理論仮説1
破砕された材料は、独自の重力または外力の影響を受けます。供給口から粉砕機に入った後、それらは半径方向に分配され、高速回転遠心円盤の作用の下で遠心力を得る。ディスクを離れた後、彼らは高速でリングギアプレートに飛びます。このようにして、材料とリングギアプレート、材料と材料が衝突し、摩擦し続け、材料は一定の細度に達するまで連続的に破砕され、最終的にはスクリーンプレートを通してクラッシャーから排出されて所望の製品となる。.
理論仮説2
破砕方法 固体材料を機械的に粉砕するための 5 つの主要な方法があります, すなわち, 押出, 曲げ, 分割, 粉砕と衝撃.最初の4つは静的な力を使用し、最後の4つは運動エネルギーを使用します。ほとんどの破砕機では、材料は、破砕機などの2つ以上の破砕方法の組み合わせ作用の下でしばしば破砕されます。ジャイラトリークラッシャーでは、主な用途は押出、分割、曲げです。ボールミルでは、主な用途はインパクトです。そして研削。破砕方法は、材料の物理的特性、材料ブロックのサイズ、および必要な精製度に応じて選択されます。硬質材料の場合、押し出し、曲げ、分割を使用する必要があります。脆性材料の場合、衝撃と分割を使用する必要があります。大きなブロックの場合は、分割と曲げが使用されるべきです。小さいブロックまたは小さい排出の粒度の条件は、影響および粉砕を使用すべきである。破砕方法が適切に選択されない場合、破砕や過度の破砕が困難になり、どちらも破砕工程でのエネルギー消費量が増加します。
理論仮説3
エネルギー消費と破砕理論。産業生産や農業生産における大量の破砕作業は、多くのエネルギーを消費します。しかし、破砕操作では、破砕機へのエネルギー入力のほとんどが熱と破砕機に変換され、循環空気と破砕材料破砕に直接使用される材料によって吸収される量は非常に少ない:砕砕機械では、一般的に10%以下。研削機械では、多くの場合1%未満です。したがって、エネルギー消費を低減するためには、適切な破砕機械を選択する必要があり、正しい運転方法を採用し、単位時間当たりの最良の破砕比および出力を指定する。通常の労働条件下では、異なる精製範囲のエネルギー消費レベルは、次のとおりです: (1)100ミリメートル3〜4 kWh /トンにブレークします。(2)100〜10mm5〜6kWh/トンに粉砕する;(3)10〜0.125mm 20〜30kWh/トンに粉砕する。(4)0.125mm100〜1000kWh/トンにつぶす。一般的なセメントプラントを例に挙げ、破砕機械の消費電力はプラント全体の総消費電力の約10%を占め、粉砕機械の消費電力は約60%を占めています。そのため、省エネルギーを実現するためには、破砕工程における過度の破砕を低減するための対策が必要です。
粉砕理論は、エネルギー消費と粉砕過程における微細化の程度との関係を研究するものである。破砕操作は多くの要因を含む極めて複雑なプロセスであるため、破砕理論には普遍的に認められた統一された結論はありませんが、さらに重要な仮説は3つしかありません。1867年にドイツのリッターリンガーが提唱した面積仮説は、固体材料が粉砕されたとき、エネルギー消費量は新たに生成された表面積に比例すると信じていました。1885年にドイツキックによって提唱されたボリューム仮説は、同じ種類の類似の材料が同様の幾何学的形状を持つ製品に分割されると、エネルギー消費量は壊れた部分の体積または重量に比例すると信じていました。米国債と中国の王蓮東が1952年に提唱した亀裂仮説。
これら3つの仮説には、実際には限界があります。面積仮説は、放電粒子径0.01~1mmの粉砕操作に適しており、体積仮説は10mm以上の放電粒子径を持つ粗大および中型破砕操作に適しています。亀裂仮説は両者の間にあり、ミディアム粉砕から粗粉砕まで幅広い操作に適しています。







