RU2133013C1 - Пневматическое дозирующее устройство для порошкообразных материалов - Google Patents

Пневматическое дозирующее устройство для порошкообразных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2133013C1
RU2133013C1 RU93056848A RU93056848A RU2133013C1 RU 2133013 C1 RU2133013 C1 RU 2133013C1 RU 93056848 A RU93056848 A RU 93056848A RU 93056848 A RU93056848 A RU 93056848A RU 2133013 C1 RU2133013 C1 RU 2133013C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
channel
inlet
fluidization
powdery material
Prior art date
Application number
RU93056848A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93056848A (ru
Inventor
Арне Пеульсен Кнут
Нагелль Бернт
Берге Огнедаль Лейв
Готфред Энстад Гисле
Харальд Виксхоланд Бьерн
Original Assignee
Норск Хюдро А.С.
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 Норск Хюдро А.С. filed Critical Норск Хюдро А.С.
Publication of RU93056848A publication Critical patent/RU93056848A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133013C1 publication Critical patent/RU2133013C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/14Devices for feeding or crust breaking
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G53/00Conveying materials in bulk through troughs, pipes or tubes by floating the materials or by flow of gas, liquid or foam
    • B65G53/04Conveying materials in bulk pneumatically through pipes or tubes; Air slides

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Weight Measurement For Supplying Or Discharging Of Specified Amounts Of Material (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Предложено пневматическое дозирующее устройство для дозирования порошкообразных материалов, используемое, например, при подаче окиси алюминия и фторида алюминия в электролизную ячейку для получения алюминия. Устройство состоит из контейнера в виде удлиненного закрытого канала с псевдоожижающим элементом, установленным в основании контейнера для подачи воздуха с целью псевдоожижения находящегося в канале порошкообразного материала. Контейнер снабжен впуском для подачи порошкообразного материала из хранилища в виде бункера или подобной ему конструкции и выпуском для дозированной разгрузки порошкообразного материала из него. Согласно данному изобретению псевдоожижающий элемент смещен относительно впуска указанного канала контейнера в направлении его выпуска с образованием неактивной для псевдоожижения порошкообразного материала области. При этом линия подачи воздуха выполнена с возможностью регулируемой подачи воздуха. Изобретение направлено на упрощение измерения и дозирования псевдоожиженного порошкового материала, а также на усовершенствование конструкции дозирующего устройства и обеспечение его универсальности с точки зрения регулирования размеров отдельных зон. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к пневматическому дозирующему или измерительному устройству для дозирования порошкообразных материалов, например, для подачи окиси алюминия и фторида алюминия в электролизную ячейку для получения алюминия.
Известны предыдущие устройства вышеуказанного типа, в которых транспортировка и измерение имеют место в соответствии с принципом создания псевдоожиженного слоя. Предпосылкой к возможности использования таких устройств является то, что материал, который предстоит транспортировать и измерять является псевдоожиженным. Это значит, что он является порошкообразным и имеет такие размеры частицы и силы сцепления между ними, что скорость впускного потока воздуха постепенно снижает силы сцепления и силы внутреннего трения между частицами, заставляя сформированную таким образом взвесь вести себя как гомогенная жидкость. Такие материалы включают в себя окись алюминия, используемую для плавкого электролиза, как уже говорилось выше, цемент и штукатурку, гашеную и негашеную известь, фторид кальция, носителя пластмассы и смол, катализаторы, порошкообразный уголь, водородсульфат натрия, фосфата, полифосфата, пирофосфаты, металлический порошок, порошкообразные пластмассовые материалы, пищевые продукты, такие как мука, порошковое молоко, сахар и т.п.
Из патента N 162774 известно измерительное устройство, на основе одного из типов объемных измерений, в котором посредством псевдоожижения материал протекает из хранилища по псевдоожижающему каналу в псевдоожидающий контейнер, где он собирается в некотором количестве, зависящем от размера контейнера. Когда контейнер полон, подача воздуха в псевдоожижающий канал прекращается, а воздух подается в контейнер так, чтобы материал в контейнере псевдоожижается и после этого выгружался. Это в сущности является простым решением, обеспечивающим точное дозирование, но размер доз трудно регулировать.
Задачей настоящего изобретения является упрощение измерения и дозирования псевдоожиженного материала, а также совершенствование конструкции дозирующего устройства и обеспечение его универсального с точки зрения регулирования размеров отдельных доз.
Поставленная задача решается благодаря созданию пневматического дозирующего устройства для порошкообразных материалов, например, окиси алюминия и фторида алюминия, подаваемых в электролизную ячейку для получения алюминия, содержащего контейнер в виде удлиненного закрытого канала с впуском для подачи порошкообразного материала из хранилища в указанный канал контейнера и с выпуском для дозированной разгрузки порошкообразного материала из указанного канала контейнера и установленный в основании контейнера псевдоожижающий элемент для подачи воздуха в указанный канал контейнера из линии подачи воздуха с обеспечением псевдоожижения порошкообразного материала, находящегося в указанном канале контейнера, в котором псевдоожижающий элемент смещен относительно впуска указанного канала контейнера в направлении его выпуска с образованием под указанным впуском неактивной для псведоожижения порошкообразного материала области, а линия подачи воздуха в псевдоожижающий элемент выполнена с возможностью подачи воздуха.
Предпочтительно предусмотреть в пневматическом дозирующем устройстве поперечный выступающий ограничитель порошкообразных материалов, который установлен в канале над неактивной для псведоожижения порошкообразного материала областью и около впуска.
При этом желательно устанавливать ограничитель с возможностью скольжения в направлениях к впуску и от впуска канал контейнера.
Ниже следует более подробное описание настоящего изобретения на примерах его осуществления и со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 представлены соответствующие настоящему изобретению пневматический дозатор и измерительное устройство; на фиг. 2 - график результатов испытаний, проведенных с показанным на фиг. 1 устройством.
Как показано на фиг. 1, соответствующее настоящему изобретению измерительное устройство состоит из контейнера 1 в виде длинного закрытого канала с впуском 2 и выпуском 3, а также из псевдоожиженного элемента 4, вставленного в основание. Псевдоожижающий элемент 4 может быть съемным и иметь тип, описанный в норвежской заявке этих же заявителей N 920981, или представлять собой стандартный тип с грубым полотном, растянутым не некотором расстоянии над основанием и прикрепленным к каналу. Как видно из чертежа, область под впуском 2 не снабжена псевдоожижающим элементом, и следовательно, не псевдоожижена (область не активна). Это сделано с целью предотвращения псевдоожижения материала, находящегося в вышерасположенном хранилище, то есть в баке 5. Испытания показали, что в случае псевдоожижения этой области случаются отклонения измеренного количества дозы, которые зависят от количества материала в баке (степени заполнения), что приводит к значительному увеличению погрешности измерения.
Что касается псевдоожиженного элемента, то давление в него подается через электроноуправляющий магнитный клапан 6 по трубопроводу 8 из источника сжатого воздуха (не показан). Электронный блок управления программируется так, что дозы материала, которые предстоит измерить, могут увеличиваться или уменьшаться за счет увеличения или уменьшения длительности импульса давления и/или за счет соответствующего изменения частоты импульсов давления.
Хотя это не показано на фиг. 1, бак 5 также снабжен псевдоожижающим элементом для псевдоожижения материала в баке через регулярные интервалы. Это необходимо для того, чтобы материал транспортировался к выпуску 2. Электронный блок управления также управляет клапаном (не показан), который открывает подачу воздуха в бак. Важно, чтобы эта подача воздуха в бак не совпадала с подачей воздуха в канал. В этом случае материалу пришлось бы протекать из бака в канал, а это привело бы к небольшим отклонениям измеряемых доз.
Более того, канал может быть снабжен воздушной вентиляцией 7. Однако, поскольку потребление воздуха во время измерения весьма мало, то обычно не требуется.
Следует добавить, что поперечный, выдвигаемый вниз ограничитель 9, как показано на фиг. 1, установлен над концом псевдоожижающего элемента 4, ближнем к впуску 2. Для практических целей он может иметь возможность скольжения к впуску 2 и от него, чтобы регулировать (оптимизировать) размер доз. Главной целью данного ограничения является удержание порошка в канале при перезаполнении бака 5.
Соответствующее настоящему изобретению измерительное устройство работает следующим образом.
Материал засыпается в бак 5 до требуемого уровня. Электронный блок управления в свою очередь настраивается так, чтобы, например, измерять одну дозу за 20 секунд при длительности импульса 4 секунды и при псевдоожижении материала в баке после каждых 5 импульсов. Пока бак заполняется, материал будет протекать вниз в канал 1, как показано на фиг. 1. Когда блок управления подаст сигнал на магнитный клапан 6, тот откроется так, чтобы воздух поступал в канал. Материал в канале в свою очередь псевдоожижается и протекает через выпуск 3. В это же время новый материал будет протекать в канал, пока не пройдут 4 секунды и не перекроется подача воздуха. Теперь одна доза измерена, и все дополнительные дозы будут измеряться точно так же через каждые 20 секунд.
С настоящим изобретением было проведено множество исследований и испытаний, в которых использовалось измерительное устройство, показанное на фиг. 1. Результаты одного из таких исследований показаны на фиг. 2. Во время этого исследования электронный блок управления был установлен на выработку импульса длительностью 4 секунды через каждые 20 секунд, что было эквивалентно среднему измеряемому количеству 0,625 кг на каждый импульс давления. Как показывает чертеж, изменение дозы со стандартным отклонением порядка 0,0069, что эквивалентно 1,1%, была очень мала. Потребление воздуха при этом было также очень мало, 1,16 м3/час.
Настоящее изобретение представляет собой новое пневматическое измерительное устройство, которое проще и дешевле известных измерительных устройств, имеет низкое потребление воздуха, малый вес и в то же самое время большую измерительную точность, не зависящую от уровня заполнения бака или хранилища. В этой связи следует отметить, что настоящее изобретение в том, как оно определено в прилагаемой форме изобретения, не ограничено конструкцией, в которой измерительное устройство установлено под баком, как показано на фиг. 1. Измерительное устройство или его впуск может присоединяться к любому типу хранилища в виде бункера транспортного трубопровода, канала и т.п.

Claims (3)

1. Пневматическое дозирующее устройство для порошкообразных материалов, например окиси алюминия и фторида алюминия, подаваемых в электролизную ячейку для получения алюминия, содержащее контейнер в виде удлиненного закрытого канала с впуском для подачи порошкообразного материала из хранилища в указанный канал контейнера и с выпуском для дозированной разгрузки порошкообразного материала из указанного канала контейнера и установленный в основании контейнера псевдоожижающий элемент для подачи воздуха в указанный канал контейнера из линии подачи воздуха с обеспечением псевдоожижения порошкообразного материала, находящегося в указанном канале контейнера, отличающееся тем, что псевдоожижающий элемент смещен относительно впуска указанного канала контейнера в направлении его выпуска с образованием под указанным впуском неактивной для псевдоожижения порошкообразного материала области, а линия подачи воздуха выполнена с возможностью регулируемой подачи воздуха.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в канале над неактивной для псевдоожижения порошкообразного материала областью и около впуска установлен поперечный выступающий ограничитель.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что ограничитель установлен с возможностью скольжения в направлениях к впуску и от впуска канала контейнера.
RU93056848A 1992-12-29 1993-12-28 Пневматическое дозирующее устройство для порошкообразных материалов RU2133013C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO925027A NO300602B1 (no) 1992-12-29 1992-12-29 Pneumatisk doseringsapparat
NO925027 1992-12-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93056848A RU93056848A (ru) 1996-09-20
RU2133013C1 true RU2133013C1 (ru) 1999-07-10

Family

ID=19895707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93056848A RU2133013C1 (ru) 1992-12-29 1993-12-28 Пневматическое дозирующее устройство для порошкообразных материалов

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5474401A (ru)
EP (1) EP0605037B1 (ru)
AU (1) AU669233B2 (ru)
BR (1) BR9305268A (ru)
CA (1) CA2112007C (ru)
DE (1) DE69317239T2 (ru)
ES (1) ES2115009T3 (ru)
MX (1) MX9400199A (ru)
NO (1) NO300602B1 (ru)
RU (1) RU2133013C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503932C2 (ru) * 2011-12-19 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ объемного дозирования сыпучих материалов и устройство для его осуществления
RU2554327C1 (ru) * 2014-04-18 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ автоматического управления непрерывным расходом сыпучего материала и устройство для его осуществления

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO301778B1 (no) * 1994-06-22 1997-12-08 Norsk Hydro As Punktmater for dosering av pulvermateriale
NO315037B1 (no) * 2001-03-21 2003-06-30 Norsk Hydro As Fremgangsmåte og system for distribusjon av fluidiserbare materialer
US6986625B2 (en) * 2003-04-21 2006-01-17 Anthony John Witheridge Maintaining fluidized beds of cohesive particles using vibrating fluids
NO330929B1 (no) * 2009-03-30 2011-08-22 Norsk Hydro As Fremgangsmate og anordning for utmating av fluidiserbare materialer

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2740671A (en) * 1953-05-22 1956-04-03 Fuller Co Pulverulent material supply for volumetric feeders
GB1442298A (en) * 1972-09-01 1976-07-14 Ici Ltd Replenishment of fluidised beds
FR2215375B1 (ru) * 1973-01-25 1977-07-29 Carrier
FR2288696A1 (fr) * 1974-10-21 1976-05-21 Kockums Mekaniska Verkstads Ab Dispositif de fluidisation du type a pulsations pour une substance pulverulente ou a deplacement lent
FR2306146A1 (fr) * 1975-04-02 1976-10-29 Union Ind Entreprise Procede et appareillage de fluidification
US4220426A (en) * 1978-12-26 1980-09-02 Ply Lemuel L Tubular pneumatic conveyor pipeline
DE3125045C2 (de) * 1981-06-26 1985-10-17 Schweizerische Aluminium Ag, Chippis Vorrichtung zum portionsweisen Zuführen von fluidisierbarem Schüttgut und Verfahren zum Betreiben der Vorrichtung
NO162774C (no) * 1987-10-09 1990-02-14 Norsk Hydro As Pneumatisk doseringsapparat.
NO174147C (no) * 1991-03-25 1994-03-23 Norsk Hydro As Anordning for automatisk nivåkontroll i en lukket renne eller beholder for transport og/eller fordeling av fluidiserbart materiale

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Александров М.П. Подъемно-транспортные машины. - М.: Высшая школа, 1972, с.480-482, рис.295 и 296. Варсапофьев В.Д., Кальман-Иванов Э.Э. Вибрационная техника в химической промышленности. - М.: Химия, 1985, с.64 и 65, рис.20. Барабанов А.Ф. Подъемно-транспортные машины. - М.: Литература по строительству, 1969, с.197, 233. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503932C2 (ru) * 2011-12-19 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ объемного дозирования сыпучих материалов и устройство для его осуществления
RU2554327C1 (ru) * 2014-04-18 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ автоматического управления непрерывным расходом сыпучего материала и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
NO925027L (no) 1994-06-30
AU5249993A (en) 1994-07-14
MX9400199A (es) 1994-07-29
AU669233B2 (en) 1996-05-30
EP0605037A3 (en) 1995-01-18
US5474401A (en) 1995-12-12
EP0605037B1 (en) 1998-03-04
DE69317239T2 (de) 1998-07-09
CA2112007A1 (en) 1994-06-30
NO925027D0 (no) 1992-12-29
EP0605037A2 (en) 1994-07-06
NO300602B1 (no) 1997-06-23
DE69317239D1 (de) 1998-04-09
ES2115009T3 (es) 1998-06-16
CA2112007C (en) 2003-08-05
BR9305268A (pt) 1994-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2602819B2 (ja) 連続計量装置による流動性材料流過量自動制御装置
JPH02503827A (ja) 乱流の減少重量計量システム
US4359014A (en) Food dispensing system
KR920701795A (ko) 유동물질의 정량측정 장치 및 그 측정방법과 그 방법의 응용
RU2133013C1 (ru) Пневматическое дозирующее устройство для порошкообразных материалов
CN110697100B (zh) 直落式多组份物料下料装置控制器
US8746960B2 (en) Method and apparatus for blending process materials
RU2503932C2 (ru) Способ объемного дозирования сыпучих материалов и устройство для его осуществления
US2326276A (en) Method and apparatus for feeding hygroscopic and reactive materials
US20180172500A1 (en) Precision Metering Apparatus for Granular Ingredients
SU1383104A1 (ru) Способ комбинированного порционного многокомпонентного дозировани сыпучих,липких и в зких материалов и устройство дл его осуществлени
US5588787A (en) Pulse-operated point feeder
JPH0151932B2 (ru)
CN214269070U (zh) 一种粉料输送装置
JP2007322143A (ja) 粉粒体の計量供給装置
PL172396B1 (pl) Sposób dozowania i urzadzenie do dozowania PL PL
RU93056848A (ru) Импульсное измерительное устройство
JPS6158219B2 (ru)
US2742203A (en) Art of feeding granular material
EA034814B1 (ru) Устройство и способ для дозированной подачи флюидизируемых материалов
JP3283929B2 (ja) 粉粒体計量装置
CN111439605A (zh) 一种容积式计量加料装置
EP0621467B1 (de) Kontinuierliche Dosiervorrichtung
JPS5813712Y2 (ja) 粉粒体の定量供給装置
SU1760336A1 (ru) Устройство дл объемно-весового дозировани сыпучих материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091229