ClickCease

أسباب استخدام الغربال التقليدي ذي الاهتزاز الدائري والغربال ذي الاهتزاز الإهليلجي المتحكم فيه بثلاثة أعمدة كغربال توزيع رئيسي في محطات التكسير والغربلة

أسباب استخدام الغربال التقليدي ذي الاهتزاز الدائري والغربال ذي الاهتزاز الإهليلجي المتحكم فيه بثلاثة أعمدة كغربال توزيع رئيسي في محطات التكسير والغربلة

أنواع اهتزاز الغرابيل

تستخدم الغرابيل ذات الاهتزاز الدائري حركة دائرية للغربلة. وتلزم الجاذبية لتقدم المادة على سلك الغربال. لذلك تُصمم هذه الغرابيل مائلة. وبينما تتقدم جسيمات المادة على لوح الغربال فإنها تقوم بحركة تدحرج (tumbling). تمنع هذه الحركة بقاء الجسيم معلقًا في فتحة الغربال وتتيح غربلة الجسيمات الأصغر.

تستخدم الغرابيل الأفقية (أو ذات الميل المنخفض جدًا) ذات الاهتزاز الخطي حركة ذهاب وإياب بزاوية موجبة مع العمود الرأسي. يرفع لوح الغربال الجسيم ويجعله يسقط في نقطة أمامية. تتيح هذه الحركة تقدم جسيم المادة على لوح الغربال. ولأن الغربال أفقي فإن الجسيم الساقط عموديًا يستخدم كامل فتحة الغربال للغربلة. وتصبح غربلة المادة السفلية أسهل.

أما الغرابيل ذات الاهتزاز البيضاوي فتجمع في ذاتها دوران الغرابيل ذات الاهتزاز الدائري وقدرة الغرابيل ذات الاهتزاز الخطي على استخدام كامل فتحة الغربال. وبذلك تكون كفاءات وسعات الغربلة لديها أعلى من الغرابيل ذات الاهتزاز الدائري والخطي بنفس الحجم.


الشكل 1 أنواع الاهتزاز في الغرابيل الاهتزازية
الشكل 1 أنواع الاهتزاز في الغرابيل الاهتزازية

أسباب تفضيل الغرابيل ذات الاهتزاز البيضاوي

  • سعة عالية
  • إمكانية التحكم في معاملات الاهتزاز
  • بنية متينة وطويلة العمر

هي أهم أسباب تفضيل الغرابيل البيضاوية ذات الاهتزاز المتحكم فيه.

سعة عالية

صيغة السعة في الغرابيل الاهتزازية هي كما يلي. وتُسمى هذه الصيغة صيغة VSMA (الجمعية الأمريكية لمصنّعي الغرابيل الاهتزازية).

A = B * S * D * V * H * T * K * Y * P * O * W * F

A: سعة الغربلة الوحدوية للغربال، TPH/ft²

العوامل المستخدمة في هذه الصيغة:

B: السعة الأساسية، TPH/ft² — الرسم البياني 1

S: عامل الميل — الرسم البياني 2

D: عامل موضع طابق الغربال — الرسم البياني 3

V: عامل نسبة المادة فوق الغربال — الرسم البياني 4

H: عامل نصف حجم فتحة الغربال — الرسم البياني 5

T: عامل شكل فتحة الغربال — الرسم البياني 6

K: عامل حالة المادة — الرسم البياني 7

Y: عامل الغسل — الرسم البياني 8

P: عامل شكل المادة — الرسم البياني 9

W: عامل الوزن — الرسم البياني 10

O: عامل المساحة المفتوحة — الرسم البياني 11

F: عامل كفاءة الغربلة — الرسم البياني 12

الرسم البياني 1 B-قيم السعة الأساسية TPH/ft²
الرسم البياني 1 B – قيم السعة الأساسية TPH/ft²

الرسم البياني 2 S-عامل ميل الغربال
الرسم البياني 2 S-عامل ميل الغربال

الرسم البياني 3 D-عامل موضع طابق الغربال
الرسم البياني 3 D-عامل موضع طابق الغربال

الرسم البياني 4 V-عامل نسبة المادة فوق الغربال
الرسم البياني 4 V-عامل نسبة المادة فوق الغربال

الرسم البياني 5 H-عامل نصف حجم فتحة الغربال
الرسم البياني 5 H-عامل نصف حجم فتحة الغربال

الرسم البياني 6 T-عامل شكل فتحة الغربال
الرسم البياني 6 T-عامل شكل فتحة الغربال

الرسم البياني 7 K-عامل حالة المادة
الرسم البياني 7 K-عامل حالة المادة

الرسم البياني 8 Y-عامل الغسل
الرسم البياني 8 Y-عامل الغسل

الرسم البياني 9 P-عامل شكل المادة
الرسم البياني 9 P-عامل شكل المادة

الرسم البياني 10 O-عامل المساحة المفتوحة
الرسم البياني 10 O-عامل المساحة المفتوحة

الرسم البياني 11 W-عامل الوزن
الرسم البياني 11 W-عامل الوزن

الرسم البياني 12 F-عامل كفاءة الغربلة
الرسم البياني 12 F-عامل كفاءة الغربلة

في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد دخول الغرابيل ذات الاهتزاز البيضاوي بثلاثة أعمدة الخدمة، عُدّلت صيغة VSMA على النحو التالي.

A = B * S * D * V * H * T * K * Y * P * O * W * F * T Y P * S T R * T I M * R P M * N E A * B E D

TYP: عامل نوع شوط الاهتزاز — الرسم البياني 13

STR: عامل طول الشوط — الرسم البياني 14

TIM: عامل زاوية الاهتزاز — الرسم البياني 15

RPM: عامل تردد الاهتزاز — الرسم البياني 16

NEA: عامل الحجم القريب — الرسم البياني 17

BED: عامل سماكة طبقة المادة — الرسم البياني 18

تؤخذ هذه العوامل من الرسوم البيانية التالية.

الرسم البياني 13 TYP-عامل نوع شوط الاهتزاز
الرسم البياني 13 TYP-عامل نوع شوط الاهتزاز

الرسم البياني 14 STR-عامل طول الشوط
الرسم البياني 14 STR-عامل طول الشوط

الرسم البياني 15 TIM-عامل زاوية الاهتزاز
الرسم البياني 15 TIM-عامل زاوية الاهتزاز

الرسم البياني 16 RPM-عامل تردد الاهتزاز (للغرابيل الاهتزازية البيضاوية والخطية)
الرسم البياني 16 RPM-عامل تردد الاهتزاز (للغرابيل الاهتزازية البيضاوية والخطية)

الرسم البياني 17 NEA-عامل الحجم القريب
الرسم البياني 17 NEA-عامل الحجم القريب

الرسم البياني 18 BED-عامل سماكة طبقة المادة
الرسم البياني 18 BED-عامل سماكة طبقة المادة

الشكل 2 فرق السعة في الغربال الأفقي مقارنة بغربال مائل بنفس الحجم
الشكل 2 فرق السعة في الغربال الأفقي مقارنة بغربال مائل بنفس الحجم

أهم هذه العوامل هو عامل نوع الاهتزاز TYP.

الرسم البياني 13 يبيّن لنا عوامل TYP. وكما يتضح من هنا، ففي الغرابيل ذات الاهتزاز البيضاوي يتحقق بفضل نوع الاهتزاز وحده زيادة في السعة بنسبة %12.

كما أن الشكل 2 يوضّح السعة الإضافية الناتجة عن التشغيل الأفقي للغربال. ونلاحظ هذه الحالة أيضًا من عامل ميل الغربال (S)، المبيَّن في الرسم البياني 2. وكما يتضح من هذا الرسم البياني، يتحقق في الغربال الأفقي مقارنة بالغربال المائل زيادة في السعة بنسبة %10.

وإذا أخذنا في الاعتبار تأثير جميع هذه العوامل، فإن سعة الغربال ذي الاهتزاز البيضاوي أعلى بنحو 30 % من الغربال المائل ذي الاهتزاز الدائري بنفس الحجم.

إمكانية التحكم في معاملات الاهتزاز

في الغرابيل ذات الاهتزاز البيضاوي بثلاثة أعمدة:

  • طول شوط الاهتزاز
  • زاوية الاهتزاز
  • تردد الاهتزاز

يمكن تغيير المعاملات بسهولة حسب خصائص المادة المراد غربلتها. وفي الغرابيل الأخرى، لا يمكن على وجه الخصوص تغيير زاوية الاهتزاز. في حين أن تغيير زاوية الاهتزاز حسب بنية المادة المراد غربلتها وتدرجها الحبيبي سيسهم إسهامًا كبيرًا في السعة وكفاءة الغربلة معًا. ونلاحظ هذه الحالة أيضًا من الرسوم البيانية الرسم البياني 14 STR، الرسم البياني 15 TIM، الرسم البياني 16 RPM.

الشكل 3 يبيّن تغير حجم الشوط والزاوية حسب خصائص المادة.

الشكل 4 يبيّن لنا تغيير تردد الاهتزاز باستخدام الحشوات.

الجدول TB2-1 يبيّن لنا تغير طول الشوط بإضافة أثقال أسطوانية.

الشكل 3 تغير حجم الشوط وزاوية الاهتزاز حسب حالة المادة
الشكل 3 تغير حجم الشوط وزاوية الاهتزاز حسب حالة المادة

الشكل 4 تغيير تردد الاهتزاز باستخدام الحشوات
الشكل 4 تغيير تردد الاهتزاز باستخدام الحشوات

الجدول 1 تغير طول الشوط بإضافة أثقال أسطوانية
الجدول 1 تغير طول الشوط بإضافة أثقال أسطوانية

ونتيجة لذلك، فإن إمكانية التحكم في معاملات الاهتزاز حسب خصائص المادة في الغربال ذي الاهتزاز البيضاوي بثلاثة أعمدة تزيد كفاءة الغربال بنسبة 5-10 % مقارنة بالغرابيل الأخرى بنفس الحجم.

بنية متينة وطويلة العمر

بفضل تصميم المحامل الخاص، وبما أن الحلقة الداخلية للمحامل تبقى ثابتة بينما تدور الحلقة الخارجية، تتوزع الأحمال على مساحة واسعة، مما يزيد من عمر المحمل. كما أن لها بنية هيكلية متينة للغاية.

ونتيجة لذلك، فإن التصميم الجيد والبنية الهيكلية المتينة يزيدان بشكل كبير من عمر الغربال.

أسباب تفضيل الغرابيل ذات الاهتزاز الدائري

إلى جانب جميع عيوبها، فإن تكاليف تصنيع وصيانة وتشغيل الغرابيل ذات الاهتزاز الدائري بنفس الحجم وعدد الطوابق أقل. ولهذا السبب يفضّلها كثير من منتجي الركام، خاصة في المنشآت ذات السعات المنخفضة نسبيًا.

المراجع

  • TEREX CEDARAPIDS TSH Horizontal Screens Form 25524
  • TEREX CEDARAPIDS ElJay Legacy Series Screens Bulletin EJLS-1
  • Titreşimli Besleyiciler ve Titreşimli Elekler Suphi Yavuz, 2017, Gece Kitaplığı, ISBN 978-605-288-214-6
  • Technical Paper T-JCI-205 Screen Capacity Paper by Larry Olsen & Bob Carnes


Suphi Yavuz

مهندس ميكانيكي (ماجستير)

MMO رقم السجل: 9219

MEKA GLOBAL

نتصل بك