Buradasınız

KROM CEVHERİNİN KURU VE YAŞ ÖĞÜTME KİNETİĞİ VE PÜLP YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ

DRY AND WET GRINDING KINETICS OF CHROMIUM ORE AND EFFECT OF PULP DENSITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the kinetics of dry and wet grinding of various feed sizes of chromium ore has been determined using a laboratory scale ceramic ball mill. In addition, the effect of pulp density on the spesific rate of breakage (Si) and net production rate to finer than specified size were investigated. The dry and wet grinding of all the size intervals of chromium ore followed the first-order breakage law, and the Si values increased as the feed sizes became coarser. Moreover, the wet grinding of these various feed sizes gave higher Si values by a factor of 2.0 to 2.6 comparing to the dry Si values. From the experimental studies performed on the effect of pulp density on the grinding process, the highest Si value was obtained at a pulp density of 45 % solids by volume. At the same pulp density value, the rate of net production of -75 um particle size also reached the highest value.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, çeşitli besleme boyutlarındaki krom cevherinin kuru ve yaş öğütme kinetikleri laboratuar ölçekli bir seramik bilyalı değirmen kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, özgül kırılma hızı (Si) ve belirli bir boyutun altına net üretim oranı üzerine pülp yoğunluğunun etkisi araştırılmıştır. Krom cevherinin tüm boyut aralıklarının kuru ve yaş öğütülmesi birinci dereceden kırılma yasasını takip etmektedir ve besleme boyutu irileştikçe Si değerleri artmıştır. Üstelik, bu farklı besleme boyutların yaş öğütülmesi kuru Si değerleri ile karşılaştırıldığında 2.0-2.6 kat kadar daha yüksek Si değerleri vermiştir. Pülp yoğunluğunun öğütme işlemine etkisi üzerine yürütülen deneysel çalışmalardan, en yüksek özgül kırılma hızı (Si) değeri hacimce %45 katı pülp yoğunluğunda elde edilmiştir. Aynı pülp yoğunluğu değerinde, -75 um tane boyutuna net üretim oranı da en yüksek değere ulaşmıştır.
73
78

REFERENCES

References: 

Austin, L. G. and Luckie, P.T.
1972
. Methods for Determination of Breakage Distribution Parameters. Powder Technology, 5, 215-222.
Austin, L. G., Klimpel, R. R. and Luckie, P. 1984. Process Engineering of Size Reduction Ball Milling, SME, New York.
Bond, F. C. 1960. Crushing and Grinding Calculation. Brit. Chem. Eng., 6, 378-391, 543-548.
Klimpel, R. R. 1982a. Laboratory Studies of the Grinding and Rheology of Coal-Water Slurries. Powder Technology, 32, 267-277.
Klimpel, R. R. 1982b. Slurry Rheology Influence on the Performance of Mineral/Coal Grinding Circuits. Mining Engineering, 1665-1668.
52.0
48.0
Mühendislik Bilimleri Dergisi 2006 12 (1) 73-78
77
Journal of Engineering Sciences 2006 12 (1) 73-78
Krom Cevherinin Kuru ve Yaş Öğütme Kinetiği ve Pülp Yoğunluğunun Etkisi, A. Özkan, S. Düzyol, H. Uçbeyiay, T. Ağaçayak
Klimpel, R. R. 1983. Slurry Rheology Influence on the Performance of Mineral/Coal Grinding Circuits-Part 2. Mining Engineering, 21-26.
Klimpel, R. R. 1997a. Introduction to the Principles of Size reduction of Particles by Mechanical Means, Instructional Module Series 41 p. Series Ed. R. Rajagopalan, Particle Science Technology, Florida, USA.
Klimpel, R. R. 1997b. The Impact on Industrial Grinding Circuits of Changing and/or Controlling the Slurry Rheology; Comminution Practices pp. 1-9. Ed. S. Komar Kawatra, SME, Published by Society for Mining, Metallurgy, and Exploration Inc.
Littleton, Colorado, USA.
Özkan,
A
. and Yekeler, M. 2003. Fine Dry Grinding of Zeolite in a Laboratory Ball Mill. Particle & Particle Systems Characterization (20), 276-282.
Tangsathitkulchai, C. and Austin, L.G. 1985. The Effect of Slurry Density on Breakage Parameters of Quartz, Coal and Copper Ore in a Laboratory Ball Mill. Powder Technology (42), 287-296.
Yekeler, M., Özkan, A. and Austin, L.G. 2001. Kinetics of Fine Wet Grinding in a Laboratory Ball Mill. Powder Technology (114), 224-228.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com