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第二章筛分动力学 screening kinitics; 二 筛分效率计算
因生产中测Q困难,测?、α容易。故需对上式变形才能用于实际计算。
因 Q=Q上+Q下
Qα= Q下?+ Q上θ
θ—筛上物料中小于筛孔尺寸粒级含量%
代入上式得 E=β(α-θ)/[α(?-θ)]·100% (2-2)
对上式进行分析— 实际生产中筛网是正常的,故?=100%,从而 E=(α-θ)/[α(100-θ)]·104% (2-3)
2.1.2 总筛分效率E总和部分筛分效率E部
一 筛分过程—筛分机械对物料进行粒度分离,需经下列过程:
(1)物料与筛面间的相对运动
(2)运动中物料分层,上层粗粒,下层细粒
(3)运动到筛面的物料与筛孔尺寸比较,而后透筛或留在筛上。
筛分是否顺利,被筛物料的粒度组成是个重要因素,当然还与其它机械方面因素有关。按被筛物料粒度与筛孔尺寸的差别可将其分为:易筛粒子、难筛粒子、阻碍粒子.;二 易筛粒子、难筛粒子、阻碍粒子
在筛分过程中,以筛孔尺寸为比较标准,可将被筛物料分为几个可筛性等级—易筛、难筛、阻碍粒子。设筛孔尺寸为L,则:
易筛粒子 难筛粒子 阻碍粒子 影响不大
0d0.75L 0.75LdL Ld1.5L 1.5Ld
易筛粒子特点:
难筛粒子特点:
阻碍粒子特点:
上述情况说明,被筛物料中,各粒级的过筛程度是不同的。易筛粒子透筛程度高,筛分效率E大;愈接近筛孔尺寸的物料,愈难透筛,筛分效率E愈低。显然,易筛粒子的筛分效率E大于总体物料的筛分效率E,而难筛粒子的筛分效率E小于总体物料的筛分效率E。因此,物料的筛分效率E就有E总和E部之分。 ; 三 E总和E部
(1)E总和E部概念 :
E总-用所有小于筛孔尺寸物料…….。
E部-用小于筛孔尺寸物料中某-个粒级或某几个粒级(总之不是小于筛孔尺寸物料的全部粒级)……….。
E总和E部计算同前。
E总和E部关系:E易〉E总〉E难
(2) E总和E部应用
E总应用:评价筛子的筛分质量
粉碎流程计算中—数质量计算
设备选择时—Q计算
E部应用:除上面外还??—确定筛分产物的粒度特性。
由于E部反映出物料在筛分过程中存在着快慢不平衡状态 ,这就使我们在生产实际或设计中,有可能利用增大筛孔尺寸L和降低筛分效率E的办法(在一定范围内,筛下产物具有相同的平均粒度),来提高生产率Q。
实例:某选厂原筛孔尺寸L为10mm,筛分效率为E=85%,将筛孔尺寸L改为12mm,筛分效率为E=65% ,产量Q提高50%,产品平均粒度相同。;不同筛分工作制度下产物的粒度特性 表1-2;2.2筛分动力学及应用 screening kinetics and its application ; (2)筛分动力学公式
将上式分离变量后积分得lnw=-kt+c
设t=0时,w=w0 则lnw-lnw0=-kt w/w0=e-kt
又w0=w上+w下则w0 /w0= w上/w0+w下/w0即 1=e-kt+E
故E=1-e-kt (2-4)
此为动力学基本公式。许多平面摇动筛的实验结果符合此关系式。
因筛分过程是复杂的,一个系数不足以反映实际过程, 有人提出一个普遍式:
E=1-e-ktn (2-5)
参数k、n确定:对上式取两次对数得
lg{lg[1/(1-E)]}=nlgt+lg(klge)以
lg{lg[1/(1-E)]} 对lgt作图应为一直线,通过截距、斜率
便可求得。
展开幂级数ektn取前两项得 :ektn =1+ktn故E=ktn/(1-ktn)令a=1/k得: E=tn/(a+tn) (2-6);2.2.2 筛分动力学应用(E—t、E—Q、E—H关系) ; 二 筛
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