Проект цеха разделения медно - никелевого файнштейна. Выбор и расчет схемы дробления. Расчет качественно–количественной схемы обогащения

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Фрагмент текста работы

Проводим детальный расчет конвейера, подающего руду из корпуса дробления в корпус обогащения (на рис.7.1 поз.8). Исходные данные используем из главы 1. Технологическая часть 1.1 Выбор и расчет схемы дробления.

Исходные данные:

FH

 
Q = 188 т/ч- расчетный грузопоток

амах = 15 мм

b  = 15о                                                                                                     

jн = 4,0 т/м3

L = 90 м  

1. Определяем необходимую ширину ленты конвейера по условию обеспечения заданной производительности.

В = 1,1(+0,05 )                                              (7.14)

В - расчетная ширина ленты, мм

Qрас - максимальный расчетный часовой грузопоток, т

kп - коэффициент производительности, по табл. 4.3 [8] равен 550.

v - паспортная скорость движения ленты, принимаем равной 1,2 м/с

jн -насыпной вес материала, т/м3

c- коэффициент загрузки ленты, зависящий от угла наклона конвейера, по табл. 4.4 [8] равен 0,95.

В=  = 0,375 м

Принимаем Вп = 800 мм.

2. Проверяем необходимую ширину ленты конвейера по крупности транспортируемого материала.

Вп ³  2 * аmax + 200, мм                                           (7.15)                                                                      

Вп ³  2 * 15 + 200=230 мм

Ориентировочно принимаем конвейер 8063-100, лента ТА-100, число прокладок Iп= 4 (данные из табл. 4.4 [8]).

3. Линейная масса груза.

q = ,                                                           (7.16)

q =  = 43,5 кг/м

4. Линейная масса ленты.

qл = jл · Вп· (Iп · d + d’ + d’’),                                    (7.17)

jл - объемная масса ленты, т/м3

Iп - число прокладок в ленте, значение принимается ориентировочно, должно находиться в пределах, установленных для выбранного типа и ширины ленты.

d - толщина одной прокладки, мм

d’ + d’’ - толщина соответственно верхней и нижней обкладок, мм.

Все данные для вышеперечисленных показателей  из табл. 4.2 [8].

qл = 1,1·0,8·(4·1,2 + 4,5 + 2) = 9,9 кг/м

5. Линейные массы  вращающихся частей роликоопор.

qp’ =                                                      (7.18)                                

qр’’ =  , кг/м                                            (7.19)                                             

m’p   и m’’p - масса вращающихся частей роликоопор на груженой и порожней  ветвях ленты, соответственно,  из табл. 4.5 [8];

l’p   и l’’p - расстояние между роликоопорами на груженой и порожней  ветвях конвейера, соответственно, из табл. 4.6 [8].

qp’ =  = 18,3 кг/м         qр’’ =  = 7,9 кг/м

6. Распределенные сопротивления на груженой и порожней ветвях конвейера.

Wгр=L · g · ((q+qл+q,рw·cosb+(q+qлsinb)                     (7.20)                        

Wгр=90·9,81·((43,5+9,9+18,3)·0,035·0,966 + (43,5+9,9)·0,259) = 14351,3 Н

Wп=L·g·((qл+q,,р)·w·cosb-qл·sinb)                                  (7.21)

Wп=90·9,81·((9,9+7,9)·0,035·0,966 – 9,9·0,259) = -1732,4 Н

L - длина конвейера, м 

w - коэффициент сопротивления движению, принимаем w = 0,035.

7. Тяговое усилие на приводном валу.

F =L·g· (kc · (q+2q +q,p +q,, p )· w·cos+q·sin)                         (7.22)

kc- коэффициент, учитывающий дополнительное сопротивление на поворотных пунктах и криволинейных участках, kс = 1,45, значение уменьшается с увеличением длины конвейера.

F=9,81·90·(1,45· (43,5+2·9,9+18,3+7,9)·0,035·0,966 + 43,5·0,259) = 13821,0 Н

8. Натяжение в характерных точках контура конвейера определяем по условию отсутствия скольжения ленты по приводному барабану:

Scб = S1= =  = 8965,0 Н.

|Wп|≤Sсб

1732,4 Н‹8965 Н.

kт- коэффициент запаса сил трения на приводе барабана, kт =1,2;

efa- тяговый фактор приводного барабана из табл. 4.7 [8], для угла обхвата 2400 и сухих условий efa=2,85;

S2=S1+W1-2=8965,0+(-1732,8) = 7232,2 Н                               (7.23)           

S3= k · S2 = 1,05 · 7232,2 = 7593,8 Н                                    (7.24), где к = 1,05 – коэффициент при угле поворота 180º      

S4 = S3+W3-4 = 7593,8 + 14351,3 = 21945,1 Н

Smax = S4 = 21945,1 Н

Проверяем расчет натяжений по условию соблюдения нормативной стрелы провиса между роликоопорами:

S3 = Sгр min>5g(q+qл)*lр                                                                  (7.25)                                                  

7593,8> 5 · 9,81 · (40,16 + 9,9) ·1,4

7593,8 > 2948,9

Условие выполняется. Перерасчета напряжений не требуется.

9. Расчетное число прокладок в ленте

Ip =                                                   (7.26)                               

где (m) – коэффициент запаса прочности, для резинотканевых лент принимают (m) = 9¸11

sр – прочность прокладки при разрыве, Н/мм; значение из табл. 4.2 [8]

Ip = = 2,46 ≈ 3.

Iп> Iр

Следовательно, к установке принимаем ленту ТА-100 с тремя прокладками.

10. Тяговое усилие на валу двигателя.

F = Sсб-Sнб+0,03·(Sсб+Sнб)                                           (7.27)                                              

F= 21945,1 – 8965,0 + 0,03·(21945,1+8965,0) = 13907,4 Н

11. Расчетная мощность электродвигателя конвейера

N = kр ,                                                    (7.28)                                                         

kр - коэффициент  резерва мощности (1,1¸1,2)

v - паспортная или выбранная скорость движения ленты, м/с

ŋ - к. п. д. механической передачи

N =  = 14,2 кВт

Окончательно принимаем к установке конвейер 8063-100, лента ТА-150, с тремя прокладками. Привод конвейера оснащен двигателем 4А180М6 мощьнорстью 18,5 кВт с частотой вращения 1000 мин-1 и редуктором КЦ 2-750, передаточное число 28. Типоразмер тормоза ТКГ – 300. Расчет остальных конвейеров аналогичен, результаты сведены в таблицу 7.3.

Выбор оборудования произведен на основании методического указания «Проект транспорта в переделах технологического участка ОФ», прил.3, стр.24.


Таблица 7.3

Основные технологические характеристики конвейеров

Назначение конвейера

Кол-во

Штук

Тип конвейера

Тип ленты

Кол-во прокладок

Размер куска, мм

Расчетный грузопоток,

 м3

Длина конвей-ера, L, м

Угол наклона

Скорость,

м/с

Мощность эл.дв.

КВТ

1.  Транспортировка руды ленточным конвейером с первой стадии дробления из-под КСД на вторую стадию дробления (КМД)

1

8063-100

ТА-150

3

130

188

12

15

1,2

30

2. Транспортировка руды ленточным конвейером из корпуса дробления в корпус обогащения

1

8063-100

ТА-100

3

15

188

90

15

1,2

18,5

3. Распределительный надбункерный конвейер в корпусе обогащения

1

8050-80

БКИЛ-65

2

15

188

40

0

1,2

5

4. Транспортировка руды ленточным конвейером в шаровую мельницу

2

8050-80

БКИЛ-65

4

25

81,5

12

10

1,2

12


7.4 Выбор и расчет бункера

По нормам технологического проектирования института “Механобр” емкость аккумулирующего бункера мелкодробленой руды в главном корпусе принимается из расчета на суточную производительность корпуса измельчения и флотации, бункер оборудуется затвором.

1. Полезный объем бункера.

Vп  =                                                       (7.29)                               

Vп = 510 м3

где 81,5 т/ч-производительность цеха измельчения.

       2. Требуемый геометрический объем бункера.

Vг =                                                                       (7.30)                               

Vг =

Коэффициент заполнения бункера kз=0,8 (по данным практики), есть отношение полезного объема к геометрическому.

3. Принимаем данные:

В = 6 м – ширина бункера (сечение бункера имеет форму квадрата)

Угол наклона стенок пирамидальных воронок b=450.

4. Высота пирамидальной воронки

h1 =

где в – ширина разгрузочного окна, принимается равной 0,8В, где В – ширина ленты разгрузочного конвейера (на рис.7.1 поз.11)

в=0,8·800=640 мм

h1 =  = 2,7 м.

5. Объем одной ячейки бункера

         (7.31)                                где а – длина разгрузочного окна бункера.

аmin = Kг·(80+аmax)·tgr                                        (7.32)                                где r - угол внутреннего трения, для файнштейна r»45о

аmin = 2,6·(80+15)= 247 мм

h2 – высота призматической части бункера.

h2 принимается (1,5¸2)В

h2 = 1,5·6 = 9 м

6. Количество ячеек бункера.

Принимаем бункер с двумя ячейками.

7.5 Грузоподъемные устройства

В соответствии с нормами технологического проектирования, разработанным институтом “Механобр”, все установленное оборудование, имеющее вес смежных частей  более 50 кг, обеспечивается грузоподъемными средствами.

Грузоподъемность  кранов для ремонта принята по максимальной массе поднимаемого узла:

- в отделении дробления по массе конуса дробилки КСД 2200 – 42 т;

- в отделении измельчения – по массе узла мельницы, включающего барабан

Похожие материалы

Информация о работе

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.