ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Гранулирование методом прессования (вальцедробления)
Метод основан на свойстве сыпучих материалов под действием достаточно больших давлений достигать высокой степени уплотнения и агломерирования отдельных частиц за счет межмолекулярных сил притяжения. Возможно также спекание твердых частиц при высоких температурах и давлениях, а также химическом взаимодействии.
Процесс прессования можно разделить на несколько стадий. Сначала происходят структурные деформации, связанные с ликвидацией пустот и переходом частиц в плотную упаковку. С ростом нагрузки начинаются сдвиговые деформации, сопровождающиеся разрушением исходных частиц, изменением формы и пористости агломератов. В результате увеличивается число контактов и создаются благоприятные условия для межмолекулярного сцепления структурных элементов. При этом могут возникать также электростатические силы.
При дальнейшем повышении нагрузки происходит упругопластическое сжатие. Резко возрастает число контактов и их прочность. Необходимое для этого давление зависит от пластических свойств порошка.
На контактных поверхностях частиц при пластических деформациях возможно образование расплава и спекание частиц. Если пластические деформации у материалов проявляются слабо, то прочность спрессованных плиток незначительна. В этом
Прессование может проводиться также в таблетирующих машинах в так называемых глухих матрицах.
Угол подачи ап определяет уровень сыпучего материала, ограниченный дозирующим устройством. При прессовании порошков минеральных удобрений ад = 40.. .70°.
Угол прессования апр - это угол, начиная с которого наблюдается заметное силовое воздействие. Угол прессования зависит от условий внешнего и внутреннего трения порошка, от уровня порошка, типа питателя и наличия подпрессовывателя, ширины и толщины плитки, частоты вращения, характера поверхности валков и др.
Нейтральный угол ан определяет сечение, где давление достигает максимальной величины.
Угол упругого сжатия валков ас - это угол, характеризующий увеличение протяженности очага деформации материала вследствие упругой деформации валков; а = 1.. .1,5°.
В зоне подачи (апр < а < ап) материал находится в сыпучем состоянии. В этой зоне отмечено значительное скольжение слоев материала порошка относительно поверхности валков и относительно друг друга. При этом ликвидируются арочные эффекты, происходит более плотная, чем при насыпке, укладка частиц порошка, и в зону уплотнения порошок попадает с плотностью, равной плотности порошка после утряски (р = рнас).
В зоне уплотнения (ан < а < а^), начиная с апр, происходит изменение плотности сыпучего тела от насыпной плотности порошка до конечной плотности плитки (рнас ^ Рплитки).
В зоне выдавливания (ас < а < Од) после прохождения нейтрального сечения плотность и толщина проката остаются неизменными. В этой зоне собственно процесса прессования не происходит, а осуществляется выдавливание материала в узкую
щель (р рплитки).
Основное силовое взаимодействие между материалом и валками происходит в зонах уплотнения и выдавливания (рис. 4.11). Кривая имеет плавный подъем давления от нуля во входном сечении зоны уплотнения, крутой подъем до максимума в нейтральном сечении и резкое падение давления к сечению выхода материала из валков.
Параметры, влияющие на производительность вальц - прессов:
1. Сыпучесть порошка
где М - количество просыпающегося порошка через площадь S межцентрового зазора между валками за время t.
Сыпучесть порошка зависит от влажности порошка, размера частиц и величины зазора между валками.
С увеличением ширины щели сыпучесть порошка возрастает (рис. 4.12).
С увеличением влажности сыпучесть порошка сначала увеличивается, а затем резко снижается (рис. 4.13).
С увеличением диаметра частиц сыпучесть сначала улучшается, но при определенном соотношении — начинается сводооб-
v ч у
Рис. 4.14. График зависимости сыпучести порошка от диаметра частиц (h = 5,5 мм) |
2. Условия воздухоудаления: при прессовании порошков наблюдается выдавливание воздуха и его фильтрация через слой материала навстречу его движению. В предельном случае, когда скорость сжатия достигнет определенной величины, поток выдавливаемого воздуха может препятствовать потоку материала, переводя его в псевдоожиженное состояние. Такая скорость называется критической скоростью прессования. Она зависит от большого числа факторов (размера и плотности частиц, наличия подпрессовывателя, высоты слоя материала над валками и др.)
3. Скорость прессования. Максимальная скорость прессования ограничивается, как было показано выше, переходом материала в псевдоожиженный слой.
Минимальная скорость определяется из условия
Gn > бпр,
где GH - количество пересыпающегося материала через зазор между валками, кг/с; G^ - расход материала на прессование.
Оп = L ■ hu ■ g, (4.5)
где L - длина валков; hH - ширина щели (прессования); g - сыпучесть.
где рп - плотность плитки. Отсюда
w < w < w.
min max
Готовый гранулированный продукт получается в результате дробления спрессованной плитки и рассева дробленого материала с отводом товарной фракции. Мелкие фракции материала возвращаются на повторное прессование.