×
27.06.2020
220.018.2bf5

Результат интеллектуальной деятельности: РОТОРНО-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам переработки органических и минеральных материалов в области производства строительных материалов, в химической, целлюлозно-бумажной промышленности. Агрегат содержит последовательно сопряженные цилиндрические камеры измельчения 1, 2, внутри которых расположены роторы 7, 8. Камеры 1, 2 оснащены средствами для подачи исходного материала, добавок и отвода готовой продукции. В первой камере 1 измельчения установлен смещенный в направлении загрузочного отверстия бандаж, который состоит из съемных элементов с классифицирующими отверстиями. Внутри бандажа эксцентрично его центральной оси установлен ротор 7, который составлен из набора дисковых фрез 9, закрепленных на валу 5. Над загрузочным отверстием первой камеры измельчения 1 установлены два шипованных валка 11, вращающихся навстречу друг другу. Размер загрузочного отверстия ограничен углом захвата. Внутренняя поверхность бандажа в зоне измельчения, ограниченной углами уплотнения-деформации материала, максимального напряжения, упругого расширения, отфутерована съемными элементами. Съемные элементы выполнены из уголкового профиля с классифицирующими отверстиями на их рабочей поверхности. В нижней части бандажа, ограниченной углом максимального напряжения установлена дугообразная пластина 18, которая шарнирно закреплена по ходу движения материала в корпусе бандажа и консольно опирается на демпфирующее устройство. Агрегат характеризуется повышенной эксплуатационной надежностью за счет сокращения удельного расхода энергии на процесс измельчения. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области производства строительных материалов, к химической, целлюлозно-бумажной промышленностям, агропромышленному комплексу, переработке промышленных и твердых коммунальных отходов, а именно к оборудованию для измельчения органических и минеральных материалов.

Известна конструкция установки для измельчения волокнистых материалов (патент на изобретение RU 2446015, В02С 18/14, опубликовано 27.03.2012 Бюл. №9), содержащая цилиндрические камеры, разделенные перегородкой, с расположенными внутри них роторами. Камеры оснащены средствами для подачи исходного материала и отвода готовой продукции. Внутри камеры грубого помола расположен эксцентрично установленный относительно оси цилиндрического корпуса барабан. Барабан футерован съемными элементами, установленными в неподвижных направляющих. Съемные элементы имеют отверстия для выхода материала. Ротор первой камеры составлен из набора дисков.

Недостатками известной конструкции являются ее низкая эффективность, малая производительность и высокая энергоемкость процесса измельчения из-за плохих условий захвата и нагнетания материала в первую камеру измельчения; малоэффективное использование футеровки первой камеры измельчения; низкая эксплуатационная надежность из-за высоких вибрационных нагрузок, вследствие наличия подвижного бандажа, возможности соприкосновения бандажа с дисковыми фрезами, возможности поломки агрегата, в случае попадания недробимого материала; ремонтосложность конструкции.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению техническим решением, принятым за прототип, является конструкция установки для измельчения волокнистых материалов (патент на изобретение RU 2540549, В02С 18/00 опубликовано 10.02.2015 Бюл. №4). Установка для измельчения волокнистых материалов содержит последовательно сопряженные между собой цилиндрические камеры измельчения, разделенные перегородкой. В камерах расположены роторы. Камеры оснащены средствами для подачи исходного материала, добавок и отвода готовой продукции. Внутри камеры грубого помола (первой камеры измельчения) расположен эксцентрично установленный относительно оси цилиндрического корпуса барабан (бандаж), смещенный в направлении загрузочного отверстия. Барабан футерован съемными элементами, установленными в неподвижных направляющих. Съемные элементы имеют отверстия для выхода материала (классифицирующие отверстия). Ротор первой камеры установлен эксцентрично оси барабана и составлен из набора дисков (дисковых фрез), закрепленных на валу.

С существенными признаками изобретения совпадает следующая совокупность признаков прототипа: последовательно сопряженные между собой цилиндрические камеры измельчения, с расположенными внутри них роторами, оснащенные средствами для подачи исходного материала, добавок и отвода готовой продукции, бандаж, установленный в первой камере измельчения со смещением в направлении загрузочного отверстия и состоящий из съемных элементов с классифицирующими отверстиями, ротор, установленный внутри бандажа эксцентрично его центральной оси и составленный из набора дисковых фрез, закрепленных на валу.

Установка для измельчения волокнистых материалов известного исполнения обладает рядом недостатков: низкая энергоэффективность, малая производительность из-за плохих условий захвата и нагнетания материала в первую камеру измельчения; наличие противотока измельчаемого материала из первой камеры измельчения через загрузочное отверстие; неэффективное использование футеровки камеры измельчения; высокие вибрационные нагрузки, вследствие наличия подвижного бандажа; возможность соприкосновения бандажа с дисковыми фрезами, и, вследствие этого, поломки агрегата, а также при попадании недробимого материала; ремонтосложность конструкции.

Предлагаемое изобретение направлено на увеличение эффективности роторно-центробежного агрегата и повышение его эксплуатационной надежности за счет сокращения удельного расхода энергии на процесс измельчения.

Это достигается тем, что роторно-центробежный агрегат комбинированного действия для переработки органических и минеральных материалов содержит последовательно сопряженные между собой цилиндрические камеры измельчения, внутри которых расположены роторы. Камеры оснащены средствами для подачи исходного материала, добавок и отвода готовой продукции. В первой камере измельчения установлен смещенный в направлении загрузочного отверстия бандаж, который состоит из съемных элементов с классифицирующими отверстиями. Внутри бандажа эксцентрично его центральной оси установлен ротор, который составлен из набора дисковых фрез, закрепленных на валу. Над загрузочным отверстием первой камеры измельчения установлены два шипованных валка, вращающихся навстречу друг другу. Размер загрузочного отверстия ограничен углом захвата αз. Внутренняя поверхность бандажа в зоне измельчения, ограниченной углами уплотнения-деформации материала αупл.деф., максимального напряжения упругого расширения αупр, отфутерована съемными элементами. Съемные элементы выполнены уголкового профиля с классифицирующими отверстиями на их рабочей поверхности. В нижней части бандажа, ограниченной углом максимального напряжения установлена дугообразная пластина, которая шарнирно закреплена по ходу движения материала в корпусе бандажа и опирается консольно на демпфирующее устройство.

Для улучшения условий захвата и нагнетания материала в первую камеру измельчения, а также его предварительного уплотнения шипованные валки могут быть установлены в обрамляющем корпусе, а их диаметр равен D=(2..6)⋅dcp, где dcp - средний размер куска деформируемого материала.

Для измельчения упруго-пластичных материалов, предотвращения их проскальзывания и преждевременного вылета из зоны максимального напряжения съемные элементы бандажа в зонах уплотнения-деформации материала αупл.деф. и упругого расширения αупр. могут быть направлены вершинами в сторону минимального зазора между ротором и бандажом.

Для измельчения материалов с различными физико-механическими характеристиками бандаж может быть закреплен в камере измельчения с возможностью регулирования величины эксцентриситета е.

Для увеличения ресурса и надежности роторно-центробежного агрегата в нижней части межкамерного пространства может быть расположен карман-уловитель, оснащенный выгрузочной створкой.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий вид роторно-центробежного агрегата; на фиг. 2 - вид А-А на фиг. 1 (первая камера измельчения); на фиг. 3 - вид Б на фиг. 2 (съемный элемент).

Роторно-центробежный агрегат содержит цилиндрический корпус, состоящий из последовательно сопряженных между собой цилиндрических камер измельчения 1 и 2 с крышками 3 и 4, соответственно. Внутри камер измельчения 1 и 2 установлены валы 5 и 6, на которых закреплены роторы 7 и 8, соответственно. Валы 5 и 6 расположены соосно. Ротор 7 первой камеры измельчения 1 составлен из набора дисковых фрез 9.

В верхней части первой камеры измельчения 1 расположено загрузочное отверстие 10. Для улучшения условий нагнетания материала в первую камеру измельчения 1 размер загрузочного отверстия ограничен углом захвата αз, при этом загрузочное отверстие направлено вертикально по касательной к дисковым фрезам 9.

Над загрузочным отверстием 10 первой камеры измельчения 1 расположены параллельно друг другу два шипованных валка 11 с возможностью вращения навстречу друг другу. Шипованные валки 11 служат для улучшения условий захвата и нагнетания материала в первую камеру измельчения 1, а также его предварительного уплотнения. Валки 11 обрамляются корпусом, который служит приемным бункером 12. Диаметр валков равен D=(2..6)⋅dcp, где dcp - средний размер куска деформируемого материала, т.е. При меньшем отношении D/dcp ухудшаются условия захвата материала валками, а применение валков с большим отношением D/dcp нецелесообразно. Валки на своей рабочей поверхности имеют конические шипы 13. Данная форма шипов обеспечивает оптимальные условия захвата и предварительного уплотнения материала, отсутствие залипания материала на валках.

Внутри камеры измельчения 1 неподвижно закреплен бандаж 14, который смещен на величину эксцентриситета е в направлении загрузочного отверстия для обеспечения оптимальных условий захвата материала дисковыми фрезами 9. Для измельчения материалов с различными физико-механическими характеристиками (прочностью, плотностью, фракционным составом и др.) бандаж установлен с возможностью регулирования величины эксцентриситета е. Внутренняя поверхность бандажа 14 в зоне измельчения, ограниченной углами уплотнения-деформации материала αупл.деф., максимального напряжения , упругого расширения αупр., отфутерована съемными элементами 15, выполненными уголкового профиля. Использование съемных элементов за пределами углов αупл.деф., αупр. неэффективно, т.к. дополнительное сопротивление перемещению материала увеличивает удельный расход энергии на процесс измельчения и снижает эффективность агрегата. На рабочей поверхности съемных элементов выполнены классифицирующие отверстия 16. Съемные элементы установлены в неподвижных направляющих 17. Причем съемные элементы бандажа в зоне уплотнения-деформации материала αупл.деф. и в зоне упругого расширения αупр. направлены вершинами в сторону минимального зазора между ротором и бандажом. Это обеспечит оптимальные условия нагнетания материала и предотвратит его проскальзывание и преждевременный вылет из зоны максимального напряжения

Для предохранения агрегата, а также снижения энергоемкости процесса измельчения, в случае попадания недробимого материала, в нижней части бандажа, ограниченной углом максимального напряжения , установлена дугообразная пластина 18, шарнирно закрепленная по ходу движения материала в корпусе бандажа и опирающаяся консольно на демпфирующее устройство 19. Для предотвращения соприкосновения дисковых фрез 9 и дугообразной пластины 18, а также для обеспечения их плотного контакта, пластина выполнена ступенчатой формы. Внутри демпфирующего устройства установлена пружина 20.

Для вывода недробимых включений из агрегата в его нижней части межкамерного пространства 21 расположен карман-уловитель 22. Карман-уловитель оснащен выгрузочной створкой, которая сдерживается пружинами.

Для предотвращения попадания металлических включений вместе с измельчаемым материалом в камеру измельчения 1 перед шипованными валками 11 установлен электромагнит (на фиг. не показан).

В верхней части второй камеры измельчения 2 тангенциально корпусу расположен выгрузочный патрубок 23. В межкамерном пространстве 21 расположен патрубок 24 для введения добавок.

Роторно-центробежный агрегат комбинированного действия для переработки органических и/или минеральных материалов работает следующим образом. Исходное сырье, например техногенные полимерные материалы (пластик, резина) или минеральные теплоизоляционные отходы (базальтовые волокна), загружается в приемный бункер 12, захватывается и перфорируется коническими шипами 13. Предуплотненный вращающимися навстречу друг другу шипованными валками 11 материал через загрузочное отверстие 10 поступает во внутреннее пространство бандажа 14 первой камеры измельчения 1 с крышкой 3. В камере 1 сырье измельчается ротором 7, составленным из набора дисковых фрез 9, закрепленных на валу 5. Футеровка внутренней поверхности бандажа 14 съемными элементами уголкового профиля 15, установленными в неподвижных направляющих 17, позволяет интенсифицировать процесс измельчения. Измельченный в камере 1 материал через классифицирующие отверстия 16, пройдя межкамерное пространство 21, попадает в рабочую зону второй камеры измельчения 2 с крышкой 4. Причем подача материала, измельченного в первой камере измельчения 1, в камеру измельчения 2 происходит за счет разрежения, созданного в рабочей зоне камеры 2. Одновременно через загрузочный патрубок 24 в межкамерное пространство 21 вводятся тонкодисперсные добавки, например микрофибронаполнители или пигменты, и под действием разряжения вместе с измельчаемым материалом попадают во вторую камеру измельчения 2. Внутри второй камеры ротором 8, установленным на валу 6, происходит окончательное доизмельчение материала до необходимой тонины помола, после чего материал выводится через выгрузочный патрубок 23.

При попадании недробимого материала в первую камеру измельчения, под действием резко возрастающих напряжений в зоне минимального зазора дугообразная пластина 18, прижимаемая к бандажу 14 демпфирующем устройством 19 с пружиной 20, отходит, открывая отверстие для выхода недробимого материала. Для изменения сопротивления отхода пластины степень сжатия пружины 20 регулируется перемещением сжимающего стакана по резьбе. Затем, попав в карман-уловитель 22, недробимый материал под действием силы тяжести выводится из агрегата. Металлические включения, присутствующие в измельчаемом материале, улавливаются электромагнитом.

Предварительное уплотнение материала, улучшение условий его захвата и нагнетания в первую камеру измельчения, вывод недробимых включений из агрегата и др. сокращают удельный расход энергии на процесс измельчения.

Использование предложенной конструкции роторно-центробежного агрегата комбинированного действия позволяет за счет сокращения удельного расхода энергии на процесс измельчения увеличить его эффективность и повысить эксплуатационную надежность.

Помимо этого, предложенная конструкция роторно-центробежного агрегата обладает следующими преимуществами:

1. Эффективное измельчение органических и минеральных материалов с различными физико-механическими характеристиками.

2. Увеличение производительности роторно-центробежного агрегата.

3. Реализация комбинированного воздействия на перерабатываемое сырье.

4. Обеспечение оптимальных условий захвата и нагнетания материала в первую камеру измельчения.

5. Уменьшение ремонтосложности роторно-центробежного агрегата.


РОТОРНО-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОТОРНО-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОТОРНО-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОТОРНО-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 140.
19.01.2018
№218.016.0595

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Дезинтегратор содержит цилиндрический корпус 1 с осевым 3 загрузочным и тангенциальным 2 разгрузочным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630936
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.05b6

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Дезинтегратор содержит цилиндрический корпус 1 с осевым загрузочным и тангенциальным разгрузочным устройствами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630937
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.096a

Способ изготовления металлополимерных формообразующих поверхностей матриц и пуансонов пресс-форм

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано при изготовлении пластиковых изделий. Изготавливают матрицу и пуансон с металлополимерной формообразующей поверхностью. Полуформы матрицы и пуансона выполняют в виде металлических плит с полостью для заливки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631785
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.0f88

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Дезинтегратор содержит цилиндрический корпус 1 с осевым 3 загрузочным и тангенциальным 2 разгрузочным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633554
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.01.2018
№218.016.0fc1

Центробежная мельница

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633557
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.01.2018
№218.016.0fd5

Полимерный композит для нейтронной защиты и способ его получения

Изобретение относится к области ядерной техники, к разработкам материалов для защиты от нейтронного излучения, используемых в качестве биологической защиты ядерного энергетического реактора. Полимерный композит для нейтронной защиты включает связующее, гидрид титана и модификатор при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633532
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.01.2018
№218.016.0ff4

Способ интенсификации процесса обжига портландцементного клинкера минерализаторами (варианты)

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к методам интенсификации обжига портландцементного клинкера путем введения активных ингредиентов - минерализаторов, и может быть использовано при получении портландцементного клинкера мокрым, либо комбинированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633620
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.10bf

Способ гибки трубных заготовок

Изобретение относится к области машиностроения и может применяться в машиностроительной отрасли при производстве гнутых труб различных диаметров и радиусов гибов. Осуществляют нагрев узкой кольцевой зоны трубной заготовки, ее подачу в зону гибки одновременно с кручением расположенного перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633863
Дата охранного документа: 18.10.2017
17.02.2018
№218.016.2d80

Способ получения порошка кристаллического соединения силиката висмута bisio

Изобретение относится к области получения порошка кристаллического соединения BiSiO и может быть использовано в радиоэлектронике для создания электро- и магнито-оптических модуляторов лазерного излучения. Синтез BiSiO осуществляют растворением пятиводного нитрата висмута в ацетоне при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643563
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.317e

Сердечник гипсокартонного листа на основе модифицированного гипсового вяжущего

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использован для производства гипсокартонных изделий. Сердечник гипсокартонного листа на основе модифицированного гипсового вяжущего включает 46,4-52,6 мас.% строительного гипса и 33,3-34,2 мас.% воды. При этом сердечник дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645000
Дата охранного документа: 15.02.2018
Показаны записи 11-13 из 13.
29.05.2019
№219.017.6696

Дезинтегратор

Изобретение относится к области промышленности строительных материалов, в частности к устройствам для механического и пневмомеханического диспергирования материалов средней и малой прочности с невысокой абразивностью, твердо-жидких суспензий, а также для измельчения зерновых культур и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377070
Дата охранного документа: 27.12.2009
27.06.2019
№219.017.9928

Устройство и способ переработки техногенных волокнистых материалов для получения фибронаполнителей (варианты)

Группа изобретений относится к вариантам устройства и способа переработки волокнистых материалов. Устройство и способ могут быть использованы при получении фибронаполнителей для теплоэнергетической, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей промышленности. Устройство по первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692624
Дата охранного документа: 25.06.2019
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
+ добавить свой РИД