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卸载孔径大小对气体快速卸载法生产微粒矿石的影响
《International Journal of Minerals Metallurgy and Materials》:Influence of unloading orifice size on the production of microsized ore particles by gas rapid unloading
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月11日 来源:International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 7.2
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GRU技术通过实验室实验和数值模拟发现,适当缩小卸料孔径可提升粉碎效率,增加细粒产量,并优化能量利用,为工业设备孔径设计提供指导。
气体快速卸载(GRU)是一种创新的矿石粉碎技术。提高每次矿石研磨循环中细粉的产量对于将该技术推广到工业应用至关重要。本研究通过实验室实验表明,适度减小孔径尺寸可以显著提升粉碎效果并增加细颗粒的产量。数值模拟结果显示,较小的孔径尺寸通过增加喷射速度、降低压力降以及在卸载孔内外产生更大的压力差来改善粉碎效果。孔径尺寸应根据进料颗粒的大小进行优化,以确保矿石的高效排出。减小卸载孔径尺寸可以提高GRU的研磨效率和能源利用效率,为未来工业规模设备中矿石排放口的设计提供参考。
气体快速卸载(GRU)是一种创新的矿石粉碎技术。提高每次矿石研磨循环中细粉的产量对于将该技术推广到工业应用至关重要。本研究通过实验室实验表明,适度减小孔径尺寸可以显著提升粉碎效果并增加细颗粒的产量。数值模拟结果显示,较小的孔径尺寸通过增加喷射速度、降低压力降以及在卸载孔内外产生更大的压力差来改善粉碎效果。孔径尺寸应根据进料颗粒的大小进行优化,以确保矿石的高效排出。减小卸载孔径尺寸可以提高GRU的研磨效率和能源利用效率,为未来工业规模设备中矿石排放口的设计提供参考。