BC690
YZH
| Dostępność: | |
|---|---|
Opis produktu
Na przednim końcu każdego obwodu kruszenia lub przeładunku kilka dużych głazów może zatrzymać tysiące ton skał, węgla lub rudy, jeśli utkną we wlocie kruszarki, na grizzly lub w przepuście rudy. Stacjonarny system kruszenia skał YZH montowany jest dokładnie w tych wąskich gardłach: jego wysięgnik i kruszarka na cokole sięgają do strefy problemowej, aby rozbić, zgarnąć i oczyścić materiał, dzięki czemu mniejsze kawałki mogą przejść, a sprzęt znajdujący się z tyłu może dalej pracować.
Zamiast improwizować z materiałami wybuchowymi lub maszynami mobilnymi za każdym razem, gdy wystąpi zator, kontrola nadwymiarów jest traktowana jako rutynowy etap procesu przeprowadzany przez dedykowaną, zainstalowaną na stałe stację kruszenia skał.
Nadwymiarowe i mostkowe w kruszarkach, grizzly i przejściach rudy
W kruszarkach szczękowych i wirujących, przesiewaczach grizzly i przejściach rudy często obserwuje się skały, które są zbyt duże lub mają zbyt nietypowy kształt, aby mogły przejść, co prowadzi do mostkowania i całkowitego zatrzymania.
Stacjonarny system kruszenia skał atakuje te bloki bezpośrednio młotem hydraulicznym, rozbijając je na mniejsze kawałki i zgarniając do kruszarki lub przez ruszt, aby przywrócić przepływ.
Uzależnienie od materiałów wybuchowych i ręcznego rozbijania
Wtórne strzelanie wokół kruszarki lub w przejściach rudy jest powolne, powoduje powstawanie oparów i skał latających oraz zwiększa ryzyko dla pracowników; ręczne blokowanie wiąże się z podobnymi zagrożeniami.
System kruszarki montowany na cokole zapewnia łamanie wtórne „bezwybuchowe”: nadwymiary są redukowane mechanicznie bez wyłączania obszaru w celu wysadzania lub narażania załóg na niestabilne pale.
Narażenie bezpieczeństwa i niespójna produkcja
Używanie ręcznych narzędzi lub koparek na krawędziach lejów zasypowych i przejść rudy zwiększa ryzyko osunięcia się skał, osunięcia się i uszkodzenia sprzętu, powodując jednocześnie bardzo zmienne przestoje.
Dzięki zdalnemu sterowaniu lub sterowaniu z kabiny stacjonarny kruszarka utrzymuje operatorów poza strefą zagrożenia i przekształca nieprzewidywalne zdarzenia związane z udławieniem w krótkie, kontrolowane interwencje, które mieszczą się w normalnym planowaniu zmian.
Zgodnie z opisami YZH i branżowymi stacjonarny system kruszenia skał zwykle składa się z czterech podstawowych elementów:
Wysięgnik postumentowy
Solidny wysięgnik jest zamontowany na podstawie cokołu przymocowanej do betonowego fundamentu lub konstrukcji stalowej, zapewniając stabilny zasięg nad wylotem kruszarki, grizzly lub otworem rudy.
Konstrukcje wysięgników do zastosowań w maszynach grizzly i kruszarkach wykorzystują szerokie przekroje poprzeczne, bardzo duże sworznie i wzmocnione płyty stalowe o dużej wytrzymałości na rozciąganie, dzięki czemu wytrzymują duże obciążenia podczas zgrabiania w linii i na boku w trudnych warunkach.
Młot hydrauliczny (młot kamienny)
Młot hydrauliczny dostosowany do konkretnego zastosowania (bryły węgla, wapień, ruda żelaza, twarda skała) wykonuje powtarzające się uderzenia w celu rozbicia nadwymiarowych i uporczywych złączy.
Młot jest dopasowany do wysięgnika i konstrukcji, dzięki czemu uzyskuje się pełne pokrycie strefy łamania bez nadmiernego naprężania układu nośnego.
Stacja ciśnieniowa hydrauliczna (jednostka napędowa)
Napędzany silnikiem elektrycznym zespół hydrauliczny dostarcza kontrolowany przepływ i ciśnienie oleju do wysięgnika i kruszarki, a także zapewnia filtrację i chłodzenie, co pozwala na ciągłą pracę w kopalniach, kamieniołomach, przeładunku węgla i cementowniach.
Monitorowanie ciśnienia, temperatury i stanu systemu pomaga zespołom konserwacyjnym planować prace serwisowe przed spadkiem wydajności.
sterowaniaSystem
System sterowania — począwszy od ręcznych zespołów zaworów po panele oparte na sterownikach PLC z joystickami i opcjonalnymi bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania — umożliwia operatorom przesuwanie wysięgnika i obsługę kruszarki z bezpiecznego punktu widzenia.
W przypadku zaawansowanych instalacji programowalne elementy sterujące i opcje integracji instalacji umożliwiają koordynację z logiką uruchamiania/zatrzymywania kruszarki, blokadami i alarmami.
Razem te komponenty tworzą jedną stację zdolną do kruszenia i zgrabiania nadwymiarów szybciej i bezpieczniej niż w przypadku metod ręcznych lub mobilnych.
Stacjonarne systemy kruszenia skał, takie jak YZH, są powszechnie stosowane w:
Podstawowe stacje górnicze i kamieniołomowe
Montowany na kruszarkach szczękowych i wirujących, służy do kruszenia ponadgabarytowych skał w gardzieli, zgarniania skał do kruszarki i pomagania w usuwaniu zatorów.
Przesiewacze Grizzly i przejścia rudy
Instalowany nad lub obok grizzli i wlotów rudy, aby rozbijać głazy, które nie mogą przejść między prętami, oraz aby zarządzać materiałem znajdującym się na wierzchu rusztów.
Zakłady przeładunku węgla, cementownie i hutnictwo
Stosowany do rozbijania brył węgla, wapienia, rudy żelaza i żużla w elektrowniach cieplnych, cementowniach i zakładach metalowych, gdzie przed dalszą obróbką należy rozdrobnić nadwymiary.
W każdym przypadku system jest skonfigurowany w taki sposób, aby jego obszar roboczy zapewniał pełne pokrycie obszaru, w którym materiał będzie wymagał rozbicia, zgrabiania lub oczyszczenia.
Chociaż opisywany jako „Stacjonarny system kruszenia skał”, YZH traktuje każdą instalację jako niestandardowy projekt inżynieryjny:
Inżynierowie analizują geometrię kruszarki lub grizzly, układ przepustu lub zbiornika rudy, charakterystykę materiału i wymaganą wydajność, aby określić zasięg wysięgnika, rozmiar kruszarki i lokalizację cokołu.
Wysięgnik ma takie wymiary, aby zapewnić pełne pokrycie strefy łamania, jednocześnie utrzymując większość operacji w obszarze pokrycia pionowego młota, minimalizując naprężenia działające na wysięgnik.
Interfejsy hydrauliczne, elektryczne i strukturalne są szczegółowe, dzięki czemu system można łatwo zintegrować z nowymi lub istniejącymi zakładami przy minimalnych zakłóceniach.
Tam, gdzie wymagany jest wyższy poziom automatyzacji i pracy zdalnej, można dodać opcjonalne ulepszenia, takie jak inteligentne sterowanie, systemy kamer lub rozszerzona obsługa zdalna.
Opracowane specjalnie w celu rozwiązania problemów związanych z produkcją i bezpieczeństwem związanych z obsługą materiałów nadwymiarowych i przepływem materiałów w kruszarkach, grizzly i przejściach rudy.
Dostarczane jako kompletne, elektryczne, hydrauliczne systemy wysięgników do kruszenia skał, które zwiększają bezpieczeństwo, produktywność i rentowność operacji kruszenia w kopalniach, kamieniołomach i zakładach przetwórczych na całym świecie.
Wspierane przez specjalistycznego producenta systemów wysięgników stojakowych i kruszarki skał, upraszczające projektowanie, zaopatrzenie, serwis i przyszłe modernizacje na wielu stacjach w tym samym miejscu.
Jeśli ponadgabarytowe skały, bryły węgla lub pozostałości rudy nadal decydują o działaniu kruszarki lub grizzly, stacjonarny system kruszenia skał może przekształcić to wąskie gardło w kontrolowaną, zmechanizowaną stację.
Udostępnij układ kruszarki, grizzly lub przepustu rudy, typ materiału, typowy profil ponadgabarytowy i docelową przepustowość, a YZH skonfiguruje stacjonarny system kruszenia skał, który będzie pasował do Twojego zakładu i zapewnia bezpieczną, ciągłą pracę.
Globalne trendy rynkowe i perspektywy na przyszłość kruszarki do skał: analiza na rok 2025
Ekologiczne kruszenie skał: technologie środowiskowe i zrównoważone zastosowania
Kompletny przewodnik po konserwacji i pielęgnacji kruszarki do skał: wydłużanie żywotności sprzętu
Przyszłość branży kruszarki skał: trendy, technologia i zrównoważony rozwój
Strategie poprawy wydajności produkcji kruszarki do skał: kompletny przewodnik
Zasady, typy i zastosowania łamacza skał: kompleksowa analiza
W jaki sposób wysięgniki stojakowe wykorzystywane są w kruszarkach wstępnych?
Które zakłady wydobywcze odnoszą największe korzyści z systemów wysięgników na cokole?
Jakie są główne elementy kruszarki skał z wysięgnikiem stojakowym?
Harmonogram konserwacji, który faktycznie utrzymuje działanie systemów wysięgnika
Kiedy coś pójdzie nie tak: procedury awaryjne dla systemów wysięgników
Jak właściwie wybrać odpowiedni system wysięgnika (bez wkręcania się)
Wewnątrz systemu wysięgnika: jak wszystkie elementy współpracują ze sobą
Specyfikacje, które faktycznie mają znaczenie przy zakupie systemu wysięgnika