在高速发展的环境下,提高速度是关键,那么我们在不断改进设备的同时,还需要研究破碎矿石的新方法。
就磨机钢耗之大来看,磨损钢铁的能量消耗是很惊人的,目前研究的破碎矿石的新方法有热力破碎,电热照射,液电反映,及利用其他能源的破碎方法等,但是,除了斯奈德减压碎矿法已完成半工业性的对比实验,在工业上可能很快获得应用外,其他都只是初期研究。
热力破碎:实际上是热与机械力相结合,用热处理的方法使矿石变弱,然后用机械破碎它,从而提高破碎效果,若干年前,美国矿业局已发现a-锂辉石在100-1100度衰老,变为软而易磨的β-锂辉石。矿物学中指出:β-石英在573度变为a石英,体积增加2.4%;a-石英在870度a-鳞石英,体积增加12.7%;a-鳞石英在1470度变为a-方英石,体积增加4.7%,体积膨胀就会带来拉应力或剪应力的破坏,应而含石英的岩矿更有利于作热力破碎,用热处理的办法改善可磨性,其他研究者对含石英的或不含石英的矿料都进行实验,结果证实,因热处理产生热应力,可以改善可磨性,并对经济上的合理性报有积极的看法。
电热照射:其原理是,岩矿在高频及超高频电磁场作用下,易于吸收电磁能的矿物急剧受热,其他矿物仅靠热传导得到热量,受热速度不同使矿物间发生了温度应力,从而原来的强度约降低1/2—3/4。美国曾在4-7兆周及25千瓦的线圈磁场下进行破碎铁燧矿的实验,苏联曾在0.5-50兆周及6-14千伏的电容片下对花岗岩等操作。
液电反映:在液体内部进行高压和瞬时的脉冲放电,放电区域内产生极高压力,可以将物体破碎,这种效应叫液电效应,也就是液电反映,此法曾用做大块矿石破碎实验,在65千伏,45微法拉,25微亨的放电电路内,破碎花岗岩及石英等不合格大块,每立方米的能量消耗约为0.05-0.15千瓦.时,此法也曾做过100*70*50mm的页岩,碧玉铁质岩和角岩破碎到5mm以下的实验。
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