RU2031701C1 - Центробежный гранулятор - Google Patents

Центробежный гранулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2031701C1
RU2031701C1 SU5028582A RU2031701C1 RU 2031701 C1 RU2031701 C1 RU 2031701C1 SU 5028582 A SU5028582 A SU 5028582A RU 2031701 C1 RU2031701 C1 RU 2031701C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
discrete channels
generatrix
granulator
row
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Я.Д. Золотоносов
Original Assignee
Малое предприятие "Прогресс"
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 Малое предприятие "Прогресс" filed Critical Малое предприятие "Прогресс"
Priority to SU5028582 priority Critical patent/RU2031701C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031701C1 publication Critical patent/RU2031701C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Использование: гранулирование растворов полимеров на основе нитратов целлюлозы при производстве нитрокрасок, нитроэмали. Сущность изобретения: гранулятор содержит полый перфорированный усеченный конус с крышкой, соединенный с коаксиальным приводным валом, и снабжен скользящими при вращении ножами определенной толщины лезвия. При этом число дискретных каналов в стенке корпуса определяют по зависимости: nК= n1 l1/l2, где n1 - число дискретных каналов в первом ряду; l1 - расстояние по образующей конической поверхности от ее вершины до поперечной плоскости размещения дискретных каналов, l2 - расстояние от вершины до плоскости размещения отверстий каналов первой секции. Гранулятор обеспечивает монодисперсность получаемых гранул и возможность переработки умеренно-и высококонцентрированных растворов полимеров в области наибольшей ньютоновской и структурной вязкости кривой течения. 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к гранулированию растворов полимеров на основе нитратов целлюлозы и может быть применено в производстве нитрокрасок и нитроэмали, а также гранулированной нитроцеллюлозы.
Известен гранулятор для расплавленных веществ, выполненный в виде полого перфорированного вращающегося на вертикальном валу конуса с крышкой (авт.св. N 107417, 1956).
Недостатками данного гранулятора являются: низкая производительность; не обеспечивается требуемый гранулосостав; невозможность переработки высоковязких растворов полимеров.
Известен центробежный гранулятор (авт.св. N 808115, 1976), включающий полый перфорированный конус, соединенный с приводным валом, при этом отверстия в конусе выполнены таким образом, что их ось составляет угол 30-40о с касательной к окружности.
В данном грануляторе повышена производительность и обеспечен гранулосостав при переработке плава.
Недостатком данного аппарата является невозможность получения монодисперсных гранул при переработке высококон- центрированных растворов полимеров в связи с вязкой вязкостью таких растворов в области наибольшей ньютоновской вязкости и в структурной области кривой течения.
Целью изобретения является получение монодисперсных гранул при переработке умеренно- и высококонцентрированных растворов полимеров в области наибольшей ньютоновской и структурной вязкости кривой течения.
Указанная цель достигается тем, что центробежный гранулятор, включающий полый перфорированный конус с крышкой, соединенный с приводным валом, снабжен скользящими при вращении ножами с толщиной лезвия 0,5...3 выходного диаметра канала перфораций и затылованной режущей кромкой, а дискретные каналы в стенке гранулятора вдоль образующей оболочки начиная со второго ряда определяют по зависимости
nк= n1
Figure 00000001
, где n1 - число дискретных каналов в первом ряду;
l2 - расстояние по образующей поверхности конуса от ее вершины до горизонтальной плоскости размещения дискретных каналов, соответствующего ряда перфорированного конуса;
l1 - расстояние по образующей поверхности конуса от ее вершины до горизонтальной плоскости размещения отверстий каналов первой секции.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлен гранулятор, общий вид; на фиг.2 - узел I на фиг.1.
Предлагаемый гранулятор состоит из перфорированного конуса 1 с крышкой 2, приводного вала, выполненного в виде коаксиальной трубы 3 с внутренней полостью 4 для подачи раствора полимера и внешней полости 5 для подачи технологического раствора. Приводной вал смонтирован внутри опорной штанги 6, с внешней стороны которой установлен ротор 7, несущий у своего основания ножи 8. Вращение гранулятора осуществляется через шкивы 9, а ножей - через шкивы 10. Подача технологического раствора осуществляется через штуцер 11, раствора полимера через штуцер 12.
Гранулятор размещен в кожухе 13, имеющем переливной порог 14 и коллектор подачи технологического раствора 15.
Устройство работает следующим образом.
С помощью электродвигателя через шкив 9 приводится во вращение перфорированный конус 1. При этом через штуцер 11 во внутреннюю полость 4 коаксиального вала 3 подают раствор полимера. Одновременно приводят во вращение ротор 7, несущий у своего основания ножи 8. Через штуцер 11 во внешнюю полость 5 коаксиального вала 3 и далее в область скольжения ножей подают дисперсионную среду (технологический раствор).
Раствор полимера (лак) под действием давления прокачки попадает через штуцер 12 во внутреннюю полость 4 вращающегося перфорированного конуса, заполняет его объем и выдавливается центробежным давлением и давлением прокачки через дискретные отверстия на внешнюю поверхность перфорированного конуса в виде цилиндров, в последующем срезаемых скользящими при вращении ножами. Цилиндры центробежной силой отбрасываются на поверхность кожуха 13, орошаемого пленкой технологического раствора, подаваемого через порог 14 из коллектора 15. Увлеченные пленкой технологического раствора частицы выносятся к выходному патрубку кожуха и направляются на последующую переработку.
Так как дискретные каналы в стенке гранулятора выполнены согласно зависимости nк= n1
Figure 00000002
, учитывающей гидродинамические течения концентрированных растворов полимеров в поле массовых центробежных сил, высота выпрессовываемых цилиндров вдоль образующей конуса получается практически одинаковой. Этот факт подтвержден многократно экспериментальными исследованиями. Грануляторы, перфорация конуса которых выполнена без учета этой зависимости, как правило, не позволяют получить монодисперсный характер распределения частиц по размерам. Известно, что давление центробежного поля по высоте конуса распределяется пропорционально квадрату радиуса попе- речной плоскости размещения дискретных отверстий, а потому полный напор (статический и динамический) в верхней части конуса (на большем радиусе), выше, чем в нижней. В связи с этим неравномерен и расход лака через каналы вдоль образующей перфорированного конуса. Это приводит к полидисперсности выпрессовывае- мых и срезаемых в последующем полимерных цилиндров. Обработанные на последующих стадиях процесса частицы также будут полидисперсны.
Выполнение дискретных отверстий вдоль образующей оболочки по предлагаемой зависимости исключает полидисперсность гранул.
Рассматриваемая реологическая система - нитраты целлюлозы, растворенные в этилацетате (нитроэмали и нитрокраски) представляют собой умеренно- и высококонцентрированные системы с вязкоупругими свойствами. Аномально вязкий характер течения упруго-вязкой жидкости и результаты экспериментальных исследований (времени релаксации τ, числа Деборы - отношение времени релаксации τ к времени действия силы t), определение (из кривой течения) вязкости, скорости сдвига, напряжений сдвига и реологических констант (консистентности и индекса течения), а также подбор конструктивных размеров лезвий ножа показали, что для отверстий диаметром 0,5-3,0 мм толщину лезвия ножа необходимо определять по соотношению S = (0,5...03)dотв., где dотв - диаметр отверстия, а режущая кромка ножа должна быть затылованной (метод затачивания поверхности кромок затыловой режущих инструментов с целью сохранения профиля режущей кромки, см. Политехнический словарь. М.: энциклопедия, 1976, с.167). При этом чем меньше диаметр канала, тем выше значение сомножителя (нижний предел - для больших диаметров дискретных каналов, верхний предел - для малых диаметров каналов).
Предлагаемое выполнение ножа и расчетное число дискретных каналов, учитывающих гидродинамику истечения, позволяет обеспечить монодисперсность получаемых гранул, исключить смятие выпрессованного цилиндра ножом, размазывание полимера по внешней боковой поверхности кожуха и дробление полимерного цилиндра (с образованием некондиционного продукта).
Приведем расчеты числа дискретных каналов в стенке гранулятора вдоль образующей оболочки.
Число дискретных каналов n1 в первом ряду равно 14, l1 - расстояние по образующей конической поверхности от ее вершины до поперечной плоскости размещения отверстий каналов первой секции перфорированного конуса - 100 мм, l2 = 117 мм, тогда во второй секции
n2 = 14
Figure 00000003
= 16
в третьей секции n3 = 14
Figure 00000004
= 18
в четвертой секции n4 = 14
Figure 00000005
= 20
в пятой n5 = 14
Figure 00000006
= 22
в шестой n6 = 14
Figure 00000007
= 25 принимаем четное число 26
в седьмой n7 = 14
Figure 00000008
= 27 принимаем 28.
В табл. 1 приведены результаты экспериментальной проверки предлагаемой зависимости для определения числа дискретных отверстий в целях получения монодисперсных гранул (выход годной фракции).
Анализ табл. 1 показывает, что выполнение дискретных каналов в стенке конуса по предлагаемой зависимости при переработке умеренно- и высококонцентрированных растворов обеспечивает монодисперсность получаемых гранул. Если число дискретных каналов выполнить без учета предлагаемой зависимости (см. секцию 4, где nк равно 18 и 24 и равно 18 и 24 и секцию 7, где nк равно 24 и 30) резко снизится эффективность предлагаемого центробежного гранулятора - выход годной фракций составит соответственно 72 и 68%.
Рассматривая табл.2, можно сделать выводы, что толщина лезвия ножа, выполненная по предлагаемой зависимости, обеспечивает выход годной фракции 80-83%.
Используя сомножитель за пределами предлагаемых значений (0, 4 и 5) в первом случае представляется сложным выполнение лезвия ножа, а во втором - резко падает выход годной фракции до 75%. Эта закономерность прослеживается как для диаметров перфораций 0,5 мм, так и для выходного диаметра перфораций 3,0 мм.
Таким образом, центробежный гранулятор, выполненный с учетом предлагаемых зависимостей, является высокоэффективным аппаратом в данном классе машин.
В табл. 2 представлены результаты эксперимента по оценке оптимальной толщины лезвия ножа.

Claims (1)

  1. ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГРАНУЛЯТОР для полимеров, включающий полый перфорированный усеченный конус с крышкой, соединенный с коаксиальным приводным валом, отличающийся тем, что гранулятор снабжен скользящими при вращении ножами с лезвием толщиной
    S = (0,5 ... 3,0)dо т в .,
    где dо т в . - выходной диаметр перфорации,
    а число дискретных каналов nк в стенке конуса вдоль образующей, начиная со второго ряда, определяют по зависимости
    nк = n1l2/l1,
    где n1 - число дискретных каналов в первом ряду;
    l2 - расстояние по образующей конической поверхности от ее вершины до поперечной плоскости размещения дискретных каналов, соответствующего ряда перфорированного конуса;
    l1 - расстояние по образующей конической поверхности от ее вершины до поперечной плоскости размещения отверстий каналов первой секции перфорированного конуса.
SU5028582 1992-02-21 1992-02-21 Центробежный гранулятор RU2031701C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028582 RU2031701C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Центробежный гранулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028582 RU2031701C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Центробежный гранулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031701C1 true RU2031701C1 (ru) 1995-03-27

Family

ID=21597506

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5028582 RU2031701C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Центробежный гранулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031701C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 808115, B 01J 2/02, 1981. *
2. Авторское свидетельство СССР N 107417, B 01J 2/12, B 01J 2/02, 1956. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8444808B2 (en) Process for producing nanofibers
US4845192A (en) Method of rapidly dissolving polymer gels in water
US4382557A (en) Method and apparatus for de-aerating viscous mixing stock
US3329354A (en) Rotary pump and peripherally toothed disk therefor
EP2978534B1 (de) Granulatkonditionierer
US3599285A (en) Pelletizing die plate
DE19641781A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum gleichzeitigen Mahlen und Trocknen eines feuchten Celluloseether enthaltenden Mahlgutes
DE3105914A1 (de) Verfahren zur entgasung von fluessigkeiten und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
CN108471798B (zh) 用于柑橘汁加工的方法和设备
EP2024093B1 (de) Verfahren zur erzeugung feinster partikel mittels einer strahlmühle
RU2031701C1 (ru) Центробежный гранулятор
CN210044491U (zh) 一种制药用挤出滚圆机
DE102011018403A1 (de) Verfahren zur Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen aus einem Schmelzematerial
EP2861395B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum granulieren von schmelzematerial
CA1152978A (en) Wet algea processing system
US4401421A (en) Apparatus for granulating plastics material or plastic compositions
CN211807172U (zh) 半导电屏蔽材料挤出加工设备
EP0759322B1 (de) Verfahren zum Auflösen von knollenförmigen Feststoffen in Flüssigkeiten und Anlage zur Durchführung des Verfahrens
CN206853629U (zh) 一种用于制备水包砂多彩仿石涂料的造粒设备
DE3827558A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum mahlen von als suspension gefoerdertem mahlgut
RU2626172C2 (ru) Рубительная машина
SU273059A1 (ru) Центробежный гранул тор дл гранулировани термопластов
CH355770A (de) Verfahren und Apparatur zur kontinuierlichen oder chargenweisen Behandlung von Stoffen und Stoffgemischen
US4341476A (en) Apparatus for treating materials containing cocoa butter
US3577589A (en) Apparatus for increasing the density of thermoplastic foam