EA026807B1 - Устройство для измельчения материала - Google Patents

Устройство для измельчения материала Download PDF

Info

Publication number
EA026807B1
EA026807B1 EA201590219A EA201590219A EA026807B1 EA 026807 B1 EA026807 B1 EA 026807B1 EA 201590219 A EA201590219 A EA 201590219A EA 201590219 A EA201590219 A EA 201590219A EA 026807 B1 EA026807 B1 EA 026807B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
gas
block
grinding
flow channel
flow
Prior art date
Application number
EA201590219A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201590219A1 (ru
Inventor
Барри Пат
Рони Калланс
Эрик Шрёдер
Original Assignee
Мэйфэйер Фермёгенсфервальтунгс Се
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
Priority claimed from EP12177485.5A external-priority patent/EP2689856A1/en
Application filed by Мэйфэйер Фермёгенсфервальтунгс Се filed Critical Мэйфэйер Фермёгенсфервальтунгс Се
Publication of EA201590219A1 publication Critical patent/EA201590219A1/ru
Publication of EA026807B1 publication Critical patent/EA026807B1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C13/00Disintegrating by mills having rotary beater elements ; Hammer mills
    • B02C13/26Details
    • B02C13/288Ventilating, or influencing air circulation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
    • B02C23/18Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy
    • B02C23/20Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy after crushing or disintegrating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
    • B02C23/18Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy
    • B02C23/24Passing gas through crushing or disintegrating zone
    • B02C23/26Passing gas through crushing or disintegrating zone characterised by point of gas entry or exit or by gas flow path
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
    • B02C23/18Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy
    • B02C23/24Passing gas through crushing or disintegrating zone
    • B02C23/30Passing gas through crushing or disintegrating zone the applied gas acting to effect material separation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Abstract

Изобретение относится к устройству, в частности, использующему воздушный поток и предназначенному, в частности, для измельчения материала (1), в частности легкого материала, предпочтительно сырьевого материала для изготовления панелей. Указанное устройство содержит питатель (4) для подачи материала, блок (6) и всасывающий блок (8), предназначенный для всасывания материала (1) через блок (6). Устройство содержит также блок (7) кондиционирования, предназначенный для обработки материала (1).

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к устройству, в частности, использующему воздушный поток и предназначенному, в частности, для измельчения материала, в частности легкого материала, предпочтительно сырьевого материала для изготовления панелей.
Уровень техники
Устройство для измельчения материала обычно перерабатывает материал, куски материала и/или щепу материала в опилки и/или волокна. Примерами таких устройств являются ножевые роторные стружечные станки, молотковые дробилки, рафинеры или дефибраторы. Все эти типы указанного устройства содержат питатель и блок измельчения. Материалы для обработки, как, например, куски дерева, растения, недревесную лигноцеллюлозу и/или утилизируемые материалы, например, полимеры упаковочные материалы, отходы бумаги и картона, помещают в питатель. Обычно, указанный материал из питателя подается непосредственно в блок измельчения. Блок измельчения содержит средство для измельчения материала при помощи разрезания, дробления или размола. В указанных машинах блок измельчения обычно имеет тип кольцевого ножа, к которому материал переносится при помощи вращающегося лопастного колеса и выталкивается к лезвиям неподвижного кольца, под действием центробежной силы. Обычно система подачи в указанных машинах приводится в действие при помощи силы тяжести материала. Поэтому в особенности легкий материал может часто создавать такие проблемы, как, например, уменьшение пропускной способности или засорение в блоке измельчения. Примерами указанного легкого материала являются легкие древесные щепа или опилки, солома, лен, зерно, трава, рисовые стебли, листья, бамбук, кустарник, ряску, водоросли и утилизируемый материал, в частности, полимерные пленки, защитные упаковочные материалы, разлагаемая упаковка, отходы бумаги и картона.
ΌΕ 02702338 А1 раскрывает устройство типа ножевого роторного стружечного станка для измельчения материала с кольцевым лезвием, расположенным вокруг ротора, отличающееся наличием центробежного вентилятора, предназначенного для уменьшения проблемы скопления материала на лезвиях при помощи циклического обдува воздухом промежутка между кольцевым ножом и корпусом. Обдув воздухом способствует перемещению материалов.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение изложено и охарактеризовано в независимых пунктах формулы изобретения, в то время как зависимые пункты описывают другие характеристики изобретения.
Задача изобретения заключается в обеспечении усовершенствованного устройства для измельчения материала, в частности легкого материала, предпочтительно сырьевого материала для изготовления панелей.
Устройство согласно изобретению представляет собой устройство для измельчения материала, в частности легкого материала, и содержит питатель для подачи материала и блок измельчения, а также всасывающий блок для всасывания материала, в частности легкого материала, через блок измельчения.
Всасывающий блок представляет собой устройство, которое создает разрежение, например, при помощи вентилятора. В присутствии газа, указанное разрежение способствует прохождению газа во всасывающий блок. Всасывание материала указанным всасывающим блоком означает, что газ, например воздух, прикладывает силу к кускам и/или частицам указанного материала, поэтому материал может перемещаться и следовать в направлении потока указанного газа к всасывающему блоку.
Всасывание материала, в частности легкого материала, через блок измельчения всасывающим блоком позволяет получать высокую производительность и незначительное засорение благодаря усовершенствованному методу, в частности, по сравнению с другими методами, использующими поток газа для перемещения материалов через блок измельчения. Кроме того, решив проблему засорения, в частности, легким материалом изобретение позволяет осуществлять обработку материала, который невозможно было бы обработать иными способами или можно было бы обработать только с большими трудностями.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит источник газа, соединенный с входом и/или с выходом блока измельчения.
Источник газа открывает определенный доступ к газу. Такой определенный доступ обеспечивает подачу газа в устройство. Определенный доступ не означает участки, где по некоторой причине газ может всасываться в устройство, например, через протекающую трубу или соединение, а также через присоединенные блоки, в частности, через питатель, из которого газ может поступать в устройство сквозь материал или при его отсутствии, если материал в подающем устройстве израсходован. Простым примером источника газа может быть открытый конец трубы, связанный с воздухом окружающей среды. Сложный пример источника газа может представлять собой камера с подводом газа и/или кондиционер, обеспечивающий очистку газа.
Соединение источника газа с входом блока измельчения позволяет подавать материал в блок измельчения с высокой скоростью, а также обрабатывать материал очищенным газом, поступающим из источника газа, перед процессом измельчения. Соединение источника газа с выходом блока измельчения приводит к уменьшению засорения блока измельчения, а также позволяет обрабатывать измельченный материал очищенным газом, поступающим из источника газа. Комбинация обоих указанных соединений позволяет реализовать оба описанных преимущества.
- 1 026807
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит один или более проточных каналов для направления потока газа и/или потока материала. Проточные каналы могут герметично соединяться с другими проточными каналами или блоками, например, с источником газа или блоком всасывания. Форма поперечного сечения проточного канала может быть многоугольной или закругленной, например, прямоугольной или круглой. От проточного канала могут также ответвляться другие проточные каналы. Указанные проточные каналы, предназначенные для придания направления потоку газа и/или материала, обеспечивают целенаправленную транспортировку материала, в частности, под воздействием всасывающего блока.
Один предпочтительный вариант осуществления содержит, например, проточный канал, который начинается от источника газа, соединяется с ответвленным проточным каналом от питателя, имеет один ответвленный проточный канал или камеру для сепаратора и соединенный с входом блока измельчения, а также другой проточный канал, который начинается от источника газа, соединяется с ответвленным проточным каналом от выхода блока измельчения и соединяется с всасывающим блоком.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит источник газа, соединенный с входом блока измельчения проточным каналом, проходящим над блоком измельчения. Такое расположение проточного канала позволяет использовать силу тяжести для поддержания подачи потока материала в блок измельчения.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит питатель, расположенный над блоком измельчения, предпочтительно соединенный с вертикальной частью проточного канала, подходящего к входу блока измельчения, в частности, с соединением в виде нисходящего проточного канала. Достоинство такого расположения питателя для подачи материала заключается в том, что сила тяжести поддерживает транспортировку материала всасывающим блоком и, таким образом, уменьшает потребление энергии. Соединение проточного канала с другим проточным каналом, в частности, с проточным каналом, ориентированным вертикально вниз, обеспечивает дополнительный всасывающий эффект, который увеличивает поток материала из питателя. Нисходящий проточный канал, соединяющий питатель для подачи материала с другим проточным каналом, является предпочтительным, поскольку тяжелые примеси или куски материала перемещаются на дно проточного канала вместо того, чтобы просто падать вниз, как это имело бы место в случае вертикального проточного канала.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит сепаратор для отделения тяжелых примесей, присутствующих в материале, в частности, в виде ответвленной камеры, предпочтительно ответвленной с изгибом и/или в направлении действия силы тяжести, в частности, ответвленной от проточного канала, предназначенного для придания направления потоку газа и материалу к входу блока измельчения.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит сепаратор для отделения тяжелых примесей, присутствующих в материале. Указанный сепаратор удаляет примеси, которые, в противном случае, загрязняли бы обработанный материал и могли бы повредить блок измельчения. Сепаратор, выполненный в виде ответвленной камеры, представляет собой очень простой вариант осуществления такого сепаратора. Достоинством ответвления такой камеры с изгибом и/или в направлении действия силы тяжести является возможность отделения тяжелых примесей в камере вследствие отличия их веса, что позволяет исключить потребность в сложных разделительных устройствах. Указанный сепаратор может ответвляться, в частности, от проточного канала для направления потока газа и материала к входу блока измельчения, чтобы весь материал, предназначенный для обработки в блоке измельчения, проходил через сепаратор. Благодаря такому встроенному сепаратору, исключается необходимость выполнения дополнительной операции отделения перед обработкой в устройстве для измельчения материала.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит сепаратор с устройством для удаления отделенных тяжелых примесей силами оператора, например, через откидную крышку. Устройство для удаления оператором отделенных примесей может быть реализовано очень просто и иметь преимущества в виде гибкости и надежности по сравнению со сложными автоматическими решениями. Так, например, может быть использована простая откидная крышка.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит блок измельчения, представляющий собой, в частности, кольцевой нож, который установлен таким образом, чтобы вход блока измельчения был ориентирован горизонтально и/или в противоположную сторону от источника газа и/или выход блока измельчения был ориентирован вертикально и/или направлен вниз. Описанная ориентация входа и выхода блока измельчения способствует уменьшению пространства, необходимого для размещения питателя для подачи материала и сепаратора, и вместе с тем использует силу тяжести для транспортировки материала, что позволяет уменьшить конструктивные размеры устройства.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит выход блока измельчения и/или присоединенного проточного канала с меньшей площадью поперечного сечения, чем площадь поперечного сечения входа блока измельчения и/или проточного канала, соединенного с всасывающим блоком, в частности, в виде Т-образного соединения, предпочтительно соединенного с проточным каналом, проходящим от источника газа к всасывающему блоку. Разница указанных площадей поперечных
- 2 026807 сечений позволяет увеличивать поток газа и материала через блок измельчения и, таким образом, повышает полезность изобретения. Некоторые достоинства реализуются при соединении выхода блока измельчения или проточного канала, соединенного с выходом блока измельчения, и проточного канала, который соединяет источник газа с всасывающим блоком, например, при помощи Т-образного соединения. Поскольку прохождение потока газа в указанный проточный канал вызывает дополнительное усилие всасывания на выходе блока измельчения, это увеличивает всасывание материала через блок измельчения.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит всасывающий блок с большей площадью поперечного сечения по сравнению с входом всасывающего блока и/или с устройством для разделения газа и материала. Увеличенная площадь поперечного сечения во всасывающем блоке по сравнению с входом всасывающего блока позволяет использовать приводное устройство для всасывания, например вентилятор, адаптированное к материалу, подлежащему обработке в устройстве, без наложения жестких ограничений на размеры указанного приводного устройства для всасывания. Кроме того, указанная разность площадей поперечного сечения приводит к улучшению параметров потока газа и/или материала для разделения газа и материала во всасывающем блоке. Достоинство указанного разделения газа и материала во всасывающем блоке заключается в том, что мелкие частицы или добавки, введенные в газ, могут быть экстрагированы для экологически безопасного удаления или обработки, тем самым, устраняя выделение вредных частиц и пыли в окружающую среду и повышая безопасность работы или исключая потребность в дополнительных устройствах для всасывания частиц и/или пыли.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит распределитель для распределения потока газа между двумя или более отдельными потоками газа. Распределение потока газа между отдельными потоками газа означает, что поток газа из подающего проточного канала распределяется между ответвленными проточными каналами, при этом скорость потока в каждом канале можно регулировать. Простой способ осуществления указанного распределителя заключается в установке поворотной заслонки, в частности, в подающем проточном канале, например, с шарнирной опорой, расположенной в центральной точке Υ-, Т- или ΐ-образного разветвления трубопровода. С точки зрения направления шарнирной опоры, она может быть расположена по направлению потока газа или против направления потока газа. Достоинство указанного распределителя состоит в том, что эффективность работы устройства может быть повышена за счет адаптации скорости потока в каждом проточном канале к обрабатываемому материалу.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит источник газа, имеющий вход газа, снабженный сеткой или фильтром, и/или выход с распределителем, при этом площадь поперечного сечения выхода предпочтительно меньше, чем площадь поперечного сечения входа указанного источника газа. Сетка или фильтр на входе источника газа предотвращают забор материала или пыли, которые, в противном случае, загрязняли бы обработанный материал. В частности, в случае источника газа с встроенным опасным кондиционером, например, с теплообменником, сетка также повышает безопасность работы. Распределитель, установленный на выходе, позволяет адаптировать скорости потоков в подающих проточных каналах к текущему обрабатываемому материалу, чтобы повысить выход потока. Источник газа с большей площадью поперечного сечения входа, чем выхода, является предпочтительным, поскольку обеспечивает уменьшение скорости потока на входе, повышая, таким образом, эксплуатационную безопасность и эффективность предпочтительных вариантов осуществления с встроенными теплообменниками.
В другом аспекте изобретения устройство для измельчения материала, в частности легкого материала, наряду с питателем для подачи материала и блоком измельчения содержит блок кондиционирования для обработки материала до и/или после измельчения предпочтительно при помощи очищенного газа. Достоинство изобретения состоит в том, что дополнительные технологические операции до или после операции измельчения исключаются. Предпочтительно очищенный газ, т.е. газ, очищенный в блоке кондиционирования, может быть использован для указанной обработки материала с целью обеспечения однородности обработки всей поверхности материала.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит блок кондиционирования, который позволяет регулировать температуру газа и/или введение добавок в газ, в частности жидкостей, других газов и/или порошков. Регулирование температуры газа позволяет усовершенствовать процесс. Так, например, высокая температура газа приводит к получению сухих кусков материала, которые обычно в меньшей степени вызывают засорение. Введение добавок позволяет оказывать различные благоприятные воздействия на процесс измельчения, безопасность работы и характеристики обработанного материала. Так, например, существуют добавки, которые увеличивают жаростойкость и, следовательно, повышают безопасность работы. Добавки, например, в виде порошков, могут, в частности, уменьшать засорение. Другие добавки, как, например, дезинфицирующие вещества, ароматизаторы, красители, нейтрализаторы и антиоксиданты, а также водоотталкивающие, предотвращающие старение и противогнилостные реагенты придают ценные качества материалу без выполнения дальнейших дополнительных технологических операций. Кроме того, добавление других газов или жидкостей позволяет регулировать влажность газа, что приводит к увлажнению или осушению материала.
- 3 026807
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит инжектор для ввода добавок, в частности, в газ, например, в источнике газа, предпочтительно имеющий форму сопла и расположенный, в частности, в средней части камеры или проточного канала, предназначенного для придания направления потоку газа, и/или направленный к выходу указанной камеры или проточного канала. Форма сопла означает, что площадь поперечного сечения отверстия инжектора сужается от широкой к меньшей площади поперечного сечения в направлении потока добавок. Описанное размещение и ориентация указанного инжектора обеспечивают предпочтительное распределение добавок в потоке газа.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит устройство, предназначенное для подачи добавок в инжектор и предпочтительно имеющее форму воронки, установленной, в частности, над инжектором и/или снаружи от камеры или проточного канала и предпочтительно соединенной с инжектором при помощи Г-образного подающего канала. Описанное устройство для подачи добавок, имеющее соединение с инжектором, обеспечивает очень простой, но надежный, способ подачи добавок в инжектор и вместе с тем дает возможность оператору легко пополнять добавки.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит теплообменник, предназначенный для охлаждения и/или нагрева газа и предпочтительно установленный непосредственно в камере или в проточном канале, которые содержат или направляют поток газа, в частности, на входе источника газа. Теплообменник такого вида, установленный указанным образом, обеспечивает простой и эффективный способ нагрева или охлаждения газа.
Один предпочтительный вариант осуществления устройства согласно изобретению представляет собой усовершенствованное устройство с блоком измельчения, содержащим кольцевой нож и лопастное колесо, которые являются аналогичными используемым, например, в ножевом роторном стружечном станке.
Признаки, описанные в основных, независимых и зависимых пунктах формулы изобретения, могут быть очень легко реализованы в устройстве с блоком измельчения, содержащим кольцевой нож и лопастное колесо, хорошо обеспечивая при этом вышеописанные достоинства изобретения.
В одном предпочтительном варианте осуществления изобретения, выход блока измельчения соединен проточным каналом с всасывающим блоком, в частности, при помощи Т-образного соединения, предпочтительно соединенного с проточным каналом, проходящим от источника газа к всасывающему блоку. Увеличение потока газа и материала через блок измельчения можно получить, если соединение выхода блока измельчения с проточным каналом, который соединяет источник газа с всасывающим блоком, осуществляется, например, при помощи Т-образного соединения. При этом поток газа в указанном проточном канале вызывает дополнительную силу всасывания на выходе блока измельчения и, таким образом, повышает всасывание материала через блок измельчения.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения содержит распределитель, предназначенный для распределения потока газа между двумя или более отдельными потоками газа, предпочтительно при помощи поворотной заслонки и/или перегородки. Относительно источника газа перегородка может быть расположена позади поворотной заслонки, присоединенной при помощи шарнирной опоры, в направлении потока газа, чтобы разделять каналы для выходящих потоков и улучшать аэродинамические параметры потока газа во время и после прохождения распределителя.
Устройство согласно изобретению, в частности, устройство, использующее воздушный поток, кроме, например, блока измельчения может также содержать другие блоки для обработки материала, в частности смеситель, сепаратор, блок датчиков или дополнительный блок кондиционирования.
Краткое описание чертежей
Эти и другие характеристики изобретения станут понятными из приведенного ниже описания предпочтительного варианта осуществления, представленного в виде неограничительного примера со ссылками на прилагаемый чертеж, на котором показано устройство для измельчения материала согласно изобретению с блоком измельчения, содержащим кольцевой нож.
Осуществление изобретения
Как показано на прилагаемом чертеже, устройство для измельчения материала 1, в частности легкого материала, содержит источник 2 газа, проточные каналы 3, предназначенные для придания направления потоку газа и/или материалу между соединенными блоками или другими проточными каналами, питатель 4 для подачи материала, сепаратор 5, блок 6 измельчения, блок 7 кондиционирования и всасывающий блок 8.
Всасывающий блок 8 создает разрежение и, таким образом, генерирует поток газа, состоящего из окружающего воздуха 18 и возникающего у источника 2 газа со встроенным блоком 7 кондиционирования.
Источник 2 газа содержит камеру с входным отверстием, которое позволяет воздуху 18, окружающему устройство снаружи, входить в камеру. Для уменьшения скорости поступающего потока окружающего воздуха 18 площадь поперечного сечения входного отверстия 9 указанного источника 2 газа выполнена большей, чем площадь поперечного сечения выходного отверстия 10. Площадь поперечного сечения входного отверстия 9 закрыта сеткой 11. На выходе указанного источника 2 газа предусмотрена поворотная заслонка 12 с шарнирной опорой 13, которая расположена в центре Т-образного разветвле- 4 026807 ния 14 трубопровода и служит в качестве распределителя для распределения потока газа на выходе источника 2 газа между двумя ответвленными проточными каналами 3 и для регулирования скорости потока газа в каждом таком проточном канале.
Блок 7 кондиционирования, предназначенный для регулирования температуры и введения добавок в газ, встроен в источник 2 газа. Теплообменник 15 расположен в камере источника 2 газа непосредственно за сеткой 11 и занимает всю площадь поперечного сечения входного отверстия 9 источника 2 газа. Добавки 16 в виде жидкостей или порошков подаются снаружи камеры источника 2 газа в инжектор 17, имеющий форму сопла и расположенный в центре потока газа в указанной камере, при помощи устройства подачи добавок, содержащего воронку 33 и Г -образный подающий канал 34.
На выходе источника 2 газа указанный распределитель распределяет поток газа, поступающий из источника 2 газа, между двумя отдельными потоками 19, 20 газа.
Один поток 19 газа направляется по проточным каналам 3 от источника 2 газа над блоком 6 измельчения к месту пересечения с потоком 21 материала, поступающего из питателя 4 для подачи материала, который присоединен через нисходящий ответвленный проточный канал. Разрежение, создаваемое в этом проточном канале, проходящий поток 19 газа и сила тяжести способствуют прохождению потока 21 материала 1 в проточный канал 3 с потоком 19 газа.
После указанного пересечения поток 19 газа и поток 21 материала объединяются в общий поток 22 газа и материала. Изгиб проточного канала 3 между указанным пересечением и входом блока 6 измельчения заставляет поток 22 газа и материала следовать по этому изгибу. Тяжелые примеси 23 перемещаются в ответвленный сепаратор 5 в направлении и под действием силы тяжести и могут быть удалены через откидную крышку 32.
После прохождения сепаратора 5 поток 22 газа и материала проходит через блок 6 измельчения, содержащий кольцевой нож 24 и вращающееся лопастное колесо 25, которое способствует прижатию материала к лезвиям кольцевого ножа 24, чтобы улучшить измельчение материала.
После прохождения потока 22 газа и материала через блок 6 измельчения, поток газа 26 с измельченным материалом входит в поток 20 газа в Т-образном пересечении соответствующих проточных каналов 3. Площадь поперечного сечения выходного отверстия 28 блока измельчения, которая равна площади поперечного сечения соединенного с ним проточного канала 3, меньше, чем площадь поперечного сечения входа 27 блока измельчения и площадь поперечного сечения проточного канала, соединенного с входом 29 всасывающего блока. Разность указанных площадей поперечного сечения позволяет увеличить поток газа и материала через блок измельчения за счет увеличения силы всасывания, а также улучшить распределение материала в потоке газа, при этом измельченный материал направляется во всасывающий блок 8 для усовершенствованного отделения газа и материала.
Площадь 30 поперечного сечения всасывающего блока также больше, чем площадь поперечного сечения входа 29 всасывающего блока, что позволяет использовать вентиляторы 31 увеличенных размеров.
На выходе источника 2 газа шарнирная опора 13 соединяет поворотную заслонку 12 с перегородкой 35.
Очевидно, что в описанное выше устройство могут быть внесены изменения и/или дополнения в пределах области и объема изобретения. Так, например, блок измельчения может содержать компоненты, отличные от показанных и описанных выше, или блок кондиционирования может быть заменен другим, функционально эквивалентным элементом.

Claims (15)

1. Устройство, предназначенное для измельчения материала, предпочтительно сырьевого материала для изготовления панелей, и содержащее питатель (4) для подачи материала, блок (6) измельчения и всасывающий блок (8), предназначенный для всасывания легкого материала (1) через блок (6) измельчения, отличающееся тем, что вход блока (6) измельчения ориентирован горизонтально, а выход блока (6) измельчения ориентирован вертикально.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит источник (2) газа, соединенный с входом указанного блока, предпочтительно блока (6) измельчения, и/или с выходом указанного блока, предпочтительно блока (6) измельчения.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что содержит один или более проточных каналов (3), предназначенных для придания направления потоку газа и/или материала.
4. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что питатель (4) для подачи материала расположен над указанным блоком, предпочтительно над блоком (6) измельчения, и предпочтительно соединен с вертикальной частью проточного канала (3), подходящего к входу указанного блока, предпочтительно блока (6) измельчения, в частности, при помощи соединения, выполненного в виде нисходящего проточного канала.
5. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что содержит сепаратор (5), предназначенный для отделения тяжелых примесей (23), присутствующих в материале (1), и выпол- 5 026807 ненный, в частности, в виде ответвленной камеры, предпочтительно ответвленной с изгибом и/или в направлении силы тяжести, в частности, ответвленной от проточного канала (3) для придания направления потоку газа и материала к входу указанного блока, предпочтительно блока (6) измельчения.
6. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что указанный выход блока, предпочтительно блока (6) измельчения, соединен проточным каналом с всасывающим блоком, в частности, при помощи Т-образного соединения, предпочтительно проточным каналом, проходящим от источника (2) газа к всасывающему блоку (8).
7. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что всасывающий блок (8) имеет большую площадь поперечного сечения (30), чем площадь поперечного сечения (29) входа всасывающего блока и/или устройства разделения газа и материала.
8. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что содержит распределитель, предназначенный для разделения потока газа на два или более отдельных потока (19, 20) газа, предпочтительно при помощи поворотной заслонки (12) и/или перегородки (35), установленных, в частности, внутри проточного канала, например, при помощи шарнирной опоры (19), расположенной в центре Υ-, Т- или ΐ-образного разветвления (14) трубопровода.
9. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что источник (2) газа содержит входное отверстие для газа, снабженное сеткой (11) или фильтром, и/или выходное отверстие с распределителем, при этом площадь поперечного сечения выходного отверстия (10) предпочтительно меньше, чем площадь поперечного сечения входного отверстия (9) указанного источника (2) газа.
10. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что содержит блок (7) кондиционирования, предназначенный для обработки материала до и/или после измельчения предпочтительно при помощи кондиционированного газа.
11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что блок (7) кондиционирования позволяет регулировать температуру газа и/или ввод добавок (16) в газ, в частности жидкостей, других газов и/или порошков.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что содержит инжектор (17), предназначенный для ввода добавок (16), в частности, в газ, например, в источнике (2) газа, при этом инжектор (17) предпочтительно имеет форму сопла и расположен, в частности, в средней части камеры или проточного канала, предназначенного для придания направления потоку газа, и/или направлен к выходу указанной камеры или проточного канала.
13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что содержит устройство для подачи добавок в инжектор (17), предпочтительно имеющее форму воронки (33), установленной, в частности, над инжектором (17) и/или снаружи от камеры или проточного канала и предпочтительно соединенной с инжектором (17) при помощи Г-образного подающего канала (34).
14. Устройство по меньшей мере по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что содержит теплообменник (15), предназначенный для охлаждения и/или нагрева газа и предпочтительно установленный непосредственно в камере или проточном канале, содержащем или направляющем поток газа, в частности, у входа газа в источник (2) газа.
15. Устройство по меньшей мере по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что содержит блок, предпочтительно блок (6) измельчения, содержащий кольцевой нож (24) и лопастное колесо (25).
EA201590219A 2012-07-23 2013-07-19 Устройство для измельчения материала EA026807B1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12177485.5A EP2689856A1 (en) 2012-07-23 2012-07-23 Apparatus to reduce size of material
EP12182187 2012-08-29
PCT/EP2013/065267 WO2014016207A1 (en) 2012-07-23 2013-07-19 Apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201590219A1 EA201590219A1 (ru) 2015-07-30
EA026807B1 true EA026807B1 (ru) 2017-05-31

Family

ID=48832908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201590219A EA026807B1 (ru) 2012-07-23 2013-07-19 Устройство для измельчения материала

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20150165446A1 (ru)
EP (1) EP2874751A1 (ru)
JP (1) JP2015522416A (ru)
CN (1) CN104520008B (ru)
AU (1) AU2013295116B2 (ru)
CA (1) CA2876942C (ru)
EA (1) EA026807B1 (ru)
WO (1) WO2014016207A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3492184A1 (en) 2017-12-04 2019-06-05 Klingmill AB An apparatus for separating particles of different sizes

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1811438A (en) * 1925-11-07 1931-06-23 Riley Stoker Corp Pulverizing apparatus
US2038594A (en) * 1933-05-22 1936-04-28 Jeffrey Mfg Co Pulverizing apparatus
US2704257A (en) * 1952-10-01 1955-03-15 Process Millers Inc Method of producing corn tortilla flour
US3055597A (en) * 1960-06-11 1962-09-25 Metallwerk Bahre K G Centrifugal mill with wind sifter
DE2702338A1 (de) * 1977-01-21 1978-07-27 Kloeckner Gmbh & Co Geb Messerring-zerspaner fuer hackschnitzel
DE4025616A1 (de) * 1989-08-16 1991-02-21 Andritz Ag Maschf Verfahren zur zerkleinerung von materialien und anlage zu dessen durchfuehrung
WO2008109930A1 (en) * 2007-03-14 2008-09-18 Sirol Holdings Pty Limited Tyre mill

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2367179A (en) * 1941-04-07 1945-01-16 Gerald D Arnold Hammer mill for stock feed
DE1169351B (de) * 1960-12-16 1964-04-30 Hauni Werke Koerber & Co Kg Vorrichtung zum Reissen von Tabak
US3568940A (en) * 1966-07-12 1971-03-09 Herbert Alfred Merges Coaxial disc refining apparatus for reclaiming rubber scrap
US3897014A (en) * 1974-05-13 1975-07-29 Ingersoll Rand Co Material disintegrating-and-blowing apparatus
US4076858A (en) * 1974-10-10 1978-02-28 Xerox Corporation Electrostatic copying process with charging of the original
US3960334A (en) * 1975-02-24 1976-06-01 Cumberland Engineering Company, Inc. Size reduction apparatus
US4082228A (en) * 1977-02-22 1978-04-04 Raytheon Company Automatic bypass apparatus
JPS6094154A (ja) * 1983-10-28 1985-05-27 三菱重工業株式会社 防爆型粗大ごみ破砕機
JPH0133168Y2 (ru) * 1985-03-08 1989-10-09
JPH029903Y2 (ru) * 1986-03-18 1990-03-12
JP2598136B2 (ja) * 1989-08-30 1997-04-09 株式会社東亜機械製作所 竪型粉砕機
US5004167A (en) * 1989-11-29 1991-04-02 Mcgee Dwight H Pneumatic grinding mill
DE4101352C1 (ru) * 1991-01-18 1992-01-02 Pallmann Maschinenfabrik Gmbh & Co Kg, 6660 Zweibruecken, De
JP3140509B2 (ja) * 1991-10-07 2001-03-05 株式会社アマダ 材料切断装置
JP2898458B2 (ja) * 1992-02-06 1999-06-02 株式会社新東工機製作所 粉砕機の粉砕刃
US5392997A (en) * 1993-12-08 1995-02-28 Comensoli; Inaco Non-impact pulverizer and method of using
US5509610A (en) * 1994-01-27 1996-04-23 Gibbco, Inc. Centrifugal chopping and grinding apparatus
DE19641781A1 (de) * 1996-10-10 1998-04-16 Clariant Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum gleichzeitigen Mahlen und Trocknen eines feuchten Celluloseether enthaltenden Mahlgutes
DK0842702T3 (da) * 1996-11-15 2001-02-26 Doumet Joseph E Dipl Ing Fremgangsmåde og valsemølle til tørring og formaling af fugtigt fødemateriale
US6431477B1 (en) * 1998-10-20 2002-08-13 Pallmann Maschinenfabrik Gmbh & Co. Kg Gas flow-type chipping machine
JP3030302B1 (ja) * 1999-07-28 2000-04-10 達夫 清水 粉体の粉砕移送システム及び粉体の粉砕移送方法
US6550702B2 (en) * 2000-02-29 2003-04-22 William R Champlin Apparatus for removing and chipping wood scraps
CA2488869A1 (en) * 2001-06-08 2002-12-19 Cleaview Window Cleaning, Inc. Pressure differential material transport and disposal system
DE10152991A1 (de) * 2001-10-26 2003-05-08 Wolff Walsrode Ag Verfahren und Vorrichtung zur Mahltrocknung
JP4576577B2 (ja) * 2004-01-20 2010-11-10 太平工業株式会社 粉砕装置
JP4918397B2 (ja) * 2007-04-25 2012-04-18 前澤工業株式会社 破砕ポンプ
CN201055803Y (zh) * 2007-05-10 2008-05-07 临桂县标地塑胶材料厂 具有改性功能的气流粉碎机气嘴及粉碎机
US7896269B2 (en) * 2008-02-28 2011-03-01 Elsing Robert J Apparatus and method for collecting and crushing seashells on a beach
DE202008012894U1 (de) * 2008-09-29 2009-12-24 Gotic Gmbh Wirbelstrommühle
US8252084B2 (en) * 2009-04-15 2012-08-28 Phoenix Environmental Reclamation Separator and crusher of minerals with microwave energy and method thereof
CN201768580U (zh) * 2010-09-10 2011-03-23 胡建平 带抽风装置的双动齿盘粉碎机
JP2012055867A (ja) * 2010-09-13 2012-03-22 Masuko Sangyo Co Ltd 気流式微粉砕装置
RU2473390C1 (ru) * 2011-08-17 2013-01-27 Закрытое Акционерное Общество "Твин Трейдинг Компани" Мельница "трибос"
CN202290181U (zh) * 2011-09-13 2012-07-04 简阳市富强机械制造有限公司 无尘齿爪式粉碎机

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1811438A (en) * 1925-11-07 1931-06-23 Riley Stoker Corp Pulverizing apparatus
US2038594A (en) * 1933-05-22 1936-04-28 Jeffrey Mfg Co Pulverizing apparatus
US2704257A (en) * 1952-10-01 1955-03-15 Process Millers Inc Method of producing corn tortilla flour
US3055597A (en) * 1960-06-11 1962-09-25 Metallwerk Bahre K G Centrifugal mill with wind sifter
DE2702338A1 (de) * 1977-01-21 1978-07-27 Kloeckner Gmbh & Co Geb Messerring-zerspaner fuer hackschnitzel
DE4025616A1 (de) * 1989-08-16 1991-02-21 Andritz Ag Maschf Verfahren zur zerkleinerung von materialien und anlage zu dessen durchfuehrung
WO2008109930A1 (en) * 2007-03-14 2008-09-18 Sirol Holdings Pty Limited Tyre mill

Also Published As

Publication number Publication date
US20150165446A1 (en) 2015-06-18
EA201590219A1 (ru) 2015-07-30
CA2876942C (en) 2016-02-23
WO2014016207A1 (en) 2014-01-30
EP2874751A1 (en) 2015-05-27
AU2013295116B2 (en) 2017-07-06
CN104520008A (zh) 2015-04-15
JP2015522416A (ja) 2015-08-06
CA2876942A1 (en) 2014-01-30
AU2013295116A1 (en) 2015-01-22
CN104520008B (zh) 2017-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5409118A (en) Open air density separator and method
CN108435348B (zh) 一种药材粉碎装置
CN102343332A (zh) 一种循环气流谷物风选机
KR101576845B1 (ko) 송풍형인공수분기
US20070266590A1 (en) Drying device and method
CN105665111B (zh) 植物加工生产线、过滤材料加工生产线
US11247238B2 (en) Separating and recovering silicate particles from plant material
EA026807B1 (ru) Устройство для измельчения материала
CN205587069U (zh) 破碎装置
EP2689856A1 (en) Apparatus to reduce size of material
RU2400053C1 (ru) Замкнутый пневматический сепаратор зерновых смесей
CN105195287A (zh) 一种高效无尘粉碎系统
RU2231401C2 (ru) Зерноочистительная машина
CN105435941A (zh) 一种循环粉碎系统
KR101557475B1 (ko) 버섯배지용 발효톱밥 제조장치
US20120199677A1 (en) Machine For Differentiated Recuperation Of Industrial Scrap
CN102631988A (zh) 磁场风选装置
EP1188489B1 (en) Sieving apparatus for biomass
US20210379793A1 (en) System for glue-coating plant particles
RU2735076C1 (ru) Пневмосистема зерноочистительной машины
CN210701146U (zh) 一种用于淘析器切片的除尘机构
CN219111862U (zh) 一种核桃乳生产加工设备
US20230019663A1 (en) Method of glue-coating plant particles
RU2464111C1 (ru) Зерноочистительная машина
CN102247948B (zh) 木片风洗系统及风洗方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM BY KG TJ TM