A EP 87900735A EP 0290604 A1 EP0290604 A1 EP 0290604A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
grinding chamber
partition
rods
inclined partition
grinding
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP87900735A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0290604A4 (de
Inventor
Vasily Stepanovich Bogdanov
Viktor Stepanovich Platonov
Nikolai Stepanovich Bogdanov
Jury Gergardtovich Redko
Ivan Ivanovich Miroshnichenko
Nikolai Dmitrievich Vorobiev
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Materialov Imeni IA Grishmanova Belgorodsky Tekhnologichesky
Original Assignee
Materialov Imeni IA Grishmanova Belgorodsky Tekhnologichesky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Materialov Imeni IA Grishmanova Belgorodsky Tekhnologichesky filed Critical Materialov Imeni IA Grishmanova Belgorodsky Tekhnologichesky
Publication of EP0290604A1 publication Critical patent/EP0290604A1/de
Publication of EP0290604A4 publication Critical patent/EP0290604A4/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C17/00Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls
    • B02C17/04Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls with unperforated container
    • B02C17/06Disintegrating by tumbling mills, i.e. mills having a container charged with the material to be disintegrated with or without special disintegrating members such as pebbles or balls with unperforated container with several compartments

Definitions

  • the present invention relates to devices for the comminution of solid material and relates in particular to tubular ball mills.
  • a tubular ball mill which contains a cylindrical housing in which a partition is arranged obliquely to the longitudinal axis of the cylindrical housing, through which the cavity of this housing is divided into a coarse and a fine grinding chamber which are filled with grinding media.
  • the housing of the tubular ball mill is closed on the opposite end faces with lids with a loading and an emptying opening and kinematically connected to a drive for rotation about its longitudinal axis.
  • the inclined partition is made of rigidly connected rods, which are arranged with a constant step along the entire rod length and form through slots for the passage of regrind particles.
  • the slots have the same width on all sections of the inclined partition, both in the contact areas of their surface with the grinding media in the two mill chambers and in the areas that have no contact with the grinding media (see, for example, the SU author's certificate No. 795560, published in the Bulletin "Discoveries, Inventions, Utility Models, Trademarks", No. 2, 1/15/81).
  • the regrind returns from the fine to the coarse grinding chamber.
  • the invention had for its object to provide a tubular ball mill in which the inclined partition wall, through which the housing is divided into a coarse and a fine grinding chamber, has such a structural design in which its transmission capacity and consequently the throughput of the tubular ball mill is increased .
  • the object is achieved in that in a tubular ball mill in which the inclined partition wall, through which the mill housing is divided into a coarse and a fine grinding chamber, consists of rigidly connected rods which form through-slots for the passage of the grinding stock, according to the invention the part of the slot, which is in the contact area of the inclined partition with the grinding media on the side of the fine grinding chamber, has a smaller width than the part of the slot which is in the remaining part of the inclined partition on the side of the fine grinding chamber.
  • the part of the slot that is in the contact area of the inclined partition with the grinding media located in the fine grinding chamber has a width of 0.15 to 0.30 of the minimum diameter of the grinding media located in the fine grinding chamber and the part of the slot that is in the rest Part of the inclined partition is a width of 0.30 to 0.60 of the minimum diameter of the grinding media located in the coarse grinding chamber.
  • Such a choice of the slot width prevents the grinding media from passing through the slots from the Grobin, the fine grinding chamber and vice versa.
  • the bars of the inclined partition are arranged in a fan shape and form slots that extend from the contact area of the inclined partition Extend the wall with the grinding media in the fine grinding chamber towards the contact area with the grinding media in the coarse grinding chamber.
  • rods are attached to the bars of the partition wall in the contact area with the grinding media, etc. on the intersection of the planes which are tangent to the surface of the adjacent rods and through the line connecting the centers of these rods, and the perpendicular which is drawn from the center of the rod to these planes, the rod diameter being 0.1 to 0.2 of the Diameter of the rod of the inclined partition should be.
  • the throughput of the inclined partition wall is considerably greater, the return of the regrind particles from the fine to the coarse grinding chamber is reduced to a minimum and the slots in the dividing wall are clogged with fragments of the grinding media and with regrind particles to a lesser extent, which means that Pipe mill throughput is increased significantly.
  • the RohrkugelmUhle contains a housing 1 (Fig. 1, Fig. 2), which is closed on the opposite end faces with covers 2 and with its pin 3 in bearings (not shown) and is provided with a drive for its rotation (not shown) .
  • an oblique partition 4 which is referred to in the further description as the partition 4, is fastened, which is arranged at an angle to the longitudinal axis of the housing 1 and has the shape of an ellipse.
  • the partition 4 forms in the housing 1 a coarse grinding chamber 5 and a fine grinding chamber 6.
  • the chambers 5 and 6 are filled with grinding media 7 and 8, respectively.
  • the grinding media 7 located in the chamber 5 are larger than the grinding media 8 located in the chamber 6.
  • the partition 4 consists of rigidly connected rods 9 (Fig. 3, Fig. 4).
  • the bars 9 are arranged parallel to the small ellipse axis of the partition 4, are step-shaped - sections 9a and 9b - and together form through-slots for the passage of regrind particles, each of which is formed by sections 10 and 11, which in the further description are slots 10 and slots 11 are referred to.
  • the contact area 12 of the partition 4 with the grinding media 8 located in the fine grinding chamber 6 is delimited by the line 13 and the outer contour 14 of the partition 4.
  • the section 9a of the bar 9 lying in the area 12 has a larger diameter D (FIG. 5) than the diameter d (FIG. 6) of the remaining section 9b of the bar 9.
  • the width "a" (FIG. 5) of the area 12 (Fig.3) lying slots 10 is smaller than the width "b" (Fig. 5) of the slots 11 (Fig.6, Fig.7), which are in the remaining part of the partition 4.
  • the slots 10 in FIG. 3 have a width "a" (FIG. 5) which is 0.15 to 0.30 of the minimum diameter of the grinding media 8 located in the fine grinding chamber 6 (FIG. 1). Such a size of the slots 10 (FIG. 3) prevents the transition of the grinding media 8 (FIG. 1) from the fine grinding chamber 6 into the coarse grinding chamber 5.
  • the slots 11 (Fig. 3.4), which are located in the remaining part of the partition 4, have a width "b" (Fig. 6.7) that 0.30 to 0.60 of the diameter of those in the coarse grinding chamber 5 Grinding body 7 (Fig. 1, 2). Such a size of the slots 11 prevents the transition of the grinding media 7 located in the coarse grinding chamber 5 (FIGS. 1, 2) into the fine grinding chamber 6.
  • the rods 16 have a constant diameter over their entire length, are arranged in a fan shape and form slots 17 which extend from the contact area 18 of the surface the partition 15 with the grinding elements 8 located in the fine grinding chamber 6 (FIGS. 1, 2) in the direction of the contact area 19 (FIG. 8) the surface of the partition 15 with the grinding elements 7 located in the coarse grinding chamber 5 (FIGS. 1, 2) expand towards.
  • the partition 15 is much easier to manufacture.
  • the rods 20 are fastened to each rod 9 (16) on the opposite sides, e.g. on the line of intersection of the imaginary planes 21 (Fig. 7), which are tangential to the surface of the adjacent rods 9 (16) and through the line 22 connecting the centers of the rods (16), and the perpendicular 23, which is from the center of the Bars 9 (16) are drawn to these levels 21.
  • the diameter of the rod 20 is 0.1 to 0.2 of the diameter of the rod 9 (16) of the partition 4 (15).
  • Such a diameter and such an arrangement of the rods 20 relative to the rods 9 (16) prevents the slots 10, 11 (17) from becoming clogged with fragments of the grinding media 7, 8 and regrind particles without reducing the width.
  • the tubular ball mill works as follows.
  • the grinding elements 7 in the coarse grinding chamber 5 and the grinding elements 8 in the fine grinding chamber 6 perform a movement over the cross section of the housing 1, the material being crushed predominantly by impact, and a reciprocating movement along the Longitudinal axis of the mill housing 1 due to the arrangement of the partition 4 at the angle ⁇ to this axis, the material being crushed by abrasion.
  • the feed mass (the grinding media together with the material), which is located in the chamber 5 on the section "mn" of the housing 1, is stopped by the partition 4 (Fig. 2) and slides in the direction during the rotation of the housing 1 24 over the surface of the partition 4 in its area 12a (FIG. 4).
  • the ground material particles are poured through the slots 10, 11 between the rods 9 from the coarse grinding chamber 5 into the fine grinding chamber 6, in which the good particles are comminuted through the grinding bodies 8 to the finished product.
  • the scraper housing 1 As the scraper housing 1 'rotates further, it changes from the position shown in FIG. 1 to the position shown in FIG. 2.
  • the feed mass is stopped on the section “mn” in the fine grinding chamber 6 by the partition wall 4 and leaves a track path on the surface of the partition wall 4, which is delimited by the region 12 (FIG. 3).
  • the regrind particles run from the fine grinding chamber 6 into the coarse grinding chamber 5. Since the width "a" of the slots 10 in the region 12, which is in contact with the grinding media 8 located in the fine grinding chamber 6, is substantially smaller than the width "b" of the slots 11, which lie in the remaining part of the partition 4 the return of the regrind particles from the chamber 6 into the chamber 5 based on the mass is much lower.
  • the grinding media 7 cannot get into the fine grinding chamber 6. If the grinding media 7 are smaller than the width "a" of the slots 10, depending on the wear, they can pass through the partition 4 into the fine grinding chamber 6, where they are used until they are completely worn.
  • the slots 10 have a width "a" of 0.15 to 0.30 (85-70%) of the minimum diameter of the grinding media 8 located in the fine grinding chamber 6, they cannot pass from the fine grinding chamber 6 into the coarse grinding chamber 5.
  • the size of the grinding media 8 is reduced by 50 to 60% as a result of wear, they are replaced.
  • the good particles that get into the fine grinding chamber 6 are comminuted to the finished product and discharged from the chamber 6 through an opening (not shown) in the pin 3.
  • the tubular ball mill with the partition 15 works in a similar way.
  • a test sample of the tubular ball mill with a housing diameter of 4 m and a length of 15.5 m, in which a dividing wall formed according to the invention is arranged, is used for crushing clinker.
  • the present invention is used in the cement industry, mining, and other industries for fine comminution of goods.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)
  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Abstract

Rohrkugelmühle, in der die schräge Trennwand (4), durch die das Mühlengehäuse in eine Grob- und eine Feinmahlkammer unterteilt wird, aus starr miteinander verbundenen Stäben (9) besteht, durch die Durchgangsschlitze (10, 11) für den Durchtritt von Mahlgut gebildet werden. Der Teil (10) des Schlitzes, der im Kontaktbereich (12) der schrägen Trennwand (4) mit den Mahlkörpern auf der Seite der Feinmahlkammer liegt, hat eine geringere Breite als der Teil (11) des Schlitzes, der im restlichen Teil der schrägen Trennwand (4) auf der Seite der Grobmahlkammer liegt.

Description

    Gebiet der Technik
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Einrichtungen für die Zerkleinerung von Festgut und betrifft insbesondere Rohrkugelmühlen.
  • Zugrundeliegender Stand der Technik
  • Bekannt ist eine Rohrkugelmühle, die ein zylindrisches Gehäuse enthält, in dem eine Trennwand schräg zur Längsachse des zylindrischen Gehäuses angeordnet ist, durch die der Hohlraum dieses Gehäuses in eine Grob- und eine Feinmahlkammer unterteilt ist, die mit Mahlkörpern gefüllt sind. Das Gehäuse der Rohrkugelmühle ist auf den gegenüberliegenden Stirnseiten mit Deckeln mit einer Beschickungs- und einer Entleerungsöffnung verschlossen sowie mit einem Antrieb zur Drehung um seine Längsachse kinematisch verbunden.
  • Die schräge Trennwand ist aus starr miteinander verbundenen Stäben ausgebildet, die mit einem konstanten Schritt auf der gesamten Stablänge angeordnet sind und Durchgangsschlitze für den Durchtritt von Mahlgutpartikeln bilden. Bei einer derartigen Ausführung haben die Schlitze eine gleiche Breite auf allen Abschnitten der schrägen Trennwand, sowohl in den Kontaktbereichen ihrer Oberfläche mit den Mahlkörpern in den beiden Mühlenkammern als auch in den Bereichen, die keinen Kontakt mit den Mahlkörpern haben (siehe beispielsweise die SU-Urheberscheinschrift Nr. 795560, veröffentlicht im Bulletin "Entdeckungen, Erfindungen, Gebrauchsmuster, Warenzeichen", Nr. 2, 15.01.81).
  • Bei einer derartigen Ausführung der schrägen Trennwand geschieht folgendes.
  • In der Trommelstellung, wenn das Niveau der Mahlkörper in der Grobmahlkammer hoher als das Niveau der Mahlkörper in der Feinmahlkammer ist, gelangt das Gut durch die Schlitze in der Trennwand aus der Grob- in die Feinmahlkammer, was den Mahlverhältnissen in der Kugelmühle entspricht.
  • In der Trommelstellung (nach 180°), wenn das Niveau der Mahlkörper in der Feinmahlkammer höher als das Niveau der der Kahlkörper in der Grobmahlkammer ist, erfolgt der Rücklauf des Mahlguts aus der Fein- in die Grobmahlkammer.
  • Dadurch wird nicht nur die Durchlassrate der schrägen Trennwand, sondern auch die Wirksamkeit des Mahlvorganges und der Mühlendurchsatz im ganzen verringert.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, eine Rohrkugelmühle zu schaffen, in der die schräge Trennwand, durch die das Gehäuse in eine Grob- und eine Feinmahlkammer unterteilt ist, eine derartige konstruktive Ausführung hat, bei der ihre Durchlassleistung und folglich der Durchsatz der Rohrkugelmühle vergrossert wird.
  • Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass in einer Rohrkugelmühle, in der die schräge Trennwand, durch die das MÜhlengehäuse in eine Grob- und eine Feinmahlkammer unterteilt ist, aus starr miteinander verbundenen Stäben besteht, die Durchgangsschlitze für den Durchtritt des Mahlguts bilden, erfindungsgemäss der Teil des Schlitzes, der im Kontaktbereich der schrägen Trennwand mit den Mahlkörpern auf der Seite der Feinmahlkammer liegt, eine geringere Breite als der Teil des Schlitzes hat, der im restlichen Teil der schrägen Trennwand auf der Seite der Feinmahlkammer liegt.
  • Zweckmässigerweise hat der Teil des Schlitzes, der im Kontaktbereich der schrägen Trennwand mit den in der Feinmahlkammer befindlichen Mahlkörpern liegt, eine Breite von 0,15 bis 0,30 des minimalen Durchmessers der in der Feinmahlkammer befindlichen Mahlkörper und der Teil des Schlitzes, der im restlichen Teil der schrägen Trennwand liegt, eine Breite von 0,30 bis 0,60 des minimalen Durchmessers der in der Grobmahlkammer befindlichen Mahlkörper .
  • Durch eine derartige Wahl der Schlitzbreite wird der Durchtritt der Mahlkorper durch die Schlitze aus der Grobin die Feinmahlkammer und umgekehrt verhindert.
  • Ebenfalls zweckmässig ist es, dass die Stäbe der schrägen Trennwand fächerförmig angeordnet werden und Schlitze bilden, die sich vom Kontaktbereich der schrägen Trennwand mit den Mahlkörpern in der Feinmahlkammer in Richtung zum Kontaktbereich mit den Mahlkörpern in der Grobmahlkammer hin ausweiten.
  • Eine derartige Anordnung der die Trennwand bildenden Stabe ist technologisch wesentlich einfacher und dadurch erhalten die Schlitze ein Profil, bei dem der Strömungswiderstand verringert und der Rücklauf aus der Fein- in die Grobmahlkammer minimal gehalten wird, wodurch die Durchlassleistung der Trennwand vergrössert wird.
  • Vorteilhafterweise werden auf den Stäben der Trennwand im Kontaktbereich mit den Mahlkörpern Stangen befestigt, u.zw. auf der Schnittlinie der Ebenen, die tangential an der Oberfläche der benachbarten Stäbe und durch die die Mitten dieser Stäbe verbindende Linie verlaufen, und der Senkrechten, die aus den Stabmitten zu diesen Ebenen gezogen werden, wobei der Stangendurchmesser 0,1 bis 0,2 des Durchmessers des Stabes der schrägen Trennwand betragen soll.
  • Durch eine derartige Ausführung der Trennwand wird die Verstopfung der Schlitze mit Bruchstücken der Mahlkörper und mit Mahlgutpartikeln auf ein Minimum reduziert.
  • In der erfiniungsgemässen Rohrkugelmühle ist die Durchlassleistung der schrägen Trennwand wesentlich grösser, der Rücklauf der Mahlgutpartikel aus der Fein- in die Grobmahlkammer wird auf ein Minimum reduziert und die Schlitze der Trennwand werden mit Bruchstücken der Mahlkörper und mit Mahlgutpartikeln in einem geringeren Masse verstopft, wodurch der Rohrmühlendurchsatz wesentlich vergrössert wird.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Nachstehend wird ein konkretes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfiniung unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen erläutert, in denen es zeigt:
    • Fig. 1 - die schematische Darstellung einer Rohrkugelmühle im Längsschnitt;
    • Fig. 2 - ditto, um 180° gedreht;
    • Fig. 3 - einen Schnitt nach der Linie III-III in Fig. 2, vergrossert;
    • Fig. 4 - einen Schnitt nach der Linie IV-IV in Fig. 1, vergrössert;
    • Fig. 5 - einen Schnitt nach der Linie V-V in Fig. 3, vergrössert;
    • Fig. 6 - einen Schnitt nach der Linie VI-VI in Fig. 3, vergrössert;
    • Fig. 7 - einen Schnitt nach der Linie VII-VII in Fig. 4, vergrössert;
    • Fig. 8 - eine Kammertrennwand mit fächerförmiger Anordnung der Stäbe.
    Die beste Ausführungsvariante der Erfindung
  • Die RohrkugelmUhle enthält ein Gehäuse 1 (Fig. 1, Fig. 2), das auf den gegenüberliegenden Stirnseiten mit Deckeln 2 verschlossen und mit seinen Zapfen 3 in Lagern (nicht gezeigt) gelagert und mit einem Antrieb zu seiner Drehung (nicht gezeigt) versehen ist.
  • Im Gehäuse 1 ist eine schräge Trennwand 4, die in der weiteren Beschreibung als Trennwand 4 bezeichnet wird, befestigt , die unter einem Winkel zur Längsachse des Gehäuses 1 angeordnet ist und die Form einer Ellipse hat. Die Trennwand 4 bildet im Gehäuse 1 eine Grobmahlkammer 5 und eine Feinmahlkammer 6. Die Kammern 5 und 6 sind entsprechend mit Mahlkörpern 7 und 8 gefüllt. Die in der Kammer 5 befindlichen Mahlkörper 7 sind größer als die in der Kammer 6 befindlichen Mahlkörper 8.
  • Die Trennwand 4 besteht aus starr miteinander verbundenen Stäben 9 (Fig. 3, Fig. 4). Die Stäbe 9 sind parallel zur kleinen Ellipsenachse der Trennwand 4 angeordnet, stufenförmig - Abschnitte 9a und 9b - ausgebildet und bilden miteinander Durchgangsschlitze für den Durchtritt von Mahlgutpartikeln, jeder von denen durch die Abschnitte 10 und 11 gebildet wird, die in der weiteren Beschreibung als Schlitze 10 und Schlitze 11 bezeichnet werden.
  • Der Kontaktbereich 12 der Trennwand 4 mit den in der Feinmahlkammer 6 befindlichen Mahlkörpern 8 ist durch die Linie 13 und die Aussenkontur 14 der Trennwand 4 begrenzt.
  • Der im Bereich 12 liegende Abschnitt 9a des Stabes 9 hat einen grösseren Dirchmesser D (Fig. 5) als der Durchmesser d (Fig. 6) des restlichen Abschnitts 9b des Stabes 9. Die Breite "a" (Fig. 5) der im Bereich 12 (Fig.3) liegenden Schlitze 10 ist geringer als die Breite "b'' (Fig. 5) der SChlitze 11 (Fig.6, Fig.7), die im restlichen Teil der Trennwand 4 liegen.
  • Die im Bereich 12 liegenden Schlitze 10 (Fig. 3) haben eine Breite "a" (Fig. 5), die 0,15 bis 0,30 des minimalen Durchmessers der in der Feinmahlkammer 6 befindlichen Mahlkörper 8 (Fig. 1) beträgt. Durch eine derartige Grösse der Schlitze 10 (Fig. 3) wird der Übergang der Mahlkörper 8 (Fig. 1) aus der Feinmahlkammer 6 in die Grobmahlkammer 5 verhindert.
  • Die Schlitze 11 (Fig. 3,4), die im restlichen Teil der Trennwand 4 liegen, haben eine Breite "b" (Fig. 6,7), die 0,30 bis 0,60 des Durchmessers der in der Grobmahlkammer 5 befindlichen Mahlkörper 7 (Fig. 1, 2) beträgt. Durch eine derartige Grösse der Schlitze 11 wird der Übergang der in der Grobmahlkammer 5 befindlichen Mahlkörper 7 (Fig. 1, 2) in die Feinmahlkammer 6 verhindert.
  • In einer anderen Ausführungsvariante der schrägen Trennwand 15 (Fig. 8), die im weiteren als Trennwand 15 bezeichnet wird, haben die Stäbe 16 einen konstanten Durchmesser auf ihrer gesamten Länge, sind fächerförmig angeordnet und bilden Schlitze 17, die sich vom Kontaktbereich 18 der Oberfläche der Trennwand 15 mit den in der Feinmahlkammer 6 befindlichen Mahlkörpern 8 (Fig. 1, 2) in Richtung zum Kontaktbereich 19 (Fig. 8) der Oberfläche der Trennwand 15 mit den in der Grobmahlkammer 5 befindlichen Mahlkörpern 7 (Fig. 1, 2) hin ausweiten.
  • Bei einer derartigen Ausführung ist die Trennwand 15 wesentlich einfacher in der Fertigung.
  • Um eine Verstopfung der Schlitze 10 (11, 17) mit Bruchstücken der Mahlkörper 7, 8 und Mahlgutpartikeln zu verhindern, werden auf den Stäben 9 (16) in den Kontaktbereichen 12 (12a) (Fig.4) und 18 (Fig. 8), 19 der Oberfläche der Trennwand 4 (15) mit den entsprechend in den Kammern 5, 6 befindlichen Mahlkërpern 7, 8 Stangen 20 (Fig. 5, 7) angeordnet. Die Stangen 20 sind an jedem Stab 9 (16) auf den gegenüberliegenden Seiten befestigt, u.zw. auf der Schnittlinie der imaginären Ebenen 21 (Fig. 7), die tangential an der Oberfläche der benachbarten Stäbe 9 (16) und durch die die Mitten der Stäbe (16) verbindende Linie 22 verlaufen, und der Senkrechten 23, die aus der Mitte der Stäbe 9 (16) zu diesen Ebenen 21 gezogen werden.
  • Der Durchmesser der Stange 20 beträgt 0,1 bis 0,2 des Durchmessers des Stabes 9 (16) der Trennwand 4 (15).
  • Durch einen derartigen Durchmesser und eine derartige Anordnung der Stangen 20 relativ zu den Stäben 9 (16) wird ohne Verringerung der Breite der Schlitze 10, 11 (17) deren Verstopfung mit Bruchstücken der Mahlkörper 7, 8 und Mahlgutpartikeln verhindert.
  • Die Rohrkugelmühle funktioniert folgenderweise.
  • Während der Drehung des Mühlengehäuses 1 in der Richtung, die in Fig. 1, Fig. 2 mit dem Pfeil 24 gezeigt ist, nimmt die Trennwand 4 sukzessiv die in Fig. 1, Fig. 2 dargestellten typischen Stellungen ein, bei denen sich das Niveau der Mahlkörper 7, 8 in den Kammern 5, 6 von dem maximalen h1 (Fig. 1) bis zum minimalen (h2) ändert.
  • Bei jeder Umdrehung des Mühlengehäuses 1 vollführen die Mahlkörper 7 in der Grobmahlkammer 5 und die Mahlkörper 8 in der Feinmahlkammer 6 eine Bewegung über den Querschnitt des Gehäuses 1, wobei das Gut vorwiegend durch schlagende Wirkung zerkleinert wird, sowie eine hin- und hergehende Bewegung entlang der Längsachse des Mühlengehäuses 1 infolge der Anordnung der Trennwand 4 unter dem Winkel α zu dieser Achse, wobei das Gut durch Abrieb zerkleinert wird.
  • Die Beschickungsmasse (die Mahlkörper zusammen mit dem Gut), die sich in der kammer 5 auf den Abschnitt "mn" des Gehäuses 1 befindet, wird durch die Trennwand 4 (Fig. 2) aufgehalten und gleitet während der Drehung des Gehäuses 1 in der Richtung 24 über die Oberfläche der Trennwand 4 in ihrem Bereich 12a (Fig. 4). Dabei werden die Mahlgutpartikel durch die Schlitze 10, 11 zwischen den Stäben 9 aus der Grobmahlkammer 5 in die Feinmahlkammer 6 umgeschüttet, in der die Gutpartikel durch die Mahlkörper 8 bis zum Fertigprodukt zerkleinert werden.
  • Bei der Bewegung entlang der Oberfläche der Trennwand 4 im Bereich 12a klemmen sich die Bruchstücke der Mahlkörper und grosse Mahlgutpartikel in den Schlitzen 10, 11 hicht fest, weil sie auf die Stangen 20 treffen, durch welche sie aufgehalten werden. Dabei treten die durch die Stangen 20 aufgehaltenen Partikel über die Fläche der Trennwand 4 hervor. Die sich entlang der Oberfläche der Trennwand 4 bewegende Beschickungsmasse wirkt auf die Bruchstücke der Mahlkörper und diese werden durch die grossen Mahlgutpartikel aus den Schlitzen 10, 11 ausgestossen. Sie gelangen wieder in die Kammer 5, wo sie bis zu einer geringeren Grosse als die Breite der Löcher 10, 11 zerkleinert werden. In der Stellung des Gehäuses 1 laut (Fig. 1) fallen die Mahlgutpartikel durch die Schlitze 10, 11 der Trennwand 4 aus der Kammer 5 in die Kammer 6.
  • Bei der weiteren Drehung des Mührengehäuses 1 'geht es aus der in Fig. 1 dargestellten Stellung in die Stellung über, die in Fig. 2 gezeigt ist. Die Beschickungsmasse wird auf dem Abschnitt "mn" in der Feinmahlkammer 6 durch die Trennwand 4 aufgehalten und hinterlässt bei der Bewegung entlang der Oberfläche der Trennwand 4 eine Spurbahn auf dieser, die durch den Bereich 12 (Fig. 3) begrenzt ist.
  • In der in Fig. 2 gezeigten Stellung des Gehäuses 1 laufen die Mahlgutpartikel aus der Feinmahlkammer 6 in die Grobmahlkammer 5 Über. Da die Breite "a" der Schlitze 10 im Bereich 12, der mit den in der Feinmahlkammer 6 befindlichen Mahlkörpern 8 im Kontakt steht, wesentlich geringer als die Breite "b" der Schlitze 11 ist, die im restlichen Teil der Trennwand 4 liegen, ist der Rücklauf der Mahlgutpartikel aus der Kammer 6 in die Kammer 5 bezogen auf die Masse wesentlich geringer.
  • Durch das Vorhandensein der Stangen 20 auf dem Abschnitt 9a der Stäbe 9 (Fig. 5) wird die Verstopfung der Schlitze 11 im Bereich 12 der Trennwand 4 aus dem gleichen Grund wie bei den Schlitzen 10 im Bereich 12a verhindert.
  • Da die Breite der Schlitze 10 geringer als der minimale Durchmesser der in der Grobmahlkammer 5 befindlichen Mahlkörper 7 ist, können die Mahlkörper 7 in die Feinmahlkammer 6 nicht gelangen. Wenn die Mahlkörper 7 je nach dem Verschleisskleiner als die Breite "a" der Schlitze 10 werden, können sie durch die Trennwand 4 in die Feinmahlkammer 6 durchtreten, wo sie bis zum vollständigen Verschleiss eingesetzt werden.
  • Da die Schlitze 10 eine Breite "a" von 0,15 bis 0,30 (85-70%) des minimalen Durchmessers der in der Feinmahlkammer 6 befindlichen Mahlkörper 8 haben, können sie aus der Feinmahlkammer 6 in die Grobmahlkammer 5 nicht übergehen. Bei der Verringerung der Grosse der Mahlkörper 8 infolge des Verschleisses um 50 bis 60% werden diese ausgetauscht. Die Gutpartikel, die in die Feinmahlkammer 6 gelangen, werden in dieser bis zum Fertigprodukt zerkleinert und aus der Kammer 6 über eine Öffnung (nicht gezeigt) im Zapfen 3 ausgetragen.
  • Dann wiederholt sich der Arbeitszyklus.
  • Die Rohrkugelmühle mit der Trennwand 15 funktioniert ähnlicherweise.
  • Ein Versuchsmuster der Rohrkugelmühle mit einem Gehäusedurchmesser von 4 m und einer Länge von 15,5 m, in der eine gemäß der Erfindung aus Stäben ausgebildete Trennwand angeordnet ist, wird für die Zerkleinerung von Klinker eingesetzt.
  • Bei ihrem Betrieb wurde feststellt, dass der Rücklauf aus der Feinmahlkammer in die Grobmahlkammer minimal ist. Im Vergleich zum Prototyp ist die Wirksamkeit des Mahlvorganges wesentlich gestiegen und der Mühlendurchsatz wurde um 20% vergrössert. Ausserdem wird durch den Einsatz einer schrägen Trennwand, bei der die Schlitze zwischen den Stäben in verschiedenen Teilen unterschiedliche Breite haben, wodurch die Durchlassleitung der Trennwand vergrossert wird, ihr aerodynamischer Widerstand verringert, die Wirksamkeit des Mahlvorganges vergrössert und die Ab- .luftverhältnisse verbessert.
  • Industrielle Anwendbarkeit
  • Am zweckmässigsten wird die vorliegende Erfindung in der Zementindustrie, im Bergbau und in anderen Industriezweigen zur Feinzerkleinerung von Gütern verwendet.

Claims (4)

1. Rohrkugelmühle, in der die schräge Trennwand (-, 15) durch die das Mühlengehäuse (1) in eine Grob- und eine Feinmahlkammer (5, 6) unterteilt wird, aus starr miteinander verbundenen Stäben (9) besteht, durch die Durchgangsschlitze (10 - 11) für den Durchtritt von Mahlgut gebildet werden, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil (10) jedes Schlitzes (10 - 11), der im Kontaktbereich (12) der schrägen Trennwand (4) mit den Mahlkörpern (8) auf der Seite der Feimmahlkammer (6) liegt, eine geringere Breite als der Teil (11) jedes Schlitzes (10 - 11) hat, der im restlichen Teil der schrägen Trennwand (4) auf der Seite der Feinmahlkammer (6) liegt.
2. Rohrkugelmühle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil (10) jedes Schlitzes, der im Kontaktbereich (12) der schrägen Trennwand (4) mit den in der Feinmahlkammer (6) befindlichen Mahlkörpern (8) liegt, eine Breite von 0,15 bis 30 des minimalen Durchmessers der in der Feinmahlkammer (6) befindlichen Mahlkörper (8) hat und der Teil (11) jedes Schlitzes, der im restlichen Teil der schrägen Trennwand (4) liegt, eine Breite von 0,3C bis 0,60 des minimalen Durchmessers der Mahlkörper (7) in der Grobmahlkammer (5) hat.
3. Rohrkugelmühle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stäbe (16) der schrägen Trennwand (15) fächerförmig angeordnet sind und Schlitze (17) bilden, die sich vom Kontaktbereich (18) der schrägen Trennwand (~5) mit den Mahlkörpern (8) in der Feinmahlkammer (6) in Richtung zum Kontaktbereich (19) mit den Mahlkörpern (7) in der Grobmahlkammer (5) hin ausweiten.
4. Rohrkugelmühle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Stäben (9, 16) der schrägen Trennwand (4, 15) in den Kontaktbereichen (12, 18, 12a, 19) mit Mahlkörpern Stangen (20) befestigt sind, u. zw. auf der Schnittlinie der Ebenen (21), die tangential an der Oberfläche der benachbarten Stäbe (9, 16) und durch die die Mitten dieser Stäbe (9, 16) verbindende Linie (22) verlaufen, und der Senkrechten, die zu diesen Ebenen aus der Mitte der Stäbe gezogen sind, wobei die Stangen (20) einen Durchmesser von 0,1 bis 0,2 des Durchmessers des Stabes (9, 16) der schrägen Trennwand (4, 15) haben.
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