Сапун для горных машин

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„, 1408084 A 2 (51) 4 E 21 F 5 00, В 01 D 47 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

А= Ь+ — „ (t — i), где А—

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (61) 1154484 (21) 3780076/22-03 (22) 13.08.84 (46) 07.07.88. Бюл. № 25 (71 ) Ясиноватский филиал по проходческому оборудованию Института «Гипромашобогащение» и Донецкий государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт (72) А. Д. Бондаренко, Л. П. Хильченко, А. Г. Канатаев, В. А. Гарькавый и А. А. Зайцев (53) 622.807.002.54 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1154484, кл. Е 21 F 5/00, В 01 D 47/04, 1983. (54) (57) САПУН ДЛЯ ГОРНЫХ МАШИН по авт. св. № 1154484, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки воздуха от пыли за счет предотвращения слияния и укрупнения выходящих из тангенциальных каналов пузырьков воздуха, его тангенциальные каналы расположены наклонно в вертикальной плоскости, а их выходные отверстия размещены на разных уровнях относительно уровня входных отверстий, при этом уровни расположения выходных отверстий тангенциальных каналов относительно их входных отверстий определены в соответствии с математическим выражением уровень расположения выходных отверстий тангенциальных каналов относительно входных отверстий, м; расстояние по высоте выходного отверстия первого наклонного тангенциального канала относительно входного отверстия, м; шаг винтовых линий, на которых расположены выходные отверстия тангенциальных каналов, м; количество наклонных тангенциальных кана ов. порядковый номер наклонного тангенциального канала.

1408084

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в объемных гидроприводах и редукторах горных машин, преимущественно угольных шахт, и является усовершенствованием устройства по авт. св. Хо 1154484.

Цель изобретения — повышение эффективности очистки воздуха от пыли за счет предотвращения слияния и укрупнения выходящих из тангенциальных каналов пузырьков воздуха.

На фиг. 1 изображен сапун для горных машин, общий вид в продольном разрезе; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3— узел на фиг. 1; на фиг. 4 — — разрез Б-Б на фиг. 2; на фиг. 5 — разрез В-B на фиг. 2; на фиг. 6 — разрез Г-Г на фиг. 2; на фиг. 7 —— разрез Д-Д на фиг. 2; на фиг. 8 — разрез

Б-Б на фиг. 2, пример исполнения; на фиг. 9 — разрез В-В на фиг. 2, пример исполнения; на фиг. 10 — разрез Г-Г «а фиг. 2. ! пример исполнения; на фиг. !! — — разрез Д-J, на фиг. 2, пример исполнения.

Сапун для горных машин содержит корпус 1, верхнюю 2 и нижнюю 3 крышки. Корпус 1 имеет отверстие 4 для входа запыленного воздуха из атмосферы, отверстие 5 для ! выхода очищенного воздуха из сапуна и приспособления его к редуктору или маслобаку ! принудительнои циркуляционнои системы смазки или объемного гидропривода и горизонтальный разделитель 6 с трубкой 7. Корпус 1 частично заполнен рабочей жидкостью

8 до уровня 9.

Погруженный в рабочую жидкость 8 конец трубки 7 снабжен насадком !О, выполненным с глухим соосным отверстием трубки 7 каналом 11. Насадок 10 имеет наклонные в вертикальной плоскости тангенциальные каналы 12 — 15, сообщакнциеся с глухим каналом 11. Каналы 12 — 15 выполнены тангенциальными, т. е. касательными в горизонтальной проекции к глухому каналу 11. Входные отверстия 6 тангенциальных каналов

12 — 15 расположены на одном уровне, а выходные отверстия 17 тангенциальных каналов 12 — 15 расположены по винтовой линии на разных уровнях. Расстояние по высоте каждого из выходных отверстий 17 наклонных тангенциальных каналов 12 — 15 относительно их входных отверстий 6 определены из соотношения = b+ —.„ ((--I), где b -- расстояние по высоте выходного отверстия первого наклонного тангенциального канала относительно входного отверстия, м; — шаг винтовых линий, на которых расположены выходные отверстия тангенциальных каналов, м; и — количество наклонных тангенциальных каналов;

I — порядковый номер наклонного тангеHöèàëüíого каIIHëà.

На фигурах показаны конструкции с четырьмя наклонными тангенциальными каналами, однако их может быть любое количество, большее единицы, например два, три, четыре, пять и т. д. С увеличением количества очищаемого воздуха количество наклонных тангенциальных каналов увеличивается, при этом заявляемая зависимость расстояния А сохраняется.

Тангенциальные каналы 12 — 15 могут выполняться при переменных углах наклона а каждого из каналов и при постоянном угле наклона а всех наклонных каналов.

На фиг. 4 — 7 наклонные тангенциальные каналы 12 — 15 выполнены с переменными углами наклона. На фиг. 4 тангенциальный канал 12 (первый наклонный канал) расположен под утлом а . Второй тангенциальный канал 13 (фиг. 5) расположен под углом а, который больше угла наклона первого тангенциального канала 12, т. п. )mI.

Третий тангенциальный канал 14 (фиг. 6) расположен под углом аз, большим угла наклона второго тангенциального канала 13, т. е. аа)а. Четвертый тангенциальный канал 15 (фиг. 7) расположен под углом а, большим угла наклона третьего тангенциального канала 14, т. е. а )аз.

При переменных углах наклона тангенциальных каналов расстояние L (фиг. 4 — 7) в горизонтальной плоскости от входных отверстий 16 наклонных тангенциальных каналов до оси 18 насадка 10 постоянное и для всех тангенциальных каналов одинаковое.

На фиг. 8 — 11 показана насадка 10 с постоянным углом наклона тангенциальных каналов. Угол наклона а всех четырех тангенциальных каналов 12 — 15 одинаков. Расстояния L от входных отверстий 16 до оси 18 насадка 10 для каждого из четырех тангенциальных каналов неодинаковы. Для первого тангенциального канала 12 (фиг. 8) расстояние от входного отверстия 16 до оси 18 насадка 10 равно LI. Для второго тангенциального канала 13 (фиг. 9) расстояние от входного отверстия 16 до оси 18 насадка 10 равно 1 и больше расстояния LI, т. е. 1 )1 ь

Для третьего тангенциального канала 14 (фиг. 10) расстояние от входного отверстия

16 до оси 18 насадка 10 равно L и больше

L, т. е. 1 з)1 2. Для четвертого тангенциального канала 15 (фиг. 11) расстояние от входного отверстия 16 до оси 18 насадка 10 равно Lg и больше расстояния 1з, т. е. 1 4)1 3.

Возможно также выполнение части наклонных тангенциальных каналов с постоянным углом наклона са и части тангенциальных каналов с переменными углами наклона, например, первый и второй тангенциальные каналы выполняются с одинаковыми углами наклона, а третий и четвертый тангенциальные каналы — также с одинаковыми углами наклона, но отличными от углов наклона первого и второго наклонных тангенциальных каналов.

1408084

Возможно также другое сочетание углов наклона тангенциальных каналов 12 — 15 и расстояний их от входных отверстий 16 до оси 18 насадка 10.

Сапун для горных машин работает следующим образом.

Сапун для горных машин отверстием 5 для выхода очищенного воздуха подсоединяется к внутреннему воздушному пространству маслобака или редуктора. Под действием разрежения, которое возникает во внутреннем воздушном пространстве маслобака или редуктора при перекачивании рабочей жидкости или при температурных изменениях рабочей жидкости, запыленный рудничный воздух из атмосферы через отверстие 4 поступает в сапун. Под действием разрежения рабочая жидкость 8 заполняет трубку 7 и поднимается над горизонтальным разделителем 6, частично освобождая входные отверстия 16 наклонных тангенциальных каналов 12 — 15 насадка 10. Запыленный рудничный воздух через входные отверстия 16 поступает в тангенциальные каналы 12 — 15.

Благодаря тому, что все входные отверстия 16 наклонных тангенциальных каналов

12 — 15 в предлагаемом сапуне для горных машин находятся на одном уровне в одной горизонтальной плоскости, запыленный рудничный воздух проходит через все тангенциальные каналы 12 в 15, чем обеспечивается высокая производительность сапуна для горных машин (большое количество очищаемого воздуха) и низкое его сопротивление.

Поступивший в тангенциальные каналы

12 — 15 запыленный воздух частично очищается от пыли в каналах н через выходные отверстия 17 в виде воздушных пузырьков поступает в рабочую жидкость канала 1! насадка 10 и далее в рабочую жидкость, которая находится в отверстии трубки 7.

Здесь происходит дальнейшая очистка руд-!

5 ничного воздуха от пыли при контакте наружных поверхностей пузырьков воздуха с рабочей жидкостью. Из каждого наклонного тангенциального канала 2 — 15 пузырьки очищаемого воздуха выходят из отверстий 17 на разных по высоте уровнях, в результате чего воздушные пузырьки каждого из каналов 12 — 15 движутся по своей винтовой траектории вдоль внутренних стенок канала 11 насадка 10 и отверстия трубки 7 в направлении к отверстию 5.

Воздух после очистки через отверстие 5 поступает в маслобак или редуктор.

1408084

1408084

1/7оРгрюул о

Г- 6ло5ернуто

4 — по5ерну по

1408084

% о = С(7П5 t

4 )4

А -А юЮерьуюо

Составитель А. Губайловский

Редактор A. Ворович Техред И. Верес Корректор А. Обручар

За каз 3283/34 Тираж 426 Подписное

ВНИИПИ 1 осударственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Сапун для горных машин Сапун для горных машин Сапун для горных машин Сапун для горных машин Сапун для горных машин Сапун для горных машин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к угольной пром-ти и может быть использовано дпя борьбы с пылью пеной

Изобретение относится к технике безопасности при разработке выбросоопасных пластов может быть использовано для оперативной оценки выбросоопасности призабойной части угольного пласта и является усовершенствованием известного способа

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для предупреждения газовых и газодинамических явлений при разработке свит угольных пластов

Изобретение относится к горной пром-сти

Изобретение относится к горному делу и предназначено для снижения утечек воздуха и предупреждения эндогенных пожаров

Изобретение относится к горнодобывающей пром-ти и предназначено для ножарои взрывобезопасности и для средств контроля при ведении горно-спасательных работ

Изобретение относится к средствам очистки газов от пыли и химических примесей в слое меха} ической пен ы и позволяет снизить гидравлическое сопротивление

Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки газов от твердых и газообразных примесей, может быть использовано для проведения теплои массообменных процессов между газом и жидкостью в химической, угольной, нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслях народного хозяйства и позволяет повысить эффективность очистки газа и снизить гидравлическое сопротивление

Изобретение относится к пенным аппаратам мокрой очистки газов от твердых и газообразных веществ

Изобретение относится к тепломассообмену , очистке газов, позволяет упростить конструкцию и снизить металлоемкость смешивающих аппаратов, применяемых для обработки жидкостей : и газов и работакщих при пенном режиме

Изобретение относится к устрой ствам для отделения взвешенных частиц от газов с применением жидкости в качестве отделяющего агента и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства для очистки газов от пыли

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и позволяет повысить эффективность и экономичность процесса очистки газов

Изобретение относится к технике мокрой газоочистки и позволяет снизить энергозатраты за счет уменьшения расхода очищающей жидкости

Изобретение относится к мокрой очистинститутке газов

Изобретение относится к ионным теплообменникам для нагрева жидкости и может быть использовано в химической , нефтяной, -газовой, пищевой, целлюлозно-бумажной и смежных с ними отраслях ; промьшленности

Изобретение относится к технике очистки газовых выбросов в атмосферу и позволяет повысить степень очистки газа и снизить габариты устройства

Изобретение относится к массообменным каталитическим аппаратам, предназначенным для очистки (абсорбции) газов от пыли и вредных примесей и может быть применено для очистки дымовых газов от пыли и азот- и серосодержащих соединений в теплоэнергетике, целлюлозно-бумажной промышленности, а также других отраслях промышленности
Наверх