RU141488U1 - Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей - Google Patents

Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей Download PDF

Info

Publication number
RU141488U1
RU141488U1 RU2013159013/05U RU2013159013U RU141488U1 RU 141488 U1 RU141488 U1 RU 141488U1 RU 2013159013/05 U RU2013159013/05 U RU 2013159013/05U RU 2013159013 U RU2013159013 U RU 2013159013U RU 141488 U1 RU141488 U1 RU 141488U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
air
supply pipe
confuser
horizontal
Prior art date
Application number
RU2013159013/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Николаевна Орехова
Валерий Анатольевич Уваров
Сергей Васильевич Клюев
Александр Евгеньевич Качаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority to RU2013159013/05U priority Critical patent/RU141488U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU141488U1 publication Critical patent/RU141488U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)

Abstract

Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей, содержащий корпус, выполненный в виде горизонтального конфузора с наклонными соплами и, соединенную с ним в центральной части, подающую трубу, несущую загрузочные бункеры с патрубками ввода и воздушные сопла, отличающийся тем, что закрытый торец подающей трубы выполнен в виде диаметрального фланца с двумя противолежащими выходами на образующей и помещен в горизонтальный конфузор, а наклонные сопла введены в горизонтальный конфузор тангенциально с пересекающимся расположением своих осей и осей выходов подающей трубы, при этом со стороны выгрузки в горизонтальном конфузоре установлен патрубок в виде полого цилиндра с отверстиями на образующей, несущий дополнительный загрузочный бункер и дополнительное воздушное сопло, а величина давлений сжатого воздуха в подающей трубе и дополнительном воздушном сопле - pи в воздушных соплах и наклонных воздушных соплах - p находятся в соотношении p=2p.

Description

Полезная модель относится к области промышленности строительных материалов, а именно, к устройствам для получения дисперсно-армированных смесей при производстве высококачественных бетонов.
Известен пневмосмеситель непрерывного действия с камерой смешения, содержащей во внутренней полости корпуса, со стороны выгрузки материала, аэрационный патрубок в виде полого цилиндра с отверстиями на образующей [пат. №102533 Российская Федерация, МПК B01F 5/00. Пневмосмеситель непрерывного действия для производства сухих строительных смесей / Орехова Т.Н., Уваров В.А., Гордиенко С.И., Качаев А.Е.; заявитель и патентообладатель Белгород, гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова - опубл. 10.03.2011, Бюл. №7. - 2 с].
Недостатком устройства является невозможность получения высокого качества смесей при их смешении, что связано с недостаточной степенью разгона частиц в подающей трубе, вызванной падением давления по длине подающей трубы за счет сил дополнительного трения подаваемого материала о ее стенки.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является «Пневмосмеситель многокомпонентных сухих строительных смесей». Пат. №115682 Российская Федерация B01F 5/00. Пневмосмеситель многокомпонентных сухих строительных смесей / Орехова Т.Н., Уваров В.А., Гордеев С.И., Качаев А.Е.; заявитель и патентообладатель Белгород, гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова - опубл. 10.05.2012, Бюл. №13. - 2 с.
Указанный пневмосмеситель содержит патрубки ввода с дополнительным подводом воздуха, а также корпус в виде горизонтального конфузора с зоной смешения, в которой размещены сопла.
С конструктивными признаками полезной модели совпадает следующая совокупность признаков прототипа: корпус, выполненный в виде горизонтального конфузора с наклонными соплами и, соединенную с ним в центральной части, подающую трубу, несущую загрузочные бункеры с патрубками ввода и воздушные сопла.
Недостатком указанного пневмосмесителя является невысокое качество получаемых смесей.
Указанный недостаток связан с недостаточной степенью распушения и смешения компонентов смеси. Это обусловлено последовательной подачей компонентов смеси в подающую трубу и, затем в корпус пневмосмесителя.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение качества дисперсно-армированной смеси на основе фиброволокна, что достигается за счет технического эффекта, заключающегося в повышении качества распушения и смешения компонентов смеси, получаемого путем использования противоточной подачи компонентов смеси и обеспечением разности давлений в различных зонах пневмосмесителя.
Сущность полезной модели заключается в том, что противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей, содержащий корпус, выполненный в виде горизонтального конфузора с наклонными соплами и, соединенную с ним в центральной части, подающую трубу, несущую загрузочные бункеры с патрубками ввода и воздушные сопла. При этом, закрытый торец подающей трубы выполнен в виде диаметрального фланца с двумя противолежащими выходами на образующей и помещен в горизонтальный конфузор, а наклонные сопла введены в горизонтальный конфузор тангенциально с пересекающимся расположением своих осей и осей выходов подающей трубы. Кроме того, со стороны выгрузки в горизонтальном конфузоре установлен патрубок в виде полого цилиндра с отверстиями на образующей, несущий дополнительный загрузочный бункер и дополнительное воздушное сопло, а величина давлений сжатого воздуха в подающей трубе и дополнительном воздушном сопле - p1 и в воздушных соплах и наклонных воздушных соплах - p находятся в соотношении p1=2p.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что закрытый торец подающей трубы выполнен в виде диаметрального фланца с двумя противолежащими выходами на образующей и помещен в горизонтальный конфузор. Наклонные сопла введены в горизонтальный конфузор тангенциально с пересекающимся расположением своих осей и осей выходов подающей трубы. А со стороны выгрузки в горизонтальном конфузоре установлен патрубок в виде полого цилиндра с отверстиями на образующей, несущий дополнительный загрузочный бункер и дополнительное воздушное сопло, при этом величина давлений сжатого воздуха в подающей трубе и дополнительном воздушном сопле - p1 и в воздушных соплах и наклонных воздушных соплах - p находятся в соотношении p1=2p.
Таким образом, заявленное решение соответствует критерию полезной модели «новизна».
Производство высококачественных, особопрочных бетонов осуществляется с использованием дисперсно-армированных смесей на основе армированного фиброволокна. Основной сложностью при изготовлении указанных смесей является обеспечение максимальной степени распушения фиброволокна.
Выполнение торца подающей трубы с двумя противолежащими выходами, оси которых пересекаются с осями воздушных сопл, тангенциально введенных в конфузор, дает возможность формирования воздушно-вихревых потоков, обеспечивающих захват компонентов смеси из подающей трубы и максимальную степень распушения и смешения компонентов, что напрямую влияет на качество получаемой смеси. Кроме того, наличие вихревых потоков позволяет осуществлять перемещение материала в зону выгрузки, исключая застойные зоны.
Установка со стороны зоны выгрузки патрубка в виде полого цилиндра с отверстиями на образующей, несущего дополнительный загрузочный бункер и дополнительное воздушное сопло, обеспечивает противоточность подачи компонентов смеси, что значительно увеличивает площадь взаимодействия компонентов, повышает концентрацию смеси в зоне противоточного взаимодействия, увеличивает адгезию компонентов смеси в этой зоне и позволяет повысить качество получаемой смеси.
Соотношение давлений p1=2p способствуют лучшему захвату и смешению компонентов уже в подающей трубе, что улучшает качество дисперсно-армированной смеси.
Значение p и p1 рассчитывались предварительно в зависимости от физико-химических свойств смешиваемых материалов, а оптимальное соотношение величин давлений, указанное выше, получено на основании проводимых экспериментальных исследований в лабораториях БГТУ им. В.Г. Шухова.
Сущность полезной модели поясняется графическим изображением.
На фиг. 1 изображен продольный разрез рабочей части предполагаемого противоточного пневмосмесителя для производства дисперсно-армированных смесей; на фиг. 2 - разрез А-А с фиг. 1.
Противоточный пневмосмеситель для дисперсно-армированных смесей (далее пневмосмеситель) имеет подающую трубу 1, у которой закрытый торец 2 выполнен в виде диаметрального фланца с двумя противолежащими выходами 3 на образующей поверхности и помещен в корпус 4, выполненный в виде горизонтального конфузора. На подающей трубе 1 перпендикулярно ее продольной оси установлены патрубки ввода 5 с загрузочными бункерами. Патрубки ввода 5 размещаются равномерно по длине подающей трубы 1, а их количество зависит от количества компонентов смеси.
В подающую трубу 1 введены воздушные сопла 6 и 7 для подачи сжатого воздуха. Они размещены таким образом, что их рабочие выходы находятся на продольной оси подающей трубы 1 для обеспечения эжекции.
Корпус 4 пневмосмесителя, имеющий форму горизонтального конфузора, соединяется с подающей трубой 1 в центральной части своего большего торца 8. Через больший торец 8 в корпус 4 тангенциально введены наклонные воздушные сопла 9. Наклонные сопла 9 введены таким образом, что их продольные оси пересекаются под определенным углом с осями выходов 3 подающей трубы 1.
Внутренняя полость корпуса 4 условно разделена на зоны: распушения (внутренняя полость подающей трубы), противоточного взаимодействия (область пересечения осей выходов подающей трубы и осей наклонных воздушных сопл), транспортировки и выгрузки готовой смеси.
Со стороны зоны выгрузки во внутренней полости корпуса 4 установлен патрубок 10, имеющий вид полого цилиндра. Патрубок 10 установлен таким образом, что он расположен в зонах противоточного взаимодействия, и транспортировки. На патрубке 10 выполнены радиальные отверстия 11 равномерно расположенные на образующей. Для подачи сжатого воздуха патрубок 10 снабжен дополнительным воздушным соплом 12, установленным коаксиально оси патрубка 10.
Кроме того, патрубок 10 оснащен дополнительным загрузочным бункером 13 для подачи одного из компонентов смеси (конкретно - цемента). Причем дополнительный загрузочный бункер 13 установлен на патрубке 10 таким образом, что подаваемый из него цемент попадает в зону подачи сжатого воздуха осуществляемую через дополнительное воздушное сопло 12.
Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей работает следующим образом.
Компоненты сухой дисперсно-армированной смеси (например, фиброволокно, песок и добавки) подаются в патрубки ввода 5 из загрузочных бункеров, а затем за счет подачи сжатого воздуха через воздушные сопла 6 и 7, рабочие выходы которых находятся на продольной оси подающей трубы 1 и, обеспечивают эжекцию, компоненты разгоняются в подающей трубе 1.
При этом, за счет разности давлений p1 и p в воздушных соплах 6 и 7 уже в подающей трубе 1 (зона распушения) происходит распушение фиброволокна, смешение компонентов и дальнейшее транспортирование.
Одновременно происходит смешение и транспортировка по подающей трубе 1, у которой закрытый торец 2 выполнен в виде диаметрального фланца с двумя противолежащими выходами 3 на образующей поверхности, что способствует максимальному распушению материала (фиброволокна) и подачи в корпус 4.
Далее материал попадает в зону противоточного взаимодействия корпуса 4, где захватывается воздушно вихревыми потоками, созданными воздушными соплами 9, тангенциально установленными в большем торце 8 корпуса 4 с пересечением осей выходов 3.
Со стороны зоны выгрузки во внутренную полость корпуса 4, одновременно с подачей компонентов в патрубки ввода 5, подается связывающий компонент (цемент) через радиальные отверстия 11, на установленном патрубке 10, имещем загрузочный бункер 13 подается связывающий компонент (цемент). Воздушное сопло 12 способствует транспортировки материала по патрубку 10 в зону взаимодействия с компонентами. Цемент поступая, через радиальные отверстия 11 повышает концентрацию смеси в зоне противоточного взаимодействия, увеличивает адгезию компонентов смеси в этой зоне и позволяет повысить качество получаемой смеси.
При этом величина давлений сжатого воздуха в подающей трубе и дополнительном воздушном сопле - p1 и в воздушных соплах и наклонных воздушных соплах - p находятся в соотношении p1=2p, что способствует лучшему захвату и смешению компонентов уже в подающей трубе, что улучшает качество дисперсно-армированной смеси.
После этого готовая сухая дисперсно-армированная смесь выбрасывается в зону выгрузки смеси и далее поступает к месту упаковки.

Claims (1)

  1. Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей, содержащий корпус, выполненный в виде горизонтального конфузора с наклонными соплами и, соединенную с ним в центральной части, подающую трубу, несущую загрузочные бункеры с патрубками ввода и воздушные сопла, отличающийся тем, что закрытый торец подающей трубы выполнен в виде диаметрального фланца с двумя противолежащими выходами на образующей и помещен в горизонтальный конфузор, а наклонные сопла введены в горизонтальный конфузор тангенциально с пересекающимся расположением своих осей и осей выходов подающей трубы, при этом со стороны выгрузки в горизонтальном конфузоре установлен патрубок в виде полого цилиндра с отверстиями на образующей, несущий дополнительный загрузочный бункер и дополнительное воздушное сопло, а величина давлений сжатого воздуха в подающей трубе и дополнительном воздушном сопле - p1 и в воздушных соплах и наклонных воздушных соплах - p находятся в соотношении p1=2p.
    Figure 00000001
RU2013159013/05U 2013-12-30 2013-12-30 Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей RU141488U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159013/05U RU141488U1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159013/05U RU141488U1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU141488U1 true RU141488U1 (ru) 2014-06-10

Family

ID=51218458

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013159013/05U RU141488U1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU141488U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169754U1 (ru) * 2016-08-02 2017-03-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169754U1 (ru) * 2016-08-02 2017-03-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7018051B2 (ja) 連続ミキサー、および強化繊維とセメント材料とを混合する方法
US11376555B2 (en) Baffled donut apparatus for use in system and method for forming gypsum board
MY168644A (en) Method and apparatus to minimize air-slurry separation during gypsum slurry flow
JP2014515327A5 (ru)
CN104906989B (zh) 一种多尺度固相喷动流化分散混合装置及方法
KR102368272B1 (ko) 슬러리 혼합 및 배분 장치를 위한 가변 포트 삽입구들을 가지는 포말 주입 시스템
RU141488U1 (ru) Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей
JP7092464B2 (ja) 粒状繊維吹付け装置及び粒状繊維吹付け方法
RU179445U1 (ru) Винтовой питатель для пневматического транспортирования сыпучего материала
US5979798A (en) Spray system for application of high build coatings
RU169754U1 (ru) Противоточный пневмосмеситель для производства дисперсно-армированных смесей
US20040201120A1 (en) Gypsum wallboard process
CN104108134A (zh) 微孔轻质建材的生产装置及其生产方法
DE2130257A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum pneumatischen Aufbringen eines dickfluessigen Materials
RU115682U1 (ru) Пневмосмеситель многокомпонентных сухих строительных смесей
RU102533U1 (ru) Пневмосмеситель непрерывного действия для производства сухих строительных смесей
JP6839589B2 (ja) 粒状繊維吹付けノズル、粒状繊維吹付け装置及び粒状繊維吹付け方法
JP2013085989A (ja) 粉体混合物製造装置
EP0780528B1 (en) Spray apparatus for application of high build coatings/layers
RU162472U1 (ru) Пневмомеханическое устройство для микрогранулирования дисперсных материалов
SU1004117A1 (ru) Устройство дл приготовлени пеногипсовых смесей
RU2538579C1 (ru) Устройство для пневмомеханического гранулирования техногенных материалов
JP6987575B2 (ja) セメント混合物の繊維投入装置及び方法
RU138574U1 (ru) Статический смеситель
RU99466U1 (ru) Устройство для транспортирования сыпучих материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191231