×
20.01.2018
218.016.0fc1

Результат интеллектуальной деятельности: ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МЕЛЬНИЦА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Центробежная мельница содержит два корпуса 1, размещенных в одной плоскости и соединенных между собой тангенциальным каналом 2. Боковые стенки тангенциального канала 2 сходятся в плоскости симметрии центробежной мельницы под углом 120-150°. В каждом корпусе 1 имеется выполненный с возможностью вращения в направлении соответствующего выходного отверстия канала ротор 4, на котором закреплены разгонные лопатки 5, изогнутые в сторону вращения ротора 4. Высота каждой разгонной лопатки 5 больше 2d, где d - максимальный размер частицы загружаемого материала. В тангенциальном канале 2 имеется выгрузочный патрубок 7, равноудаленный от оси вращения роторов 4. Загрузочные патрубки 8 в каждом корпусе 1 для подачи измельчаемого материала расположены на дуге окружности, равной 50…280°, и радиусом, равным 1/4…3/4 радиуса ротора 4. На верхней плоскости каждого ротора 4 жестко закреплены вертикальные прямолинейные ребра 9, высота которых равна (0,1…0,2)d. На нижнем торце каждого загрузочного патрубка 8 имеется наклонный срез под углом 45° со стороны, противоположной вращению соответствующего ротора 4. Каждая разгонная лопатка 5 и прямолинейное ребро 9 имеют вырез, соответствующий профилю загрузочного патрубка 8 с обеспечением технологического зазора. К каждой разгонной лопатке 5 жестко примыкает прямолинейный уступ 6, высота которого равна высоте прямолинейных ребер 9. Прямолинейный уступ 6 выполнен в виде сегмента с хордой, соединяющей крайние точки разгонной лопатки 5. Мельница обеспечивает повышение эффективности процесса измельчения. 4 ил.

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности.

Известна конструкция центробежной мельницы, содержащей ступенчатый корпус, каждая последующая ступень в котором, считая по ходу перемещения материала, выполнена большего диаметра, горизонтально расположенный в корпусе ступенчатый ротор с билами, загрузочный и разгрузочный патрубок (Авторское свидетельство СССР на изобретение №671839, В02С 13/14, 1979).

Известна также центробежная мельница, содержащая цилиндрический корпус, загрузочное устройство, ротор с лопатками, на которых имеется ряд поперечных полок, рассредоточенных по всей длине каждой лопатки (Патент США №3860184, В02С 19/00, 1975).

Недостатками известных конструкций является низкая эффективность процесса измельчения и низкая тонкость помола.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является центробежная мельница (Патент РФ на изобретение №2567522, В02С 13/26, 2014), содержащая два корпуса, размещенных в одной плоскости и соединенных между собой тангенциальным каналом, общим для обоих корпусов, в каждом корпусе имеется выполненный с возможностью вращения в направлении соответствующего выходного отверстия канала ротор, на котором закреплены разгонные лопатки, изогнутые в сторону вращения ротора, в тангенциальном канале имеется выгрузочный патрубок, равноудаленный от осей вращения роторов, загрузочные патрубки в каждом корпусе для подачи измельчаемого материала расположены на дуге окружности, равной 50…280°, считая от прямой, проходящей через центры вращения роторов, и радиусом, равным 1/4…3/4 радиуса ротора с центром на вертикальной оси последнего, на верхней плоскости каждого ротора жестко закреплены вертикальные прямолинейные ребра, высота которых равна (0,1-0,2)dmax, на нижнем торце каждого загрузочного патрубка имеется наклонный срез под углом 45° со стороны, противоположной вращению соответствующего ротора, каждая разгонная лопатка и прямолинейное ребро имеют вырез, соответствующий профилю загрузочного патрубка с обеспечением технологического зазора, боковые стенки тангенциального канала сходятся в плоскости симметрии мельницы, угол между сходящимися стенками составляет 120-150°, при этом высота каждой разгонной лопатки больше 2dmax, где dmax - максимальный размер частицы загружаемого материала.

С существенными признаками заявленного изобретения совпадает следующая совокупность признаков прототипа: два корпуса, размещенных в одной плоскости и соединенных между собой тангенциальным каналом. В каждом корпусе имеется выполненный с возможностью вращения в направлении соответствующего выходного отверстия канала ротор, на котором закреплены разгонные лопатки, изогнутые в сторону вращения ротора. Высота каждой разгонной лопатки больше 2dmax, где dmax - максимальный размер частицы загружаемого материала. В тангенциальном канале имеется выгрузочный патрубок, равноудаленный от осей вращения роторов. Загрузочные патрубки в каждом корпусе для подачи измельчаемого материала расположены на дуге окружности, равной 50…280°, считая от прямой, проходящей через центры вращения роторов и радиусом, равным 1/4…3/4 радиуса ротора с центром на вертикальной оси последнего. На верхней плоскости каждого ротора жестко закреплены вертикальные прямолинейные ребра, высота которых равна (0,1-0,2)dmax. На нижнем торце каждого загрузочного патрубка имеется наклонный срез под углом 45° со стороны, противоположной вращению соответствующего ротора. Каждая разгонная лопатка и прямолинейное ребро имеют вырез, соответствующий профилю загрузочного патрубка с обеспечением технологического зазора. Боковые стенки тангенциального канала сходятся в плоскости симметрии мельницы. Угол между сходящимися стенками составляет 120-150°. Несмотря на то, что в данной конструкции относительная скорость движения измельчаемого материала составляет 300-400 м/с, имеет место недостаточная эффективность помола материала в тангенциальном канале. Это обусловлено наличием различных по величине частиц в потоке измельчаемого материала, сходящих с роторов. Мелкие частицы, находясь во встречных потоках, смягчают соударение крупных частиц, чем снижают эффективность их измельчения.

Задачей изобретения является повышение эффективности процесса измельчения за счет повышения эффективности соударения крупных частиц и истирания мелких частиц благодаря разделению всего измельчаемого материала по углу вылета крупной и мелкой фракций в тангенциальном канале.

Это достигается тем, что центробежная мельница содержит два корпуса, размещенных в одной плоскости и соединенных между собой тангенциальным каналом, боковые стенки которого сходятся в плоскости симметрии мельницы под углом 120-150°. В каждом корпусе имеется выполненный с возможностью вращения в направлении соответствующего выходного отверстия канала ротор, на котором закреплены разгонные лопатки, изогнутые в сторону вращения ротора. Высота каждой разгонной лопатки больше 2dmax, где dmax - максимальный размер частицы загружаемого материала. В тангенциальном канале имеется выгрузочный патрубок, равноудаленный от осей вращения роторов. Загрузочные патрубки в каждом корпусе для подачи измельчаемого материала расположены на дуге окружности, равной 50…280°, считая от прямой, проходящей через центры вращения роторов, и радиусом, равным 1/4…3/4 радиуса ротора с центром на вертикальной оси последнего. На верхней плоскости каждого ротора жестко закреплены вертикальные прямолинейные ребра, высота которых равна (0,1…0,2)dmax. На нижнем торце каждого загрузочного патрубка имеется наклонный срез под углом 45° со стороны, противоположной вращению соответствующего ротора. Каждая разгонная лопатка и прямолинейное ребро имеют вырез, соответствующий профилю загрузочного патрубка с обеспечением технологического зазора. В предложенном решении к каждой разгонной лопатке жестко примыкает прямолинейный уступ, высота которого равна высоте прямолинейных ребер. Прямолинейный уступ представляет собой сегмент с хордой, соединяющей крайние точки разгонной лопатки.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен поперечный разрез Б-Б на фиг. 2 (центробежная мельница); на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1 (продольный разрез центробежной мельницы); на фиг. 3 - вид В на фиг. 2 (загрузочный патрубок); на фиг. 4 - вид Г на фиг. 3.

Центробежная мельница содержит два корпуса 1, размещенных в одной плоскости и соединенных между собой тангенциальным каналом 2, общим для обоих корпусов 1. Боковые стенки тангенциального канала 2 сходятся в плоскости симметрии мельницы. Угол между сходящимися стенками составляет 120-150°. Внутренняя поверхность тангенциального канала 2 футерована отбойными плитами 3.

В каждом корпусе 1 имеется выполненный с возможностью вращения в направлении соответствующего выходного отверстия канала ротор 4, на котором закреплены разгонные лопатки 5, изогнутые в сторону вращения ротора 4. Высота каждой разгонной лопатки 5 больше 2dmax, где dmax - максимальный размер частицы загружаемого материала. К каждой разгонной лопатке 5 жестко, например с помощью сварки, примыкает прямолинейный уступ 6. Прямолинейный уступ 6 представляет собой сегмент с хордой, соединяющей крайние точки разгонной лопатки 5.

В тангенциальном канале 2 имеется выгрузочный патрубок 7, равноудаленный от осей вращения роторов 4. Загрузочные патрубки 8 в каждом корпусе 1 для подачи измельчаемого материала расположены на дуге окружности, равной 50…280°, считая от прямой, проходящей через центры вращения роторов 4 и радиусом, равным 1/4…3/4 радиуса ротора 4 с центром на вертикальной оси последнего. На верхней плоскости каждого ротора 4 жестко закреплены, например сваркой, вертикальные прямолинейные ребра 9, высота которых равна (0,1…0,2)dmax. При этом высота прямолинейного уступа 6 равна высоте прямолинейных ребер 9. Каждая разгонная лопатка 5 и прямолинейное ребро 9 имеют вырез, соответствующий профилю загрузочного патрубка 8 с обеспечением технологического зазора. На нижнем торце каждого загрузочного патрубка 8 имеется наклонный срез под углом 45° со стороны, противоположной вращению соответствующего ротора 4. Между выходным торцом каждого ротора 4 и внутренней поверхностью корпуса 1 имеется технологический зазор, обеспечивающий вращение ротора 4.

Центробежная мельница работает следующим образом.

Измельчаемый материал, например известняк, через загрузочные патрубки 8 одновременно подается на разгонные лопатки 5, прямолинейные ребра 9 и прямолинейные уступы 6 обоих роторов 4. Ввиду того, что загрузочные патрубки 8 смещены относительно осей вращения роторов 4, измельчаемый материал в каждый промежуток времени попадает только на одну из разгонных лопаток 5, прямолинейных ребер 9 или прямолинейных уступов 6. При этом в зависимости от свойств и размера измельчаемого материала расположение загрузочных патрубков 8 на дуге окружности, равной 50…280°, считая от прямой, проходящей через центры вращения роторов 4 и радиусом, равным 1/4…3/4 радиуса ротора с центром на вертикальной оси последнего.

Мелкие частицы, попадая на прямолинейные ребра 9, перемещаются вдоль их вертикальной поверхности и сходят с плоскости роторов 4 на их периферии под углом 15…30° к оси, соединяющей центры вращения роторов 4. Мелкие частицы, попавшие на каждый участок между прямолинейным ребром 9 и вогнутой стороной разгонной лопатки 5, захватываются вертикальным торцом прямолинейного уступа 6 и также сходят с плоскости роторов 4 с остальными мелкими частицами. Крупные частицы, миновав прямолинейные ребра 9 и вертикальные торцы прямолинейных уступов 6, попадают на разгонные лопатки 5, и за счет центробежных сил и сил трения накапливаются на них. Процесс накопления протекает до тех пор, пока измельчаемый материал не заполнит вогнутую сторону разгонных лопаток 5. Следующие частицы начинают скользить по накопившемуся материалу и за счет центробежной силы с разгонных лопаток 5 направляются в тангенциальный канал 2 и выгрузочный патрубок 7. Благодаря прямолинейным ребрам 9 и прямолинейным уступам 6 мелкие частицы перемещаются по их вертикальным поверхностям, а крупные частицы перемещаются вдоль разгонных лопаток 5. Благодаря тому, что длина пути, проходимому мелкими частицами вдоль прямолинейных ребер 9 и прямолинейных уступов 6 меньше длины пути, проходимому крупными частицами вдоль разгонных лопаток 5, мелкие частицы отрываются раньше крупных и вылетают вдоль боковых стенок тангенциального канала 2, а крупные частицы вылетают навстречу друг другу по прямой с обеспечением лобового встречного соударения. Таким образом, происходит разделение всего измельчаемого материала по углу вылета крупной и мелкой фракций из корпусов 1 в тангенциальный канал 2, благодаря чему эффективность соударений крупных частиц повышается, а также обеспечивается истирание мелких частиц. Скорость крупных частиц, направляемых навстречу друг другу из корпусов 1 в тангенциальный канал 2, превышает скорость разрушения частицы материала, в результате чего происходит их эффективное измельчение. Частицы, отклонившиеся от основного потока, направляются на отбойные плиты 3, находящиеся в тангенциальном канале 2 и после соударения с отбойными плитами 3 направляются в выгрузочный патрубок 7.

Наличие прямолинейных уступов 6, жестко примыкающих к разгонным лопаткам 5, закрепленным на верхней плоскости каждого ротора 4 в сочетании с остальными элементами, обеспечивает разделение всего измельчаемого материала по углу вылета крупной и мелкой фракций в тангенциальный канал 2, вследствие чего повышается качество готового продукта по гранулометрическому составу, что повышает эффективность процесса измельчения.

Центробежная мельница, содержащая два корпуса, размещенных в одной плоскости и соединенных между собой тангенциальным каналом, боковые стенки которого сходятся в плоскости симметрии мельницы под углом 120-150°, в каждом корпусе имеется выполненный с возможностью вращения в направлении соответствующего выходного отверстия канала ротор, на котором закреплены разгонные лопатки, изогнутые в сторону вращения ротора, высота каждой разгонной лопатки больше 2d, где d - максимальный размер частицы загружаемого материала, в тангенциальном канале имеется выгрузочный патрубок, равноудаленный от осей вращения роторов, загрузочные патрубки в каждом корпусе для подачи измельчаемого материала расположены на дуге окружности, равной 50-280°, считая от прямой, проходящей через центры вращения роторов, и радиусом, равным 1/4-3/4 радиуса ротора с центром на вертикальной оси последнего, на верхней плоскости каждого ротора жестко закреплены вертикальные прямолинейные ребра, высота которых равна (0,1…0,2)d, на нижнем торце каждого загрузочного патрубка имеется наклонный срез под углом 45° со стороны, противоположной вращению соответствующего ротора, каждая разгонная лопатка и прямолинейное ребро имеют вырез, соответствующий профилю загрузочного патрубка с обеспечением технологического зазора, отличающаяся тем, что к каждой разгонной лопатке жестко примыкает прямолинейный уступ, высота которого равна высоте прямолинейных ребер, представляющий собой сегмент с хордой, соединяющей крайние точки разгонной лопатки.
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МЕЛЬНИЦА
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МЕЛЬНИЦА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 169 items.
25.07.2019
№219.017.b916

Сырьевая смесь для опилкобетона и способ изготовления изделий из опилкобетона

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству стеновых изделий из опилкобетона. Изобретение направлено на снижение водовяжущего отношения и повышение прочности опилкобетона. Это достигается тем, что сырьевая смесь для опилкобетона содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695313
Дата охранного документа: 23.07.2019
23.08.2019
№219.017.c2a9

Способ получения пеностекла

Изобретение относится к способу получения пеностекла. Способ получения пеностекла включает предварительное измельчение стеклобоя, его мокрый помол с получением стекольной вяжущей суспензии, формование, вспенивание, выдержку при температуре вспенивания и отжиг. Измельчение стеклобоя осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697981
Дата охранного документа: 21.08.2019
02.10.2019
№219.017.cdc3

Стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичного асфальтобетона

Изобретение относится к области дорожного строительства, а именно к стабилизирующим добавкам, которые используются при приготовлении щебеночно-мастичного асфальтобетона. Технический результат - повышение прочности при сжатии при 50°С и при 20°С, трещиностойкости, сдвигоустойчивости, снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700858
Дата охранного документа: 23.09.2019
02.10.2019
№219.017.d066

Центробежный дисковый измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Измельчитель содержит цилиндрический корпус (1) с загрузочным (2) и разгрузочным (3) патрубками, противоположно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700502
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d0db

Дезинтегратор

Изобретение относится к измельчению различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Устройство содержит цилиндрический корпус (1) с осевым загрузочным (2) и тангенциальным разгрузочным устройствами. В корпусе (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700645
Дата охранного документа: 18.09.2019
04.10.2019
№219.017.d245

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Устройство содержит цилиндрический корпус (1) с осевым загрузочным и тангенциальным разгрузочным устройствами. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701958
Дата охранного документа: 02.10.2019
04.10.2019
№219.017.d26f

Способ получения гидрозоля монодисперсного нанокремнезема для изготовления бетона

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Получение гидрозоля монодисперсного нанокремнезема осуществляется с использованием золь-гель синтеза. В реакционной смеси используют аммиак в качестве катализатора для гидролиза тетраэтоксисилана, этанол в качестве растворителя, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701911
Дата охранного документа: 02.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6fb

Шестеренчатый двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к двигателестроению, и может быть использовано в качестве приводов компрессоров, насосов, в строительной и сельскохозяйственной технике. Техническим результатом является повышение КПД двигателя за счет улучшения газодинамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703054
Дата охранного документа: 15.10.2019
18.10.2019
№219.017.d755

Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к области получения водных эмульсий для обработки для придания строительным материалам гидрофобизирующих (водоотталкивающих) свойств. Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703252
Дата охранного документа: 15.10.2019
13.11.2019
№219.017.e0b4

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с качающимся цилиндром

Изобретение относится к машиностроению, в частности к четырехтактным двигателям внутреннего сгорания, и может быть использовано в транспортном и стационарном двигателестроении. Изобретение направлено на повышение долговечности, надежности и эффективности работы двигателя за счет уменьшения его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705704
Дата охранного документа: 11.11.2019
Showing 111-116 of 116 items.
14.05.2023
№223.018.54a4

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения мягких материалов. Предложен дезинтегратор, содержащий цилиндрический корпус с осевым загрузочным и тангенциальным разгрузочным устройствами, размещенные в корпусе с возможностью встречного вращения диски с рядами ударных элементов, каждый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737392
Дата охранного документа: 30.11.2020
14.05.2023
№223.018.5521

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения мягких материалов. Предложен дезинтегратор, содержащий цилиндрический корпус с осевым загрузочным и тангенциальным разгрузочным устройствами, размещенные в корпусе с возможностью встречного вращения диски с рядами ударных элементов, каждый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735425
Дата охранного документа: 02.11.2020
15.05.2023
№223.018.5a1e

Центробежный дисковый измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения материала. Предложен центробежный дисковый измельчитель, содержащий противоположно вращающиеся вертикальные диски. Левый диск жестко закреплен на горизонтальном валу, а к правому диску от его центра к периферии посредством конических втулок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761462
Дата охранного документа: 08.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a1f

Центробежный дисковый измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения материала. Предложен центробежный дисковый измельчитель, содержащий противоположно вращающиеся вертикальные диски. Левый диск жестко закреплен на горизонтальном валу, а к правому диску от его центра к периферии посредством конических втулок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761462
Дата охранного документа: 08.12.2021
21.05.2023
№223.018.6865

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения и смешения различных компонентов и может быть использовано при производстве строительных материалов. Дезинтегратор содержит цилиндрический корпус 1 с осевым загрузочным устройством 2 и тангенциальным разгрузочным устройством 3. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794796
Дата охранного документа: 25.04.2023
22.05.2023
№223.018.6b87

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения и смешения различных компонентов. Дезинтегратор содержит цилиндрический корпус 1 с осевым загрузочным устройством 2 и тангенциальным разгрузочным устройством 3. В цилиндрическом корпусе 1 размещены с возможностью встречного вращения диски 4 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795826
Дата охранного документа: 11.05.2023
+ добавить свой РИД