пройдя мельницу, поступает во вторую половину напорного бачка и отту
да по трубопроводу направляется в бассейн размолотой массы.
Избыток
размолотой массы переливается через перегородку и снова поступает в
мельницу, присоединяясь к неразмолотой массе,
поступающей из первой
половины бачка.
Количество размолотой массы, поступающей в м етальны й бассейн,
устанавливается с
таким расчетом, чтобы обеспечить бесперебойную ра
боту бумагоделательной машины. Эффект обработки массы в этой системе
зависит от степени присадки ротора мельницы и величины потока размо
лотой массы, возвращающейся в мельницу (т. е. от коэффициента рецир
куляции). Чем больше загружена мельница и чем меньше от нее отводится
размолотой массы в бассейн готовой массы, тем выше эффект ее обработки
(больше увеличивается степень помола по Шоппер-Риглеру).
Таким образом, в обеих схемах непрерывного размола массы в кониче
ских мельницах эффективность обработки массы регулируется присадкой
размалывающих органов мельниц, а также отбором размолотой массы (или
производительностью мельницы). Следовательно, между эффектом обра
ботки массы и производительностью конической мельницы существует об
ратная зависимость, производительность мельниц зависит от вида волокна
и требуемой степени помола массы.
Принципиальная разница между двумя вышеуказанными схемами не
прерывного размола
массы заключается в том, что при размоле массы по
второй схеме с рециркуляцией процесс обработки волокна прерывается на
время циркуляции массы в бачке (при этом волокно лучше набухает). Кро
ме того, размол массы протекает при меньшем гидравлическом давлении
в мельнице. В схеме с рециркуляцией напор
массы не превышает обычно
2—3
м
вод. ст., тогда как при подаче массы в мельницу насосом этот напор
может достигать гораздо больших значений. Повышение гидравлического
Давления внутри мельницы при сильном дросселировании массы задвиж
кой на выходном массопроводе приводит к возрастанию потребления мощ
ности мельницей, и этот повышенный расход энергии на размол не компен
сируется пропорциональным возрастанием эффекта обработки массы.
Таким образом, в отношении расхода энергии на размол эта схема, по-
видимому, имеет некоторые преимущества перед схемой с дросселирова
нием массы на выходе из последней мельницы.
Тем не менее вторая схе-
Ма проще и имеет более широкое применение на бумажных и картонных
'федприятиях, нежели первая. Как показала практика,
схема включения
Мельниц с дросселированием массы на выходном трубопроводе работает
Достаточно эффективно при сравнительно большой пропускной способно-
■
ги мельниц и,
следовательно, при малом дросселировании массы, когда
1иДравлическое давление массы внутри мельницы не очень велико. Уве
личение гидравлического
давления внутри мельницы, создаваемое за
103
движкой на выходе массы из мельницы, приводит к значительному повы
шению степени помола и гидратации массы при размоле, но
в то же время
вызывает увеличение удельного расхода энергии.
Рассмотренные выше схемы включения конических мельниц могут при
меняться и при установке других размалывающих аппаратов непрерывного
действия. При производстве различных видов бумаги и картона теперь ча
сто применяют двух- и трехступенчатый размол волокнистых материалов в
различных размалывающих аппаратах, используя разные методы их вклю
чения и комбинируя иногда циклический размол с непрерывным.
Достарыңызбен бөлісу: