Устройство для вибрационно-центробежной классификации техногенных волокнистых материалов

Изобретение предназначено для дезагломерации и классификации техногенных волокнистых материалов. Устройство содержит бункер 1, загрузочный патрубок 2, станину 3, вертикальные направляющие 4, верхнюю призматическую 5, среднюю и нижнюю цилиндрические камеры 6, 7, для переработки материалов. Они соединены между собой патрубками 8, 10 с окнами 9, 11 и размещены на раме. Верхняя камера 5 призматической формы содержит загрузочные 2 и выгрузочные 8 патрубки, цепные завесы 17. Под ними находятся наклоненные к центру направляющие полки 18. В нижней части камеры находится ромбовидный классификатор 19, составленный из шарнирно соединенных между собой подпружиненных классифицирующих пластин 20, 21. Верхние пластины 20 наклонены от центра вниз под углом α=(3÷5)°. Нижние пластины 21 наклонены к центру вниз под углом β=(5÷7)°. Под нижними сетчатыми пластинами установлены наклоненные в сторону боковых стенок камеры под углом γ=(7÷10)° выгрузочные сплошные пластины 25 отсева мелковолокнистого материала через выгрузочные патрубки 26. В средней цилиндрической камере 6 классификатора вдоль ее горизонтальной оси расположены сопряженные между собой от центра большими основаниями к стенкам камеры 6 усеченные конусы 27 с продольными отверстиями по их боковой поверхности. По краям камеры конуса 27 соединены большими основаниями с выходными патрубками 28. Сами блоки классифицирующих конусов находятся внутри сетчатых усеченных конусов 29, расположенными большими основаниями к центру камеры 6, до сопряжения с цилиндрической вставкой 30 в центре. В нижней части камеры установлены разгрузочные патрубки 10, при этом сетчатые конуса 29 окаймлены также сплошными усеченными конусами 31, большие основания которых направлены к торцевым днищам цилиндрической камеры 6 с выгрузочными патрубками 32 мелковолокнистого продукта. Изобретение позволяет расширить технологические возможности агрегата за счет обеспечения переработки широкого спектра техногенных волокнистых материалов с различными физико-механическими характеристиками и получить фиброволокна различных фракций. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение предназначено для дезагломерации и классификации различных техногенных волокнистых материалов (базальтовых, целлюлозно-бумажных, вермикулитовых отходов, анизотропных материалов химического, сельскохозяйственного производства и др.) и получения из них волокон различной длины для композиционных смесей многофункционального назначения, используемых в различных отраслях промышленности.

Известна установка для переработки отходов производства минеральной ваты (патент РФ № 2044711 МПК С1С04В 5/02, опубл. 27.09.1995). Она содержит дробильное устройство, которое представляет собой расположенный под валковой центрифугой дисмембратор. Недостатками данного устройства являются невозможность переработки техногенных волокнистых материалов различной текстуры.

Известен измельчитель-гранулятор для переработки отходов производств минеральной ваты (патент на полезную модель РФ № 172975 U1 МПК С04В 5/02, В02С 18/30, опубл. 02.08. 2017, бюл. № 22). Устройство содержит загрузочный бункер, в котором расположены два барабана с колками, вращающиеся с разными окружными скоростями на встречу друг другу. В нижней части корпуса расположен шнек с колками, а в днище отверстия для отсеивания неволокнистых включений. Недостатками данного устройства являются невозможность получения фибры различных размеров, а также не полное удаление неволокнистых включений и просыпи.

Наиболее близким к предлагаемому устройству, принятому за прототип, является устройство для переработки техногенных волокнистых материалов для получения фибронаполнителей (варианты). Патент РФ № 2692624 С1 МПК В02С 17/08, Устройство и способ переработки техногенных волокнистых материалов для получения фибронаполнителей (варианты), опубл. 25.06.2019, бюл. № 18.

Указанное устройство выполнено из бункера, загрузочного патрубка, станины, вертикальных направляющих, верхней, средней и нижней камер, соединенных между собой патрубками с окнами и размещенных на раме. Верхняя часть последней, шарнирно связана с ползунами опорных стоек, а нижняя - шарнирно с эксцентриковым валом. Противовесы, размещены на опорных стойках, закрепленные на станине. Верхняя камера призматическая. В ней расположены цепные завесы, где происходит процесс дезагломерации материала. Две другие камеры - цилиндрические. В средней камере происходит измельчение - материал движется по эллипсоидной траектории, а в нижней - агломерирование, материал подвергается окатывающему воздействию при движении по круговой траектории.

С существенными признаками изобретения совпадает следующая совокупность признаков прототипа: устройство включает бункер, загрузочный патрубок, станину, вертикальные направляющие, верхнюю призматическую, среднюю и нижнюю цилиндрические камеры, соединенные между собой патрубками с окнами и размещенные на раме. Верхняя часть рамы шарнирно связана с ползунами опорных стоек, а нижняя - шарнирно с эксцентриковым валом. Имеются противовесы, размещенные на опорных стойках, закрепленных на станине.

Недостатками данного устройства являются узкие технологические возможности, что связано с невозможностью осуществления классификации волокнистых материалов на различные фракции, отсутствием возможности удаления неволокнистых включений и просыпи.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является расширение технологических возможностей агрегата за счет обеспечения переработки широкого спектра техногенных волокнистых материалов с различными физико-механическими характеристиками, получение фиброволокон различных фракций, удаление из перерабатываемого материала неволокнистых включений и мелкой просыпи.

Решение задачи обеспечивается за счет того, что устройство для вибрационно-центробежной классификации техногенных волокнистых материалов имеет бункер, загрузочный патрубок, станину, вертикальные направляющие, верхнюю призматическую, среднюю и нижнюю цилиндрические камеры для переработки материалов, соединенные между собой патрубками с окнами и размещенные на раме. Верхняя часть рамы шарнирно связана с ползунами вертикальных направляющих, расположенных на опорных стойках, а нижняя - шарнирно с эксцентриковым валом, имеющим противовесы.

В предложенном решении верхняя камера призматической формы содержит загрузочные и выгрузочные патрубки по центру, цепные завесы. Под ними находятся наклоненные к центру направляющие полки. В нижней части камеры находится ромбовидный классификатор, составленный из шарнирно соединенных между собой подпружиненных классифицирующих пластин. Верхние, наклонены от центра вниз под углом α=(3÷5)°, с щелевидными отверстиями и выгрузочными патрубками отсева волокнистых материалов, закрепленные на боковых стенках камеры. Нижние пластины, наклонены к центру вниз под углом β=(5÷7)° с сетчатой поверхностью, сопряжены с центральным выгрузочным патрубком отклассифицированного продукта. Под нижними сетчатыми пластинами установлены наклоненные в сторону боковых стенок камеры под углом γ=(7÷10)° выгрузочные сплошные пластины отсева мелковолокнистого материала через выгрузочные патрубки.

В средней цилиндрической камере классификатора вдоль ее горизонтальной оси расположены сопряженные между собой от центра большими основаниями к стенкам камеры усеченные конусы с продольными отверстиями по их боковым поверхностям. По краям камеры конусы соединены большими основаниями с выходными патрубками. Сами блоки классифицирующих конусов находятся внутри сетчатых усеченных конусов, расположенных большими основаниями к центру камеры, до сопряжения с цилиндрической вставкой в центре. В нижней части установлены разгрузочные патрубки. Сетчатые конуса также окаймлены сплошными усеченными конусами, большие основания которых направлены к торцевым днищам цилиндрической камеры с выгрузочными патрубками мелковолокнистого продукта.

Выбор углов наклона пластин объясняется тем, что материал на верхних щелевидных пластинах движется с небольшой скоростью за счет естественного подпора. На нижних сетчатых пластинах происходит интенсивный процесс рассеивания с увеличением скорости движения материала, а на сплошных - вывод отсеянного мелковолокнистого из камеры.

Установленные над классифицирующими пластинами с щелевидными отверстиями елочнообразные выступы с углом раскрытия ϕ=(60÷90)°, направленные на встречу движению позволяют увеличить время нахождения материала на первой стадии классификации как и угол их наклона α=(3÷5)°. Движение материала осуществляется за счет естественного подпора.

Установленные в нижней части призматической камеры ступенчатые выступы с углом наклона к горизонтали вверх - ε=(5÷10)° и съемной сетчатой поверхностью, противоположно движению материала позволяют интенсифицировать процесс классификации.

Установленные в средней цилиндрической камере усеченные конусы, имеющие различную конусность составляет: усеченного конуса Кус.к.=(0,14÷0,18), сетчатого усеченного конуса Ксетч.ус.к.=(0,26÷0,3), усеченных наружных сплошных конусов Кнар.ус.к.=(0,32÷0,36), что обеспечивает классификацию материала на более мелкие фракции и отбор просыпи и неволокнистых включений.

Представленные выше числовые значения параметров являются оптимальными, что было подтверждено в ходе проведения экспериментальных исследований в учебно-производственной лаборатории автодорожного института БГТУ им. В.Г. Шухова.

Таким образом, совокупность приведенных выше существенных конструктивных признаков позволяет получить определенные технические результаты и решить поставленную задачу.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид устройства для вибрационно-центробежной классификации техногенных волокнистых материалов, на фиг. 2 - вид А - классифицирующая пластина, с щелевидными отверстиями, на фиг. 3 - вид Б - отсеивающая пластина с сетчатой поверхностью, на фиг. 4 - выносной элемент В - конусный просеиватель средней цилиндрической камеры.

Устройство для вибрационно-центробежной классификации техногенных волокнистых материалов состоит из бункера 1, загрузочного патрубка 2, станины 3, вертикальных направляющих 4, верхней призматической 5, средней и нижней цилиндрических камер 6, 7. Камеры соединены между собой центральными выгрузочными патрубками 8, 10 с окнами камер 9, 11 и размещены на раме 12. Верхняя часть рамы 12 шарнирно связана с ползунами 13 расположенных на вертикальных направляющих 4 опорных стоек 14, а нижняя - шарнирно с эксцентриковым валом 15. На эксцентриковом валу 15 установлены противовесы 16 для балансировки агрегата при его работе. Верхняя камера 5 призматической формы с загрузочным 2 и выгрузочным 8 патрубками по центру снабжены цепными завесами 17 с расположенными под ними наклоненными к центру направляющими полками 18 и содержит в нижней части ромбовидный классификатор 19. Последний составлен из шарнирно соединенных между собой подпружиненных классифицирующих пластин 20, 21. Верхние пластины 20, наклонены от центра вниз под углом α=(3÷5)°, и имеют щелевидные отверстия 22 (фиг. 2) с елочнообразными выступами с углом раскрытия ϕ=(60÷90)° и выгрузочными патрубками 23 отсева волокнистых материалов, закрепленные болтовым соединением на боковых стенках камеры 5. Нижние пластины 21, наклонены к центру под углом β=(5÷7)°, имеют съемную сетчатую поверхность 24 (фиг. 3) и ступенчатые выступы с углом наклона к горизонтали вверх - ε=(5÷10)°, одинаковую длину l1=l2=l3 и сопряжены с центральным выгрузочным патрубком 8 отклассифицированного продукта. Под нижними сетчатыми пластинами 21 установлены наклоненные в сторону боковых стенок камеры под углом γ=(7÷10)° выгрузочные сплошные пластины 25 отсева мелковолокнистого материала через выгрузочные патрубки 26.

В средней цилиндрической камере 6 устройства для вибрационно-центробежной классификации техногенных волокнистых материалов вдоль ее горизонтальной оси расположены 2 блока классифицирующих конусов. Каждый из блоков выполнен из сопряженных между собой от центра большими основаниями к стенкам камеры 6 усеченных конусов 27 с продольными отверстиями по их боковой поверхности (фиг. 4). По краям камеры конуса 27 соединены большими основаниями с выходными патрубками 28.

Каждый блок представляет собой набор из трех конусов - усеченный конус с конусностью Кус.к.=(0,14÷0,18), сетчатый усеченный конус - Ксетч.ус.к.=(0,26÷0,3) и усеченный наружный сплошной конус - Кнар.ус.к.=(0,32÷0,36).

Сами блоки классифицирующих конусов находятся внутри сетчатых усеченных конусов 29, расположенными большими основаниями к центру камеры 6, до сопряжения с цилиндрической вставкой 30 в центре. В нижней части камеры установлены разгрузочные патрубки 10. При этом сетчатые конуса 29 окаймлены также сплошными усеченными конусами 31, большие основания которых направлены к торцевым днищам цилиндрической камеры 6 с выгрузочными патрубками 32 мелковолокнистого продукта (фиг. 4).

Устройство для вибрационно-центробежной классификации техногенных волокнистых материалов работает следующим образом.

Волокнистый материал, например базальтовые волокнистые отходы, поступает в загрузочный бункер 1. Из него через загрузочный патрубок 2 материал попадает в верхнюю призматическую камеру 5. Данная камера совершает возвратно-поступательное движение и при повышении частоты вращения эксцентрикового вала возникает вибрационное воздействие на материал. Здесь он подвергается дезагломерации с помощью цепных завес 17. После цепных завес 17, по расположенным под ними, наклоненными к центру направляющим полкам 18 материал попадает на ромбовидный классификатор 19, расположенный в нижней части призматической камеры.

Проходя по классифицирующим с щелевидными отверстиями 22 и с сетчатой поверхностью 24 шарнирно соединенным между собой подпружиненным классифицирующим пластинам 20, 21, материал рассеивается и крупная фракция (10÷15) мм выводится через патрубки 23, что обеспечивается установкой просеивающих элементов заданным диаметром отверстий. Материал размерами менее 1 мм по сплошным пластинам 25 отсева мелковолокнистого материала через выгрузочные патрубки 26 удаляется. Через выгрузочный патрубок 8 и окно 9 материал размерами (1÷10) мм попадает в среднюю цилиндрическую камеру 6, где происходит разделение материала на более короткие по длине волокна за счет установки сетчатой поверхности на усеченные конуса 27, 29.

По краям средней камеры конусы 27 соединены большими основаниями с выходными патрубками 28, через которые выводится фракция (5÷10) мм. Данная камера, расположена в центре подвижной рамы 12, совершает движение по эллипсоидной траектории. При повышении частоты вращения эксцентрикового вала возникает центробежное движение материала в камере. Через цилиндрическую вставку 30 в центре, материал размерами (1÷5) мм попадает в патрубок 10 и через окно 11 направляется в нижнюю камеру 7, где происходят процессы гомогенизации со связующим и формования конечного продукта. По сплошным усеченным конусам 31, через выгрузочные патрубки 32 выводятся просыпь и неволокнистые включения.

Предложенное устройство обеспечивает переработку широкого спектра техногенных волокнистых материалов с различными физико-механическими характеристиками, получение фиброволокон различных фракций, удаление из перерабатываемого материала неволокнистых включений и мелкой просыпи.

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

1. Низкой энергоемкостью и возможность постадийной классификации волокнистых материалов с различными физико-механическими характеристиками (насыпной плотностью, адгезионной способностью, текстурой и др.).

2. Возможностью варьирования технологических режимов процесса классификации (частоты колебаний рабочих органов, углов наклона отсеивающих поверхностей и др.).

3. Реализации комбинированного воздействия рабочих элементов на перерабатываемый волокнистый материал и качественные характеристики готового продукта.

1. Устройство для вибрационно-центробежной классификации техногенных волокнистых материалов, включающее бункер, загрузочный патрубок, станину, вертикальные направляющие, верхнюю призматическую, среднюю и нижнюю цилиндрические камеры для переработки материалов, соединенные между собой патрубками с окнами и размещенные на раме, верхняя часть которой шарнирно связана с ползунами вертикальных направляющих, расположенных на опорных стойках, а нижняя – шарнирно с эксцентриковым валом, имеющим противовесы, отличающееся тем, что верхняя камера призматической формы с загрузочным и выгрузочным патрубками по центру, цепными завесами с расположенными под ними наклоненными к центру направляющими полками содержит в нижней части ромбовидный классификатор, составленный из шарнирно соединенных между собой подпружиненных классифицирующих верхних пластин, наклоненных от центра вниз под углом α=(3÷5)°, с щелевидными отверстиями и выгрузочными патрубками отсева волокнистых материалов, закрепленных на боковых стенках камеры, а также нижних, наклоненных к центру вниз под углом β=(5÷7)° пластин с сетчатой поверхностью, сопряженных с центральным выгрузочным патрубком отклассифицированного продукта, при этом под нижними сетчатыми пластинами установлены наклоненные в сторону боковых стенок камеры под углом γ=(7÷10)° выгрузочные сплошные пластины отсева мелковолокнистого материала через выгрузочные патрубки, а в средней цилиндрической камере классификатора вдоль ее горизонтальной оси расположены сопряженные между собой от центра большими основаниями к стенкам камеры усеченные конусы с продольными отверстиями по их боковым поверхностям с образованием блоков, причем последние по краям камеры конусы соединены большими основаниями с выходными патрубками, а сами блоки классифицирующих конусов находятся внутри сетчатых усеченных конусов, расположенных большими основаниями к центру камеры, до сопряжения с цилиндрической вставкой в центре, в нижней части которой установлены разгрузочные патрубки, при этом сетчатые конуса также окаймлены сплошными усеченными конусами, большие основания которых направлены к торцевым днищам цилиндрической камеры с выгрузочными патрубками мелковолокнистого продукта.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что щелевые отверстия верхних классифицирующих пластин камеры расположены на их рабочей поверхности в центральной части установленных перед ними елочнообразных выступов с углом раскрытия ϕ=(60÷90)° и направленными навстречу движению материала, а по бокам пластин – по наклонным линиям, параллельно соответствующих сторон выступов.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на верхних наклонных рабочих поверхностях пластин ромбовидного классификатора в нижней части верхней призматической камеры установлены ступенчатые выступы с углом наклона к горизонтали вверх - ε=(5÷10)° и съемной сетчатой поверхностью, противоположно движению материала.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что конусность сопряженных классифицирующих усеченных конусов, установленных вдоль горизонтальной средней цилиндрической камеры, составляет усеченного конуса Кус.к.=(0,14÷0,18), сетчатого усеченного конуса Ксетч.ус.к.=(0,26÷0,3), усеченных наружных сплошных конусов Кнар.ус.к.=(0,32÷0,36).



 

Похожие патенты:
Металлокерамический композит на основе серебра для металлокерамических селективных кислородных мембран, и способ его получения предназначен в основном для замены серебра в металлокерамических композитах на основе δ-Bi2O3/Ag, которые перспективны в качестве селективных кислородных мембран. Двухъядерный нанокомпозит типа ядро-оболочка Ag1-xCux@y(CuMn)z(P) включает матрицу из AgCu-сплава с включениями CuMn2-сплава и сложного оксида с высокой электронной проводимостью P.

Изобретение относится к способу и устройству для обнаружения и удаления налипания (3). Способ эксплуатации установки для обнаружения и удаления налипшего материала при обработке твердого материала промышленным образом, причем установка включает в себя конструктивный элемент (1, 15), причем конструктивный элемент (1, 15) может нагружаться налипанием (3), причем с конструктивным элементом (1, 15) согласован датчик (11) и блок (9) возбуждения, причем блок (9) возбуждения прикладывает первую вибрацию к конструктивному элементу (1, 15), причем датчик выявляет первую вибрацию конструктивного элемента (1, 15), и датчик (11) предоставляет сигнал датчика устройству (13) управления, причем на основе анализа сигнала датчика выявляется, имеется ли налипание (3).

Изобретение относится к способам разрушения материалов и может быть использовано, в частности, для приготовления колотой стальной дроби для дробеструйных аппаратов. Способ заключается в том, что создают условия прямого стесненного удара, осуществляют взаимодействие падающих мелющих тел с измельчаемым материалом под действием вращающегося ротора, при этом падение мелющих тел осуществляют в кинематической связи с ротором.

Группа изобретений относится к способам контроля и регулирования работы дробящих и измельчающих машин и установок. Способ определения текущего угла подъема загрузки внутри корпуса мельницы измельчения, вращающегося с помощью приводного механизма, заключается в том, что вращают корпус мельницы, определяют контрольный угол подъема загрузки и соответствующий контрольный движущий момент приводного механизма в контрольный момент времени, рассчитывают коэффициент заполнения для контрольного момента времени на основании указанного контрольного угла подъема загрузки и указанного контрольного движущего момента приводного механизма, определяют текущий движущий момент приводного механизма и рассчитывают указанный текущий угол подъема загрузки на основании указанного текущего движущего момента приводного механизма и указанного коэффициента заполнения.

Изобретение относится к способу запуска размалывающей трубы. Способ заключается в том, что при работе размалывающей трубы (2) устанавливают режим размалывания и режим отделения шихты, при этом контроль состояния шихты (6), находящейся в размалывающей трубе (2), обеспечивают тем, что размалывающую трубу (2) вращают из состояния покоя и при первом угле (α1) поворота регистрируют первый фактический крутящий момент (Т1), после чего на основе первого фактического крутящего момента (Т1) вычисляют целевой крутящий момент (Т2SOLL) для второго, большего, угла (α2) поворота.

Изобретение относится к способу замены футеровки в барабанных мельницах и может применяться в горнодобывающей, строительной, металлургической и иных отраслях промышленности. Способ основан на использовании внутри мельницы мобильного модуля, жестко закрепленного внутри разгрузочной втулки цапфы 3 и образованного гидравлическим манипулятором 1 и устройством для транспортировки футеровки 4 извне.

Изобретение относится к измельчению твердых коммунальных отходов и может быть использовано в мусороперерабатывающей отрасли. Устройство приема и первичного измельчения твердых коммунальных отходов с разрыванием пакетов содержит опорную конструкцию, барабан, снабженный по внутренней поверхности полями радиально установленных неподвижных ножей, кожух и привод барабана.

Описан способ получения ингаляционных частиц, содержащих фармацевтически активное средство, включающий: a) сухое измельчение композиции, содержащей твердое фармацевтически активное средство и размалываемую матрицу в мельнице, которая содержит множество мелющих тел, в течение периода времени, достаточного для получения ингаляционных частиц, содержащих твердое фармацевтически активное средство и размалываемую матрицу, где измельчение уменьшает размер частиц твердого фармацевтически активного средства до медианного размера частиц на основании значения объема в пределах между 50 нм и 3 мкм; и b) измельчение ингаляционных частиц, полученных на этапе а), в мельнице без мелющих тел в течение периода времени, достаточного для получения ингаляционных частиц со средним массовым аэродинамическим диаметром (ММАD) между 1 мкм и 20 мкм.

Изобретение относится к технике дробления и измельчения материалов и может быть использовано для размола рудного и нерудного сырья. Барабанная мельница содержит барабан 2 с приводом 1, установленный на кольцевые подшипники 5, а также механизм выгрузки измельченного продукта, загрузочное и разгрузочное отверстия.

Изобретение относится к замене футеровки в барабанных мельницах и может применяться в горнодобывающей, строительной, металлургической и иных отраслях промышленности. Для перемещения и замены футеровки при одновременном вращении барабана (1) применяют две кран-манипуляторные установки (2, 3), которые выставляют со стороны загрузочной и разгрузочной цапф.

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано в промышленности строительных материалов при производстве цемента. Барабанная мельница содержит корпус 1, установленный на выполненных полыми загрузочной 2 и разгрузочной 3 цапфах. В корпусе 1 свободно размещены прижимаемые друг к другу диски 4-21 с отверстиями и канавками, выполненными на поверхностях дисков 4-21. Канавки выполнены спиральными, при этом на смежных поверхностях дисков направлены навстречу друг другу. Глубина и ширина спиральных канавок на каждом последующем диске 4-21 в направлении от загрузочной 2 к разгрузочной 3 цапфе уменьшается, а количество спиральных канавок увеличивается. Аспирационные отверстия в каждом диске 4-21 выполнены в его центральной части. В корпусе 1 мельницы установлена перфорированная выходная решетка 40. Барабанная мельница обеспечивает повышение эффективности процесса измельчения и производительности по готовому продукту. 7 ил.
Наверх