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Moulin billes pour le traitement du minerai d'or
1.Introduction du produit
Il s'agit d'un équipement industriel spécialisé conçu pour le broyage du minerai d'or.assurer la libération complète des particules d'orCe procédé crée les conditions nécessaires pour les techniques ultérieures de traitement et d'extraction des minéraux, telles que la lixiviation par cyanuration et la flottation.
2.Application
Dans un flux de valorisation typique de l'or, le moulin billes est
positionné après le concassage et avant la séparation, formant un
"système de meulage en circuit fermé":
• broyage primaire et secondaire: le minerai brut est traité par
des broyeurs mchoires et des broyeurs cône pour le broyage grossier
et moyen.
• Broyage en boucle fermée: le matériau entre dans le moulin
billes, travaillant dans un circuit fermé avec un classificateur
(comme un hydrocyclone) pour s'assurer que la taille des particules
de sortie respecte les spécifications.
• Traitement en aval: la pte papier qualifiée ou la suspension
passent aux étapes de flottation ou de lixiviation suivantes.
Certains procédés avancés adoptent également le mode combiné "HPGR
+ Ball Mill".une réduction significative de la consommation
d'énergie du moulin billes et une économie d'énergie de 30% 50%.
3Principe de fonctionnement
Le moulin billes est constitué d'un tambour rotatif positionné
horizontalement rempli de billes d'acier comme support de
broyage.la force centrifuge et le frottement soulevent les boules
d'acier une certaine hauteur, d'où elles tombent ou tombent
librement, exerçant de puissantes forces d'impact et de broyage sur
le minerai.ainsi qu'entre les boules et la doublure du tambour,
améliorer encore l'effet de broyage, réduisant progressivement le
minerai la finesse souhaitée.
4.Avantages
Les principaux atouts d'un broyeur billes pour l'extraction d'or
résident dans sa libération minérale efficace, sa grande
adaptabilité et son fonctionnement stable.il permet une économie
d'énergie importante, ce qui en fait un atout indispensable dans
les circuits modernes de valorisation de l'or.
1Une libération efficace des particules d'or pour améliorer la
récupération
En utilisant l'impact et l'attrition des billes d'acier, le moulin peut pulvériser le minerai d'or jusqu' des niveaux de microns (110 μm), assurant la libération complète des particules d'or fines intégrées dans le gangue.Cette "libération sélective" crée des conditions idéales pour une flottion ou une cyanidation ultérieures.Pour les gisements d'or brut, le broyage fin est le facteur décisif de l'efficacité de l'extraction.
2Technologie mature avec une large application
Le moulin billes est non seulement idéal pour divers minerais d'or (y compris les minerais réfractaires comme les minerais contenant du sulfure et les minerais veine de quartz), mais aussi pour le broyage des minerais de cuivre, de fer et de lithium.Sa capacité de broyage l'humidité est parfaitement adaptée aux systèmes en circuit fermé avec hydrocyclones, permettant un contrôle précis de la taille des particules de 200 400 mailles pour répondre aux diverses exigences métallurgiques.
3. Contrôle flexible de la taille des particules pour éviter le
sur-moulinage
La finesse de sortie peut être gérée avec précision en ajustant le
rapport de charge de la boule, la vitesse de rotation et la densité
de la pte:
• Chargement gradué des boules: les grandes boules écrasent les
particules grossières tandis que les petites boules traitent le
broyage fin; un rapport optimisé peut augmenter l'efficacité de
40%.
• Vitesse optimisée: le maintien d'une vitesse d'environ 75% de la
vitesse critique empêche la "centrifugation" ou un impact
insuffisant.
• Densité de pte: le maintien d'une teneur en solides de 60% 70%
assure une cinétique de broyage optimale.où l'or incrusté peu
profondement nécessite une manipulation prudente pour éviter les
pertes d'or et les gaspillages d'énergie causés par le surmoulage.
4. Technologie d'économie d'énergie améliorée pour réduire les OPEX
Alors que les moulins traditionnels consomment beaucoup d'énergie,
les innovations modernes ont considérablement réduit les coûts:
• Technologie d'entraînement direct: améliore l'efficacité de la
transmission de 13% et réduit la consommation d'énergie de plus de
15%.
• roulements roulement par rapport aux roulements coulissants:
réduit les besoins en puissance du moteur de 13% 20% et réduit la
consommation totale d'électricité de plus de 8%.
• VFD et charge automatique billes: Optimise les paramètres de
fonctionnement, améliore l'utilisation de l'énergie et réduit la
consommation d'énergie de 20% 30% dans certains systèmes.
5Divers modèles adaptés aux besoins de capacité
Une large gamme de modèles est disponible pour correspondre des
échelles de production spécifiques.ou MQG3600×4500 offrent un débit
élevé avec une empreinte compacteEn outre, les coquilles en
matériaux résistants l'usure et haute résistance et les doublures
remplaçables prolongent la durée de vie et minimisent les coûts de
maintenance.
5Spécifications techniques
| Modèle | RPM des cylindres (r/min) | Charge billes | Taille de l'alimentation (mm) | Taille de décharge (mm) | Capacité (t/h) | Modèle de moteur | Puissance (kW) | Poids (t) |
| MQG600*1800 | 45.5 | 0.5 | ≤ 10 | 0.074 0.5 | 0.2 0.5 | Le numéro de série est le numéro de série. | 7.5 | 2.5 |
| MQG900*1800 | 38 | 1.8 | ≤ 20 | 0.074 0.6 | 0.8-2 | Le nombre d'équipements utilisés | 15 | 5.8 |
| MQG900*3000 | 37.4 | 2.7 | ≤ 20 | 0.074 0.3 | 0.8 3 | Le nombre d'équipements utilisés | 22 | 7.5 |
| MQG1200*2400 | 32 | 4.8 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 1.5-4 | Le nombre d'équipements utilisés | 30 | 9.8 |
| MQG1200*4500 | 30 | 5.2 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 1.5 6 | Le nombre d'équipements | 45 | 13.2 |
| MQG1300*4000 | 36 | 5.8 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 2 6 | Le nombre d'équipements utilisés | 45 | 14.8 |
| MQG1500*3500 | 28.8 | 8.3 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 3 6 | Pour les véhicules moteur combustion | 90 | 17.6 |
| MQG1500*4500 | 28.8 | 10 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 4 8 | JR125 8 | 95 | 22.3 |
| MQG1500*5700 | 28.8 | 12 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 5 10 | JR126 8 | 110 | 26.7 |
| MQG1500*6400 | 28.8 | 13 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 8 12 | JR127 8 | 130 | 29.2 |
| MQG1830*3600 | 24.5 | 12 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 5 10 | JR127 8 | 130 | 31.4 |
| MQG1830*5400 | 24.5 | 15 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 5 20 | JR137 8 | 210 | 33.6 |
| MQG1830*6400 | 24.5 | 19 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 6 25 | JR137 8 | 210 | 36.5 |
| MQG1830*7000 | 24.5 | 20 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 8 30 | JR138 8 | 245 | 39.6 |
| MQG2100*3600 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 8 20 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 210 | 43.2 |
| MQG2100*4500 | 24.57 | 26 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 8 35 | JR138 8 | 280 | 53.6 |
| MQG2200*3600 | 21.8 | 22 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 9 25 | JR138 8 | 245 | 47.8 |
| MQG2200*4500 | 21.4 | 27 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 10 30 | JR138 8 | 280 | 54.7 |
| MQG2200*7500 | 21.8 | 35 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 10 40 | JR158 8 | 380 | 68.4 |
| MQG2200*9000 | 21.4 | 36 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 10 45 | JR1510 8 | 475 | 76.5 |
| MQG2400*3600 | 21.26 | 26 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 10 40 | JR138 8 | 280 | 63.8 |
| MQG2400*7000 | 21.8 | 36 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 10 45 | JR1510 8 | 475 | 82.4 |
| MQG2400*8000 | 21.8 | 42 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 13 50 | JR630 8 | 560 | 85.7 |
| MQG2400*10000 | 21 | 65 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 15 60 | Le numéro de série | 710 | 88.6 |
| MQG2600*8000 | 19.6 | 52 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 16 70 | JR1512-8 | 630 | 97.8 |
| MQG2700*3600 | 21.4 | 39 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 13 75 | JR158 8 | 380 | 86.8 |
| MQG2700*4500 | 21.4 | 43 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 13 90 | JR1510 8 | 475 | 91.8 |
| MQG3000*5400 | 19 | 58 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | Le TDMK-30 | 630 | 119.7 | |
| MQG3000*9000 | 18.3 | 78 | ≤ 25 | 0.074 0.4 | 20 90 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1000 | 152.4 |
| MQG3000*11000 | 18 | 100 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 30 90 | Le nombre d'équipements utilisés | 1120 | 166.7 |
| MQG3200*3600 | 18.6 | 56.5 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 20 80 | Le nombre total d'équipements utilisés | 630 | 127.4 |
| MQG3200*4500 | 18.6 | 65 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 20 90 | Le nombre total d'équipements utilisés | 800 | 138.6 |
| MQG3200*5400 | 18 | 72 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 30 100 | RR1000 RR1000 | 1000 | 146.7 |
| MQG3200*9000 | 18 | 85 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 30 100 | Le nombre total d'équipements utilisés | 1250 | 168.6 |
| MQG3600*4500 | 18 | 86 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 30 100 | Le nombre total d'équipements utilisés | 1250 | 158.7 |
| MQG3600*6000 | 18 | 117 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 45 180 | 14000 | 195.6 | |
| MQG4000*6000 | 16.9 | 145 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 60 230 | 1800 | 221.7 | |
| MQG4500*6000 | 15.6 | 180 | ≤ 25 | 0.074 0.6 | 80 300 | 2300 | 269.6 |
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