连续破碎系统处于动态平衡是理想的状态,一旦出现系统不稳定,使前后工序都受到影响。
系统处于动态平衡时,工作过程属准平稳随机过程,除由于各种随机干扰产生些波动之外,各变量的均值不随时间而变。以湿法开路球磨为例,介质在沿磨机长度上的分布和输入磨内的能量保持均匀;物料粒度分布的轴向梯度保持不变。因此,在输入(给水、给料量、给料粒度、可磨性)稳定的条件下,系统将有稳定输出(产量、产品浓度、粒度分布及工作噪声)。 任何不稳定外部输入都会造成系统状态的变化,如果系统输入波动量低于其处理能力时,系统状态波动只会造成输出的波动(产量和粒度分布的变化),系统本身又自动达到新的动态平衡点。在外部输入的物料量大于系统处理能力时,介质不能及时地将物料磨细和排出,物料的积累又进一步削弱了介质的粉磨作用,使物料积累在磨内逐渐增加。这一自动增长的因果关系链,使球磨过程进入恶性“自繁殖状态”而失稳定。
球磨系统这种自均匀和自稳定趋势可从广义热力学第二定律得到解释:作为一个独立系统不管内部如何变化,其墒总要趋向极大,这就使系统内部变成均匀无序的状态。然而,在系统外有稳定给水、给料和能量输入条件下,系统可以不断地吸取到负熵,两者达到平衡时,使系统依其内在规律处于稳定状态。球磨机失去稳定标志着系统原有稳定状态迅速瓦解,这就是球磨作业中时有发生的"涨肚"现象。从自繁殖过程共性来看,球磨系统也存在一个临界条件,即磨机最大处理能力(最大处理能力不是固定值,而是由操作条件所决定的区域)。当系统输入超出这一一临界条件时,就会有自繁殖现象发生。被动地解决方法是靠停止输入来打断上述自动增长的因果链,
球磨系统最大处理能力这一临界条件取决于系统结构和稳定程度。系统越稳定、抗扰动能力越大,相应的临界条件也就越高。在实际操作中,为了避免"涨肚"现象发生,系统不得不在低于临界条件状态下工作,这使得磨机的工作能力不能充分发挥。球磨系统在长期稳定工作过程中,介质和衬板不断地产生磨损,其粉磨处理能力逐渐衰减,整个系统工作状态产生飘移。对于介质磨损,在实际操作中常采用间断补加大直径介质的方法。从稳定系统工作状态观点来看,这种方法将明显地造成系统状态突变,使输出产生大的波动。
我们可以根据介质磨损速度,采用不停机短时间间隔少量补球的方案,抑制状态漂移确保系统稳定。衬板磨损则难于进行不停机补偿,所以说球磨系统的飘移虽不可避免,但可以人为地减缓这种飘移。因此,及时掌握磨机工作状态、调整输入是非常必要的。这是比较理想的方法。
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