Измельчение

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ИА ИБ ИВ ИГ ИД ИЕ ИЖ ИЗ ИИ ИЙ ИК ИЛ ИМ ИН ИО ИП ИР ИС ИТ ИУ ИФ ИХ ИЦ ИЧ ИШ ИЮ ИЯ
ИЗА
ИЗБ
ИЗВ
ИЗГ
ИЗД
ИЗЕ
ИЗЖ
ИЗИ
ИЗЛ
ИЗМ
ИЗН
ИЗО
ИЗР
ИЗУ
ИЗЪ
ИЗЮ
ИЗЯ

Измельчение в технике, тонкое дробление (до частиц размером меньше 5 мм) какого-либо твёрдого материала. Измельчение широко применяется для обогащения полезных ископаемых в горном деле, а также в металлургии, химической, строительной и др. отраслях промышленности.

  Измельчение известно с древнейших времён. Пест и ступка из камня были известны за 8000 лет до н. э. За 3500 лет до н. э. ручные мельничные жернова применялись в Египте и Китае для Измельчение зерна и лишь отчасти в горном деле. С 16 века для Измельчение руд использовались толчеи (падающие песты). Машинное Измельчение стало развиваться со 2-й половины 19 в. Принцип действия шаровой мельницы, основного измельчающего аппарата, был известен уже 150 лет тому назад; прототип современной мельницы изобретён в 70-х гг. 19 в.

  Способы Измельчение — раздавливание, удар, истирание, при которых основное значение имеют деформации сжатия и сдвига. По существу Измельчение является процессом образования новых поверхностей. Под действием внешних сил в куске возникают напряжения, вызывающие микротрещины, которые способны частично закрываться (самозаживляться) при снятии нагрузки. Некоторая предельная концентрация микротрещин в единице объёма может вызвать возникновение по крайней мере одной большой трещины, которая приводит к распадению куска на части. Поверхностно-активные молекулы веществ, присутствующих в окружающей среде, адсорбируясь на стенках трещин, препятствуют их самозаживлению («эффект Ребиндера»). При повторном нагружении куска такие трещины могут дать начало большой трещине и т. д. Это явление концентрации вещества на поверхности трещин объясняет действие понизителей твёрдости, способствующих Измельчение По мере уменьшения размера кусков в процессе Измельчение их прочность возрастает, так как в мелких частицах оказывается меньше структурных дефектов. При очень тонком Измельчение частицы размерами в несколько мкм и мельче могут под действием сил молекулярного сцепления образовывать хлопья и сростки. В этом случае при Измельчение одновременно возникают новые мелкие кусочки, происходит их частичное укрупнение вследствие агрегатирования. Для предотвращения агрегатирования добавляют поверхностно-активные вещества, покрывающие частицы тончайшей плёнкой, которая препятствует слипанию. Измельчение во многих случаях сопровождается химическими превращениями на поверхности частиц. Распределение частиц по крупности в продуктах Измельчение обычно носит закономерный характер. Мерой крупности продукта может служить удельная поверхность, так как она обратно пропорциональна среднему размеру частиц.

  Для Измельчение полезных ископаемых и материалов цементной и химической промышленности применяются в основном барабанные мельницы: шаровые, стержневые, галечные и самоизмельчения (см. Мельница); в промышленности строительных материалов для Измельчение глин, кварца, полевого шпата используют бегуны. В роликовых и кольцевых мельницах измельчаются мягкие и средней твёрдости неабразивные материалы (например, фосфориты, угли). Для очень тонкого Измельчение небольших количеств материала с размерами зёрен от 1—2 мм до 0,05 мм применяют вибрационные мельницы. Сверхтонкое Измельчение материалов крупностью 0,1—0,2 мм до частиц размером 2—10 мкм осуществляется в струйных мельницах. Показатели производительности машин для Измельчение включают не только массу, но и крупность исходного материала и продукта. Расход энергии на Измельчение зависит от прочности (измельчаемости) материала и крупности исходного материала, степени загрузки мельницы и др. Для повышения производительности мельниц и уменьшения переизмельчения материала Измельчение часто осуществляют в замкнутом цикле с классифицирующим аппаратом; при этом из материала, разгружающегося из мельницы, выделяется готовый измельченный продукт, а крупный материал возвращается в мельницу (рис. 1). Мельницы эффективно работают только при определённой степени Измельчение (см. Дробление), поэтому для получения тонкого продукта Измельчение часто ведут в два, реже в три приёма (стадии). При этом возможны разные схемы Измельчение; например, при двухстадийной схеме мельница первой стадии может работать в открытом цикле, а мельница второй — в замкнутом (рис. 2). На рис. 3 в качестве примера показана распространённая схема мокрого Измельчение руд в шаровой мельнице.

Рис. 1. Схема замкнутого цикла измельчения. Измельчение.

Рис. 1. Схема замкнутого цикла измельчения.

Рис. 2. Схема двухстадийного измельчения. Измельчение.

Рис. 2. Схема двухстадийного измельчения.

Рис. 3. Схема мокрого измельчения в шаровой мельнице в замкнутом цикле со спиральным классификатором I и с гидроциклоном II: 1 — бункер дроблёной руды; 2 — питатель руды; 3 — конвейер ленточный; 4 — весы конвейерные; 5 — мельница шаровая: 6 — классификатор спиральный; 7 — грохот барабанный; 8 — гидроциклон; 9 — насос песковый; 10 — контейнер (а — дроблёная руда мельче 30 мм; б — измельченная руда — слив мельче 0,2 мм; в — пески, оборотный продукт; г — обломки шаров, куски руды). Измельчение.

Рис. 3. Схема мокрого измельчения в шаровой мельнице в замкнутом цикле со спиральным классификатором I и с гидроциклоном II: 1 — бункер дроблёной руды; 2 — питатель руды; 3 — конвейер ленточный; 4 — весы конвейерные; 5 — мельница шаровая: 6 — классификатор спиральный; 7 — грохот барабанный; 8 — гидроциклон; 9 — насос песковый; 10 — контейнер (а — дроблёная руда мельче 30 мм; б — измельченная руда — слив мельче 0,2 мм; в — пески, оборотный продукт; г — обломки шаров, куски руды).

  Получают развитие новые принципы Измельчение, основанные на использовании электрогидравлического эффекта (электрический разряд в воде), токов высокой частоты, соударения встречных потоков воздуха, несущих твёрдые частицы (так называемые струйные мельницы), и др.

 

  Лит.: Ромадин В. П., Пылеприготовление, М. — Л., 1953; Моргулис М. Л., Вибрационное измельчение материалов, М., 1957; Ребиндер П. А., Физико-химическая механика, М., 1958; Олевский В. А., Размольное оборудование обогатительных фабрик, М., 1963; Дешко Ю. Измельчение, Креймер М. Б., Крыхтин Г. С., Измельчение материалов в цементной промышленности, 2 изд., М., 1966; Акунов В. Измельчение, Струйные мельницы, 2 изд., М., 1967; Козулин Н. А., Горловский Измельчение А., Оборудование заводов лакокрасочной промышленности, 2 изд., М., 1968.

  В. А. Перов.

Так же Вы можете узнать о...


Анрио Франсуа Анрио (Hanriot) Франсуа (1761 — 28.7.1794), деятель Великой французской революции, левый якобинец.
Артишок (Суnara), род многолетних травянистых растений семейства сложноцветных.
Аяпберген Мусаев, каракалпакский народный поэт; см.
Бархатная книга, родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий России (название происходит от бархатного переплёта).
Березняк Александр Яковлевич [16(29).12.1912, дер.
Бобруйск, город в Могилёвской области БССР. Пристань на р.
Брашовский тракторный завод, предприятие тракторной промышленности Румынии.
Бычков Александр Иванович (1862, с. Яблоновка, ныне Черкасской области УССР, — 27.
Вексельный кредит, см. Кредит вексельный.
Вилькуна Куста Гидеон Вилькуна (Vilkuna) Куста Гидеон (26.10.1902, Нивала), финский этнограф и общественный деятель.
Волны в атмосфере, процесс распространения периодических или почти периодических движений, налагающихся на общий перенос воздуха.
Вычислительный центр Академии наук СССР (ВЦ АН СССР), научно-исследовательское учреждение, занимающееся разработкой вычислительных методов и математического обеспечения электронных вычислительных машин.
Гвардия Людова (Gwardia Ludowa военная организация Польской рабочей партии, действовавшая в 1942—43 в оккупированной немецко-фашистскими войсками Польше.
Гидра (мифологич.) Гидра Лернейская, в древнегреческой мифологии чудовищная девятиголовая змея, жившая в Лернейском болоте в Арголиде.