Тарельчатый гранулятор

 

Изобретение относится к технике гранулирования (окомкования) сыпучих порошкообразных материалов в химии, цементном производстве и т.д. Цель изобретения - повышение производительности процесса гранулирования и качества гранул. Гранулятор содержит станину 1, тарель 2, через упругие элементы 8, опорную плиту 3 и приводной вал 4 соединенную с приводом 5. Гранулятор снабжен возбудителем колебаний , включающим электромагнит 6, установленный на станине, и кольцевой якорь 7, закрепленный на днище. Тарель совершает вращение и одновременно колеблется вокруг ее горизонтальной оси. Вибрация включается на каждом обороте тарели. Длительность вибрационного воздействия на каждом обороте определяется системой управления.2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s В 01 J 2/14, G 05 0 27/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР .

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4789243/26 (22) 08,02.90 (46) 07.03.92. Бюл. М 9 (71) Воронежский инженерно-строительный .институт (72) М,А.Берман и Л.Г,Гольденберг (53) 66.012-52 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

N1416166,,кл. B 01 J 2/14, 1988 (опубли к.).

Авторское свидетельство СССР

N. 443296, кл. F 27 В 21/02, 1974. (54) ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГРАНУЛЯТОР (57) Изобретение относится к технике гранулирования (окомкования) сыпучих порошкообразных материалов в химии, цементном. Ж 1717204 А1 производстве и т.д. Цель изобретения — повышение производительности процесса гранулирования и качества гранул. Гранулятор содержит станину 1, тарель 2, через упругие элементы 8, опорную плиту 3 и приводной вал 4 соединенную с приводом

5. Гранулятор снабжен возбудителем колебаний, включающим электромагнит 6, установленный на станине, и кольцевой якорь 7, закрепленный на днище. Тарель совершает вращение и одновременно колеблется вокруг ее горизонтальной оси. Вибрация включается на каждом обороте тарели, Длительность вибрационного воздействия на.каждом обороте определяется системой управления. 2 ил, 1717204

Изобретение относится к устройствам для гранулирования (окомкования) сыпучих порошкообразных материалов и может быть использовано в химическом и строительном производствах, в цветной металлургии, в промышленности минеральных удобрений и других отраслях, Известен тарельчатый гранулятор, содержащий станину, наклонную тарель с жестким днищем, опорную плиту, закрепленную на приводном валу, соединенном с приводом, установленном на станине.

В известном грануляторе тарель при вращении совершает волнообразное колебательное движение вокруг оси вращения, за счет чего изменяется скорость движения гранулируемого материала по тарели и сила удара гранул о борта тарели, что приводит к дополнительному. уплотнению гранул.

Недостатками известного гранулятора является налипание материала на внутренней поверхности тарели, относительно низкая производительность из-за незначительной длины линйй скатывания гранул, значительное различие в размерах образующихся гранул.

Наличие колебательного движения тарели практически не устраняет недостатки, так как при рабочих частотах вращения тарели, равных (5 — 15) об/мин, частота ее колебаний составляет (0,08 — 0,24) 1/с. При таких частотах колебаний ускорения, передаваемые тарелью гранулируемому материалу и равные А сР(А — амплитуда колебаний тарели; и — частота колебаний тарели), незначительны и соответственно незначительным является влияние колебательного движения тарели на устранение недостатков, присущих гранулятору.

Наиболее близким к предлагаемому является тарельчатый гранулятор, содержащий станину, наклонную тарель с жестким днищем, опорную плиту, закрепленную на приводном валу, соединенном с приводом, установленным на станине, возбудитель колебаний тарели, упругие элементы, расположенные между центральными частями днища и опорной плиты.

В известном тарельчатом грануляторе возбудитель колебаний тарели закреплен к днищу в его центральной части, Тарель вращается и одновременно совершает колебания вдоль оси вращения, В известном грануляторе частота колебаний составляет .десятки герц (например, 50 Гц). При этом возникают значительные виброускорения, которые передаются гранулируемому материалу. Благодаря этому уменьшается налипание материала на рабо10

45 чую поверхность тарели, уменьшается различие в размерах гранул, несколько увеличивается производительность аппарата, что связано с усложнением при вибрации траекторий частиц гранулируемого материала, В известном грануляторе невозможно существенно повысить его производительность и качество образующихся гранул.

Невозможность существенного повышения производительности известного гранулятора обусловлена тем, что его конструктивные особенности не учитывают специфики работы тарельчатого гранулятора. Для повышения производительности гранулятора необходимо увеличивать частоту его вращения. Однако при этом возрастают центробежные силы, действующие на образующиеся гранулы и гранулируемый порошкоабразный материал, и обнажается центральная часть тарели, т.е. возникает мертвая зона. Данная особенность присуща грануляторам с любыми геометрическими размерами.

Установка в центре днища гранулятора возбудителя колебаний не устраняет мертвую зону. Это связано, во-первых, с тем, что для получения технологических эффектов амплитуда колебаний днища должна быть значительной (0,8-1,2 мм), и, во-вторых. с тем, что при установке возбудителя колебаний в центре днища все участки днища, в том числе его средняя часть, совершают одинаковые по амплитуде колебания. При этом значительное количество частиц гранулируемого материала, достигнув средней части тарели, за счет вибрации днища скатываются вниз, не достигнув ее верхней части. Те частицы, которые скатываются вниз с верхней части тарели, не в состоянии перекрыть мертвую зону в средней части тарели. Наличие мертвой зоны снижает производительность гранулятора из-за плохого использования поверхности тарели, Незначительное повышение производительности гранулятора при создании вибрации возбудителем колебаний, расположенным в центре днища тарели, связано лишь с усложнением при вибрации траекторий частиц гранулируемого материала.

Негозможность существенного повышения качества образующихся гранул (увеличения выхода гранул шаровой формы, уменьшения различия в размерах гранул) обусловлена тем, что в известном грануляторе влияющие на качество факторы — увеличение длины линий скатывания и усложнение траекторий частиц гранулируемого материала — не действует согласно, т.е.

1717204

6 траектория частиц усложняется, а длина линий скатывания уменьшается, Цель изобретения — повышение произ- . водительности и качества конечного npo- дукта.

Поставленная цель достигается тем, что в тарельчатый гранулятор, содержащий станину, наклонную тарель с жестким днищеи; опорную плиту, закрепленную на привод-..

10 ном валу, соединенном с приводом, ycra= новленным на станине, возбудитель колебаний тарели, упругие элементы, расположенные между центральными частяии днища и опоркой плиты, введены датчик положения тарели, установленный .на ста- 15 нине, датчик частоты вращения тарели,:генератор импульсов, два формирователя управляющих импульсов, триггер, ynpasiiiющий и разрядный ключи, усилитель мощности, интегратор и пороговый элемент:, прй:. 20 этом возбудитель колебаний тарели выполнен в виде электромагнита с кольцевым яко-. рем, который установлен на днище тарели по его периферийной. части, а электромаг-. нит установлен на станине, датчик положекия тарели через первый формирователь управляющих импульсов соединен с устайовочным входом триггера, выход датчика частоты вращения тарели соединен с входами

30 интегратора и разрядного ключа, выходы которых через пороговый элемент и второй формирователь управляющих импульсОв соединены с входом с5роса триггера прямой выход которого через управляющий ключ и усилитель мощности соединен.с 35 электромагнитом возбудителя колебаний тарели:, второй вход управляющего .ключа соединен с выходом генератора импульсов, обратный выход триггера соединен со вто40 рым входом.разрядного ключа

На фиг. 1 изображена, функциональная схема тарельчатого гранулятора; на фиг;;2+ взаимное расположение элементов sb jyдителя колебаний тарели и элементов датчика положения тарели

Гранулятор (фиг. 1, 2) содержит станину

1, наклонную тарель 2 с жестким дщаафге; опорную плиту 3, закрепленную на приводном валу 4, соединенном с приводом 5 syi-: щения тарели, возбудитель колебаний 50 тарели, включающий электромагнитб,установленный.на станине 1, и кольцевой якорь

7., закрепленный на днище тарели2, упругие элементы 8, расположенные между. центральными частями днища и опорной йлитьк 55

Привод 5 вращения установлен на станине

1.

Тарельчатый гранулятор содержит также датчик положения тарели, чувствительный элемент 9 которого установлен на станине, а коммутирующий элемент 10 — на днище тарели 2, датчик 11 частоты вращения тарели, генератор 12 импульсов, управляющий ключ 13, усилитель 14 мощности, триггер 15 с раздельными входами, интегратор 16, охваченный разрядным ключом 17, пороговый элемент 18, первый формирователь 19 управляющих импульсов и второй формирователь 20 управляющих импульсов, Тарельчатый гранулятор работает следующим образом.

Привод 5 вращения тарели, датчики и элементы управления гранулятором подключают к источнику питания (не показан).

От привода 5 вращения через приводной вал 4, опорную плиту 3 и упругие элементы

8 вращение передается тарели 2, На вращающуюся тарель подают гранулируемый порошкообразный материал, который орошается связующей жидкостью. Смоченные частицы становятся зародышами гранул, которые вращающейся тарелью периодически поднимаются вверх. Скатываясь вниз, гранулы увеличиваются по размерам

При движении гранулы сталкиваются между собой и с бортами чаши, приобретая необходимую плотность (прочность). Готовые гранулы переваливаются через борт тарели в ее нижней части.

На производительность процесса гранулирования влияют размеры тарели, угОл наклона тарели, коэффициент ее заполнения, частота вращения тарели. Первые три фактора имеют экстремальные значения и практически не изменяются. В качеСтве управляющего воздействия, с помощью которого корректируется производительность, используется частота вращения тарели.

На качественные показатели гранул(наличие у гранулы сферической формы, прочность гранулы, постоянство размеров гранул) влияют длина линий скатывания, траектория гранул при их образовании, частота вращения тарели.

Характерной особенностью предложенного тарельчатого гранулятора является использование в нем совокупности технических решений, позволяющих одновременно повысить производительность процесса гранулирования и качество гранул.

Для повышения производительности увеличивают частоту вращения тарели. При этом одновременно возрастают центробежные силы,.приводящие к тому, что при повышенной частоте вращения тарели ее центральная часть обнажается и перестает участвовать s процессе гранулообразования. Уменьшение используемой площади на

1717204 поверхности тарели при повышенных частотах ее вращения на образующиеся гранулы и гранулируемый порошкообразный материал оказывают принудительное воздействие, назначением которого является перемещение гранул и материала с верхней части поверхности тарели на ее нижнюю часть.

При перемещении гранулы и материал скатываются вниз через центральную часть тарели, что приводит к ее использованию в процессе гранулообразования, Принудительное воздействие на образующиеся гранулы и гранулируемый материал осуществляют путем введения вибрации тарели, которая включается на определенный интервал времени при каждом ее обороте.

Для практического осуществления такого алгоритма работы гранулятора возбудитель колебаний(вйбрации) тарели выполнен в виде электромагнита 6, установленного на станине 1, и кольцевого якоря 7, установленного на днище тарели 2 по его периферийной части, упругие элементы 8 установлены между центральными частями днища тарели 2 и опорной плиты 3, а гранулятор в целом снабжен элементами автоматического управления. Электромагнит 6 установлен на станине 1 таким образом, чтобы колебания тарели 2 происходили вокруг ее горизонтальной оси (фиг. 1, 2).

Включение вибрации тарели на каждом ее обороте осуществляется по сигналу датчика положения тарели. содержащего коммутирующий элемент 10, установленный на днище тарели, и чувствительный элемент 9, установленный на станине 1, При вращении тарели коммутирующий элемент 10 проходит над чувствительным элементом 9, что приводит к появлению на выходе чувствительного элемента импульса электрического напряжения. В первом формирователе 19 управляющих импульсов этот импульс приобретает заданную длительность, после чего поступает на установочный вход триггера

15 с раздельными входами. Триггер переключается в состояние, при котором на его прямом выходе устанавливается сигнал лог.

"1", а на обратном выходе — сигнал лог." 0".

Сигнал лог. "1" с прямого выхода триггера

15 поступает на первый вход управляющего ключа 13 и открывает его. Через второй вход управляющего-ключа 13 и усилитель 14 мощности к электромагниту 6 подключается генератор 12 импульсов..

Поскольку тарель 2 установлена на упругих элементах 8, а кольцевой якорь 7 установлен относительно электромагнита 6 с зазором, возникают колебания тарели вокруг ее горизонтальной оси. Образующиеся гранулы и еще не включившийся в состав гранул порошкообразный материал за счет вибрации скатываются из верхней части тарели в ее центральную часть и далее — в нижнюю часть, т.е. благодаря вибрации центральная часть тарели начинает использоваться для гранулирования. Это ускоряет процесс образования гранул, т.е. повышает производительность гранулятора.

Повышению производительности способствует также взаимное расположение электромагнита 6, якоря 7 и упругих элементов 8. Поскольку колебания тарели возбуждаются на ее периферии, а упругие элементы 8 соприкасаются с тарелью в ее центральной части, амплитуда колебаний тарели по мере приближения к ее центральной части снижается. Соответственно снижаются ускорения, сообщаемые образу15

20 ющимся гранулам и материалу в центральной части тарели. Это приводит к тому, что при вибрации из центральной части тарели вниз скатывается уменьшенная часть гранул и материала, T,е. происходит полное за25 полнение всей центральной части тарели гранулами и материалом. Следствием такого заполнения является дополнительное повышение производительности гранулятора.

Экспериментальная проверка работы

30 гранулятора показывает, что для получения максимально возможных значений производительности необходимо при изменении частоты вращения тарели изменить продолжительность интервала времени, в течение которого осуществляется вибрационное воздействие на тарель, а именно с увеличением частоты вращения продолжительность вибрационного воздействия необходимо уменьшать (необходимость в изменении чанении характеристик гранулируемого материала и связующего, при изменении заданных размеров гранул и т,д.). Такая закономерность объясняется наличием

45 оптимального значения угла поворота тарели, равного 260-280, во время прохождения которого целесообразно включать вибрацию тарели (на каждом ее обороте).

Если при вращении тарели вибрация вклю50 чается на время, меньшее времени прохождения этого угла, то центральная часть тарели полностью не заполняется и максимальное значение производительности не достигается. Если же при вращении тарели вибрация включается на время, превышающее время прохождения укаэанного угла; то в правой части тарели (по направлению ее вращения) возникает мертвая зона и максимальная производительньсть гранулятора также не достигается.

40. стоты вращения тарели возникает при изме1717204

45

55

Для корректирования продолжительности времени, в течение которого тарель вибрирует, используется датчик 11 частоты вращения тарели, интегратор 16, охваченный разрядным ключом 17, пороговый элемент 18 и второй формирователь 20 уп равля ющих импул ьсов. Поскольку при включении вибрации на обратном выходе триггера 15, соединенном с разрядным ключом 17, устанавливается сигнал лог."0", разрядный ключ 17 закрыт, и интегратор-16 осуществляет интегрирование и оступающего на его вход сигнала. Этим сигналом является электрическое напряжение, поступающее с датчика 11 частоты вращения тарели и пропорциональное частоте ее вращения, Поскольку на вход интегратора

16 поступает постоянное электрическое напряжение, выходной сигнал интегратора возрастает во времени по линейному закону. При достижении напряжением на выходе интегратора 16 значения, равного напряжению срабатывания порогового элемента 18 (параметры интегратора .1 6 выбра- ны таким образом, чтобы напряжение, равное напряжению срабатывания порогового элемента, достигалось за время, меньшее времени одного оборота тарели), пороговый элемент 18 срабатывает и на его выходе появляется не равное нулю напря- жение, которое через второй формирователь 20 управляющих импульсов поступает на вход сброса триггера 15, переключая его.

На прямом выходе триггера устанавливается сигнал лог,"О", а на обратном выходе— сигнал лог."1", Управляющий ключ 13 закрывается, поступление импульсов на электромагнит 6 и вибрация тарели 2 прекращаются. Поскольку на входе разрядного ключа 17 появляется сигнал лог."1", он открывается и напряжение на выходе интегратора 16 падает до нулевого значения. Бпагодаря этому интегратор 16 и пороговый элемент 18 оказываются подготовленными к работе на следующем обороте тарели

При увеличении частоты вращения тарели напряжение на выходе датчика 11 частоты ее вращения возрастает. Соответственно возрастает скорость изменения на-. пряжения на выходе интегратора 16.

Пос кол ь ку нап ряжение с рабаты вания порогового элемента 18 остается неизменным, оно достигается за более короткий интервал времени, т.е. с увеличением частоты вращения тарели длительность вибрационного воздействия на нее уменьшается.

Аналогично рассмотренной выше работе гранулятора на одном обороте тарели. осуществляется его работа на всех оборотах.

После окончания работы гранулятор отключают от источника питания.

Повышенная частота вращения тарели и ее вибрация, вводимая таким образом, что амплитуды колебаний - отдельных участков тарели не равны между собой, существенно усложняют траектории образующихся гранул. Одновременно с усложнением траекторий увеличивается длина линий скатывания гранул, Благодаря этим факторам гранулы приобретают преимущественно шаровую форму, что повышает их прочность. Уменьшается различие в размерах гранул. Благодаря усложнению траекторий гранул, возрастает, количество соударений гранул между собой, что дополнительно повышает их прочность.

Экспериментальная проверка показывает, что производительность предложенного гранулятора на 30 — 35 g, превышает производительность известных устройств, в частности производительность гранулятора по схеме прототипа. Выход гранул сферической формы фракций 3 — 5 мм составляет в предложенном грануляторе 90 — 930 .

Формула изобретения

Тарельчатый гранулятор, содержащий станину, наклонную тарель с жестким днищем, опорную плиту, закрепленную на приводном валу. соединенном с приводом, установленным на станине, возбудитель колебаний тарели, упругие элементы, расположенные между центральными частями днища и опорной плиты. о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения производительности и качества конечного продукта, в его состав введены датчик положения тарели, установленный на станине, датчик частоты вращения тарели, генератор импульсов, два формирователя управляющих импульсов, триггер, управляющий и разрядный ключи, усилитель мощности, интегратор и пороговый элемент, пои этом возбудитель колебаний тарели выполнен в виде электромагнита с кольцевым якорем, который установлен на днище тарели, по его периферийной части, а электромагнит установлен на станине, датчик положения тарели через первый формирователь управляющих импульсов соединен с установочным входом триггера, выход датчика частоты вращения тарели соединен с входами интегратора и разрядного ключа, выходы которых через пороговый элемент и второй формирователь управляющих импульсов соответственно соединены с входами сброса триггера, прямой выход которого через управляющий ключ и усилитель мощности соединен с электромагнитом возбудителя колебаний

1717204

Составитель Л;Гольденберг

Техред М.Моргентал Корректор С,Черни

Редактор А.Долинич

Заказ. 832 . Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 тарели, второй вход управляющего ключа соединен с выходом генератора импульсов, обратный выход триггера соединен с вторым входом разрядного ключа.

Тарельчатый гранулятор Тарельчатый гранулятор Тарельчатый гранулятор Тарельчатый гранулятор Тарельчатый гранулятор Тарельчатый гранулятор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области управления процессами алкилирования, может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности и позволяет повысить селективность по целевому продукту

Изобретение относится к автоматизации химических и биологических исследований и может быть использовано для автоматизации процесса титрования микроконических биохимических веществ

Изобретение относится к способам очи-, стки дымовых газов электронными пучками и может быть использовано в химической.зНергетичёской и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам автоматического регулирования работы рек-'

Изобретение относится к реагентноЙ очистке сточных вод гальванических производств и позволяет ^повысить надежность работы устройства

Изобретение относится к машиностроению , в частности к системам газоснабжения сжатым топливным газом, и может использоваться в системах передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ)

Изобретение относится к коксохимич N- ской промышленности и позволяет повысить эффективность работы установки сухого тушения кокса (УСТК) путем снижения угара кокса и повышения стабильности давления в ней

Изобретение относится к устройствам для адсорбционной очистки контролируемых атмосфер, используемых в химической, нефгехимичгм кой и других отраслях нарпд ного хозяйства, и позволяет повысить каче ст во очищен ног о газа и стабилизировать его давление

Изобретение относится к устройствам для гранулирования катализаторов и может быть использовано в химической фармацевтической , пищевой промышленности, Использование предлагаемой установки для получения сферических гранул обеспечивает по сравнению с существующими следующие преимущества: повышается качество сферических гранул за непрерыоности технологического процесса формование -

Изобретение относится к черной металлургии , в частности к технологии получения окускованных железорудных метериалов Цель - повышение производительности, прочности и повышение равномерности гранулометрического состава

Изобретение относится к гранулированию материалов, может быть использовано для производства гранулированного продукта из сыпучих материалов и позволяет повысить надежность и улучшить условия обслуживания

Изобретение относится к устройствам для получения гранул в химическом, строительном производстве, в черной и цветной металлургии и позволяет повысить производительность

Изобретение относится к производству удобрений, а частности к машинам для изменения сыпучести и улучшения технологических свойств минеральных удобрений, например суперфосфата

Изобретение относится к технологии получения гранул и может использоваться в химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к гранулированию и сушке материалов и может быть использовано в химической промышленности, в частности в процессе получения гранулированных минеральных удобрений, Целью изобретения является снижение энергоемкости и уменьшение потерь продукта, а также регулирование процесса гранулирования разнородных материалов, путем изменения места отбора гранул

Изобретение относится к металлургии, в частности к технологии получения гранул из порошковых материалов

Изобретение относится к металлургии , в частности к процессам окомкования железорудного сырья

Изобретение относится к гранулированию порошкообразных материалов и может быть использовано в химической, металлургической , стекольной, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для гранулирования материалов и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности, например, для получения минеральных удобрений из группы, состоящей из мочевины, нитрата и фосфата аммония
Наверх