RU2045347C1 - Способ струйного измельчения твердых зернистых материалов - Google Patents

Способ струйного измельчения твердых зернистых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2045347C1
RU2045347C1 RU93048594A RU93048594A RU2045347C1 RU 2045347 C1 RU2045347 C1 RU 2045347C1 RU 93048594 A RU93048594 A RU 93048594A RU 93048594 A RU93048594 A RU 93048594A RU 2045347 C1 RU2045347 C1 RU 2045347C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
gas
flow
nozzle
mode
Prior art date
Application number
RU93048594A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048594A (ru
Inventor
Н.А. Бахтинов
Х.В. Кесаев
Original Assignee
Малое научно-внедренческое предприятие "БКБ"
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 научно-внедренческое предприятие "БКБ" filed Critical Малое научно-внедренческое предприятие "БКБ"
Priority to RU93048594A priority Critical patent/RU2045347C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045347C1 publication Critical patent/RU2045347C1/ru
Publication of RU93048594A publication Critical patent/RU93048594A/ru

Links

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии струйного измельчения твердых зернистых материалов для получения тонко и сверхтонко измельченных порошков и может быть использовано в порошковой металлургии, химической, электрохимической и др. отраслях промышленности. Сущность изобретения: газ-энергоноситель смешивают с исходным измельчаемым материалом. Образовавшийся газопылевой поток ускоряют в сопле, а затем его направляют на преграду или на другой аналогичный поток противоположного направления. При этом газодинамический поток подают в режиме периодических пульсаций скоростей, которые осуществляют, например, выхлопной струей пульсирующего реактивного двигателя или поршневого двигателя внутреннего сгорания. В этом случае частицы разной массы периодически получают существенно разное ускорение и соответственно увеличивается количество соударений между ними, что приводит к ускорению и интенсификации процесса измельчения, т.е. к увеличению производительности. 3 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологии струйного измельчения твердых зернистых материалов для получения тонко и сверхтонко измельченных порошков и может быть использовано в порошковой металлургии, химической, электротехнической, бумажной и других отраслях промышленности.
В настоящее время в различных отраслях промышленности и в производстве требуются порошкообразные материалы с уровнем измельчения 10 мкм.
К таким материалам относятся, например
двуокись титана, используемая в качестве наполнителя в производстве синтетических волокон и лакокрасочной промышленности;
окись магния, используемая при создании специальных покрытий листовой трансформаторной стали;
мел, используемый в парфюмерии и бумажной промышленности и т.п.
Потребность отраслей промышленности в измельченных материалах составляет сотни тысяч тонн порошков в год, а производство их с использованием технологии струйного измельчения связано с большими энергозатратами. Основными требованиями, предъявляемыми при создании новых технологий струйного измельчения, являются высокая производительность при снижении энергозатрат.
Известен способ струйного измельчения твердых зернистых материалов, включающий смешение измельчаемого материала с газом-энергоносителем с последующим газодинамическим ускорением полученной смеси в сопле и ударным ее воздействием с преградой или с противоположно направленным навстречу ей потоком аналогичной смеси.
Струйный способ измельчения находит широкое применение в промышленности в силу следующих преимуществ:
высокая интенсивность разрушения материала и высокая производительность, измеряемая иногда десятками тонн в 1 ч при измельчении до размера 50 мкм;
минимальная степень загрязнения целевой фракции продуктами износа элементов машин;
максимально четкая классификация частиц по размерам, однородная крупность и узкий фракционный состав продукта.
Наряду с перечисленными преимуществами известный струйный способ измельчения обладает основным недостатком высокой энергоемкостью (высокие затраты сжатого энергоносителя), что ограничивает область использования мелкотоннажным производством. Этот недостаток может быть связан с малым числом столкновений твердых частиц между собой в стабилизированном потоке, что снижает производительность.
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении производительности при снижении энергозатрат.
Технический результат достигается тем, что в известном способе струйного измельчения твердых зернистых материалов, включающем смешение измельчаемого материала с газом-энергоносителем с последующим газодинамическим ускорением полученной смеси в сопле и ударным ее взаимодействием с преградой или с противоположно направленным навстречу ей потоком аналогичной смеси, смесь перед ее ударным взаимодействием подают в режиме периодических пульсаций скорости.
При этом режим периодических пульсаций скорости смеси осуществляют выхлопной струей пульсирующего реактивного двигателя или поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Причем режим периодических пульсаций скорости смеси перед ее ударным взаимодействием с преградой осуществляют путем ее взаимодействия с газовым цилиндрическим резонатором, размещенным на преграде соосно потоку смеси, а режим периодических пульсаций скорости в противоположно направленных навстречу друг другу потоках смеси создают путем выбора режима их подачи из условия
0,21
Figure 00000001
<
Figure 00000002
<0,5
Figure 00000003
где l расстояние между соплами;
dc диаметр сопла;
Pп
Figure 00000004
0,93
Figure 00000005
≥ 1
Рс давление потока в сопле;
Ра давление среды, в которую подают поток.
Сущность изобретения заключается в следующем.
При подаче в режиме периодических пульсаций скорости (период меньше времени пребывания измельчаемых частиц в зоне их движения до ударного воздействия) частицы разной массы периодически получают существенно разное ускорение и соответственно увеличивается количество соударений между ними до их ударного воздействия. В свою очередь это приводит к ускорению процесса измельчения, т. е. к увеличению производительности при снижении энергозатрат (газ-энергоноситель с максимальной скоростью и расходом подается только часть периода пульсаций).
Использование выхлопной струи пульсирующего реактивного двигателя или поршневого двигателя внутреннего сгорания для осуществления режима периодических пульсаций скорости смеси обеспечивает дополнительную составляющую процесса измельчения за счет "температурного удара" при контакте частиц с горячей струей, что существенно сокращает затраты энергии на сжатие газа за счет использования энергии от сгорания горючего.
Использование изобретения в регионах, обладающих большими запасами исходного для измельчения сырья и природного газа, которые можно использовать в качестве горючего вышеупомянутых двигателей, будет иметь особое преимущество перед известными технологиями измельчения.
Создание пульсаций путем взаимодействия с газовым цилиндрическим резонатором, размещенным на преграде соосно потоку смеси за счет использования эффекта резонансных автоколебаний ("свисток" Гартмана), является наиболее простым способом.
Создание режима периодических пульсаций скорости в противоположно направленных навстречу друг другу потоках смеси путем выбора режима их подачи позволяет за счет возникновения мощных автоколебаний встречных струй максимально упростить создание пульсаций скорости. Наличие максимума амплитуды пульсаций при выборе режимов подачи подтверждается экспериментами.
На фиг. 1 изображена установка, реализующая способ измельчения твердых материалов на преграде; на фиг.2 установка с использованием газового цилиндрического резонатора.
Установка для струйного измельчения твердых материалов на преграде содержит камеру 1 измельчения, в которой размещена преграда 2 на пилонах 3. Осесимметрично и напротив преграды 2 в торце камеры 1 размещено выхлопное сопло 4 пульсационной камеры 5, соединенной с выхлопным патрубком двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (условно не показан) или являющейся собственно камерой сгорания пульсационного реактивного двигателя (ПРД). Внутри камеры 5 и соосно с ней размещен газовый эжектор 6, активное сопло 7 которого подключено к источнику подачи сжатого газа, а пассивная полость 8 к источнику подачи измельчаемого материала.
Способ реализуется следующим образом.
Сжатый воздух от источника подачи поступает в эжектор 6 через активное сопло 7, захватывая зерна измельчаемого материала, поступающего в пассивную полость. При этом одновременно выхлопное сопло 4 пульсационной камеры 5 формирует периодические динамические импульсы продуктов сгорания ДВС или ПРД. Эти импульсы вызывают периодическое воздействие на газодинамический газопылевой поток, истекающий из сопла эжектора 6, вследствие чего частицы измельчаемого материала разной массы получают разное ускорение. Поскольку частота пульсации скорости меньше времени пребывания частиц между соплом 4 до преграды 2, это приводит к увеличению числа столкновений (соударений) частиц разной массы, т.е. к первичному измельчению, происходящему в движущемся газопылевом потоке. Затем этот поток взаимодействует с преградой 2, где происходит основной процесс измельчения, аналогично тому, как он происходит в известных способах (процессы сепарации, классификации и возврата крупных частиц измельчаемого материала на повторное измельчение происходят по известной технологии).
На фиг. 2 изображена установка для струйного измельчения твердых материалов на преграде с газовым цилиндрическим резонатором.
Установка содержит камеру измельчения 1, в которой размещена преграда 2 на пилонах 3. В торце камеры 1 напротив и соосно преграде 2 установлен газовый эжектор 6, активное сопло 7 которого соединено с источником подачи сжатого газа (условно не показана), а пассивная полость 8 с источником подачи измельчаемого материала. Осесимметрично газовому эжектору 6 на преграде 2 размещен газовый цилиндрический резонатор 9 с острыми кромками 10, образуя свисток Гартмана. В этой установке периодические пульсации скорости потока создаются при его взаимодействии с острыми кромками 10 резонатора 9.
Для создания установки для реализации способа при взаимодействии двух пульсирующих газопылевых потоков используются элементы установки, изображенной на фиг. 1, без преграды 2. Для этого сопла двух установок размещают симметрично напротив друг друга на одной оси. При этом выбирают расстояние между соплами и их диаметры из условия возникновения автоколебаний встречных струй, связанного с удовлетворением условия выбора режима подачи струй, изложенного в математической формуле.

Claims (4)

1. СПОСОБ СТРУЙНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, включающий смешение измельчаемого материала с газом-энергоносителем с последующим газодинамическим ускорением полученной смеси в сопле и ударным ее взаимодействием с преградой или с противоположно направленным навстречу ей потоком аналогичной смеси, отличающийся тем, что смесь перед ее ударным взаимодействием подают в режиме периодических пульсаций скорости.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что режим периодических пульсаций скорости смеси осуществляют выхлопной струей пульсирующего реактивного двигателя или поршневого двигателя внутреннего сгорания.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что режим периодических пульсаций скорости смеси перед ее ударным взаимодействием с преградой осуществляют путем ее взаимодействия с газовым цилиндрическим резонатором, размещенным на преграде соосно с потоком смеси.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что режим периодических пульсаций скорости в противоположно направленных навстречу друг другу потоках смеси создают путем выбора режима их подачи из условия
Figure 00000006

где l расстояние между срезами сопел;
dс диаметр сопла;
Figure 00000007

Pс давление потока в сопле;
Pа давление среды, в которую подают поток.
RU93048594A 1993-10-20 1993-10-20 Способ струйного измельчения твердых зернистых материалов RU2045347C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048594A RU2045347C1 (ru) 1993-10-20 1993-10-20 Способ струйного измельчения твердых зернистых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048594A RU2045347C1 (ru) 1993-10-20 1993-10-20 Способ струйного измельчения твердых зернистых материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2045347C1 true RU2045347C1 (ru) 1995-10-10
RU93048594A RU93048594A (ru) 1996-02-10

Family

ID=20148409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048594A RU2045347C1 (ru) 1993-10-20 1993-10-20 Способ струйного измельчения твердых зернистых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045347C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999017882A1 (de) * 1997-10-03 1999-04-15 'holderbank' Financiere Glarus Ag Verfahren zum vermahlen und aufschliessen von körnigem mahlgut sowie strahlmühle zur durchführung dieses verfahrens

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности, М., Химия, 1977, с.213, рис.145, с.224, рис.161. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999017882A1 (de) * 1997-10-03 1999-04-15 'holderbank' Financiere Glarus Ag Verfahren zum vermahlen und aufschliessen von körnigem mahlgut sowie strahlmühle zur durchführung dieses verfahrens

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4666083A (en) Process and apparatus for generating particulate containing fluid jets
US4765540A (en) Process and apparatus for generating multiple fluid jets
US3852409A (en) Process for the removal of particulate matter and acidic gases from carrier gases
CN101676036B (zh) 超声波脉冲射流超细粉碎装置
US7380918B2 (en) Method and apparatus for forming high-speed liquid
US2997245A (en) Method and device for pulverizing and/or decomposing solid materials
US5173274A (en) Flash liquid aerosol production method and appartus
FR2437247A1 (fr) Procede pour atomiser un liquide et dispositif pour sa mise en oeuvre
GB928865A (en) Method of producing fibres from molten glass and like viscous masses and an apparatus for carrying out this method
US3326467A (en) Atomizer with multi-frequency exciter
US4407450A (en) Method of aerodynamic production of liquid and solid disperse aerosols
AU2006235889A1 (en) Ring jet nozzle and process of using the same
DE2842232A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum zerstaeuben von fluessigkeiten, suspensionen und emulsionen, agglomerierten staeuben bzw. pulvern sowie mischungen derselben
RU2045347C1 (ru) Способ струйного измельчения твердых зернистых материалов
US4875629A (en) Particle pulverizer injection nozzle
US2341704A (en) Method of disintegrating metal into abrasive material
DE102004001346A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Zerstäubung von Fluiden, insbesondere metallischen und keramischen Schmelzen
JPH02152559A (ja) 粉砕およびコーティング装置
DE3407059C2 (ru)
EP3446787A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur erzeugung einer folge von strahlabschnitten eines diskontinuierlichen, modifizierten flüssigkeitsstrahls
CN221309546U (zh) 一种防堵型气流喷雾烘干设备雾化器
EP1652621B1 (de) Verfahren zur kugelstrahlenverarbeitung und vorrichtung zur durchführung dieses verfahrens
US20230175774A1 (en) Atomizing spray dryer
Klar et al. On the Particle Shape of Atomized Metal Powders
RU2711596C1 (ru) Установка производства искусственного снега для нужд сельского хозяйства