鄒毅仁, 羅良烽
(中國恩菲工程技術(shù)有限公司 礦山事業(yè)部, 北京 100038)
JKSimMet軟件在半自磨機選型上的應(yīng)用
鄒毅仁, 羅良烽
(中國恩菲工程技術(shù)有限公司 礦山事業(yè)部, 北京 100038)
JKSimMet屬于碎磨流程模擬軟件,是選礦工藝設(shè)計和優(yōu)化的重要工具。介紹了JKSimMet軟件的發(fā)展過程,理論知識,概述了該軟件使用的方法和步驟。通過在某銅礦選礦廠半自磨工藝的優(yōu)化案例,探討了JKSimMet在選礦工藝優(yōu)化中的作用以及應(yīng)用前景。
流程模擬; 半自磨機
流程模擬軟件是選礦工程師研究、設(shè)計及優(yōu)化工藝流程的重要工具,其應(yīng)用可貫穿于一個具體項目的整個生命周期。流程模擬軟件的發(fā)展趨勢有兩個方向,一是強調(diào)軟件的通用性和整體綜合性能,集各種工藝流程和作業(yè)單元于一體,例如USIM PAC、Metsim、SysCAD等軟件;二是針對特定應(yīng)用領(lǐng)域,注重單一作業(yè)單元的精細化和專業(yè)化,例如CEET和JKTech系列軟件等[1]。
本文將重點介紹選礦工藝上應(yīng)用廣泛的碎磨流程模擬軟件JKSimMet,以及其在某選礦廠半自磨工藝優(yōu)化中的應(yīng)用。
JKSimMet是澳大利亞昆士蘭大學(xué)所屬研究機構(gòu)JKMRC(Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre)推出的碎磨流程模擬軟件。1986年,JKMRC成立了JKTech公司來負責(zé)軟件的商業(yè)化運作;1987年,JKTech成功推出了第一個JKSimMet版本,實現(xiàn)了在DOS環(huán)境下模擬計算和模型參數(shù)擬合的雙重功能;1988年進一步改進,新增了數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)處理的功能;1999年,JKTech推出了全新的JKSimMetV5.0,完成了運行環(huán)境和人機界面從DOS平臺向Windows平臺的轉(zhuǎn)換;2012年再次完成重大升級,推出了最新的英文版本JKSimMetV6.0,融入了JKMRC多年來在粉碎和分級數(shù)學(xué)模型研究方面取得的最新成果,并優(yōu)化了軟件界面;2014年,中文版JKSimMetV6.1問世,加速了JKTech軟件在中國市場上的推廣應(yīng)用。
JKSimMet是目前世界上應(yīng)用最廣泛的磨礦分級回路模擬軟件,軟件包中內(nèi)置了眾多的單元作業(yè)模型,有支流源(給料機、加水器)、破碎機(旋回破碎機、顎式破碎機、圓錐破碎機、對輥破碎機及高壓輥磨機等)、磨機(球磨機、棒磨機、自磨機等)、分離器、篩分機(圓筒篩、單層篩、重介質(zhì)篩等)、分級機(螺旋分級機、水力旋流器等)、分選機(浮選機、浮選柱等)、貯存輸送類、簡單的粉碎模型(粒度分布變化)和簡單的分級效率曲線等,能滿足所有已知的磨礦分級回路流程的模擬。在最新的JKSimMetV6中,每個單元設(shè)備模型可與多達50個支流連接,用戶雙擊“支流”,即可直接輸入或查看其數(shù)據(jù)。目前世界各地的JKSimMet用戶已達500多家,主要分布在北美和澳洲的礦山公司、工程公司以及科研院所等。在國內(nèi)也有多家單位采購并在使用該軟件。
JKSimMet通過流程模擬可以研究選礦工藝流程中各個作業(yè)單元之間的相互聯(lián)系,分析各種參數(shù)對流程整體性能的影響。JKSimMet軟件主要有三大工程功能:數(shù)質(zhì)量平衡、工藝流程設(shè)計與設(shè)備選型、生產(chǎn)流程的優(yōu)化與改造。
2.1 數(shù)質(zhì)量平衡
JKSimMet可用來對設(shè)計的工藝流程或生產(chǎn)考察的原始數(shù)據(jù)進行物料平衡協(xié)調(diào),減少個別數(shù)據(jù)的測量偏差,或分析作業(yè)單元的物料變化,確定設(shè)備模型參數(shù)。在處理復(fù)雜工藝或多元素的數(shù)質(zhì)量平衡上,相比于傳統(tǒng)的Excel,JKSimMet更體現(xiàn)其專業(yè)性與便捷性。
2.2 工藝流程設(shè)計與設(shè)備選型
JKSimMet用來將實驗室測定的礦石粉碎特性參數(shù)(落重試驗或SMC試驗)與設(shè)計參數(shù)或現(xiàn)場流程考察數(shù)據(jù)相結(jié)合,建立碎磨回路的過程模型,即可確定設(shè)備的規(guī)格型號及工作參數(shù)。
在項目咨詢階段,應(yīng)用JKSimMet可對各種不同的碎磨工藝流程方案、設(shè)備組合方案或功率分配方案進行穩(wěn)態(tài)數(shù)值模擬,并對流程中所有的單元設(shè)備和物料流進行詳細的計算,分析比較各方案的優(yōu)劣。碎磨流程是選礦廠投資最大,生產(chǎn)消耗最多的環(huán)節(jié),所以設(shè)計最優(yōu)化的碎磨流程是非常必要的。在金屬工業(yè)項目的可行性研究報告中,經(jīng)常參與比較的碎磨工藝方案通常有以下三類:
(1)常規(guī)碎磨工藝流程,以高能圓錐破碎機為核心,采用兩段或三段碎礦,并通過篩分作業(yè)控制最終破碎產(chǎn)品粒度,采用一段球磨機磨礦的常規(guī)流程,其中的三段一閉路碎磨流程是國內(nèi)礦山應(yīng)用最廣泛的常規(guī)工藝。
(2)(半)自磨工藝流程,以(半)自磨機為核心,形成了AB、ABC、SAB、SABC等工藝流程。
(3)高壓輥磨工藝流程,以高壓輥磨機為核心,有效降低破碎產(chǎn)品粒度的工藝流程。
JKSimMet具有對上述碎磨工藝進行一體化分析的能力,是優(yōu)化回路結(jié)構(gòu)的有效方法,有利于提高回路的設(shè)計水平。
2.3 生產(chǎn)流程的優(yōu)化與改造
通常,工業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)研究受到諸多客觀因素的制約,且花費不菲,因此計算機軟件的過程模擬對于選礦生產(chǎn)過程的優(yōu)化很有幫助,可以在昂貴的現(xiàn)場試驗之前就能模擬出多種優(yōu)化方案,大幅度減少試驗探索的工作量,并拓寬試驗范圍,取得事半功倍的效果。
JKSimMet軟件應(yīng)用數(shù)值模擬的方法分析流程和考察數(shù)據(jù),模擬出實際工業(yè)生產(chǎn)情況,即可在電腦上對生產(chǎn)流程運行狀態(tài)進行診斷,識別并分析存在的問題,制定優(yōu)化方案,或可提高產(chǎn)能,或可提高碎磨產(chǎn)品質(zhì)量,滿足后續(xù)分選作業(yè)的要求。
一旦建立了工業(yè)生產(chǎn)的數(shù)值模擬,即可根據(jù)采礦出礦礦石性質(zhì)的變化,提前制定選廠可靠的生產(chǎn)計劃,或者有針對性地調(diào)節(jié)工藝參數(shù),使生產(chǎn)流程提前適用礦石性質(zhì)的變化。
3.1 獲取試驗核心參數(shù)
目前用于半自磨工藝設(shè)計選型的試驗方案主要有:芬蘭Metso的批次試驗、澳大利亞昆士蘭大學(xué)JK落重試驗,SMCC公司的SMC試驗,加拿大MinnovEX的SPI試驗,美國MacPherson可磨性試驗等。幾乎每份試驗報告中都強調(diào)其結(jié)果只對試驗礦樣負責(zé)。因此,“代表性礦樣”的概念對工藝流程、產(chǎn)品方案、設(shè)計指標(biāo)的制定具有越來越重要的意義。如果條件允許的話,最為科學(xué)的方法是對礦床進行大量的勘探取樣,分析出礦石性質(zhì)的變化趨勢以及品位的分布情況,但這無疑對試驗的可操作性和經(jīng)濟性提出了挑戰(zhàn)。
JK落重試驗或SMC試驗(SAG Mill Comminution Test)因只需要少量的巖芯樣,且測定過程簡單快捷而被廣泛應(yīng)用,該試驗分析得出的參數(shù)ta、A和b的值 ,即是JKSimMet軟件模擬的三個核心參數(shù),將用來表征礦石的性質(zhì)。
ta屬于低能量研磨函數(shù),對應(yīng)半自磨機中鋼球與礦石、礦石與礦石之間的磨剝破碎機理。ta數(shù)值越小,表示礦石抗研磨能力越強。A和b的數(shù)值函數(shù)關(guān)系見公式(1)[2-3]:
t10=A×(1-e-b×Ecs)
(1)
式中Ecs—落重試驗時所設(shè)定的能級,kW·h/t;t10—礦石在特定能量下破碎后的粒度分布函數(shù)在粒度為原始粒度十分之一處的取值,%;
A—礦石在某一能量破碎過程中,所能達到的最細的細度,A越大,表示礦石在同樣能級下產(chǎn)生的細粒級越多;
b—礦石在某一能量破碎過程中,達到平衡的速度有多快,b越大,表示破碎過程完成的速度越快。
通過(Ecs-t10)曲線,即可求出A和b的值,但A和b這兩個高能量破磨函數(shù)都不能單獨用于礦石類型的比較,而是用A與b的乘積(A×b)來評價礦石的可破碎性,可用于體現(xiàn)磨機中鋼球?qū)ΦV石、礦石對礦石的沖擊破碎機理。A×b的數(shù)值越小,表示礦石的抗沖擊破碎能力越強,越難破碎。
3.2 使用步驟
JKSimMet使用不同窗口顯示不同種類的數(shù)據(jù),包括流程圖窗口、設(shè)備與結(jié)點數(shù)據(jù)窗口、繪圖窗口、數(shù)據(jù)概述窗口、報告窗口等。使用軟件的基本步驟為:
(1)建立項目,繪制工藝流程圖。軟件包中內(nèi)置V5和V6兩種版本的設(shè)備圖標(biāo)供選擇。
(2)輸入工藝數(shù)據(jù)。包括定義系統(tǒng)和設(shè)備屬性,輸入支流數(shù)據(jù)。
(3)選擇設(shè)備模型,并輸入所要求的模型參數(shù)。在后續(xù)模擬過程中,用戶可修改模型參數(shù),直至獲得滿意的結(jié)果。
(3)物料平衡及過程模擬。
(4)結(jié)果顯示與輸出。系統(tǒng)中的物流數(shù)據(jù)都可以輸出至Excel中,以報告的形式顯示。
一個完整的JKSimMet模擬報告可以提供給選礦工程師豐富的物料信息,包括回路中所有物料流的屬性(密度、流量、濃度和粒度分布),以及設(shè)備參數(shù)(磨機功率、臨界轉(zhuǎn)數(shù)等)。
模擬過程中,一般用三個重要的指標(biāo)來衡量一個新的碎磨流程是否模擬完成:一是產(chǎn)品細度達到工藝要求;二是半自磨機充填率在25%±0.3;三是球磨分級回路循環(huán)負荷約為250%。當(dāng)然,這些指標(biāo)數(shù)值僅是JKMRC的推薦值,用戶亦可根據(jù)項目的實際情況和工程經(jīng)驗來綜合考慮。
3.3 偏差來源分析
JKSimMet是一個工程師軟件,同其他工具一樣,所得到結(jié)果的質(zhì)量直接依賴于使用者的經(jīng)驗和技能。軟件的設(shè)計理念就是根據(jù)已知的礦石性質(zhì)模擬輸出最優(yōu)化的設(shè)計流程,最優(yōu)化就是指在技術(shù)和經(jīng)濟上更趨于合理化,這將是一個不斷探索的過程。選礦工藝流程的制定及設(shè)備選型,沒有具體的標(biāo)準(zhǔn)值,工業(yè)實踐才是檢驗其準(zhǔn)確度的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
在試驗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及工藝流程一致的情況下,選型結(jié)果的差異主要來源于參數(shù)的選取,包括處理量及波動系數(shù)、給礦和產(chǎn)品粒度分布、作業(yè)濃度及充填率、鋼球直徑及裝球率、臨界轉(zhuǎn)數(shù)率、篩孔尺寸、格子板大小及開孔率、循環(huán)負荷、服務(wù)系數(shù)與修正系數(shù)等,另外,軟件內(nèi)置的設(shè)備模型選擇也可能影響選型結(jié)果。
3.4 存在的問題
JKSimMet包含功能強大的系統(tǒng),在幾十年的發(fā)展過程中,研究人員不斷地完善,但也有其一定的局限性:
(1)嚴格限制了用戶的參與,無法自行添加單元過程模型。軟件內(nèi)置的模型是根據(jù)某一些特定的工程數(shù)據(jù)建立的,必定有其適用范圍。若用戶能將某些行業(yè)或項目的獨特性融合至模型中,將大大提高軟件系統(tǒng)的靈活性與兼容性。
(3)模型參數(shù)眾多,特定參數(shù)對模擬結(jié)果的邏輯關(guān)系不甚明確。在計算過程中常會發(fā)生錯誤,但軟件界面的錯誤提示信息過于簡單,這就需要操作者擁有豐富的工藝專業(yè)知識以及軟件運行經(jīng)驗。
(4)軟件的后退功能有待優(yōu)化,對模型參數(shù)及信息欄屬性的修改都是不能后退返回的。因工藝模擬計算復(fù)雜,易造成過程本身不可逆,一旦出錯很可能需要花費很大的工作量去調(diào)整。在實際操作中,暫時的解決方法是不斷地復(fù)制備份,但這將拖慢電腦系統(tǒng)的運行速度。
(5)軟件雖然沒有限制流程數(shù)量或支流添加數(shù)量,模擬過程最多能識別50個支流,但每次只能打開一個項目文件,也不能實現(xiàn)多標(biāo)題欄顯示。界面顯示的設(shè)備參數(shù)的數(shù)量過少,且信息欄無法自定義。
某銅礦選礦廠是我國率先采用半自磨機工藝的大型選礦廠,設(shè)計能力13000 t/d,所處理礦石為兩個獨立礦段的混合礦石。該選廠的成功投產(chǎn)對我國半自磨工藝的推廣起到了示范效益。
4.1 設(shè)計選型
選廠建設(shè)時委托SVEDALA公司對其中一個礦段的礦石進行了半自磨小型批次試驗,其試驗結(jié)果見表1[4]。
根據(jù)批次試驗的情況,采用功率法對碎磨回路進行了設(shè)備選型,選型結(jié)果見表2。
表1 半自磨批次試驗結(jié)果
表2 磨礦設(shè)備選型參數(shù)
4.2 生產(chǎn)現(xiàn)狀
從2004年投產(chǎn)至今,該選礦廠對半自磨工藝的生產(chǎn)進行了長時間的實踐探索,最終達產(chǎn)達標(biāo),并形成了較穩(wěn)定的工藝參數(shù)。半自磨機生產(chǎn)參數(shù)見表3,其中半自磨機圓筒篩篩下產(chǎn)品粒度分析見圖1。
表3 半自磨機生產(chǎn)參數(shù)
圖1 半自磨機圓筒篩篩下產(chǎn)品粒度曲線
對比設(shè)計參數(shù)可知,半自磨生產(chǎn)現(xiàn)狀的特點:(1)電機功率接近滿負荷生產(chǎn);(2)電機變頻低轉(zhuǎn)速運行;(3)圓筒篩篩下產(chǎn)品粒度較細;(4)添加的鋼球規(guī)格大,導(dǎo)致鋼球與襯板的消耗太大,平均處理約100萬t礦石就消耗1套半自磨機襯板。若改用小規(guī)格鋼球,則系統(tǒng)產(chǎn)能將受到限制。因此,該半自磨系統(tǒng)還有進一步優(yōu)化的需求。
為獲得JKSimMet模擬的核心參數(shù),針對選礦廠生產(chǎn)的礦石進行了JK落重試驗,試驗結(jié)果見表4。
結(jié)合已有的考察數(shù)據(jù),可利用JKSimMet軟件模擬出生產(chǎn)現(xiàn)狀,模擬情況見圖2:
表4 JK落重試驗參數(shù)
注:樣品來源于半自磨機的給礦輸送機上。
圖2 半自磨機生產(chǎn)現(xiàn)狀模擬圖
4.3 JKSimMet優(yōu)化方案
利用過程模擬功能,JKSimMet能為選廠提供多種可行的優(yōu)化方案,其優(yōu)化的目標(biāo)是降低半自磨機鋼球和襯板的消耗。
圖3 半自磨機優(yōu)化方案一模擬圖
(1)方案一:降低鋼球直徑,提高鋼球充填率,放粗圓筒篩篩下粒度,發(fā)揮后續(xù)球磨機的潛能。
添加Φ125 mm鋼球的過程模擬可得到:半自磨機計算功率5278 kW(電機裝機功率約為5500 kW),臨界轉(zhuǎn)數(shù)率75%,圓筒篩篩下產(chǎn)品T80=1607 μm,篩上頑石產(chǎn)率17.0%,充球率14.5%,總充填率28.9%,模擬流程見圖3。
方案二:降低鋼球直徑,提高臨界轉(zhuǎn)速率,放粗圓筒篩篩下粒度,發(fā)揮后續(xù)球磨機的潛能。
添加Φ125mm鋼球的過程模擬可得到:半自磨機計算功率5216 kW(電機裝機功率約為5500 kW),臨界轉(zhuǎn)數(shù)率78%,圓筒篩篩下產(chǎn)品T80=1634 μm,篩上頑石產(chǎn)率17.2%,充球率12%,總充填率28.6%,模擬流程見圖4。
圖4 半自磨機優(yōu)化方案二模擬圖
4.4 建議
(1)生產(chǎn)實際表明半自磨機采用小規(guī)格鋼球,在現(xiàn)有裝機功率下,將制約產(chǎn)能,因此,在保持現(xiàn)有設(shè)備規(guī)格及配置的情況下來優(yōu)化工藝,必須增加裝機功率。但改造電機后仍面臨兩個重要參數(shù):鋼球充填率和臨界轉(zhuǎn)速率,都將對優(yōu)化結(jié)果產(chǎn)生影響:
方案一中,減少了鋼球規(guī)格,將減輕鋼球?qū)δC襯板的沖擊;但同時增加了鋼球量,這對鋼球的消耗將產(chǎn)生負面影響。
方案二中,在保持充球率不變的情況下,增加臨界轉(zhuǎn)速率,這將會改變物料在磨機筒體內(nèi)的運動軌跡,可能會改變鋼球的拋落區(qū)域。
上述兩種不確定性因素的影響程度都可在生產(chǎn)實踐中有針對性地研究探索,建議明確參數(shù)的影響程度后,再決定實施哪種優(yōu)化方案。
(2)采用功耗法進行大型磨機選型時,應(yīng)考慮磨機的空載功率。實驗室批次試驗機的規(guī)格為Φ1829 mm×305 mm,當(dāng)試驗參數(shù)放大至生產(chǎn)中的大型磨機時,其自身消耗的功率將不可忽略。
(1)半自磨機的選型方法多樣,利用JKSimMet數(shù)值模擬進行設(shè)備選型是值得信賴的,特別是在礦
樣受到限制的新建礦山上,其應(yīng)用最為廣泛。
(2)JKSimMet是一個工程師軟件,需要專業(yè)的基礎(chǔ)知識,其所得到結(jié)果的質(zhì)量直接依賴于使用者的經(jīng)驗和技能。
(3)經(jīng)過十多年的推廣,半自磨工藝逐漸成為國內(nèi)大型選礦廠的主流工藝,實踐案例也越來越多。JKSimMet對生產(chǎn)過程的模擬與優(yōu)化將是今后咨詢單位和生產(chǎn)企業(yè)研究的一個重點方向。
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Application of JKSimMet Software in Selection of Semi-autogenous Grinding Mill
ZOU Yi-ren, LUO Liang-feng
JKSimMet is crushing and grinding process simulation software, and it is an important tool for the design and optimization of ore dressing process. This paper introduces the development process, the knowledge of theory, the methods and steps of JKSimMet software. Based on the case about optimizing semi-autogenous grinding mill in a copper ore concentrator, the role and application prospects of JKSimMet in the optimization of mineral processing are discussed.
process simulation; semi-autogenous grinding mill
2014-12-26
鄒毅仁(1981-),男,湖南漣源人,工程師,碩士研究生,主要從事選礦工程咨詢設(shè)計工作。
TP273
B
1003-8884(2015)01-0020-06