Способ и устройство для определения дисперсного состава порошкообразных материалов

 

<онпз Советских

Соцналнстнчеслнх

Республнн

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABYE СКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ () 634178

*"чФе (6l) Дополнительное к авт. свил-ву (22} Заявлено 06.01.76 (2l) 2311003/29-33 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опублиновано25.11.78.рюллетеиь %43. Я (5!) М. Кл.

С, 01 К 15/02

Гвеудврвтвееый квнктет

Йвватв Мапютрвв NN вв дмая кзвбрвтенвв я вткрыткй (53) УДК 620.18 (088.8) (45) Дата опубликования описания 25.11.78 (72) Авторы изобретения

В. И. Шеин, Б. В. Алексеев, В. А. Кривушенко и В. М. Рыбалко (71) Заявитель

Харьковский институт инженеров коммунального строительства (54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПОРОШКООБРАЗНЫХ

М А ТЕРИ АЛОВ

Изобретение относится к области контроля качества порошкообрааных материалов, в частности цементов, н может быть . использовано в силикатной, керамической, химической, обогатительной н других отраслях промышленности. %

Известен способ определения днсперсного состава порошкообразных материалов с испольаованием двух или более циклонов разной эффективности, по обшей аффектнвности осаждения пыли, в которых вычисляют медианный размер частиц и стандартное отклонение в логарифмически нормальном распределении частиц по размерам Я.

Недостатком данного способа является длительность определения дисперсного состава и узкий диапазон аналиаируемых материалов.

Наиболее близким иа известных является способ определеняя дисперсного состава порошкообразных материалов, включающий диосипатярование навески порошка, пропусканне светового потоке через осадочную взвесь и регистрацию изменения его интенсивности во времени с последующим вычисленяем дисперсного состава (2).

Способ осуществляется устройством, содержащим осадительную камеру, диссипатнруюшее и фоторегястрируюшее приспособления.

Недостатком данного способа является длительность определения дясперсного состава вследствие необходимости получения всей седнментационной кривой.

Белью изобретения является сокращение времени испытания.

Поставленная цель достигается тем, что диссипатированяе навески порошка осуществляют путем соударения его с перфорированной цоверхностью.

Такой способ может быть осуществ лен устройством новой конструкция, содержащим осадительную камеру, дяссяпатируюшее и фоторегистрярукхцее приспособленияя.

634178

Отличие устройства, позволяющее осуществить новый способ, состоит в том, что диссипатируюшее приспособление выполнено в виде набора сеток, расположенных перпендикулярно оси осади- У тельной камеры.

На чертеже показан общий вид устройства для осуществления способа определения дисперсного состава порошкообразных материалов. 10

Устройство содержит бункер исходного порошкообраэного материала 1, жестко укрепленный на стойке 2, дозатор, выполненный в виде двух цилиндровколец 3 и 4, соосно совпадающих между 1З собой и с порционной емкостью 5, цилиндр 3 находится в обойме 6 и может проворачиваться в ней, а основание цилиндра соприкасается с отшлифованной поверхностью диска 7, с нижней Зй стороны которого прикреплен цилиндр 4. цилиндр 3 и цилиндр 4 имеют одинаковый внутренний диаметр и могут сообщаться между собой через отверстие такого же диаметра в диске 7. И

На цилиндр 4 надето скользящее кольцо-фланец 8, нижняя часть которого соприкасается с отшлифованной поверхностью верхней опорной плиты 9, которая жестко соединена с нижней опорной плитой 1О > стойками 11.

На нижней опорной плите 10 установлен BBB 12 и электродвигатель 1 Зэ которые связаны между собой шестереночной передачей 14.

В верхней части вала 12 закреплен диск 7.

К нижней опорной плите 1О прикреплены осадительная камера 15 и трубопровод 16, примыкающий к отверстию 17 в верхней опорной плите 9. j

В верхней части осадительной камеры

15, герметично примыкающей к верхней . опорной плите 9, установлены порционная емкость 5, дном которой является шторка 18, шарнирно соединенная с электромагнитом 19, и электромагнитный клапан2О со штуцерами 21 системы воздушной очистки.

Внутри осадительной камеры 15 нахо- @ дится диссипатируюшее устройство 22, которое выполнено s виде двух сеток со взаимно смещеюзыми ячейками, жестко закрепленных в цилиндрической обойме.

Диссипаурующее устройство 22 может перемещаться внутри осадительной каме ры 15 в вертикальном направлении и жестко фиксироваться.

В средней части осадительной камеры

15 соосно расположены источник точечного стабилизированного луча света 23 и фотоэлемент 24, подключенный к регистрирующему прибору 25, К нижней частя осадительной камеры

15, имеющей квадратное сечение, закреплена компенсационно-накопительная емкость 26, имеющая задвижку 27 и отверстие 28 для подвода трубопровода 16.

В камере 15 расположена отсекающая пластина 29, шарнирно связанная с але ктром агни том 3 О.

К боковому окну 31, в камере 15, примыкает рукав 32 с фильтром 33.

Устройство снабжено дистанционным пультом управления 34, включающим блок питания и коммутационное устройство.

Устройство работает следующим образом.

Включают автоматическую систему работы устройства 34. В частности, включают электродвигатель 13, при этом установленный на валу 12 диск 7 через шестереночную передачу 14 постоянно вращается со скоростью один оборот в мин. Установленные на диске 7 диаметрально противоположно два цилиндра 4 поочередно проходят под цилиндром 3 с периодом равным 30 сек . В момент прохождения цилиндра 4 под цилиндром 3 он наполняется исследуемым порошком и при дальнейшем продвижении заполняет порционную емкость 5. В свою очередь, цилиндр 3 непрерывно заполняется порошком,поступающим иэ бункера 1. Возможные излишки порошка в цилиндре 4, оставшиеся после заполнения порционной емкости S, сбрасываются в компенсационно-накопительную емкость 26 по трубопроводу 16 при прохождении цилиндра 4 над отверстием 17 в верхней опорной плите 9, После того, как порционная ем кость 5 заполнена порошком, а цилиндр 4 смещен в сторону, с помощью, электромагнита 19 быстро открывается шторка 18 н порция порошка, сохраняя форму порционной емкости, с ускорением падает на диссипативное устройство 22. В момент удара, эа счет совместного воздействия на порцию порошка диссинатируюшего устройства и воздушной отдачи, при диспергации, образуется пофракционно распределенная взвесь, которая оседая пересекает тонкий луч от стабилизированного источника света 23 направленный на фотоэлемент 24.

Способ и устройство для определения дисперсного состава порошкообразных материалов Способ и устройство для определения дисперсного состава порошкообразных материалов Способ и устройство для определения дисперсного состава порошкообразных материалов Способ и устройство для определения дисперсного состава порошкообразных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх