CZ20004884A3 - Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu - Google Patents

Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu Download PDF

Info

Publication number
CZ20004884A3
CZ20004884A3 CZ20004884A CZ20004884A CZ20004884A3 CZ 20004884 A3 CZ20004884 A3 CZ 20004884A3 CZ 20004884 A CZ20004884 A CZ 20004884A CZ 20004884 A CZ20004884 A CZ 20004884A CZ 20004884 A3 CZ20004884 A3 CZ 20004884A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
rotor
fairing
spacers
outlet
air
Prior art date
Application number
CZ20004884A
Other languages
English (en)
Inventor
Zdeněk Prom. Fyz. Odstrčilík
Stanislav Ing. Podzimný
Petr Ing. Ulrich
Jiří Ing. Filou©
Květoslav Pardík
Original Assignee
Psp Engineering A. S.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Psp Engineering A. S. filed Critical Psp Engineering A. S.
Priority to CZ20004884A priority Critical patent/CZ20004884A3/cs
Publication of CZ20004884A3 publication Critical patent/CZ20004884A3/cs

Links

Landscapes

  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

Rotor (2) vzduchového třídiče je tvořen horním čelem (21) a dolním čelem (211), kterážto čela (21, 211) jsou v blízkosti vnějšího obvodu rotoru (2) vzájemně propojena jednak distančními výztuhami (23), jednak soustavou lopatek (22), které jsou umístěny v prostoru mezi vnějším obvodem rotoru (2) a soustavou distančních výztuh (23). Distanční výztuhy (23)jsou opatřeny alespoň na straně, přivrácené k ose (20) rotoru (2) výstupní kapotáží (24), výhodně s výstupním úhlem v rozmezí 2,2° až 32°, případně podle výhodného provedení vstupní kapotáží (25) se vstupním úhlem v rozmezí 35° až 80°.

Description

Oblast techniky.
Vynález se týká rotoru vzduchového třídiče sypkého materiálu pro oddělení jemné frakce sypkého materiálu, který je tvořen horním a dolním čelem, z nichž dolní čelo je tvořeno kruhovým prstencem a kterážto čela jsou vzájemně spojena alespoň soustavou v blízkosti jejich vnějšího obvodu uspořádaných a, s osou rotoru rovnoběžných distančních výztuh a na jehož vnějším obvodě je dále vytvořena soustava lopatek.
Dosavadní stav techniky.
V současné technické praxi dosahují rotory vzduchových třídičů sypkých materiálů, kupříkladu drtě uhelného prachu nebo pomletého cementářského slinku, výšky přes 2 m a průměru 3,5 m i více. Konstrukčně jsou tvořeny dvojicí plochých čel, a to plného horního čela a dolního čela ve tvaru mezikruží. Čela jsou prostřednictvím soustavy distančních výztuh, umístěných v blízkosti jejich vnějšího obvodu, vzájemně propojeny tak, že tvoří dole otevřenou klec.
Výztuhy jsou zpravidla tvořeny trubkami nebo tyčemi kruhového průřezu a jsou v průběhu činnosti třídiče vystaveny proudu suspenze třídícího vzduchu a částic jemné frakce tříděného materiálu. Na zadních stranách distančních výztuh se při tom vytváří vlivem v důsledku zde vznikajících vírů nános, který se obecně nazývá úsadem a jehož velikost a tvar se nepravidelně mění, jeho částice nekontrolovatelně odpadávají a opět se vytváří.
Vzhledem k uvedené nepravidelnosti vytváření a odpadu úsad vzniká jednak nahodilá nevyváženost rotoru, která se v praxi projevuje vznikem nežádoucích vibrací rotoru a následně celého třídiče, jednak se mění vnitřní geometrie třídicího prostoru s
- 2 nepříznivým a těžko kontrolovatelným vlivem na stabilitu jakosti produktu. Ze sledování vnitřního prostoru rotoru třídiče bylo konstatováno, že úsady se vytváří na obou stranách distančních výztuh, tedy na jejich náběžné i odtokové straně. V přiměřené míře se nežádoucí úsady vytváří i na přídavných šikmých, případně vnitřních výztuhách, kterými je zejména konstrukce větších rotorů doplněna.
Podstata vynálezu.
Uvedenou nevýhodu v podstatné míře řeší předmět vynálezu, kterým je rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu pro oddělení jemné frakce sypkého materiálu, který je tvořen horním a dolním čelem, z nichž dolní čelo je tvořeno kruhovým prstencem a kterážto čela jsou vzájemně spojena alespoň soustavou v blízkosti jejich vnějšího obvodu uspořádaných a s osou rotoru rovnoběžných distančních výztuh a na jehož vnějším obvodě je dále vytvořena soustava lopatek.
Podstatou vynálezu je, že alespoň k odtokovým stranám distančních výztuh, přivráceným k dutině rotoru, je připojena výstupní kapotáž, tvořená dvojicí podélných ploch tak, že čelní podélné hrany dvojice podélných ploch jsou připojeny k přechodové částí obvodu související distanční výztuhy mezi její náběžnou stranou a jí přilehlou odtokovou stranou a jejich koncové podélné hrany se stýkají.
Další podstatou vynálezu je, že na náběžné straně distanční výztuhy, přivrácené k vnějšímu obvodu rotoru, je vytvořena vstupní kapotáž, případně, že výstupní kapotáž některých distančních výztuh je kolem nich ve vztahu ke směru normály, vztažené k obvodu rotoru, úhlově pootočena.
Podstatou vynálezu dále je, že vstupní kapotáž a/nebo výstupní kapotáž je vzhledem ke směru distančních výztuh příčně dělená a osy jednotlivých částí kapotáže jsou vzájemně úhlově pootočeny.
- 3 Podstatou vynálezu také je, že výstupní úhel a výstupní kapotáže je 2,2° až 32° a délka výstupní kapotáže je nejvýše 67 % poloměru vnějšího obvodu rotoru, případně, že náběžný úhel β vstupní kapotáže je 35° až 80°.
Vytvořením výztuh rotoru podle vynálezu se značnou měrou zamezí nepravidelná tvorba úsad, zejména na výstupních stranách distančních výztuh, případně šikmých a kruhových vnitřních výztuh, čímž se dlouhodobě zajistí spolehlivý chod třídiče bez vibrací a současně se zvýší dlouhodobá stabilita velikosti tříděných částic. Vyloučením hluchých prostorů za výztuhami se současně zvýší účinnost třídiče.
Přehled obrázků na výkresech.
Příkladná provedení předmětu vynálezu jsou schématicky znázorněna na připojených výkresech, kde je na obr. 1 znázorněn osový řez podstatnými částmi stávajícího vzduchového třídiče, na obr. 2 je znázorněn řez A-A podle obr. 1, na obr. 3 je znázorněn řez A-A rotorem podle obr. 1 s kapotáží, realizovanou podle vynálezu, na obr. 4 je znázorněno vytváření úsad na odtokové straně distanční výztuhy, na obr. 5 je znázorněn řez distanční výztuhou, opatřenou výstupní kapotáží, na obr. 6 je znázorněn řez distanční výztuhou podle obr. 5 po doplnění vstupní kapotáží a na obr. 7 je znázorněn řez B-B podle obr. 1 s rotorem doplněným šikmými a vnitřní výztuhou.
Příklady provedeni vynálezu.
Jak je znázorněno na obr. 1 a 2, je třídič tvořen spirálovou skříní 1 s osou 10 a se vstupním hrdlem 11. Ve spirálové skříni 1 je v rovině spirály souose s osou 10 otočně uložen rotor 2 třídiče s osou 20. který je tvořen plným horním čelem 21 a dolním čelem 211 prstencového tvaru s výstupním otvorem 212, které jsou vzájemně spojeny soustavou distančních výztuh 23. Ty mohou být tvořeny plnými tyčemi, nebo silnostěnnými trubkami. Na vnějším obvodě rotoru 2 je dále rovnoběžně s distančními výztuhami 23 uložena soustava lopatek 22. Konstrukce uložení rotoru 2, včetně jeho náboje a jeho pohon
- 4 9 9 9 9· · • · · • 9 • · 9 ·
·« · 9 · jsou provedeny běžnými a obecně známými prvky, nejsou pro předmět vynálezu podstatné a nejsou na obrázcích znázorněny.
Nád rotorem 2 je upravena vstupní Část 12, v jejíž horní části jsou upraveny násypky 120 pro přívod tříděného materiálu k čelní ploše 210 horního čela rotoru 2, v dolní částí spirálové skříně 1 je upraveno jednak odtahové potrubí 13 vytříděného materiálu, jehož ústí 130 je přilehlé k výstupnímu otvoru 212 rotoru 2, jednak je dolní část spirálové skříně X opatřena vývodem 14 hrubé frakce tříděného materiálu. Ve spirálové skříni 1 třídiče je dále kolem vnějšího obvodu rotoru 2 a soustředně s ním uložena soustava rozváděčích lopatek 110 tak, že mezi nimi a rotorem 2Je vytvořen třídící prostor 121,
Na obr. 4 je znázorněno vytváření úsady na odtokové hraně 232 distanční výztuhy 23, tedy na straně odvrácené od směru V vstupu třídícího vzduchu na ně.
Jak je zřejmé z detailnějšího vyobrazení podle obr. 3, jsou distanční výztuhy 23 rotoru 2 vybaveny podle vynálezu podél jejich délky výstupní kapotáží 24, které směřují směrem normál 230 k ose 20 rotoru 2. Jak je dále znázorněno na obr. 2, je délka L výstupní kapotáže volena tak, aby její hodnota nepřesáhla 67 %, tedy cca 2/3 poloměru r vnějšího obvodu rotoru 2. Tím se zabrání nežádoucímu styku koncové části výstupní kapotáže 24 s vnitřním nábojem rotoru 2, který sice není na tomto obrázku znázorněn, ale jehož známá konstrukce, která jinak nesouvisí s předmětem vynálezu, je v praxi dosti robustní.
Podle obr. 5 je příkladné provedení výstupní kapotáže 24 tvořeno dvojicí podélných ploch 241 s čelní podélnou hranou 242 a koncovou podélnou hranou 243, přičemž každá z podélných ploch 241 je čelní podélnou hranou 242 připojena - kupříkladu svárem - v podstatě tečně k vnějšímu obvodu distanční výztuhy 23, a to v počátku její odtokové strany 232, tedy v blízkosti místa, kde končí náběžná strana 231 distanční výztuhy 23. Podélné plochy 241 jsou dále vzájemně propojeny svými koncovými podélnými hranami 243, takže kapotáž 24 tvoří odvěsny rovnostranného trojúhelníka s osou 240, jehož vrchol leží v tomto příkladném provedení na normále 230 podle obr. 3. Konstrukční poměry kapotáže jsou podle vynálezu výhodně voleny tak, aby se výstupní úhel a vrcholu výstupní kapotáže 24.
pohyboval v rozmezí 2,2° až 32°. Poloha náběžné strany 231 a odtokové strany 232 ie přitom vztažena ke směru V proudění třídícího vzduchu, jak bylo uvedeno, přičemž na obr. 5 je znázorněn průběh proudnic 250 třídícího vzduchu v okolí distanční výztuhy 23 a výstupní kapotáže 24.
Jak je dále na obr. 3 znázorněno čárkovaně, může být výstupní kapotáž 24 ve vztahu ke směru normály 230 úhlově pootočena kolem osy distanční výztuhy 23 o úhel χ, a to v závislosti na pracovních poměrech v rotoru 2, zejména na směru V proudění třídícího vzduchu v příslušném místě. Pro optimalizaci pootočení mohou být podle vynálezu připojeny distanční výztuhy 23 k hornímu čelu 21 a dolnímu čelu 211 rotoru 2 úhlově nastavitelně kolem jejich os, kupříkladu prostřednictvím průchozího svorníku a s nimi souvisejícího šroubového připojení. Výstupní kapotáž 24. případně i současně realizovaná vstupní kapotáž 25. jak je uvedena dále, nemusí být dále pootočena o již zmíněný úhel χ jako celek, ale může být podél distanční výztuhy 23 příčně rozdělena do samostatných částí, z nichž každá bude pootočena o jiný úhel. Takové řešení může být výhodné pro aplikaci u šikmých výztuh 26, případně u kruhové vnitřní výztuhy 27 při optimalizaci charakteru proudění ve vnitřním prostoru rotoru 2.
Podle vynálezu může být dále distanční výztuha 23 opatřena vstupní kapotáží 25, která je umístěna protilehle k výstupní kapotáži 24. jak je znázorněno na obr. 6, tedy proti směru V proudu třídícího vzduchu a je opět tvořena dvojicí vstupních podélných ploch 251. jejichž čelní podélné hrany 252 jsou vzájemně spojeny a jejich koncové podélné hrany 253 leží vzájemně protilehle v oblasti konců náběžné hrany 231 distanční výztuhy. Náběžný úhel fi ve vrcholu průřezu odpovídajícího rovnoramenného trojúhelníka se v tomto případě výhodně pohybuje v rozmezí 35° až 80°.
Jak je znázorněno na obr. 7, může být, zejména u rozměrných rotorů, konstrukce rotoru 2 doplněna soustavou šikmých výztuh 26. které kupříkladu nahrazují některé distanční výztuhy 23 a zvyšují jeho torzní tuhost. Šikmé výztuhy 26 mohou být doplněny výstupní kapotáží 24 podle vynálezu, a to tak, že jsou na nich uloženy podél jejich osy 260, ·· 99 • · · • · · · · • 9
99999 99 tedy s profilem kolmo k příslušné ose. Směr osy 240 výstupní kapotáže 24, případně vstupní kapotáže 25 je přitom volen tak, aby odpovídal převažujícímu směru V proudění třídícího vzduchu. Konstrukční provedení odpovídajících kapotáží nejsou na obr. 7 znázorněna, jejich aplikace je však z popsaných předchozích příkladů pro distanční výztuhy 23 zřejmá.
Při činnosti vzduchového třídiče podle obr. 1 až 3 je do spirálové skříně 1 vháněn vstupním hrdlem ,11 směrem šipky P vzduch, který je rozváděcími lopatkami přiváděn směrem šipky JJ k lopatkám 22 otáčejícího se rotoru 2 a jím následně prochází směrem šipky V k ústí 130 odtahového potrubí 13, ze kterého je směrem šipky P odváděn z třídiče. Tříděný sypký materiál, který vznikl kupříkladu pomletím vstupní suroviny v neznázorněném mlýnu, je přiváděn násypkami 120 na čelní plochu 210 horního čela 21 rotoru 2, je odstředivou silou vrhán směrem šipky T na obvodovou stěnu vstupní části 12 a následně vstupuje do třídícího prostoru 121. Menší a tedy i lehčí částice tříděného materiálu jsou proudem třídícího vzduchu spolu s ním vháněny směrem šipky V do vnitřního prostoru rotoru 2, přičemž jejich dráha je určena společným působením hmotnosti vytříděných částic, konstrukcí příslušné části rotoru 2, proudu třídícího vzduchu a vlastnostmi odtahového potrubí 13.
Při průchodu tříděného materiálu soustavou lopatek 22 rotoru 2 jsou případné větší shluky tříděného materiálu roztříštěny a jeho jemná složka jím prochází, jak bylo uvedeno. Nežádoucí větší částice jsou lopatkami 22 vráceny do třídícího prostoru 121, ze kterého propadají spolu s nežádoucími většími částicemi tříděného materiálu do vývodu 14 hrubé frakce a jsou směrem šipky R vraceny zpět do mlecího procesu.
Jak je znázorněno na obr. 4, dochází vlivem turbulence vstupujícího proudu třídícího vzduchu kolem distančních výztuh 23, případně kolem přídavných šikmých výztuh 26 a vnitřních výztuh 27 podle obr. 7 k víření jemných vytříděných částic a k jejich nežádoucímu usazování jak na jejich náběžných stranách 231, tak, a to zejména, na jejich odtokových stranách 232. čímž zde vznikají tzv. úsady 3_s nehomogenními shluky částic 30, tedy se shluky s místně nepravidelnou hmotností.
- 7 Kapotáž 24, 25, vytvořená podle vynálezu, usměrní proud V třídícího vzduchu a podstatnou měrou převede jeho proudění v okolí distančních výztuh 23 na výhodnější proudění laminámí, jak je znázorněno na obr. 5, případně obr. 6, čímž se v podstatě vyloučí tvorba nežádoucích úsad 3 a zlepší se provozní vlastnosti třídiče, jak již bylo uvedeno.
Popsaná příkladná provedení mohou být obměňována a detaily konstrukce mohou být nahrazeny technickými ekvivalenty při zachování podstaty vynálezu. Tak kupříkladu může být zejména u vstupní kapotáže 25 dvojice samostatných podélných ploch 251 vytvořena jediným dílem, vytvořeným symetrickým ohybem jediného plochého dílu do požadovaného tvaru, kde ohybová hrana bude tvořit společnou čelní podélnou hranu 252. Také podélné plochy 241. 251 nemusí být rovinné, ale mohou být při zachování podstaty vynálezu zakřiveny.
Konstrukci podle vynálezu lze uplatnit i u třídičů, kde je rotor 2 uložen obráceně tak, že jeho čelo s otevřeným výstupním otvorem je situováno vzhůru, tedy proti směru přívodu tříděného materiálu rotoru vzduchového třídiče sypkého materiálu pro oddělení jemné frakce sypkého materiálu.

Claims (7)

  1. Patentové nároky.
    1. Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu pro oddělení jemné frakce sypkého materiálu, který je tvořen horním a dolním Čelem, z nichž dolní čelo je tvořeno kruhovým prstencem a kterážto čela jsou vzájemně spojena alespoň soustavou v blízkosti jejich vnějšího obvodu uspořádaných a s osou rotoru rovnoběžných distančních výztuh a na jehož vnějším obvodě je dále vytvořena soustava lopatek, vyznačující se tím, že alespoň k odtokovým stranám (232) distančních výztuh (23), přivráceným k dutině rotoru (2), je připojena výstupní kapotáž (24), tvořená dvojicí podélných ploch (241) tak, že čelní podélné hrany (242) dvojice podélných ploch (241) jsou připojeny k přechodové částí obvodu související distanční výztuhy (23) mezi její náběžnou stranou (231) a jí přilehlou odtokovou stranou (232) a jejich koncové podélné hrany (243) se stýkají.
  2. 2. Rotor vzduchového třídiče podle nároku 1, vyznačující se tím, že na náběžné straně (231) distanční výztuhy (23), přivrácené k vnějšímu obvodu rotoru (2), je vytvořena vstupní kapotáž (25).
  3. 3. Rotor vzduchového třídiče podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že výstupní kapotáž (24) některých distančních výztuh (23) je kolem nich ve vztahu ke směru normály (230), vztažené k obvodu rotoru (2) úhlově pootočena.
  4. 4. Rotor vzduchového třídiče podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že vstupní kapotáž (25) a/nebo výstupní kapotáž (24) je vzhledem ke směru distančních výztuh (23) příčně dělená a osy (240) jednotlivých částí kapotáže (24, 25) jsou vzájemně úhlově pootočeny.
  5. 5. Rotor vzduchového třídiče podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že výstupní úhel (a) výstupní kapotáže (24) je 2,2° až 32°.
    9999 •9 99 99
    9 9 · « « « ♦ · 4 · 4
  6. 6. Rotor vzduchového třídiče podle nároku 5, vyznačující se tím, že délka (L) výstupní kapotáže (24) je nejvýše 67 % poloměru (r) vnějšího obvodu rotoru (2).
  7. 7. Rotor vzduchového třídiče podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že náběžný úhel (β) vstupní kapotáže (25) je 35° až 80°.
    VvZjDOO-fáW/
CZ20004884A 2000-12-27 2000-12-27 Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu CZ20004884A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20004884A CZ20004884A3 (cs) 2000-12-27 2000-12-27 Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20004884A CZ20004884A3 (cs) 2000-12-27 2000-12-27 Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20004884A3 true CZ20004884A3 (cs) 2002-08-14

Family

ID=5472912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20004884A CZ20004884A3 (cs) 2000-12-27 2000-12-27 Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ20004884A3 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101289841B1 (ko) 분쇄 물질 및 유체 혼합물의 분류방법 및 밀 시프터
US4689141A (en) Separator for sorting particulate material, with a plurality of separately adjustable guide vane sets
US4869786A (en) Air classifying process and air classifier
WO2014117031A1 (en) Classifier
CN1300645A (zh) 碾磨机的分选机
US9981290B2 (en) Static classifier
JPH0119942B2 (cs)
TW201217056A (en) Pulverizer classifier
JP2012516231A (ja) 遠心作用による、固い粉末状物質の選択的粒度分離装置、および、そのような装置の利用方法
CN109952160B (zh) 筛分机和具有筛分机的磨机
CZ292237B6 (cs) Rotor vzduchového třídiče
JPH08196925A (ja) 粒子サイズの異なる材料の破砕方法および破砕装置
JP5638318B2 (ja) 竪型ローラミル
CA1318282C (en) Method and apparatus for grading fiber suspension
AU651864B2 (en) Treatment of particulate material
MXPA97002608A (en) Efficient production of gypsum calcinated by collection and classification of fine and
WO2025175749A1 (zh) 一种立式辊磨机的风道结构以及立式辊磨机
CZ20004884A3 (cs) Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu
US4885832A (en) Method of making a retrofit side draft classifier
JP2002119920A (ja) 気流式分級機
CZ10949U1 (cs) Rotor vzduchového třídiče sypkého materiálu
JPH0751629A (ja) 竪型ローラミルの分級装置
JP2000343040A (ja) 遠心選別機
RU2168361C2 (ru) Дезинтегратор
JPH0739772A (ja) 回転式分級器を内蔵したローラミル