×
20.02.2015
216.013.27f7

Результат интеллектуальной деятельности: ДЕЗИНТЕГРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для измельчения твердых сыпучих веществ, например кофе, пшеницы, гороха, перца, и может быть использовано в быту, в пищевой и медицинской промышленности, в сельском хозяйстве. Дезинтегратор содержит корпус с крышкой, загрузочный бункер, рабочую камеру, рабочий орган и приводной электродвигатель. Рабочий орган выполнен в виде двух соосно расположенных дисков. Диски примыкают друг к другу по торцам рабочими поверхностями с образованием зазора. Один из дисков имеет возможность вращения, а другой закреплен неподвижно в корпусе. Приводной электродвигатель выполнен в виде сдвоенного асинхронного двухстаторного однороторного торцового электродвигателя с полым валом. Магнитопроводы статора жестко закреплены в корпусе, а короткозамкнутый ротор соединен с одним из рабочих дисков через полый вал. Полый вал имеет технологические отверстия для прохода обрабатываемого вещества в зазор между дисками. При этом корпус выполнен сборным с вентиляционными отверстиями и камерой для сбора готового продукта в нижней части. В дезинтеграторе обеспечивается возможность изменения зазора между рабочими дисками для обработки различных по величине сыпучих веществ с различной степенью измельчения, что улучшает качество измельчения и интенсифицирует процесс измельчения при повышении КПД. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к устройствам для измельчения твердых сыпучих веществ, например кофе, пшеницы, гороха, перца, и может быть использовано в быту, при изготовлении строительных смесей, в пищевой, медицинской промышленности и в сельском хозяйстве.

Известен дезинтегратор для измельчения твердых сыпучих веществ (патент РФ №2109568, 1998 г.), содержащий корпус, торцевые статоры асинхронного двигателя, выполненные в виде дисков, установленные на валах между статорами с возможностью встречного вращения роторы в виде дисков с обращенными друг к другу рабочими поверхностями, приемный и отводящий каналы.

Недостатком такого дезинтегратора является наличие массивных роторов-дисков, изготовленных из конструкционной стали, приводящее к большим потерям мощности на вихревые токи в массиве роторов-дисков и на магнитный гистерезис, что приводит к сильному нагреву ротора и, следовательно, к большим потерям энергии и существенному снижению КПД.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является бытовая кофемолка (авт. св. №2124858, 1999 г.).

Бытовая кофемолка для измельчения пищевых продуктов, содержащая корпус с крышкой, рабочую камеру, рабочий орган, выполненный в виде двух соосно расположенных дисков с примыкающими друг к другу по торцам рабочими развитыми поверхностями, причем один из них имеет возможность вращения, а другой закреплен неподвижно, и приводной электродвигатель, отличается тем, что приводной электродвигатель выполнен в виде торцового статора с обмоткой, питаемой от сети переменного синусоидального тока, и торцового ротора, в качестве которого служит один из рабочих дисков, имеющий возможность вращения и расположенный относительно торцового статора соосно с рабочим зазором.

Существенным недостатком такой бытовой кофемолки является наличие торцового ротора, в качестве которого служит один из подвижных рабочих дисков, приводящее к неоправданно большим потерям мощности на вихревые токи в массиве ротора-диска и магнитный гистерезис, что приводит к сильному нагреву ротора и, следовательно, к большим потерям энергии и существенному снижению КПД. Здесь роль обмоток выполняет массив ротора-диска, имеющий большое активное сопротивление. Отсутствие обмоток на торцовом роторе-диске снижает энергетические показатели бытовой кофемолки в целом.

Существенным недостатком бытовой кофемолки в рабочем состоянии, как и любой аксиальной электрической машины с одним статором и одним ротором, является наличие большого осевого (аксиального) электромагнитного усилия, вызванного в результате притяжения ротора и статора. Это усилие ведет к преждевременному выходу из строя элементов устройства, что уменьшает эксплуатационную надежность и долговечность работы бытовой кофемолки.

Кроме того, увеличение мощности приводного двигателя имеет ограниченные возможности (из-за больших осевых электромагнитных усилий между статором и ротором, увеличивающих разрушающее механическое воздействие на элементы устройства с ростом мощности двигателя), что ограничивает его нагрузочную способность.

Помимо этого, в данной конструкции не предусмотрена возможность изменения степени измельчения продукта, что не всегда позволяет размалывать продукт необходимой фракции.

Заявляемое изобретение решает задачу расширения ассортимента измельчения твердых сыпучих веществ и изменения степени измельчения размалываемого продукта, компенсации электромагнитного усилия между статором и ротором, повышения нагрузочной способности приводного двигателя, снижения потерь электроэнергии.

Технический результат заключается в возможности изменения зазора между рабочими дисками для обработки различных по величине сыпучих веществ с различной степенью измельчения, в улучшении качества измельчения, в интенсификации процесса измельчения при повышении КПД, долговечности и эксплуатационной надежности агрегата в целом.

Это достигается тем, что дезинтегратор содержит сборный корпус с крышкой, загрузочный бункер, рабочую камеру, рабочий орган, выполненный в виде двух соосно расположенных дисков с примыкающими друг к другу по торцам рабочими развитыми поверхностями с образованием рабочего зазора, причем один из них имеет возможность вращения, а другой закреплен неподвижно в корпусе, и приводной электродвигатель выполнен в виде сдвоенного асинхронного двухстаторного однороторного торцового электродвигателя с полым валом, установленным с возможностью вращения, и соединен с загрузочным бункером. Магнитопроводы статора жестко закреплены в корпусе. Короткозамкнутый ротор соединен с одним из рабочих дисков через полый вал, имеющий технологические отверстия для прохода обрабатываемого вещества в регулируемый зазор между дисками, при этом корпус выполнен сборным с вентиляционными отверстиями для подачи охлаждающих воздушных потоков вовнутрь центральной кольцевой полости машины через верхний несущий щит сборного корпуса, расположенными на внешней торцевой стороне, и вентиляционными отверстиями, расположенными на внутренней части ступицы, соединенными с сетью радиальных вентиляционных каналов, выходящими на внешнюю поверхность дисков роторов к вентиляционным лопаткам, и отверстия, выполненные на внешней цилиндрической поверхности несущих щитов, сопряженные с атмосферой и камерой для сбора готового продукта в нижней части.

Вал ротора закреплен в несущих щитах двигателя при помощи радиально-упорных подшипников, наружные кольца каждого из которых входят в отверстие щитов корпуса статора, а внутренние кольца упираются в выступы полого вала.

Радиально-упорные подшипники защищены от пылеобразных частиц в измельченном материале при помощи резиновых армированных манжет, которые расположены в несущих щитах.

Подвижный рабочий диск жестко соединен с полым валом через пружинную шайбу с помощью резьбового соединения, расположенного в нижней части полого вала.

Магниторопровод ротора со ступицей жестко закреплены между собой и образуют кольцевой диск ротора, который неподвижно зафиксирован на валу с гарантированным натягом при помощи шпоночного соединения и базируется на валу ротора при помощи бурта, выполненного в форме кольцевого диска таким образом, что при монтаже диска ротора между магнитопроводами статора и магниторопроводом ротора образованы равные воздушные рабочие зазоры.

С внешней стороны несущего щита в выступе в форме кольцевого диска изготовлен прямоугольный вырез, совпадающий по форме и размеру с вырезом в верхней части полого вала ротора, а на внешней части подвижного диска изготовлены два отверстия в форме цилиндров с симметричным расположением относительно оси ротора.

После пуска приводного двигателя ротор вращается. При одинаковых значениях рабочих воздушных зазоров ротор не испытывает действия осевых сил, поскольку силы притяжения магнитопровода ротора к магнитопроводам статора взаимно компенсированы. Этим достигается устойчивое вращение ротора, а также полная разгрузка подшипников от осевых нагрузок, что повышает долговечность и надежность электрической машины.

Кроме того, вся полезная механическая мощность на валу сдвоенного асинхронного двухстаторного однороторного торцового электродвигателя суммируется на валу от каждого одинарного диска статора, что позволяет при полной компенсации осевых электромагнитных усилий свести к минимуму механическую нагрузку на элементы двигателя (и соответственно, механические потери) и увеличивать мощность приводного двигателя. Возможность увеличения мощности приводного двигателя дает возможность увеличить радиальные размеры рабочих дисков, что позволяет увеличить траекторию движения измельчаемых частиц между рабочими дисками и, соответственно, более качественно их измельчить (за счет увеличения трения между самими частицами и рабочими дисками).

Все это, при наличии короткозамкнутой обмотки ротора и минимальных значений рабочих воздушных зазоров, ведет к повышению КПД приводного электродвигателя.

Возможность расширения ассортимента измельчения (то есть размалывания различных по величине фракций сыпучих веществ) и его степени измельчения регулируется путем изменения зазора между неподвижным и подвижным диском за счет замены пружинной шайбы необходимой толщины между подвижным диском и полым валом.

Увеличение времени непрерывной работы дезинтегратора происходит за счет уменьшения тепловыделений ротора (за счет применения шихтованной стали при изготовлении магнитопровода ротора) и повышения эффективности системы охлаждения машины, которые достигаются за счет улучшения обтекаемости воздушными потоками обмоток статоров и ротора, магнитопроводов статоров и ротора из-за открытости корпуса машины со стороны несущего щита, который имеет вентиляционные отверстия. Воздушные потоки из этих вентиляционных отверстий, проходя через отверстия во внутренней части ступицы и сети радиальных вентиляционных каналов, выходящих на внешнюю поверхность дисков роторов к вентиляционным лопаткам, нагретыми будут выбрасываться вентиляционными лопатками из полости машины через вентиляционные отверстия, что улучшает сообщение внутренней центральной полости машины с атмосферой. Увеличение времени непрерывной работы дезинтегратора ведет соответственно к интенсификации процесса измельчения.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 показан общий вид дезинтегратора и его продольный разрез.

На фиг.2 показан вынос участка A.

На фиг.3 показан вид сверху без загрузочного бункера и люка.

На фиг.4 показан поперечный разрез с верхнего торца вала.

Устройство содержит сборный корпус, который состоит из жестко связанных между собой несущих щитов 1 и 2, образующих кольцевую полость 3 для приводного двигателя, посредством болтового соединения 4. Несущий щит 1 закреплен в основании корпуса 5 посредством резьбового соединения 6 через резиновую прокладку 7 и образует камеру 8 для приема готового измельченного продукта. Основание корпуса 5 имеет резиновые опоры 9. Рабочий орган состоит из неподвижного диска с развитой поверхностью 10, которая изготовлена в нижней части несущего щита 1 и подвижного диска 11, развитая поверхность которых выполнена по аналогии с рабочими дисками известных дезинтеграторов. Между развитой поверхностью 10 и подвижным диском 11 имеется зазор 12, в котором непосредственно и происходит измельчение продукта. Подвижный диск 11 жестко соединен с полым валом 13 посредством резьбового соединения 14. Для предотвращения самораскручивания между подвижным диском 11 и полым валом 13 стоит пружинная шайба 15. В нижней части полого вала 13 расположены технологические отверстия 16 для подачи измельчаемого продукта в зазор 12 между развитой поверхностью 10 и подвижным диском 11. Для загрузки измельчаемого продукта сверху предусмотрен люк 17 в загрузочном бункере 18 с направляющими 19, закрепленный в корпусе несущего щита 2 при помощи выступа в форме кольцевого диска 20.

Приводом измельчителя служит сдвоенный асинхронный двухстаторный однороторный торцовый электродвигатель, который состоит из статора с магнитопроводами 21, 22, жестко закрепленными в несущих щитах 1 и 2 с m-фазными обмотками возбуждения 23, 24.

Ротор электрической машины состоит из магниторопровода 25 с короткозамкнутыми обмотками 26, 27 и со ступицей 28, жестко закрепленными на полом валу 13, которые сопряжены между собой с гарантированным натягом при помощи шпоночного соединения (шпоночное соединение не указано). Магниторопровод ротора 25 со ступицей 28 жестко закреплены между собой и образуют кольцевой диск ротора. На полом валу 13 выполнен бурт 29 в форме кольцевого диска таким образом, что при монтаже диска ротора между магнитопроводами статора 21, 22 и магниторопроводом ротора 25 имеются равные воздушные зазоры 30. На внешней стороне магнитопровода ротора 25 выполнены вентиляционные лопатки 31. Полый вал 13 базируется при помощи радиально упорных подшипников 32, 33, внутренние кольца которых упираются в его выступы, а внешние кольца фиксируются в несущих щитах 1 и 2. Для защиты от попадания пылеобразных частиц измельчаемого материала в подшипники 32, 33 предусмотрены резиновые армированные манжеты 34, 35.

В устройстве реализована самовентиляционная система охлаждения тепловыделяющих элементов приводного двигателя, включающая сеть вентиляционных отверстий 36, 37, выполненных на несущем щите 2, вентиляционных отверстий 38, выполненных на внешней цилиндрической поверхности несущих щитов 1, 2 корпуса машины, а во внутренней части ступицы 28 отверстий 39, соединенных с сетью радиальных вентиляционных каналов 40, выходящих на внешнюю поверхность дисков роторов к вентиляционным лопаткам 31. Для подвода охлаждающего воздуха в кольцевую полость 3 служат вентиляционные отверстия 37, а для выброса нагретых воздушных масс предназначены вентиляционные отверстия 36, 38. Ширина магнитопровода 25 выбирается таким образом, чтобы глубина проникновения магнитного потока не доходила до вентиляционных каналов 40 и они не влияли на режим работы магнитной системы двигателя.

Для сборки дезинтегратора с внешней стороны несущего щита 2 в выступе в форме кольцевого диска 20 предусмотрен прямоугольный вырез 41, совпадающий по форме и размеру с вырезом 42 в верхней части пустотелого вала ротора, а во внешней торцевой части подвижного диска 11 изготовлены два одинаковых цилиндрических отверстия 43 с симметричным расположением относительно оси ротора.

Степень измельчения продукта изменяется путем изменения зазора 12 между развитой поверхностью 10 и подвижным диском 11 за счет замены пружинной шайбы 15 необходимой толщины между подвижным диском 11 и полым валом 13.

Для этого отключается питание, выкручивается основание 5, отсоединяется загрузочный бункер 18 с направляющими 19 из несущего щита 2. Далее вставляется с внешней стороны несущего щита 2 в прямоугольный вырез 41 и вырез 42 в верхней части полого вала 13 фиксирующая пластина и рожковый ключ в отверстия 43 подвижного диска 11, и он откручивается. После замены пружинной шайбы 15 другой толщины сборка производится в обратной последовательности.

При подключении двигателя необходимо учитывать направление вращения ротора: оно должно совпадать с направлением закручивания резьбы между подвижным диском 11 и полым валом 13, то есть резьбовое соединение является самозатягивающимся.

Работает дезинтегратор следующим образом. В результате подключения обмоток магнитопроводов статора 23, 24 к сети создается двустороннее вращающееся магнитное поле, воздействующее на проводники короткозамкнутой обмотки ротора 26, 27, вследствие чего ротор с подвижным диском 11 приводится во вращение.

Измельчаемый продукт засыпается в загрузочный бункер 18 и по направляющим 19 ссыпается в полый вал 13, где под действием сил тяжести попадает в нижнюю часть к технологическим отверстиям 16. Под воздействием центробежной силы измельчаемый продукт попадает через технологические отверстия 16 в зазор 12 между развитой поверхностью 10 и подвижными дисками 11, и происходит помол.

Готовый продукт под действием центробежной силы ссыпается в камеру 8 для приема готового измельченного продукта основания корпуса 5, откуда после прекращения помола извлекается при снятом несущем щите 1.


ДЕЗИНТЕГРАТОР
ДЕЗИНТЕГРАТОР
ДЕЗИНТЕГРАТОР
ДЕЗИНТЕГРАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-217 из 217.
19.01.2018
№218.016.0e5a

Гибридный аксиальный ветро-солнечный генератор

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в качестве электромеханического преобразователя механической энергии, подаваемой на один (механический) вход машины, и электрической энергии постоянного тока, подаваемой на другой ее вход (электрический), в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633376
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e61

Гибридная электрическая машина-генератор

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве электромеханического преобразователя механической энергии, подаваемой на один (механический) вход машины, и электрической энергии постоянного тока, подаваемой на другой ее вход (электрический), в суммарную электрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633377
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1030

Способ обнаружения слаботочной электрической дуги в радиоэлектронной аппаратуре

Изобретение относится к методам обнаружения аварийной электрической дуги радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), работающей в условиях вакуума и может быть использовано в бортовой аппаратуре космических аппаратов. Техническим результатом является высокая чувствительность обнаружения слаботочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633651
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.15bd

Способ предупреждения образования и ликвидации гидратов в углеводородах

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам предупреждения образования гидратов в углеводородах, и может быть использовано при их добыче, транспортировке и переработке. Способ включает ввод в углеводороды антигидратного реагента. Дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635308
Дата охранного документа: 10.11.2017
13.02.2018
№218.016.2501

Самотормозящийся сдвоенный аксиальный асинхронный электродвигатель

Изобретение относится к электротехнике, к самотормозящимся сдвоенным аксиальным асинхронным электродвигателям с двухдисковым статором и двухдисковым ротором. Технический результат – повышение времени непрерывной работы, эксплуатационной надежности и долговечности работы электрической машины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642435
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2e0d

Гибридный ветро-солнечный генератор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве электромеханического преобразователя механической энергии, подаваемой на один (механический) вход машины, и электрической энергии постоянного тока, подаваемой на другой ее вход (электрический), в суммарную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643522
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2eed

Способ испытания радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов на стойкость к вторичному дугообразованию

Изобретение относится к технике испытаний и может быть использовано при наземной экспериментальной отработке и при приемочных испытаниях радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов на стойкость к инициированию вторичной дуги при работе аппаратуры на напряжениях, превышающих падение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644455
Дата охранного документа: 12.02.2018
Показаны записи 211-220 из 287.
10.04.2016
№216.015.2e5b

Вафельные хлебцы

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству вафельных хлебцев. Вафельные хлебцы, включающие пшеничную муку, яичный порошок, сухой молочный продукт, соль, соду пищевую, фосфолипидный продукт, дополнительно содержат порошок жмыха винограда в количестве 10% к массе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579260
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.3526

Тепличный процесс

Изобретение относится к технологии выращивания растительной продукции в промышленных теплицах. Тепличный процесс для выращивания растений с применением питательных растворов характеризуется тем, что для предотвращения засорения форсунок или трубочек полива осадками солей маточные насыщенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581876
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.38d5

Устройство для обрушивания семян бахчевых культур

Изобретение предназначено для обрушивания семян бахчевых культур и может быть использовано на предприятиях для получения растительных масел из обрушенных семян арбуза и дыни. Устройство для обрушивания семян бахчевых культур включает вертикальный цилиндрический корпус, внутри которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582350
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3a6c

Способ производства марципановых плиток функционального назначения

Изобретение относится к кондитерской промышленности. Способ производства марципановых плиток функционального назначения включает смешивание растительной пасты, подслащивающего компонента, патоки, вкусоароматической добавки, подогрев, охлаждение, формование, резку на плитки, подсушивание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583090
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3a8a

Способ получения производных 3-(2-фурил)фталида

Изобретение относится к разработке способа получения производных 3-(2-фурил)фталида общей формулы 1, представляющих интерес в качестве исходных соединений для синтеза ряда биологически активных и перспективных для биологического скрининга гетероциклических систем. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583058
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3ade

Композиция для производства икры овощной

Изобретение относится к консервной промышленности, в частности к переработке овощного сырья, и может быть использовано для производства овощных консервов. В состав композиции для производства икры овощной входят следующие компоненты, мас.%: баклажаны обжаренные - 62-68; лук обжаренный - 5-7;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583081
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3b0e

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения твердых сыпучих веществ, например кофе, пшеницы, гороха, перца, и может быть использовано в быту, при изготовлении строительных смесей, в пищевой, медицинской промышленности и в сельском хозяйстве. Дезинтегратор содержит сборный корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583676
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3b25

Моющее средство с дезинфицирующими свойствами

Изобретение относится к моющим средствам бытового назначения, в частности к моющим композициям для ручного мытья посуды, а также к области санитарии и гигиены, и может быть использовано для чистки и дезинфекции кухонного и торгового инвентаря, санитарно-технического обслуживания оборудования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583057
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3b67

Композиция для производства фитнес-батончиков

Изобретение относится к области пищевой промышленности, в частности к кондитерской, и может быть использовано для производства сахаристых кондитерских изделий для людей, занимающихся фитнесом, испытывающих невысокие силовые нагрузки. Композиция для производства фитнес-батончиков содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583083
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3bf7

Состав для приготовления мягких вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Предложен состав для приготовления мягких вафель, включающий вкусовой наполнитель, жировой компонент, меланж, муку, при этом он дополнительно содержит порошок из семян эспарцета, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583085
Дата охранного документа: 10.05.2016
+ добавить свой РИД