RU2053855C1 - Способ струйного измельчения материалов - Google Patents

Способ струйного измельчения материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2053855C1
RU2053855C1 RU93033292A RU93033292A RU2053855C1 RU 2053855 C1 RU2053855 C1 RU 2053855C1 RU 93033292 A RU93033292 A RU 93033292A RU 93033292 A RU93033292 A RU 93033292A RU 2053855 C1 RU2053855 C1 RU 2053855C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exhaust air
cold
mixture
crushed material
gas mixture
Prior art date
Application number
RU93033292A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93033292A (ru
Inventor
Олег Викторович Архипов
Original Assignee
Олег Викторович Архипов
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 Олег Викторович Архипов filed Critical Олег Викторович Архипов
Priority to RU93033292A priority Critical patent/RU2053855C1/ru
Publication of RU93033292A publication Critical patent/RU93033292A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2053855C1 publication Critical patent/RU2053855C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к производству композиционных материалов, в частности к технологии производства порошков, конкретно к технике струйного измельчения материалов, и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности для получения порошковых материалов. Сущность изобретения: способ заключается в утилизации холода из отработанного воздуха, возврате его на стадии предварительного охлаждения измельчаемого материала в газоматериальной смеси, создании условий для эффективной передачи утилизированного холода смеси и использовании отработанного воздуха на стадии смешивания газоматериальной смеси. Способ позволяет повысить производительность измельчения материалов при снижении приведенных затрат. 1 ил.

Description

Изобретение относится к производству композиционных материалов, в частности к технологии производства порошков, конкретно к технике струйного измельчения, и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности для получения порошковых материалов.
Анализ технического уровня способов струйного измельчения материалов [1, 2] показывает, что одним из основных направлений повышения производительности струйных мельниц является повышение степени охрупчивания измельчаемого материала путем его предварительного охлаждения перед дроблением.
Известен способ, включающий смешивание воздушного потока с частицами измельчаемого материала в виде газоматериальной смеси, предварительное ее охлаждение сжиженным воздухом или азотом, поступающим из сосуда, соединенным со смесителем посредством трубопровода с регулирующим вентилем, с последующим ускорением смеси в разгонной трубе потоком энергоносителя путем расширения его в соплах Лаваля и выпуск отработанного воздуха или смеси его с азотом в атмосферу после дробления и сбора измельченного материала (аналог) [3]
Недостатком этого способа являются дополнительные существенные затраты на обеспечение процесса предварительного охлаждения измельчаемого материала сжиженным воздухом или азотом, который после передачи холода газоматериальной смеси уносится в атмосферу после дробления и сбора измельченного материала, при этом полностью теряется остаточный холод в отработанном потоке воздуха или его смеси.
Наиболее близким по технической сущности способом струйного измельчения материалов является способ струйного измельчения металлических порошков, включающий разделение сжатого потока энергоносителя в вихревой трубе Ранка на холодный и горячий потоки, использование холодного потока для смешивания с частицами измельчаемого материала в виде газоматериальной смеси и предварительного ее охлаждения с последующим ускорением смеси в разгонной трубе горячим потоком путем его расширения в соплах Лаваля, при этом горячий поток охлаждается, и выпуск отработанных потоков в атмосферу после дробления и сбора измельченного материала (прототип) [4]
Недостатком указанного способа является то, что отработанные потоки с остаточным холодом уносятся в атмосферу после дробления и сбора измельченного материала, а кроме того, разделение сжатого потока энергоносителя на холодный и горячий потоки требует определенных энергозатрат, что выражается в падении давления в разделенных потоках примерно на половину, чем в исходном потоке энергоносителя. К тому же в газоматериальную смесь при расширении горячего потока в соплах Лаваля поступает меньше холода, чем при расширении энергоносителя при температуре до его расширения, что снижает степень охрупчивания материала, а следовательно, и производительность дробления.
В основу изобретения поставлена техническая задача усовершенствования струйного измельчения материалов путем утилизации холода из отработанного в разгонной трубе энергоносителя вместе с охлажденной в нем газоматериальной смесью и создания условий для эффективного его использования во время предварительного охлаждения измельченного материала, что приводит к повышению производительности струйного измельчения без дополнительных энергозатрат.
Указанная техническая задача достигается тем, что в предлагаемом способе струйного измельчения материалов, включающим смешивание воздушного потока с частицами измельченного материала в виде газоматериальной смеси, предварительное ее охлаждение с последующим ускорением в разгонной трубе потоком энергоносителя путем расширения в соплах Лаваля и выпуск отработанного воздуха в атмосферу после дробления и сбора измельченного материала, из отработанного воздуха утилизируют холод, возвращая его во время предварительного охлаждения газоматериальной смеси, которую направляют по спирали с нарастанием скорости, причем наклон спирали изменяют по ходу ее движения от кругового направления вокруг ее продольной оси до параллельного ее продольной оси направления перед входом смеси в разгонную трубу, а отработанный воздух после сброса измельченного материала повторно направляют на стадию смешивания газоматериальной смеси.
Повторное использование отработанного воздуха для приготовления газоматериальной смеси, помимо экономии энергозатрат на сжатие и подачу воздуха в смеситель, позволяет частично понизить температуру измельчаемого материала, уже на стадии смешивания его с отработанным воздухом за счет его остаточного холода.
Дополнительно понизить температуру измельчаемого материала на стадии предварительного охлаждения газоматериальной смеси также без дополнительных затрат позволяет возвращение утилизированного холода, который образуется в результате расширения энергоносителя в соплах Лаваля. Направление газоматериальной смеси по спирали увеличивает ее путь вдоль поверхности возврата холода, увеличивая время контакта смеси с этой поверхностью, что создает условия для эффективного использования утилизированного холода, в результате чего температура измельчаемого материала опускается ниже, увеличивая степень охрупчивания материала, а следовательно, требуется меньше энергозатрат для его дробления.
Ускорение газоматериальной смеси на стадии предварительного охлаждения с одновременным переходом ее спирального движения от кругового направления к осевому позволяет также снизить энергозатраты как за счет уменьшения потока энергоносителя, подаваемого в сопло Лаваля, так и за счет снижения аэродинамического сопротивления потока при входе в разгонную трубу.
Следовательно, применение предлагаемого способа струйного измельчения материалов в совокупности признаков, изложенных в формуле изобретения позволяет понизить температуру измельчаемого материала перед дроблением, а соответственно повысить степень его охрупчивания, что снижает энергозатраты при дроблении и повышает его производительность.
Предлагаемый способ поясняется чертежом.
В состав оборудования для реализации способа последовательно включены бункер 1 исходного материала, смеситель 2, сопло Лаваля 3, соединенное с источником энергоносителя 4, разгонная труба 5, камера 6 дробления, классификатор 7, пылеосадочное устройство 8 и вытяжной вентилятор 9, выход которого помимо выброса отработанного воздуха в атмосферу соединен трубой 10 для возврата отработанного воздуха со смесителем 2. На поверхности смесителя 2 расположен испаритель 11 утилизатора холода, на поверхности разгонной трубы 5 и камеры 6 дробления расположен его конденсатор 12, которые соединены между собой трубой 13 для подачи конденсированного хладоагента при помощи насоса 14 и трубой 15 для возврата паров хладоагента в конденсатор 12. Кроме того, классификатор 7 соединен со смесителем 2 трубой 16 для возврата недоизмельченного материала.
Способ струйного измельчения материалов заключается в следующем.
Перед подачей исходного материала в смеситель 2 предварительно охлаждают его поверхность, пропуская только один воздушный поток. От источника энергоносителя 4 подают к соплу Лаваля 3 поток сжатого воздуха, где он, расширяясь, охлаждается. Выделяемый при этом холод понижает температуру стенок разгонной трубы 5 и камеры дробления 6, конденсируя хладоагент в конденсаторе 12 утилизатора холода. Насосом 14 возвращают холод в виде конденсата в испаритель 11, где он испаряясь, охлаждает стенки смесителя 2 без дополнительных энергозатрат. Оставшаяся часть холода в отработанном воздухе рассеивается частично в классификаторе 7, пылеосадочном устройстве 8 и вентиляторе 9, которые для уменьшения рассеивания холода теплоизолированы, остальная часть холода выбрасывается в атмосферу, кроме некоторой ее части, повторно направленной с отработанным воздухом по трубе возврата 10 в смеситель 2 в виде остаточного холода.
Из бункера 1 в смеситель 2 после охлаждения его поверхности подают исходный материал в виде частиц или гранул и недоизмельченный материал, отсеянный классификатором 7. Смешиваясь с отработанным воздухом в газоматериальную смесь, частицы исходного материала немного охлаждаются за счет остаточного холода отработанного воздуха и недоизмельченного материала без дополнительных энергозатрат. Полученную газоматериальную смесь направляют в смеситель 2 по спирали, чтобы она, перемещаясь вдоль поверхности возврата холода, вначале по круговому направлению, максимально охладилась на стадии предварительного охлаждения смеси за счет утилизированного холода, в результате чего повышается степень охрупчивания измельчаемого материала без дополнительных энергозатрат. А затем по мере приближения к разгонной трубе 5, наклон спирали изменяют от кругового направления до осевого, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление потока за счет снижения его завихрения при входе в разгонную трубу 5, что также снижает энергозатраты. Одновременно с этим газоматериальную смесь разгоняют, увеличивая ее скорость, еще на стадии предварительного охлаждения измельчаемого материала, что уменьшает затраты энергоносителя в соплах Лаваля 3 на последующее ускорение смеси в разгонной трубе 5.
Продолжая подавать сжатый воздух из источника энергоносителя 4 к соплу Лаваля 3, предварительно охлажденную смесь ускоряют отработанным в сопле Лаваля 3 потоком сжатого воздуха, постоянно подаваемым от источника энергоносителя 4. При этом газоматериальная смесь интенсивно охлаждается и разгоняется до скорости, при которой ее дробят в камере 6. Измельченный материал вместе с отработанным холодным воздухом направляют в классификатор 7, где измельченный материал сепарируется по фракциям: измельченные частицы выносятся в пылеосадочное устройство 8, где их собирают, а недоизмельченные частицы возвращают по трубе 16 в смеситель 2. Отработанный воздух выбрасывают в атмосферу вытяжным вентилятором 9, а часть его повторно направляют по трубе 10 в смеситель.
Таким образом, повторное использование отработанного воздуха для смешивания частиц измельчаемого материала с небольшим понижением их температуры и предварительного разгона полученной газоматериальной смеси на стадии ее предварительного охлаждения исключает энергозатраты на эти операции, а утилизация холода из отработанного в соплах Лаваля энергоносителя позволяет выполнить предварительное охлаждение измельчаемого материала также без дополнительных энергозатрат. При этом конечная температура измельчаемого материала перед дроблением с учетом его охлаждения в разгонной трубе потоком сжатого воздуха путем расширения в соплах Лаваля снижается, что повышает степень охрупчивания измельчаемого материала и, следовательно, понижает энергозатраты на его дробление. Все это повышает производительность процесса измельчения материалов при снижении энергозатрат.
П р и м е р. В струйной мельнице с составом оборудования, приведенного на чертеже, производят измельчение полимерного материала с диаметром гранул 2-5 мм до частиц размером от 0,3 до 0,06 мм. Сжатый до давления 12 МПа воздух подают в сопло Лаваля, где он, расширяясь, охлаждается, при этом температура его на выходе из камеры дробления составляет 34оС, а давление отработанного воздуха падает до атмосферного. Исходный материал при температуре 18оС подают в смеситель, куда повторно направляют отработанный в мельнице воздух с температурой 5оС на входе в смеситель и недоизмельченный материал из классификатора. После перемешивания температура воздуха в газоматериальной смеси устанавливается 8оС. Далее смесь направляют в смеситель по спирали вдоль поверхности возврата холода, в результате предварительного охлаждения температура воздуха в ней на выходе смесителя опускается до 2оС.
Одновременно производят измельчение этого же полимерного материала по прототипу. Расход сжатого воздуха в обоих случаях составляет 106 м3/ч.
Результаты измельчения приведены в таблице.
Из анализа результатов приведенных в таблице данных можно заключить, что предлагаемый способ по сравнению с известным увеличивает производительность на 41% и снижает приведенные затраты на 1 кг измельченного полимерного материала на 24%

Claims (1)

  1. СПОСОБ СТРУЙНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, включающий смешивание воздушного потока с частицами измельчаемого материала в виде газоматериальной смеси, предварительное ее охлаждение с последующим ускорением в разгонной трубе потоком энергоносителя путем расширения в соплах Лаваля и выпуск отработанного воздуха в атмосферу после дробления и сбора измельченного материала, отличающийся тем, что из отработанного воздуха утилизируют холод, возвращают его в смеситель во время предварительного охлаждения газоматериальной смеси, которую направляют по спирали с нарастанием скорости, причем наклон спирали изменяют по ходу ее вращения от кругового направления вокруг ее продольной оси до параллельного ее продольной оси направления перед входом смеси в разгонную трубу, а отработанный воздух после сбора измельченного материала повторно направляют на стадию смешивания газоматериальной смеси.
RU93033292A 1993-06-24 1993-06-24 Способ струйного измельчения материалов RU2053855C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033292A RU2053855C1 (ru) 1993-06-24 1993-06-24 Способ струйного измельчения материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033292A RU2053855C1 (ru) 1993-06-24 1993-06-24 Способ струйного измельчения материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93033292A RU93033292A (ru) 1995-07-20
RU2053855C1 true RU2053855C1 (ru) 1996-02-10

Family

ID=20143971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93033292A RU2053855C1 (ru) 1993-06-24 1993-06-24 Способ струйного измельчения материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2053855C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999022879A1 (en) * 1997-10-30 1999-05-14 Soerensen Frede A coating material and application methods therefor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Акунов В.И. Струйные мельницы. М.: Машиностроение, 1967. 2. Горобец В.И. и Горобец Л.Ж. Новые направления работ по измельчению. М.: Недра, 1977. 3. Авторское свидетельство СССР N 1060199, кл. B 02C 19/06, 1983. 4. Авторское свидетельство СССР N 1175555, кл. B 02С 19/06, 1985. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999022879A1 (en) * 1997-10-30 1999-05-14 Soerensen Frede A coating material and application methods therefor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5769333A (en) Method of and apparatus for recovering foaming gas of the foamed material
US6038987A (en) Method and apparatus for reducing the carbon content of combustion ash and related products
US3852409A (en) Process for the removal of particulate matter and acidic gases from carrier gases
US5597123A (en) Ultra-high energy cryogenic impact system
EP1227891A2 (en) High pressure mill and method of creating ultra-fine particles of materials using the same
US3897010A (en) Method of and apparatus for the milling of granular materials
EP0132802B1 (en) Method and apparatus for the generation and utilization of a spiral gas stream in a pipeline
CN107199106A (zh) 超细粉体生产装置
Liang et al. A novel cryogenic grinding system for recycling scrap tire peels
US6923392B2 (en) Freeze-grinding method of the waste materials using the cooled air
US5551639A (en) Method and apparatus for solid material grinding
US2636688A (en) Method for treating coal and the like
RU2053855C1 (ru) Способ струйного измельчения материалов
US2515541A (en) Apparatus for disintegration of solids
AU571108B2 (en) Comminution of ores in a cryogenic fluid
EA009355B1 (ru) Способ измельчения материала и удаления влаги из него и устройство для его осуществления (варианты)
JPH04502424A (ja) ばら荷状材料を破砕するための方法及び装置
CN202356168U (zh) 不溶性硫磺深冷粉碎设备
JPH07313896A (ja) 樹脂微粉砕方法及びその装置
US2864560A (en) Process for transporting solid materials, with or without concurrent disintegration
RU2016662C1 (ru) Способ измельчения эластичных материалов и установка для его осуществления
CN219701136U (zh) 一种高效载气升华结晶系统
RU2043159C1 (ru) Способ тонкого селективного измельчения пористых материалов
US6766970B2 (en) Method and apparatus for a crusher
JP3225830B2 (ja) 発泡断熱材中の発泡ガス回収装置