EP0381084A2 - Rohrmühlen-Trennwand - Google Patents
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- B02C17/04—Disintegrating 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
- B02C17/06—Disintegrating 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 invention relates to a tube mill partition according to the preamble of claim 1.
- Such tube mill partitions are generally known, reference being made only to DE-PS 24 47 262, for example.
- the invention is therefore based on the object of designing a generic tube mill partition, in particular as a transfer or discharge wall, in such a way that, with a relatively simple structure, an improved air flow with favorable material flow control, and possibly with improved ease of maintenance, is created .
- the slots that may be present in the area of the air passage opening in the rear wall additively contribute to the air passage. Primarily, however, the minimum amount of material flow can be set here.
- the basic principle is expanded to provide a stationary, tubular ring element at least in the rear part of the partition.
- This ring element can have openings in its peripheral wall, for example, or can have such openings additionally or alternatively only in the edge region of the rear wall.
- the collar which can be axially displaceable on the outside or inside in whole or in segments and / or rotatably on the stationary ring element, can therefore be adjusted with matching openings so that the openings in the collar and the stationary ring element coincide. With the latter orientation of the openings, a maximum material flow would be given. Appropriate adjustment of the adjusting ring relative to the ring element therefore offers the possibility of very precise regulation of the regrind flow into the next chamber.
- the grille previously provided in the air passage opening is designed with a lattice structure, for example as a wire mesh, which has a free air passage area of approximately 70 to 90% and in particular approximately 75%.
- a wire mesh which has a free air passage area of approximately 70 to 90% and in particular approximately 75%.
- This can suitably be realized by a wire mesh or one uses a flat steel construction, for example made of special steel or spring steel.
- the free cross-section is expanded from previously around 50% to 70% and more.
- the grating is expediently arranged inwards from the end face of the partition and in particular approximately in the axial central region. Ball deflectors are then suitably arranged on both sides of the grille for returning balls that have entered the air passage space.
- the grille is designed especially for larger diameters, e.g. of 1.90 m, with a circular inner part and an outer lattice ring.
- larger diameters e.g. of 1.90 m
- a corresponding ring can be attached to the central part in the area of the air passage opening, which reduces the diameter of the air passage opening on the diaphragm wall side and on the rear wall side.
- the tube mill can therefore also be quickly upgraded for higher fill levels in the case of the partition wall, which has been designed in particular for minimal fill levels.
- the basic concept of the invention therefore provides for a largely tubular, coaxial opening in the central region of the partition wall from the front diaphragm wall up to and including the rear wall.
- the adjusting ring for regulating the material flow can primarily be permanently set to a specific material flow rate. However, the axial or rotary adjustment of the adjusting ring can also be regulated at any time.
- the invention therefore creates a tube mill partition wall in which an optimal air passage is achieved in a structurally simple manner and at the same time a very precisely adjustable material flow.
- a tube mill partition 1 is shown schematically in radial section.
- the circular partition rests with its U-shaped fastening ring 2 against the inner wall of the tube mill.
- a diaphragm wall 3 On the upstream, left side according to FIG. 1, a diaphragm wall 3 is provided, which has individual slotted plates 4 in segments. The slotted plates 4 are connected to the fastening ring 2 via sheet metal crosses 24.
- the partition 1 On the downstream right side, the partition 1 is closed off by a rear wall 5 with plates 5a attached to it. Radially inward, the rear wall 5 in the example has a ring equipped with slots 21, the free inside diameter of which roughly corresponds to the free inside diameter of the central part 6 or, according to FIG. 1, the ring 7.
- the essentially circular-cylindrical and tubular middle part 6 forms the central air passage opening, in the central region of which a grille 9 is installed.
- This grid 9, which is preferably made of special steel, has a free passage area of approximately 75% to 90%.
- this grille 9 has a circular inner part 10 which is easily removable and removable, while an outer grille ring 22 is connected to the central part in a conventional manner.
- Ball deflectors 11 are indicated schematically on both sides of the grille 9, which cause appropriate grinding balls to be ejected into the respective chamber.
- the middle part 6 is equipped to the right of the grille 9 in the region of the rear wall 5 or the rear wall ring 8 with a segmented adjusting ring 15 which has approximately rectangular, segment-like openings 16 in the downstream direction in its edge region.
- the adjusting ring 15 interacts with a stationary ring element 14 which is provided in a form-fitting manner thereon and which likewise has largely identical segment openings 17 in the edge region to the rear wall 5.
- the adjusting ring 15 therefore completely or partially covers the underlying openings 17 of the stationary ring element 14, depending on the angular displacement, in the event of a corresponding shift in the circumferential direction.
- the shredded material passes from the left-hand chamber through the corresponding slots in the diaphragm wall 3 into the lower intermediate region between the diaphragm and rear wall, it is lifted up there by means of appropriate lifting blades 12 and can be adjusted according to the setting of the adjusting ring 15 via the corresponding openings 16 flow through the free inner diameter of the rear wall ring 8 into the chamber provided on the right. A minimal material flow is possible through the slots 21 with the adjusting ring 15 completely closed.
- FIG. 2 shows three different views of the partition wall 1 according to FIG. 1.
- the segment-like division of the slotted wall 3 into individual slotted plates 4, the radial edge area of which has an arcuate shape.
- a closed, divided ring 7 adjoins this slotted plate 4 radially inward, the free inside diameter of which is set to the degree of filling of the upstream chamber of the tube mill.
- This ring 7 is usually segmented and can therefore be replaced relatively easily.
- the grille 9 is fastened with its circular inner part 10 and the outer grille ring 22 to the middle part 6.
- the partition 1 constructed in this way enables a considerably improved passage of air through the partition, so that energy losses are minimized. Due to the segmentation of all essential parts, maintenance work is relatively easy to carry out. In the sense of a modular system, the dividing wall can also be easily adapted to different filling levels of the tube mill with optimal ventilation. The provision of propeller-shaped ball deflectors prevents impairments, in particular of the grille in the air passage area.
- the adjusting ring ultimately provides a simple and also subsequent installation of such a central part with easy adjustment and a large control range for the material flow.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Rohrmühlen-Trennwand gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Derartige Rohrmühlen-Trennwände sind allgemein bekannt, wobei nur beispielsweise auf die DE-PS 24 47 262 hingewiesen wird.
- Bei diesen bekannten Trennwänden war es allgemein üblich, wenn sie als Übertrags- oder Austragswand in einer Rohrmühle eingesetzt wurden, im zentralen Bereich der Trennwand einer sich konisch nach stromabwärts verringernde Luftdurchtrittsöffnung vorzusehen. Der kegelstumpfförmige Teil dieser Luftdurchtrittsöffnung hat dabei den Zweck, das von den Hubschaufeln angehobene Mahlgut aufgrund der kegelstumpfförmigen Leitbleche in die nachfolgende Kammer der Rohrmühle zu überführen.
- Diese Gestaltung der Luftdurchtrittsöffnung mit kegelstumpfförmigem Querschnitt bringt daher für die durch die Rohrmühle in axialer Richtung eingeblasene und hindurchgeleitete Luft einen Staueffekt mit Druck- und Geschwindigkeitsreduzierung, wobei dieser Energieverlust bisher aufgrund des Überleitungseffekts für das Mahlgut in Kauf genommen wurde.
Andererseits wurden in entsprechenden Rohrmühlen, gerade wie dies die DE-PS 24 47 262 zeigt, gegebenenfalls sogar Zwischenwände in der Trennwand selbst eingesetzt, um eine Regelung des Materialstroms durch entsprechenden Anstaueffekt zu erreichen. - Nachdem seit einiger Zeit das den Rohrmühlen zugeführte Mahlgut, wie z.B. Zementklinker, bereits vor der Rohrmühle einer Vor zerkleinerung unterzogen wird, gelangt üblicherweise dieses Mahlgut bereits in kleinerer Partikelgröße in die Rohrmühle. Der in der Rohrmühle vorhandene Luftstrom bekommt daher eine immer stärkere Bedeutung, so daß man bemüht ist, diese Luftströmung möglichst großvolumig zu halten, ohne bei der Durchleitung durch die Rohrmühle zu hohe Energieverluste durch Druck- bzw. Strömungsabfall in Kauf nehmen zu müssen.
- Unter diesen Gesichtspunkten liegt daher der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Rohrmühlen-Trennwand, insbesondere als Übertrags- oder Austragswand, so zu konzipieren, daß hiermit bei verhältnismäßig einfachem Aufbau eine verbesserte Luftströmung mit günstiger Materialstromregelung, und ggf. mit verbesserter Wartungsfreundlichkeit, geschaffen wird.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gelöst.
- Konstruktiv macht man sich bei der Erfindung zwei grundlegende Ideen zunutze: Einmal geht man von der bisher eingesetzten kegelstumpfförmigen Luftdurchtrittsöffnung ab und gestaltet diese stattdessen als koaxiale, etwa kreiszylindrische Öffnung, wobei Abbremsungseffekte der in die Rohrmühle eingeblasenen Luft im Bereich der Luftdurchtrittsöffnung minimiert werden. Zum anderen jedoch verbindet man diese Idee mit einem Abgehen von radialen Zwischenwänden oder Zwischenringen zum Anstauen des Mahlgutes, indem man nämlich die rohrartige Durchtrittsöffnung im Innenbereich der Trennwand benachbart zur Rückwand mit mindestens einem Stellring ausstattet. Dieser Stellring ist drehbar und/oder im Ganzen oder in Segmenten axial verstellbar angeordnet, wobei der Stellring z.B. axial bis zu einem Anschlag an die Innenseite der Rückwand verschiebbar ist. Da die Rückwand im wesentlichen keine Schlitze aufweist,wird dadurch ein Übertritt des in der Trennwand vorhandenen Mahlgutes in die nachgeschaltete Kammer verhindert.
- Bei einer Gestaltung der Rückwand im Bereich der Luftdurchtrittsöffnung mit einem Schlitzring kann hierüber z.B. der Durchlaß der Mindestmengen vorgegeben werden, während über ein Verschieben des Stellrings in axialer Richtung von der Trennwand weg ein umlaufender oder segmentierter Ringspalt geöffnet wird, über den der Materialstrom bzw. die Überführung von Mahlgut in die nächste Kammer geregelt werden kann.
- Die gegebenenfalls im Bereich der Luftdurchtrittsöffnung in der Rückwand vorhandenen Schlitze tragen additiv zum Luftdurchtritt bei. Primär jedoch kann hierüber die Mindestmenge der Materialströmung eingestellt werden.
- Zur Verbesserung dieser Materialstromregelung erweitert man das Grundprinzip dahingehend, zumindest im rückwärtigen Teil der Trennwand ein stationäres, rohrartiges Ringelement vorzusehen. Dieses Ringelement kann beispielsweise in seiner Umfangswand Öffnungen aufweisen oder derartige Öffnungen auch ergänzend oder alternativ nur im Randbereich zur Rückwand besitzen. Der Stellring, der außen oder innen im Ganzen oder in Segmenten axial verschiebbar und/oder verdrehbar am stationären Ringelement vorgesehen sein kann, kann daher mit übereinstimmenden Öffnungen so verstellt werden, daß sich die Öffnungen im Stellring und dem stationären Ringelement decken. Bei letztgenannter Ausrichtung der Öffnungen wäre ein maximaler Materialstrom gegeben. Durch entsprechende Verstellung des Stellringes gegenüber dem Ringelement besteht daher die Möglichkeit einer sehr genauen Regulierung der Mahlgutströmung in die nächstfolgende Kammer.
- Dieses Konzept der koaxialen, rohrförmigen Luftdurchtrittsöffnung wird im Hinblick auf eine Optimierung der freien Luftdurchtrittsfläche dahingehend erweitert, daß man von einem Füllgrad in der der Trennwand vorgeschalteten Kammer der Rohrmühle im Bereich von 20 bis 36% und insbesondere von etwa 25% ausgehen kann. Ein derartiger Füllgrad von etwa 25% Material-Kugel-Füllung kann aufgrund der üblicherweise vorgeschalteten Zerkleinerung des Mahlgutes vor der Rohrmühle nunmehr als Ausgangsbasis genommen werden. Dies bedeutet jedoch, daß der stromaufwärts gelegene Innendurchmesser der Luftdurchtrittsöffnung des Mittelteils der Trennwand durchmessermäßig erheblich vergrößert werden kann. Jedoch bleibt man bei dieser Durchmesser- Vergrößerung allein nicht stehen, sondern das bisher in der Luftdurchtrittsöffnung vorgesehene Gitter wird mit einer Gitterstruktur, z.B. als Drahtgeflecht, gestaltet, die eine freie Luftdurchtrittsfläche von etwa 70 bis 90% und insbesondere etwa von 75% aufweist. Geeigneterweise kann dies durch ein Drahtgeflecht realisiert werden oder man verwendet eine Flachstahlkonstruktion, z.B. aus Spezialstahl oder einem Federstahl.
- Mit dieser Auslegung des Gitters erweitert man einerseits den freien Querschnitt von bisher etwa 50% auf 70% und mehr. Zum anderen kann man gerade bei einer Konstruktion des Gitters aus Spezialstahl beim Anschlagen von Kugeln oder groben Mahlgut am Gitter eine Art Selbstreinigungseffekt des Gitters erzielen. Zweckmäßigerweise wird das Gitter von der Stirnseite der Trennwand nach innen und insbesondere etwa in den axialen mittleren Bereich versetzt angeordnet. Beidseitig des Gitters werden dann geeigneterweise Kugelabweiser zur Rückführung von in den Luftdurchtrittsraum gelangten Kugeln angeordnet.
- Aus wartungstechnischer Sicht konzipiert man das Gitter gerade bei größeren Durchmessern, z.B. von 1,90 m, mit einem kreisförmigen Innenteil und einem äußeren Gitterring. Bei Wartungsarbeiten genügt es daher, nur Ein-Mann-Loch der Rohrmühle zu öffnen, um durch Herausnahme des Innenteils des Gitters von einer Kammer in die andere Kammer übersteigen zu können.
- Für den Fall, daß der Betreiber der Rohrmühle einen größeren Füllungsgrad als ca. 25% wünscht, kann am Mittelteil im Bereich der Luftdurchtrittsöffnung ein entsprechender Ring angebracht werden, der auf der Schlitzwandseite und auf der Rückwandseite den Durchmesser der Luftdurchtrittsöffnung verkleinert. Die Rohrmühle kann daher auch bei der insbesondere auf minimale Füllgrade konzipierten Trennwand rasch für höhere Füllgrade aufgerüstet werden.
- Das Grundkonzept der Erfindung sieht daher eine weitgehend rohrförmige, koaxiale Öffnung im zentralen Bereich der Trennwand von der vorderen Schlitzwand bis inklusive Rückwand vor. Der Stellring zur Regelung der Materialströmung kann primär auf eine bestimmte Materialdurchflußmenge fest eingestellt werden. Die Regulierung der axialen bzw. rotativen Verstellung des Stellringes ist jedoch auch jederzeit möglich.
- Die Erfindung schafft daher eine Rohrmühlen-Trennwand, bei der konstruktiv einfach ein optimaler Luftdurchtritt bei gleichzeitiger, sehr genau einstellbarer Materialströmung erreicht wird.
- Nachstehend wird die Erfindung anhand schematischer Zeichnungen noch näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1 einen radialen Schnitt durch den grundsätzlichen Aufbau einer Rohrmühlen-Trennwand als Übertrags- bzw. Austragswand, wobei die Rohrmühlenwand selbst nicht gezeigt ist;
- Fig. 2 eine axiale Ansicht auf die Trennwand nach Fig. 1 im oberen linken Segment, während die nach rechts folgenden Segmente Radialschnitte in zwei unterschiedlichen axialen Bereichen der Trennwand zeigen, und
- Fig. 3 einen schematischen Schnitt längs der Linie III-III nach Fig. 2 für die Schrägstellung einer entsprechenden Hubschaufel.
- In Fig. 1 ist eine Rohrmühlen-Trennwand 1 schematisch im radialen Schnitt dargestellt. Im Einbauzustand dieser Trennwand 1 liegt die kreisförmige Trennwand mit ihrem U-förmigen Befestigungsring 2 gegen die Innenwand der Rohrmühle an.
- Auf der stromaufwärts gelegenen, linken Seite nach Fig. 1 ist eine Schlitzwand 3 vorgesehen, die segmentiert einzelne Schlitzplatten 4 aufweist. Die Schlitzplatten 4 sind über Blechkreuze 24 mit dem Befestigungsring 2 verbunden. Auf der stromabwärts gelegenen rechten Seite wird die Trennwand 1 durch eine Rückwand 5 mit daran befestigten Platten 5a abgeschlossen. Nach radial innen weist die Rückwand 5 im Beispiel einen mit Schlitzen 21 ausgestatteten Ring auf, dessen freier Innendurchmesser in etwa dem freien Innendurchmesser des Mittelteils 6 bzw. nach Fig. 1 dem Ring 7 entspricht.
- Das im wesentlichen kreiszylindrische und rohrförmige Mittelteil 6 bildet die zentrale Luftdurchtrittsöffnung, in deren mittleren Bereich ein Gitter 9 installiert ist. Dieses Gitter 9, das vorzugsweise aus Spezialstahl besteht, weist eine freie Durchtrittsfläche von etwa 75% bis 90% auf. Andererseits hat dieses Gitter 9 im Beispiel ein kreisförmiges Innenteil 10, das leicht demontierbar und herausnehmbar ist, während ein äußerer Gitterring 22 in üblicher Weise mit dem Mittelteil verbunden ist.
- Auf beiden Seiten des Gitters 9 sind Kugelabweiser 11 schematisch angedeutet, die ein Auswerfen entsprechender Mahlkugeln in die jeweilige Kammer bewirken.
- Das Mittelteil 6 ist rechts vom Gitter 9 im Bereich der Rückwand 5 bzw. des Rückwandringes 8 mit einem segmentierten Stellring 15 ausgestattet, der in Richtung stromabwärts in seinem Randbereich etwa rechteckförmige, segmentartige Öffnungen 16 aufweist. Mit dem Stellring 15 wirkt ein formschlüssig darauf vorgesehenes stationäres Ringelement 14 zusammen, das ebenfalls im Randbereich zur Rückwand 5 weitgehend übereinstimmende Segmentöffnungen 17 hat.
- Der Stellring 15 deckt daher bei einer entsprechenden Verschiebung in Umfangsrichtung die darunter liegenden Öffnungen 17 des stationären Ringelementes 14 je nach Winkelverschiebung ganz oder teilweise ab.
- Da das zerkleinerte Material von der linken Kammer über die entsprechenden Schlitze in der Schlitzwand 3 in den unteren Zwischenbereich zwischen Schlitz- und Rückwand gelangt, wird es dort über entsprechende Hubschaufeln 12 nach oben gehoben und kann entsprechend der Einstellung des Stellrings 15 über die entsprechenden Öffnungen 16 durch den freien Innendurchmesser des Rückwandringes 8 in die rechts vorgesehene Kammer ausfließen. Ein minimaler Materialstrom ist hierbei durch die Schlitze 21 bei vollkommen geschlossenem Stellring 15 möglich.
- Die Darstellung nach Fig. 2 zeigt drei verschiedene Ansichten der Trennwand 1 nach Fig. 1. Im oberen linken 120°-Segment erkennt man die segmentartige Aufteilung der Schlitzwand 3 in einzelne Schlitzplatten 4, deren radialer Randbereich einen bogenförmigen Verlauf hat. Nach radial innen schließt sich an diese Schlitzplatten 4 ein geschlossener, unterteilter Ring 7 an, dessen freier Innendurchmesser auf den Füllgrad der stromaufwärts gelegenen Kammer der Rohrmühle eingestellt ist. Dieser Ring 7 ist üblicherweise segmentiert und kann daher relativ leicht ausgewechselt werden.
- Etwa in der Mitte der axialen Erstreckung der Trennwand 1 ist das Gitter 9 mit seinem kreisförmigen Innenteil 10 und dem äußeren Gitterring 22 am Mittelteil 6 befestigt. Die Kugelabweiser 11, von denen z.B. drei auf der stromaufwärts gelegenen Seite des Gitters 9 vorhanden sind, reichen zur besseren Demontage des Innenteils 10 nur bis zu dessen Rand.
- Im oberen rechten Segment der Fig. 2 sind die bogenförmig verlaufenden Blechkreuze 24 schematisch dargestellt, auf denen die Schlitzplatten 4 befestigt werden. Das untere Segment der Fig. 2 deutet die gekrümmt verlaufenden Hubschaufeln 12 an.
- Diese Hubschaufeln 12 sind entsprechend der Darstellung nach Fig. 3 einerseits in radialer Richtung bogenförmig gestaltet und weisen zudem auch in axialer Richtung eine Schrägstellung auf, um das in die Trennwand gelangende Mahlgut optimal in die nächstfolgende Kammer überführen zu können.
- Die derart aufgebaute Trennwand 1 ermöglicht einen erheblich verbesserten Luftdurchtritt durch die Trennwand, so daß Energieverluste minimiert werden. Aufgrund der Segmentierung aller wesentlichen Teile sind Wartungsarbeiten relativ einfach durchzuführen. Die Trennwand ist im Sinne eines Baukastensystems auch leicht an unterschiedliche Füllgrade der Rohrmühle bei optimaler Belüftung anzupassen. Durch das Vorsehen propellerförmiger Kugelabweiser werden Beeinträchtigungen, insbesondere des Gitters im Luftdurchtrittsbereich, vermieden. Durch den Stellring ist letztlich eine einfache und auch nachträgliche Montage eines derartigen Mittelteils mit leichter Verstellung und großem Regelbereich für den Materialstrom gegeben.
Claims (11)
dadurch gekennzeichnet,
daß das Mittelteil (6) im wesentlichen als achsparallele Luftdurchtrittsöffnung mit einem freien Innenradius ausgebildet ist, der etwa durch den Radius einer22%- bis 36%igen, insbesondere 25%- bis 30%igen, Material-Kugel-Füllung der Rohrmühle begrenzt ist, und
daß das Mittelteil (6) einen an die Rückwand (5) angrenzenden Stellring (15) aufweist, der zur Freigabe von Materialdurchflußöffnungen (16) im Bereich der Rückwand (5) rotativ und/oder axial verschiebbar angeordnet ist.
dadurch gekennzeichnet,
daß der Stellring (15) Öffnungen (16) aufweist, die rotativ und/oder axial mit Öffnungen (17) eines stationären Ringelementes (14) in Deckung bringbar sind.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Öffnungen (16,17) im an die Rückwand (5) angrenzenden Rand des Stellringes (15) und/oder des Ringelementes (14) vorhanden sind.
dadurch gekennzeichnet,
daß bei axialer Verschiebung des Stellrings (15) ein oder menrere Ringspaltabschnitte zur Rückwand (5) freigegeben werden.
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gitter (9) axial nach innen versetzt, insbesondere etwa im mittleren axialen Bereich des Mittelteils (6), vorgesehen ist.
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gitter (9) eine Luftdurchtrittsfläche von etwa 70% bis 90%, insbesondere etwa 75%, aufweist.
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gitter (9) aus Spezialstahl oder einem Drahtgeflecht besteht.
dadurch gekennzeichnet,
daß vor und hinter dem Gitter (9) Kugelabweiser (11) vorhanden sind.
dadurch gekennzeichnet,
daß der Rückwandring (8) im Bereich der Luftdurchtrittsöffnung offene Schlitze (21) aufweist.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Füllstandshöhe durch einen radialen im oder am Mittelteil (6) befestigten Ring (7) schlitzwand- und/oder rückwandseitig vergrößerbar ist.
dadurch gekennzeichnet,
daß der Stellring (15) segmentiert ist und im Ganzen oder in Segmenten verschiebbar angeordnet ist.
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