磨矿产品
对于因磨矿回路的产品粒度过粗而造成回收率降低,将球磨机由溢流型改为格子型是非常有益的,这可以增加磨机内部的破碎作用。与格子型磨机相比,溢流型磨机旋转时产生的底部矿浆池会形成缓冲垫,吸收钢球下落时的冲击能量,造成破碎率的降低。如果消除了矿浆池效应,钢球落下时没有缓冲,可以提高破碎率。
此外,溢流型磨机底部的矿浆池还会形成一个“死区”,导致部分矿浆滞留其中,这不仅使平均粒度的颗粒在磨机中的滞留时间变长,而且滞留时间的变幅也更大。中试试验表明,根据不同的磨机运行条件,溢流型磨机的矿浆滞留时间分布高达格子型磨机的3-4倍。滞留时间变幅大的缺点是,会导致磨机内细颗粒物因长时间研磨和磨蚀作用而过磨,增多下游工艺难以回收的细粉或细泥。尽管如此,与格子型磨机相比,其整体产品粒度分布还是相对较粗的。磨机产品中过多的细粉会降低回收率,这意味着收益的减少。
格子型磨机的破碎率更高且矿浆滞留时间更一致,比溢流型磨机的产品粒度更细、粒度分布更窄。这对于要求产品更细但因过磨作用产生矿泥而造成成本高昂的问题是非常有益的。
磨机产能
如前所述,矿浆在格子型磨机中的平均滞留时间比在溢流型磨机中的短。此外,格子型磨机的排矿速度快,且不受磨机给料速率影响。格子型磨机更短的物料滞留时间和更快的排料速度,加上更高的功率和改进的破碎率,意味着生产相同产品粒度时产量更高。
然而,磨机实际产能提升还取决于其他诸多因素,包括装机功率、矿石特性、给料和产品粒度、循环负荷以及其他操作参数等,在评估增产可能性时,应综合考虑这些因素。此外,产能还取决于最佳的格子板尺寸、有效开孔面积、相对径向定位和矿浆提升槽设计。格子板的设计影响着磨机的排料能力,应在溢流型磨机改造时仔细考虑。