Рекуперационный аппарат для текстильных отделочных машин

 

Использование: в текстильной промышленности , а именно в устройствах для экономии тепла в,поточных линиях текстильного отделочного производства. Сущность изобретения:рекуперационный аппарат содержит емкость для сбора горячих отработанных растворов с размещенными в ней теплообменниками, связанными с приводом их возвратно-вращательного движения . Теплоообменники соединены с приводом посредством индивидуальных синусных механизмов, задающие звенья которых сдвинуты по фазе последовательно на угол, равный -(1-1), где п - число теплообменников , I - порядковый номер теплообменника . Рекуперационный аппарат имеет повышенную надежность вследствие несинфазной работы роторов и приведения к нулю момента сил инерции на валу привода с рециркуляцией мощности от тормозящегося ротора к разгоняющемуся. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю D 06 В 23/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСУОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4874912/12 (22) 16.10,90 (46) 07.07.92. бюл. N. 25 (71) Ивановский научно-исследовательский экспериментально-конструкторский машиностроительный, институт (72) В,M,ÑïèöèH (53) 677.057,41(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1285090, кл. 0 06 В 3/20, 1985.

Кожевников С,Н, и др. Механизмы. — M.:

Машиностроение, 1965, с. 742, рис. 10.68.

Авторское свидетельство СССР

N 1395710, кл, D 06 В 23/20, 1986. (54) РЕКУПЕРАЦИОННЫЙ АППАРАТ.ДЛЯ

ТЕКСТИЛЬНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫХ МАШИН (57) Использование: в текстильной промышленности, а именно в устройствах для экономии тепла в,поточных линиях текИзобретение относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам для экономии тепла в поточных линиях текстильного отделочного производства, и позволяет повысить надежность работы.

Известен рекуперационный аппарат для текстильных отделочных машин, содержащий емкость для сбора горячих отработанных растворов с размещенными .в ней теплообменниками, связанными с приводом их возвратно-вращательного движения.

Теплообменники соединены с приводом посредством кривошипа, шатуна, конической передачи, а друг с другом шестернями.

Этот аппарат не имеет систем уравновешивания инерционных усилий, э поскольку все роторы кинематически параллельные, силы инерции на шатуне и кривошипе достигают разрушающих величин.

„, Я3,, 1745786 А1 стильного отделочного производства. Сущ° ность изобретения: рекуперационный аппарат содержит емкость для сбора горячих отработанных растворов с размещенными в ней теплообменниками, связанными с приводом их возвратно-вращательного движения. Теплоообменники соединены с приводом посредством индивидуальных синусных механизмов, задающие звенья которых сдвинуты по фазе последовательно на у угол, равный .— (Н), где и — число теплооби менников, — порядковый номер теплообменника, Рекуперационный аппарат имеет повышенную надежность вследствие несинфазной работы роторов и приведения к нулю момента сил инерции на валу привода с рециркуляцией мощности от тормозящегося ротора к разгоняющемуся. 4 ил.

Наиболее близок по технической сущности к предлагаемому рекуперационный аппарат, содержащий емкость для сбора горячих отработанных растворов с размещенными в ней теплообменниками, связанными с приводом их возвратно-вращательного движения, причем теплообменники соединены с приводом посредством рычажного механизма и друг с другом рычагами и имеют пружины, уравновешивающие силы инерции, Известный аппарат показал хорошую работоспособность, но надежность работы недостаточна из-за поломок пружин, отчего моменты от неуравновешенных сил инерции резко возрастали и, складываясь на параллельно включенных теплообменниках, разрушали привод.

1745786

15

25

Целью изобретения является повышение надежности работы.

Для достижения данной цели в рекуперационном аппарате для текстильных отделочных машин, содержащем емкость для сбора горячих отработанных растворов с размещенными в ней теплообменниками, связанными с приводом иэ возвратно-вращательного движения, теплообменники соединены с приводом посредством индивидуальных синусных механизл1ов, задающие звенья которых сдвинуты по фазе

-Л последовательно на угол, равный — (i-1), где

n — число теплообменников, i — порядковый номер теплообменника.

Синусные механизмы до сих пор применялись исключительно в устройствах для математических операций и приборах. Применение синусных механизмов в производственных обьектах и технологическом оборудовании не известно из-за низкой надежности известных синусных механизмов, содержащих множество быстроизнашивающихся кинематических пар. В предлагаемом устройстве применен новый тип синусного механизма, Привод со сдвигом фаз в технике известен (коленчатый вал), но в предлагаемом устройстве этот признак применен не по своему прямому назначению, т.е. для сглаживания динамических нагрузок от давления газа в цилиндрах двигателя или компрессора, а в сочетании с синусными механизмами от создает новый эффект— полную компенсацию до нуля сил инерции на приводе, что для коленчатого вала недостижимо. Кроме того, достигается эффект

"перекачки" энергии от теплообменника к теплообмен нику, тормозя щийся передает энергию разгоняющемуся, В коленчатом валу для этой цели служит маховик, Применение вместо предлагаемой совокупности признаков известного коленчатого вала приведет к возникновению на валу привода сильных высокочастотных колебаний, На фиг.1 схематически изображен рекуперационный аппарат, вид сбоку; на фиг, 2— то же, вид сверху; на фиг. 3 — кинематическая схема известного синусного механизма; на фиг. 4 — пример расфазировки по начальному углу этих механизмов в устройстве с тремя теплообменниками.

Аппарат содержит емкость 1 для сбора отработанных растворов с размещенными в ней теплообменниками 2-4, связанными с приводом 5, показанным в виде одного электродвигателя. Не показаны шланги, соединяющие теплообменники друг с другом, водопроводом и технологической ванной— эти соединения аналогичны прототипу.

Теплообменники 2-4 соединены с приводом 5 посредством индивидуальных синусных механизмов 6-8, примерная кинематическая схема каждого из которых приведена на фиг. 3. Каждый синусный механизм состоит(фиг. 3) из шарнирно закрепленного на стойке задающего звена— кривошипа 9, детали 10, помещенной в направляющую 11 и имеющей паз 12, в который установлен палец 13 кривошипа 9.

Деталь 10 имеет зубчатую рейку 14, зацепляющуюся с шестерней 15, Задающие звенья 9 механизмов 6-8 (фиг. 1) соединены с приводом 5 общим валом 16, на котором между механизмами стоят муфты 17 и 18, внутри которых вал 16 разрезан, и поворотом полумуфт друг относительно друга задающие звенья 9 синусных механизмов 6-8 повернуты друг относительно друга как показано на фиг, 4, каждый угол р отличается ат другого на 60, Л т.е, в радианах — /n(i-1) при n = 3:1/Зл (1-1);

Il

1/3 л (2-1) и 1/3 л(3-1) или 60 и 120О.

Привод 5 и механизмы 6, 7 и 8 закреплены на плите 19, которая является частью не показанного на чертеже onopHol0 каркаса аппарата.

Аппарат работает следующим образом, Через теплообменники 2-4 последовательно проходит свежая водопроводная вода, отнимая тепло у отработанных растворов, протекающих через емкость 1, Для интенсификации теплообмена и предотвращения загрязнения поверхности теплообменников последние приводятся в возвратно-вращательное движение. При этом происходит следующее, Привод 5 равномерно вращает вал 16, от него вращаются задающие звенья 9 синусных механизмов

6-8, При повороте звена 9 на угол p =et шестерня 15 поворачивается на угол ф = Asil1p =Aslllcu t. где А — амплитуда, N — угловая частота. При равномерном вращении звеньев 9 все теплообменники совершают гармонические возвратно-вращательные движения. Если момент инерции масс каждого из них равен 1, то на валу каждой шестерни 15 имеет место крутящий момент М = — IA oP sin в t. На приводе общей оси кривошипов 9 эти моменты сложатся, но не просто, а в соответствии с передаточной функцией механизма R (sino) t) =

=R в cos a t. где R — длина кривошипа 9, и результирующий крутящий момент на общем валу кривошипов 9 будет равен

1745786

f7 7 M ",-. — IA R. з, п (I — 1)

i=1 и

+ m t ) c os (— — (! — 1) + ш т), к

5 что после преобразования дает

М = — В sin — (i — 1)+вт), п где  — некая постоянная.

Нетрудно видеть. что углы 2(л/n(i-1)+ ал 10 удовлетворяют описанному условно и сумма их синусов равна нулю.

Например, при п = 3 это 2(180 /3 0+

+ вt =2вт,2(180 /3(1)+et)=120+ 2вс и

2(180 /3 (2)+ cat)= 240 + 2вт. 15

Сумма синусов этих углов равна О, Таким образом, без специальных мер уравновешивания пружинами вал привода инерционных нагрузок не испытывает, B то же время при работе устройства происхо- 20 дит перекачка энергии от тормозящегося теплообменника к разгоняющимся. Привод же восполняет только потери трения.

Рекуперационный аппарат, построенный по этому принципу, будет иметь повышенную надежность работы, так как здесь не требуется полное уравновешивание сил инерции пружинами. Силы инерции же одного теплообменника невелики и не могут представить опасности.

Формула изобретения

Рекуперационный аппарат для текстильных отделочных машин, содержащий емкость для сбора горячих отработанных растворов с размещенными в ней последовательно теплообменниками, связанными с приводом их возвратно-вращательного движения, отл ича ю щийс я тем. что, с целью повышения надежности работы, теплообменники соединены с приводом посредством индивидуальных синусных механизмов, задающие звенья которых сдвинуты по фазе последовательно на угол, равный л/n(i-1), где л — число теплообменников, i — порядковый номер теплообменника.

1745786

Составитель А.Романова

Техред М.Моргентал Корректор О,Кравцова

Редактор С,Пекарь

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 г

Заказ Z366 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Рекуперационный аппарат для текстильных отделочных машин Рекуперационный аппарат для текстильных отделочных машин Рекуперационный аппарат для текстильных отделочных машин Рекуперационный аппарат для текстильных отделочных машин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам сбережения материальных и энергетических ресурсов в линиях для промывки тканей , колорированных печатью, и позволяет повысить экономичность и уменьшить габариты

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к устройствам для вторичного использования тепла жидких стоков текстильных отделочных машин, и позволяет повысить надежность в работе рекуперационного аппарата путем уменьшения пусковых механических нагрузок

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к оборудованию для осуществления безотходных технологий, и позволяет повысить надежность работы рекуперационного аппарата

Изобретение относится к отделке текстильных материалов и позволяет интенсифицировать процесс и повысить его экономичность

Изобретение относится к текстильной промьшшенности, а именно к устройствам для экономии тепла в поточньпс линиях текстильного отделочного производства, и позволяет повысить надежность работы

Изобретение относится к текстильному машиностроению и может быть использовано в отделочном производстве текстильной промышленности, например в промывных машинах

Изобретение относится к текстильной промьшшенности и позволяет повысить надежность работы за счет уменьшения механических нагрузок

Изобретение относится к отделке текстильных материалов, в частности, к разработке ресурсосберегающих технологий, предусматривающих охрану окружающей среды от вредных производственных загрязнений

Изобретение относится к отделочному производству текстильной промышленности, в частности к устройствам сбережения материальных и энергических ресурсов в машинах для промывки текстильных материалов

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к оборудованию для вторичного использования тепла сточных вод текстильных отделочных машин

Изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к аппаратам для вторичного использования тепла жидких стоков машин и поточных линий отделочного производства текстильной промышленности
Наверх