RU197675U1 - AEROACTIVATOR - Google Patents

AEROACTIVATOR Download PDF

Info

Publication number
RU197675U1
RU197675U1 RU2020107626U RU2020107626U RU197675U1 RU 197675 U1 RU197675 U1 RU 197675U1 RU 2020107626 U RU2020107626 U RU 2020107626U RU 2020107626 U RU2020107626 U RU 2020107626U RU 197675 U1 RU197675 U1 RU 197675U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aeroactivator
casing
coil
cooling system
thermal conductivity
Prior art date
Application number
RU2020107626U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Николаевич Бирюков
Игорь Николаевич Кравченко
Юрий Александрович Бирюков
Владимир Петрович Тростин
Александр Олегович Федоров
Дмитрий Владимирович Бирюков
Original Assignee
Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации
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 казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2020107626U priority Critical patent/RU197675U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU197675U1 publication Critical patent/RU197675U1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28CPREPARING CLAY; PRODUCING MIXTURES CONTAINING CLAY OR CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28C5/00Apparatus or methods for producing mixtures of cement with other substances, e.g. slurries, mortars, porous or fibrous compositions
    • B28C5/08Apparatus or methods for producing mixtures of cement with other substances, e.g. slurries, mortars, porous or fibrous compositions using driven mechanical means affecting the mixing
    • B28C5/10Mixing in containers not actuated to effect the mixing
    • B28C5/12Mixing in containers not actuated to effect the mixing with stirrers sweeping through the materials, e.g. with incorporated feeding or discharging means or with oscillating stirrers
    • B28C5/16Mixing in containers not actuated to effect the mixing with stirrers sweeping through the materials, e.g. with incorporated feeding or discharging means or with oscillating stirrers the stirrers having motion about a vertical or steeply inclined axis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28CPREPARING CLAY; PRODUCING MIXTURES CONTAINING CLAY OR CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28C9/00General arrangement or layout of plant
    • B28C9/04General arrangement or layout of plant the plant being mobile, e.g. mounted on a carriage or a set of carriages

Abstract

Полезная модель относится к устройствам помола и активации сухих строительных смесей и материалов, используемых в составе бетонов для строительства, восстановления и реконструкции зданий и сооружений. Аэроактиватор состоит из цилиндрической емкости, вертикального вала вращения, закрепленного на выносных подшипниках, дисков с треугольными отверстиями, вертикальными стержнями и системы охлаждения. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.The utility model relates to devices for grinding and activation of dry building mixtures and materials used in concrete for construction, restoration and reconstruction of buildings and structures. The aeroactivator consists of a cylindrical tank, a vertical shaft of rotation mounted on remote bearings, disks with triangular openings, vertical rods and a cooling system. 2 s.p. f-ly, 2 ill.

Description

Полезная модель относится к устройствам помола и активации сухих строительных смесей и материалов, используемых в составе бетонов для строительства, восстановления и реконструкции зданий и сооружений.The utility model relates to devices for grinding and activating dry building mixtures and materials used in concrete for construction, restoration and reconstruction of buildings and structures.

Известно устройство [1], которое включает в себя цилиндрическую емкость с установленным на в нем вертикальным валом вращения и жестко закрепленными перпендикулярно валу диском с треугольными отверстиями, вертикальными стержнями и нагнетательными лопастями. Активатор снабжен четырехлопастным аэровинтом для создания воздушных потоков, установленным на вертикальном валу, закрепленном на выносных подшипниках, смонтированных на верхней и нижней крышках емкости.A device [1] is known, which includes a cylindrical container with a vertical rotation shaft mounted on it and a disk with triangular openings, vertical rods and discharge vanes rigidly fixed perpendicular to the shaft. The activator is equipped with a four-bladed propeller for creating air flows mounted on a vertical shaft mounted on remote bearings mounted on the upper and lower lids of the tank.

Известен также аэроактиватор цемента [2], включающий цилиндрическую емкость, вертикальный вал вращения, закрепленный на выносных подшипниках, диски с треугольными отверстиями, вертикальными стержнями и двумя серповидными скребками, устройства охлаждения подшипников в виде пропеллеров направленного действия, закрепленных на валу ротора, стержни, расположенные выше уровня аэровинта.Cement aeroactivator [2] is also known, including a cylindrical container, a vertical shaft of rotation mounted on remote bearings, disks with triangular openings, vertical rods and two sickle-shaped scrapers, bearing cooling devices in the form of directional propellers mounted on the rotor shaft, rods located above the level of the airscrew.

Недостатками применения указанных активаторов являются безвозвратные потери тепла, выделяемого при ударном измельчении частиц материалов вертикальными стержнями и боковыми поверхностями отверстий дисков внутри емкости. При этом наблюдается низкая тепловая эффективность активатора в целом из-за потерь во внешнюю среду и, главное, передачи тепла через вал вращения на подшипники. Кроме того, несмотря на работу пропеллеров направленного действия, с повышением температуры смазки резко снижается наработка подшипников на отказ.The disadvantages of using these activators are the irrevocable loss of heat generated by impact grinding of particles of materials by vertical rods and the side surfaces of the holes of the disks inside the tank. At the same time, there is a low thermal efficiency of the activator as a whole due to losses in the external environment and, most importantly, heat transfer through the rotation shaft to the bearings. In addition, despite the operation of directional propellers, the running time of bearings sharply decreases with increasing lubricant temperature.

В основу полезной модели поставлена задача повышения тепловой активности аэроактиватора цемента путем эффективного использования выделяемого тепла установки на повышение температуры застворения добавок в дозаторе воды для сокращения сроков набора прочности бетонов, а также уменьшения температурного воздействия на подшипники.The utility model is based on the task of increasing the thermal activity of aeroactivator of cement by efficiently using the generated heat of the installation to increase the temperature of the solubilization of additives in the water dispenser in order to shorten the set time of concrete strength and also reduce the temperature effect on the bearings.

Поставленная задача решается тем, что аэроактиватор состоит из цилиндрической емкости, вертикального вала вращения, закрепленного на выносных подшипниках, дисков с треугольными отверстиями, вертикальными стержнями и системы охлаждения. При этом на его станине в системе охлаждения установлен насос, подключенный входным отверстием к трубопроводу охлаждающей жидкости под кожухом, обрамляющим корпус с его внешней стороны, а выходным отверстием - к трубопроводу, соединяющему с смонтированным внутри дозатора воды змеевиком, предназначенным для подогрева воды. Его корпус и змеевик выполнены из материала с высокой теплопроводностью, а обрамляющий его кожух и трубопровод - из материала с низкой теплопроводностью.The problem is solved in that the aeroactivator consists of a cylindrical tank, a vertical shaft of rotation mounted on remote bearings, disks with triangular openings, vertical rods and a cooling system. At the same time, a pump is installed on its bed in the cooling system, which is connected by an inlet to the coolant pipe under the casing framing the casing from its outer side, and by an outlet to the pipeline connecting to the coil mounted inside the water dispenser for heating water. Its body and coil are made of material with high thermal conductivity, and the casing and piping surrounding it are made of material with low thermal conductivity.

Аэроактиватор функционально выполнен в виде технологического модуля, работающего по замкнутому принципу, позволяющего использовать его как самостоятельно, так и в составе бетонорастворного оборудования на любом виде транспорта.The aeroactivator is functionally made in the form of a technological module that works on a closed principle, allowing you to use it both independently and as part of concrete-mortar equipment on any type of transport.

Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен модуль аэроактиватора в составе блока бетоносмесительного оборудования (вид сбоку), на фиг. 2 изображено продольное сечение аэроактиватора, поясняющее работу системы охлаждения.The essence of the utility model is illustrated by drawings, where in FIG. 1 shows an aeroactivator module as part of a concrete mixing equipment unit (side view), FIG. 2 is a longitudinal sectional view of an aeroactivator explaining the operation of a cooling system.

Модуль аэроактиватора 1 установлен в блоке 2 бетонорастворного оборудования над смесителем 3, к которому подключен дозатор воды 4 со змеевиком 5. Аэроактиватор модуля 1 состоит из корпуса 6, вертикального вала 7 с дисками 8 и вертикальными стержнями 9. Корпус 6 обрамлен кожухом 10, под которым смонтирован трубопровод 11. На станине модуля 1 установлен насос 12, который подключен входным отверстием к трубопроводу 11, а выходным отверстием - к трубопроводу (на фигурах не показан), подающему охлаждающую жидкость (типа антифриза) в змеевик 5. Температура в аэроактиваторе контролируется датчиком 13.The aeroactivator module 1 is installed in the block 2 of concrete equipment above the mixer 3, to which a water dispenser 4 with a coil 5 is connected. The aeroactivator of module 1 consists of a casing 6, a vertical shaft 7 with disks 8 and vertical rods 9. The casing 6 is framed by a casing 10, under which pipe 11 is mounted. A module 12 is installed on the bed of module 1, which is connected by an inlet to the pipe 11, and by an outlet to a pipe (not shown in the figures) that supplies coolant (such as antifreeze) to the coil 5. The temperature in the aeroactivator is monitored by a sensor 13 .

Оборудование модуля аэроактиватора работает следующим образом.Equipment module aeroactivator works as follows.

На объекте строительства в блок 2 бетонорастворного оборудования загружаются все составляющие, в том числе цемент. Отдозированные составляющие загружаются в смеситель 3. При этом часть цемента (порядка 10%) по рецептуре приготовления определенной марки бетона активируется, проходя через активатор, находящийся в модуле аэроактиватора 1. При активации частицы цемента подвергаются измельчению с выделением тепла при ударном воздействии краями отверстий в дисках 8 и стержней 9. Тепло передается частицами цемента корпусу 6 и валу 7. Для снижения отрицательного влияния теплоты на подшипники активатора оно передается движущейся жидкостью в трубопроводе 11, приводимой в движение насосом 12, змеевику 5, подогревающему воду затворения в дозаторе 4. Для предотвращения потерей теплоты окружающей среде кожух 10 и подающий воду в змеевик 5 трубопровод выполнены из материала с низкой теплопроводностью, а для лучшей передачи теплоты корпус 6 и змеевик 5 - из материала с высокой теплопроводностью. Для контроля температуры в автоматическом режиме срабатывает датчик 13.At the construction site, all components, including cement, are loaded into block 2 of concrete-mortar equipment. The dosed components are loaded into the mixer 3. At the same time, part of the cement (about 10%) according to the recipe for the preparation of a certain grade of concrete is activated by passing through the activator located in the aeroactivator module 1. When activated, the cement particles are crushed with heat release when impacted by the edges of the holes in the disks 8 and rods 9. Heat is transferred by the cement particles to the housing 6 and shaft 7. To reduce the negative effect of heat on the activator bearings, it is transferred by moving fluid in the pipe 11, driven by the pump 12, to the coil 5, which heats the mixing water in the dispenser 4. To prevent loss heat to the environment, the casing 10 and the water supply pipe to the coil 5 are made of a material with low thermal conductivity, and for better heat transfer, the housing 6 and the coil 5 are made of a material with high thermal conductivity. To control the temperature in automatic mode, the sensor 13 is activated.

Эффективность применения предлагаемой конструкции заключается в полезном использовании тепла, выделяемого при ударном измельчении частиц материалов вертикальными стержнями и боковыми поверхностями отверстий дисков внутри емкости. Это осуществляется путем передачи выделяемой теплоты охлаждающей жидкостью, подаваемой насосом по трубопроводу, обрамляющему корпус, в смонтированный внутри дозатора воды змеевику. Для снижения потерь тепла корпус и змеевик выполнены из материала с высокой теплопроводностью, а обрамляющий его кожух и трубопровод - из материала с низкой теплопроводностью.The effectiveness of the proposed design is the beneficial use of heat generated by impact grinding of particles of materials with vertical rods and the side surfaces of the holes of the disks inside the tank. This is done by transferring the heat generated by the coolant supplied by the pump through a pipe framing the housing to a coil mounted inside the water meter. To reduce heat loss, the casing and the coil are made of material with high thermal conductivity, and the casing and piping surrounding it are made of material with low thermal conductivity.

Источники информацииSources of information

1. Патент на полезную модель RU №86527, МПК В28С 5/16. Активатор сухих смесей // Заявка №2009109137/22 от 13.03.2009. Опубл. 10.09.2009. Бюл. №25.1. Patent for utility model RU No. 866527, IPC B28C 5/16. Activator of dry mixtures // Application No. 2009109137/22 of 03/13/2009. Publ. 09/10/2009. Bull. Number 25.

2. Патент на полезную модель RU №101969, МПК В28С 5/16. Аэроактиватор цемента // Заявка №2010129241/03 от 15.07.2010. Опубл. 10.02.2011. Бюл. №4.2. Patent for utility model RU No. 101969, IPC V28C 5/16. Aeroactivator of cement // Application No. 20102929241/03 of 07.15.2010. Publ. 02/10/2011. Bull. Number 4.

Claims (3)

1. Аэроактиватор, характеризующийся тем, что состоит из цилиндрической емкости, вертикального вала вращения, закрепленного на выносных подшипниках, дисков с треугольными отверстиями, вертикальными стержнями и системы охлаждения.1. Aeroactivator, characterized in that it consists of a cylindrical tank, a vertical shaft of rotation mounted on remote bearings, disks with triangular openings, vertical rods and a cooling system. 2. Аэроактиватор по п. 1, характеризующийся тем, что на его станине в системе охлаждения установлен насос, подключенный входным отверстием к трубопроводу охлаждающей жидкости под кожухом, обрамляющим корпус с его внешней стороны, а выходным отверстием - к трубопроводу, соединяющему с смонтированным внутри дозатора воды змеевиком, предназначенным для подогрева воды.2. The aeroactivator according to claim 1, characterized in that a pump is installed on its bed in the cooling system, which is connected by an inlet to the coolant pipe under the casing framing the casing from its outer side, and by an outlet in the pipe connecting to the mounted inside the dispenser water coil designed to heat water. 3. Аэроактиватор по п. 1, характеризующийся тем, что его корпус и змеевик выполнены из материала с высокой теплопроводностью, а обрамляющий его кожух и трубопровод - из материала с низкой теплопроводностью.3. The aeroactivator according to claim 1, characterized in that its body and coil are made of material with high thermal conductivity, and the casing and pipe surrounding it are made of material with low thermal conductivity.
RU2020107626U 2020-02-18 2020-02-18 AEROACTIVATOR RU197675U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107626U RU197675U1 (en) 2020-02-18 2020-02-18 AEROACTIVATOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107626U RU197675U1 (en) 2020-02-18 2020-02-18 AEROACTIVATOR

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197675U1 true RU197675U1 (en) 2020-05-21

Family

ID=70803083

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020107626U RU197675U1 (en) 2020-02-18 2020-02-18 AEROACTIVATOR

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197675U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750191C1 (en) * 2020-11-11 2021-06-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Plant for shredding and activation of bulk materials

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU648418A1 (en) * 1977-03-02 1979-02-25 Tkachenko Roman N Activator mixer
RU2168486C1 (en) * 2000-09-13 2001-06-10 Панамарчук Владимир Васильевич Method of preparation of concrete mix, mainly decorative mix and device for operation of this method
RU86527U1 (en) * 2009-03-13 2009-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства DRY MIX ACTIVATOR
RU101969U1 (en) * 2010-07-15 2011-02-10 Федеральное агентство специального строительства Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства № 4 при Спецстрое России" AEROACTIVER OF CEMENT
CN201848246U (en) * 2010-10-29 2011-06-01 龙宇电子(梅州)有限公司 Compounding reaction kettle capable of adjusting temperature of liquid cements

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU648418A1 (en) * 1977-03-02 1979-02-25 Tkachenko Roman N Activator mixer
RU2168486C1 (en) * 2000-09-13 2001-06-10 Панамарчук Владимир Васильевич Method of preparation of concrete mix, mainly decorative mix and device for operation of this method
RU86527U1 (en) * 2009-03-13 2009-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства DRY MIX ACTIVATOR
RU101969U1 (en) * 2010-07-15 2011-02-10 Федеральное агентство специального строительства Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства № 4 при Спецстрое России" AEROACTIVER OF CEMENT
CN201848246U (en) * 2010-10-29 2011-06-01 龙宇电子(梅州)有限公司 Compounding reaction kettle capable of adjusting temperature of liquid cements

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750191C1 (en) * 2020-11-11 2021-06-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Plant for shredding and activation of bulk materials

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4424797A (en) Heating device
RU197675U1 (en) AEROACTIVATOR
KR101048970B1 (en) Device for circulating water installed in the park and lake
CN102294192A (en) Ultrasonic mixing device
CN107617389A (en) A kind of solid-liquid is fixed than quantitative mixing apparatus
CN211586208U (en) Temperature control stirring device for warm-mix modified asphalt emulsion
CN102873071A (en) Kitchen waste processing apparatus
CN210336428U (en) A processing equipment for concrete production usefulness
CN110158409B (en) Highway pitch construction tool
CN207188387U (en) A kind of rotating cylinder quick descaling device using vacuole technology
KR20100053954A (en) Homoiothermal aerogenerator
CN210346747U (en) Sand and dust circulation testing device
CN201768397U (en) Continuous reverse flow leaching device capable of being supplied with power in various means
US20140367332A1 (en) Septic system and method of treating sewage and grease
CN219607784U (en) Clean accuse temperature factory building waste heat recovery utilizes mechanism
CN216572547U (en) Raw materials mixing stirring device is used in p-benzoquinone preparation
KR100746150B1 (en) The outdoors toilet
CN215063216U (en) Cooling device for water reducing agent
CN216063232U (en) Heating reactor
CN218495619U (en) Be used for laboratory paraphernalia facility high temperature waste water cooling discharging equipment
US2184346A (en) Water treatment apparatus
JPH07236382A (en) Apparatus for diffusing hot drainage water
CN217205462U (en) Large-volume concrete intelligent circulating water cooling device
CN217883076U (en) High-efficient heat dissipation type permanent magnet speed regulation ware
CN218627291U (en) New forms of energy air source heat pump hot water system

Legal Events

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

Effective date: 20200617