Projekt 1 Końcowy


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.
STANISZAAWA STASZICA W KRAKOWIE
Maszynoznawstwo ceramiczne
PROJEKT NUMER 1:
TEMAT: Dobór kruszarki dla linii kruszenia
Dane projektowe:
Dmax = 1000 [mm]
dmax = 90 [mm]
Qm = 2400 [t/h]
Surowiec: kamień wapienny
Wykonał:
Sprawdził: Maciej Ludwig
Dr inż. T.Dzik Czwartek 13.15  14.45
Grupa projektowa: 4
Zakres zadania:
1. Schemat linii kruszenia wraz z opisem. Dobór przesiewaczy i
przenośników
2. Obliczenia przepływu masy materiału
3. Dobór urządzeń do zrealizowania produktu (wstępny dobór
kruszarek I i II stopnia):
3.1. Sprawdzenie warunku na wejście materiału w celu doboru
kruszarek na poszczególne stopnie kruszenia.
4. Właściwości fizyczne i chemiczne surowca
5. Sprawdzenie warunku chwytu:
6. Parametry kruszarek:
6.1. Wielkość szczeliny wyjścia
6.2. Wielkość szczeliny wejścia
6.3. Prędkość wału
6.4. Zapotrzebowanie energii
6.5. Określenie mocy silnika kruszarek
7. Dobór ilości kruszarek na poszczególne stopnie kruszenia
8. Budowa i zasada działania
8.1. Schemat kruszarki
9. Wytyczne do doboru urządzeń do linii kruszenia
10. Podsumowanie i wnioski
1. Schemat linii technologicznej:
Rys.1. Schemat linii technologicznej kruszenia ukazujący urządzenia wykorzystane do tejże oraz
wydajności masowe na poszczególnych jej stopniach.
2. Obliczenia przepływu masy:
Rys. 2. Krzywa granulometryczna dla pierwszego stopnia kruszenia z wyznaczoną wartością materiału
do przesiewania wyrażoną w [%].
Z wykresu wynika ,że przed przystąpieniem do kruszenia przesiano 35 [%] czyli:
2400*35% = 840 [t/h] ilość przesiewanego materiału
2400  840= 1560 [t/h] ilość materiału rozdrabniana na pierwszym stopniu kruszenia
Rys. 3. Krzywa granulometryczna dla drugiego stopnia kruszenia z wyznaczoną wartością materiału
do przesiewania wyrażoną w [%].
Z wykresu wynika ,że przed przystąpieniem do kruszenia przesiano 38 [%] czyli:
2400*38% = 912 [t/h] ilość przesiewanego materiału
2400  912 = 1488 [t/h] ilość materiału rozdrabniana na drugim stopniu kruszenia
3. Dobór urządzeń do zrealizowania produktu (wstępny dobór kruszarek I i II
stopnia):
imax = [-]
gdzie:
imax  maksymalny stopień rozdrobnienia [-]
dmax  wielkość produktu [mm]
Dmax  wielkość brył nadawy
imax = = 11,1 [-]
Przyjmuję stopień rozdrobnienia i1 = 4 [-] oraz i2 = 2,775 [-] wtedy:
D1 =
d2 =
3.1.Sprawdzenie warunku na wejście materiału w celu doboru kruszarek na poszczególne
stopnie kruszenia.
I STOPIEC KRUSZENIA:
gdzie:
b  Szerokość szczęki
Dla Dmax = 1000 [mm]:
Z tabeli specyfikacji technicznej kruszarek C jaw wybrano kruszarkę C 200 gdyż spełniony
jest dla niej warunek na wejście materiału (bC200 = 1500 [mm]).
Na podstawie wielkości produktu na pierwszym stopniu kruszenia D1 =250 [mm] dobieram
kruszarkę C200 o wielkości produktu w zakresie 0-260 [mm] i szerokości zamkniętej
szczeliny równej 175 [mm]
II STOPIEC KRUSZENIA:
gdzie:
b  Szerokość szczęki
Dla dmax = 260 [mm]:
Z tabeli specyfikacji technicznej kruszarek C jaw wybrano kruszarkę C 96 gdyż spełniony jest
dla niej warunek na wejście materiału (bC96 = 510[mm]).
Na podstawie wielkości produktu na drugim stopniu kruszenia d2 =90 [mm] dobieram
kruszarkę C96 o wielkości produktu w zakresie 0-90 [mm] i szerokości zamkniętej szczeliny
równej 60 [mm]:
4. Właściwości fizyczne i chemiczne surowca:
Kamień wapienny - skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie
z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.
Występowanie: W Polsce powierzchniowo odsłaniają się głównie w Górach Świętokrzyskich,
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Pagórach Chełmskich, na Lubelszczyznie i Roztoczu, a
także w Tatrach, Pieninach i w wielu miejscach lokalnie w Sudetach, a także jako porwaki
tektoniczne lub porwaki lodowcowe lokalnie w innych miejscach w Beskidach (np. Kruhel
Wielki k. Przemyśla, Skałki Andrychowskie, Bachowice k. Andrychowa), na Pałukach (np.
Piechcin Wapienno Bielawy k. Żnina) i centralnej Polsce (np. Rożniatów) oraz na Pomorzu
Zachodnim (np. Aukęcin k. Kamienia Pomorskiego, Jezioro Turkusowe - Wolin, Jezioro
Szmaragdowe - Szczecin)
Wykorzystywanie:
·ð Dla przemysÅ‚u hutniczego i ceramicznego
·ð Kruszywa drogowe
·ð Do wytwarzania betonów i mas bitumicznych
·ð MÄ…czka oraz piaski wapienne m.in. wykorzystywane w energetyce
·ð ZmiÄ™kczanie wody, odsiarczane spalin
·ð Produkcji materiałów budowlanych, twardnienie zaprawy wapiennej, twardnienie
cementu.
Właściwości mechaniczne surowca:
Gęstość ł = 2,83 [t/m3]
Gęstość usypowa łu = 1.69 [t/m3]
Moduł sprężystości Younga E = 6*104 [MPa]
WytrzymaÅ‚ość na Å›ciskanie Ãc = 154 [MPa],
Kinetyczny współczynnik tarcia po stali µ = 0,42 [-]
5. Sprawdzenie warunku chwytu:
Rys. 4. Schemat ukazujący rozkład sił działających na kruszone ziarno.
Warunek chwytu:
m g + 2 Ty > 2 Py
Ty = T cosÄ…
Py=P sinÄ…
T = P ź
T = 2 P cosą ź > 2 P siną
Dlatego aby ziarno było wpychane do wnętrza kruszarki musi zostać spełniona zależność:
ź > tg ą
ź = tg Ć
gdzie:
Ć  kąt rozwarcia [0]
tg Ć > tg ą
Ć > ą
ź = 0,42 [-]
2Ä…=22[°]
Ć = arctg(0,42)
Ć = 22o78
22o78 > 11°
Spełniony jest warunek chwytu
Dla kruszarek szczÄ™kowych kÄ…t 2Ä… zawiera siÄ™ pomiÄ™dzy 18 - 24°. Do dalszych obliczeÅ„
zarówno dla kruszarki pierwszego, jak i drugiego stopnia przyjÄ™to kÄ…t 2Ä…=22°
6. Parametry kruszarek:
6.1. Wielkość szczeliny wyjścia:
I STOPIEC KRUSZENIA:
OSS =
OSS1 = = 217 [mm]
II STOPIEC KRUSZENIA:
OSS2 przyjęto wartość 82 [mm]
6.2.Wielkość szczeliny wejścia:
Odczytana z katalogu wielkość szczeliny wyjścia dla kruszarki na pierwszym stopniu
kruszenia (C200) wynosi:
CSS1 = 175 [mm]
Odczytana z katalogu wielkość szczeliny wyjścia dla kruszarki na drugim stopniu kruszenia
(C96) wynosi:
CSS2 = 60 [mm]
6.3.Prędkość wału:
I STOPIEC KRUSZENIA:
OSS = CSS + S
gdzie:
S- skok szczęki [mm],
OSS- szerokość szczeliny wylotowej przy otwartej szczęce [mm],
CSS- szerokość szczeliny wylotowej przy zamkniętej szczęce [mm]
S1 = OSS1  CSS1
S1 = 217  175 = 42 [mm] = 0,042 [m]
h =
h1 =
t =
gdzie:
g  przyspieszenie ziemskie równe 9,81
t  czas [s]
t1 = = 0,146 [s]
n =
n  prędkość obrotowa [obr/h]
n1 = = 3,42 [Obr/s] = 205,5 [obr/min]
Do dalszych obliczeń przyjmuje wartość prędkości obrotowej umieszczonej w katalogu
n1 = 200 [Obr/min] = 12000 [Obr/h]
II STOPIEC KRUSZENIA:
S2 = OSS2  CSS2
S2 = 82 - 60 = 22 [mm] = 0,022 [m]
h2 =
t2 = = 0,104 [s]
n2 = = 4,8 [Obr/s] = 298,5 [obr/min]
Do dalszych obliczeń przyjmuje wartość prędkości obrotowej umieszczonej w katalogu
n2 = 330 [Obr/min] = 19800 [Obr/h]
6.4.Określenie wydajności masowych i objętościowych na poszczególny stopniach
kruszenia:
Określenie wydajności objętościowej oraz masowej:
Vj (OSS+CSS) h l
Vobj
Qmas = Vobj Á
gdzie:
Vj  ilość surowca która zostanie skruszona przy pojedynczym ruchu szczęki [m3]
Vobj  wydajność objętościowa [m3/s]
Qmas  wydajność masowa [kg/s]
l  długość szczęki [m]
Á - gÄ™stość nasypowa (dla kamienia wapiennego równa 1,69 [t/m3])
I STOPIEC KRUSZENIA:
Vj (0,217+0,175) 0,104 2 = 0,041 [m3]
Vobj = 0,04 12000 = 492 [m3/h]
Qmas = 492 1,69 = 836 [t/h]
II STOPIEC KRUSZENIA:
Vj (0,06+0,082) 0,055 0,93 = 0,0036 [m3]
Vobj = 0,0036 19800 = 71,9 [m3/h]
Qmas = 46 121,5 [t/h]
6.5.Określenie mocy silnika kruszarki:
NÅ› = (D802 - d802)
gdzie:
k1 = [-]
k2 - 0,73 [-]
D  nadawa [mm]
d  produkt [mm]
- sprawność mechaniczna napędu. Przyjęto 0,83 [-]
I STOPIEC KRUSZENIA:
Rys. 5. Krzywa granulometryczna dla pierwszego stopnia kruszenia z wyznaczonymi wartościami D80
i d80.
Z wykresu wynika iż:
D80 = 780 [mm] = 0,78 [m]
d80 = 200 [mm] = 0,200 [m]
Nś1 = (0,782  0,22)
Nś1 = 210,06 [kW]
II STOPIEC KRUSZENIA:
Rys. 6. Krzywa granulometryczna dla drugiego stopnia kruszenia z wyznaczonymi wartościami D80 i
d80.
Z wykresu wynika iż:
d80 = 69 [mm] = 0,069 [m]
D80 = 200 [mm] = 0,2 [m]
k2 = 1 [-]
Nś2 = (0,22  0,0692)
Nś2 = 13,7 [kW]
7. Ilość kruszarek na poszczególne stopnie kruszenia:
Ilość kruszarek =
gdzie:
Qi  ilość materiału rozdrabnianego na i-tym stopniu kruszenia [t/h]
Qmas  wydajność masowa [t/h]
I STOPIEC KRUSZENIA:
2400  840= 1560 [t/h] ilość materiału rozdrabniana na pierwszym stopniu kruszenia
Dobrana kruszarka C200 o wielkości produktu w zakresie 0-260 [mm] i szerokości
zamkniętej szczeliny równej 175 [mm] charakteryzuje się wydajnością w zakresie Q : 630-
890 [t/h]
Ilość kruszarek = H" 1,86 [-]
Dobrano 2 kruszarki typu C200 na pierwszym stopniu kruszenia
II STOPIEC KRUSZENIA:
2400  912 = 1488 [t/h] ilość materiału rozdrabniana na drugim stopniu kruszenia
Dobrana kruszarka C96 o wielkości produktu w zakresie 0-90 [mm] i szerokości zamkniętej
szczeliny równej 60 [mm] charakteryzuje się wydajnością w zakresie Q : 105-135 [t/h]
Ilość kruszarek =
Dobrano 13 kruszarek typu C96 na drugim stopniu kruszenia
8. Budowa i zasada działania
Rozdrobnienie materiału w kruszarce szczękowej następuje na skutek zgniatania połączonego
ze ścieraniem oraz niekiedy łamaniem ,które to działanie ułatwia rozdrabnianie szczególnie
grubych kawałków materiału.
Kruszenie odbywa się między dwoma szczękami. Pierwsza  nieruchoma, a druga  ruchoma,
która to okresowo zbliża się i oddala od szczęki nieruchomej. Otwór wlotowy do przestrzeni
roboczej nazywamy paszczą kruszarki. Jej szerokość  b  jest odstępem między górnymi
krawędziami szczęk długość  l  jest szerokością szczęki. Dolny otwór zaś nazywa się
szczeliną wylotową, a jej szerokość opisywana jest jako najmniejsza odległość między
dolnymi krawędziami szczęk.
Kruszarka szczękowa ze złożonym ruchem szczęki wykazuje zawieszenie szczęki ruchomej
na wale mimośrodowym. Wykonuje ona złożony ruch naprzód i w tył, w czasie ruchu
roboczego (zbliżanie się szczęk)  materiał zostaje zgniatany i ulega rozdrabnianiu. W czasie
ruchu powrotnego (oddalania się szczęk) dochodzi do opadania rozdrobnionych kawałków
materiału w dół ku szczelinie wylotowej. Szczęka ta wykonuje także ruchy na dół i w górę.
Wypadkowy ruch dla każdego punktu leżącego na powierzchni roboczej szczęki jest różny,
zależnie od jego odległości od osi zawieszenia szczęki.
8.1.Schemat kruszarki:
Rys. 7. Schemat kruszarki szczękowej o złożonym ruchu szczęki.
1. Ściana kadłuba
2. Szczęka ruchoma
3. Szczęka nieruchoma
4. Mimośród wału napędowego
5. Koło zamachowe
6. Mechanizm powrotny
7. PÅ‚yta rozporowa
8. Sprężyna
9. Przekładnia pasowa
9. Wytyczne do doboru urządzeń do linii kruszenia
Początkowa wydajność masowa wynosi Qm = 2400 [ . Zaleca się zastosowanie:
·ð Przesiewacz o ruszcie staÅ‚ym. Wielkość bryÅ‚ nadawy = 1000 [mm]. Wielkość bryÅ‚
użytych na pierwszy stopień kruszenia = 260 [mm]
·ð PrzenoÅ›nik Å›limakowy dla przesianego materiaÅ‚u ,którego wydajnoÅ›ci masowa wynosi
Q1 = 840 [ z rozmiarami brył w zakresie 0-260 [mm]
Po pierwszym stopniu kruszenia zaleca siÄ™ zastosowanie:
·ð PrzenoÅ›nik Å›limakowy. Sumaryczna wydajność masowa przenoszonego materiaÅ‚u
(przesianego + zrzuconego z kruszarki) wynosi Q2 = 2400 [ z rozmiarami brył w
zakresie 0-260 [mm].
·ð Przesiewacz o ruszcie staÅ‚ym. Wielkość bryÅ‚ nadawy w zakresie 0-260 [mm].
Wielkość brył użytych na drugim stopniu kruszenia wynosi 90 [mm].
·ð PrzenoÅ›nik taÅ›mowy dla przesianego materiaÅ‚u ,którego wydajnoÅ›ci masowa wynosi
Q1 = 912 [ z rozmiarami brył w zakresie 0-90 [mm]
Po drugim stopniu kruszenia zaleca siÄ™ zastosowanie:
·ð PrzenoÅ›nik taÅ›mowy. Sumaryczna wydajność masowa przenoszonego materiaÅ‚u
(przesianego + zrzuconego z kruszarki) wynosi Q2 = 2400 [ z rozmiarami brył w
zakresie 0-90 [mm]
Zastosowanie przenośników ślimakowych w początkowym stadium kruszenia jest konieczne
ze względu na wielkość przenoszonych brył oraz materiał którego kinetyczny współczynnik
tarcia po stali µ = 0,42 [-].
10. Podsumowanie i wnioski
Do procesu kruszenia dobrano kruszarki firmy Metso  na pierwszym stopniu dobrano
kruszarkÄ™ C200 ,a na drugim stopniu kruszenia dobrano kruszarkÄ™ C96. Przy doborze
kruszarek kierowano się głównie kryterium jak najmniejszej ilości kruszarek. Dobrano
więc 2 kruszarki na pierwszym oraz 13 kruszarek na drugim. Wydajność masowa
wynosiła 2400 [t/h]
Warunek chwytu dla kruszarek został spełniony dlatego też przystąpiono do obliczeń
parametrów kruszarek, dla których wartości wielkości szczeliny wyjścia oraz wejścia,
prędkość wału oraz zapotrzebowanie energii odczytano z katalogu firmy Metso lub też
wyszły zbliżone do tychże wartości. Wartości mocy silników kruszarek miały wartości
niższe niż katalogowe.
Literatura i zródła:
1) Poradnik górnika: praca zbiorowa T.5
2) Bolesław Stefan  Maszynoznawstwo ceramiczne , Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Aódz 1962
3) B. Stefan, M. Mikoś, E. Mirecki - ,,Maszyny ceramiczne PWN Kraków 1964
4) http://www.metso.com/miningandconstruction/MaTobox7.nsf/DocsByID/C456ED9F5
C9B39B7C2256DAC00206B4D/$File/CseriesEnglish.pdf


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekty Koncowe z Analizy Ukl Dyn Przeradzki p4
projekt koncowy psych spolecznosci
(Mathcad Projekt końcowy ppi
Projekt pracy aparat ortodontyczny ruchomy
Projekt mgif
projekt z budownictwa energooszczednego nr 3
prasa dwukolumnowa projekt
4 projekty
Cuberbiller Kreacjonizm a teoria inteligentnego projektu (2007)
Projektowanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych

więcej podobnych podstron