RU2137569C1 - Способ и устройство для охлаждения формовочной смеси - Google Patents

Способ и устройство для охлаждения формовочной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2137569C1
RU2137569C1 RU96106685A RU96106685A RU2137569C1 RU 2137569 C1 RU2137569 C1 RU 2137569C1 RU 96106685 A RU96106685 A RU 96106685A RU 96106685 A RU96106685 A RU 96106685A RU 2137569 C1 RU2137569 C1 RU 2137569C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
mixture
vacuum
conveyor
molding sand
Prior art date
Application number
RU96106685A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106685A (ru
Inventor
Отто Крузе Эрнст
Original Assignee
Машиненфабрик Густав Айрих
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7758751&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2137569(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Машиненфабрик Густав Айрих filed Critical Машиненфабрик Густав Айрих
Publication of RU96106685A publication Critical patent/RU96106685A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2137569C1 publication Critical patent/RU2137569C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C5/00Machines or devices specially designed for dressing or handling the mould material so far as specially adapted for that purpose
    • B22C5/08Machines or devices specially designed for dressing or handling the mould material so far as specially adapted for that purpose by sprinkling, cooling, or drying

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: способ включает увлажнение и перемешивание горячей смеси водой в корпусе с постоянно работающим транспортером, создание вакуума 1300-2000 Па с помощью вакуумного насоса и постоянное поддержание вакуума при помощи шлюзов, расположенных на входе и выходе из корпуса. В корпусе осуществляют регулирование подачи воды для поддержания равномерных температуры и влажности посредством зондов, расположенных на входе в корпус, и компьютера. Образующийся пар конденсируют с образованием воды, которую охлаждают и повторно направляют на увлажнение смеси. Транспортер может быть выполнен в виде вала с лопастями, наклоненными в сторону перемещения смеси, а шлюзы содержат переключающие и выпускные заслонки, зонды для определения уровня заполнения смеси и клапаны уравнивания давления. Устройство может быть выполнено с двумя корпусами и транспортерами, при этом в первом корпусе осуществляют увлажнение и гомогенизацию смеси, а во втором -охлаждают при постоянно поддерживаемом вакууме и отводе образующегося пара. Реализация изобретения позволит повысить эффективность процесса, снизить расход энергии, а также снизить потребность в производственных площадях. 2 с. и 8 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу охлаждения и гомогенизации литейной формовочной смеси, включающему увлажнение горячей смеси водой в корпусе, в который заключен непрерывно работающий транспортер, создание в корпусе вакуума с помощью вакуумного насоса и постоянное поддержание в корпусе вакуума за счет шлюзов, расположенных на входе и выходе из корпуса. Для осуществления указанного способа в изобретении предлагается также устройство для охлаждения и гомогенизации литейной формовочной смеси, содержащее корпус, в который заключен непрерывно работающий транспортер и который соединен с вакуумным насосом, и шлюзы, расположенные на входе в корпус, соответственно на выходе из корпуса и обеспечивающие поддержание в нем вакуума.
При изготовлении деталей из чугуна с моделей изготавливаемых отливок под высоким давлением формуют песочные формы и в полученные таким путем полости заливают жидкий чугун. После затвердевания чугуна отливки извлекают из формы, а формовочный песок перерабатывают и повторно используют для изготовления форм. При контакте с жидким металлом формовочный песок в некоторых местах очень сильно нагревается, в связи с чем перед повторным использованием его необходимо охлаждать.
Известны различные методы охлаждения горелой формовочной смеси.
К наиболее часто применяемым способам относится разрыхление и пропускание через смесь воздуха. Для этого необходимы чрезвычайно громоздкие устройства с очень большим расходом воздуха, чтобы охлаждать неравномерно нагретые части смеси до приемлемой температуры. Поскольку нагретый охлаждающий воздух пропитан пылью, его необходимо очищать в громоздких пылеулавливающих установках. Недостатком этого способа является высокая потребность в производственных площадях и энергии при неравномерном охлаждении.
В заявке DE-A-3006552 описано охлаждающее устройство, в котором две емкости попеременно заполняются увлажненной горячей горелой формовочной смесью и вакуумируются. Влага из смеси испаряется, отводя теплоту испарения от смеси. Недостаток этого способа состоит в том, что для прерывистого режима работы необходимы две вакуумируемые емкости и непрерывное вакуумирование и девакуумирование достаточно больших емкостей. Поэтому для такой установки характерны очень большие энергозатраты и большая потребность в производственных площадях.
В заявке DE-A-2952403 описан смеситель для формовочной смеси, смесительная камера которого в процессе перемешивания вакуумируется таким образом, что и в данном случае имеет место отвод теплоты испарения образующегося пара. В этом способе соотношение между вакуумируемыми объемами и количеством смеси также является очень неблагоприятным, поскольку и в данном случае вакуумирование и девакуумирование должно осуществляться при каждом цикле перемешивания. Нормальный цикл перемешивания при этом значительно удлиняется, вследствие чего и в этом случае энергозатраты и капитальные вложения также являются неблагоприятными.
В заявке DE-B-1219182 описано устройство для охлаждения формовочной смеси. В частности, на фиг. 8 этой заявки показано устройство, которое содержит корпус с непрерывно работающим транспортером. В этом корпусе горячий песок увлажняется водой, а на входе в корпус, соответственно на выходе из корпуса предусмотрены шлюзы, обеспечивающие поддержание в корпусе вакуума. В журнале "Giesserei" 79 (1992), N 15, стр. 633, на рис. 7 показана схема установки, которая используется для охлаждения формовочной смеси под вакуумом и в которой осуществляется измерение влажности и температуры смеси (в обозначенной позицией 4.1 точке).
Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача разработать способ и устройство для охлаждения и гомогенизации литейной формовочной смеси при поддержании по возможности постоянных температуры и остаточной влажности.
Согласно изобретению указанная задача в отношении способа решается благодаря тому, что в корпусе с транспортером одновременно осуществляют перемешивание формовочной смеси, при этом подачу воды для поддержания равномерных температуры и влажности регулируют с помощью по крайней мере одного зонда для измерения температуры смеси и по крайней мере одного зонда для измерения влажности смеси, расположенных на входе в корпус, и с помощью компьютера.
Согласно одному из предпочтительных вариантов осуществления способа образующийся в процессе пар конденсируют в конденсаторе с образованием воды, которую затем охлаждают в замкнутой круговой системе и повторно направляют на увлажнение смеси.
Согласно другому варианту осуществления способа в корпусе с транспортером предпочтительно поддерживают вакуум 1300-2000 Па.
В другом варианте осуществления способа предпочтительно использовать два корпуса с транспортером, при этом в первом корпусе смесь увлажняют и гомогенизируют, а во втором корпусе смесь охлаждают при поддержании вакуума и отводе образующегося пара.
В отношении устройства, предназначенного для осуществления предлагаемого способа, указанная выше задача решается благодаря тому, что в нем предусмотрен по крайней мере один зонд для измерения температуры смеси, по крайней мере один зонд для измерения влажности смеси и компьютер, с помощью которых осуществляется регулирование подачи воды, при этом корпус с транспортером одновременно выполняет роль смесителя.
Ниже изобретение более подробно поясняется на примерах его выполнения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг. 1 - схематичное изображение первого варианта выполнения предлагаемого устройства и
на фиг. 2 - схематичное изображение второго варианта выполнения предлагаемого устройства.
В показанном на фиг. 1 устройстве горячая смесь 2 подается ленточным конвейером 1 в шлюз 3. Герметично изолирующая переключаемая заслонка 3.1 с приводом от двигателя направляет смесь в показанную на чертеже слева шлюзовую камеру 3.2, которая снизу закрыта также герметично изолирующей и имеющей привод от двигателя заслонкой 3.6. По достижении заполняемым материалом уровня, на котором расположен зонд 3.4, заслонка 3.7 автоматически закрывается. В этот момент на несколько секунд открывается клапан 25.1 уравнивания давления. Сразу же после этого заслонка 3.1 автоматически поворачивается влево, после чего начинается заполнение правой камеры 3.3. После переключения заслонки 3.1 открывается нижняя заслонка 3.6, в результате чего смесь поступает из камеры 3.2 в транспортер 4 и тем самым в вакуумированную камеру. При срабатывании зонда 3.5, указывающего на заполнение правой камеры 3.3, сначала закрывается нижняя заслонка 3.6, после чего на короткое время открывается клапан 25 уравнивания давления, а заслонка 3.1 снова поворачивается вправо, благодаря чему левая камера 3.2 снова начинает заполняться, а содержимое правой камеры 3.3 одновременно выгружается вниз.
В результате вышеописанного, периодически повторяющегося автоматического процесса прохождения через двухкамерный шлюз горячая смесь поступает в вакуумированный транспортер 4, в котором постоянно поддерживается вакуум.
Транспортер 4 заключен, например, в трубообразный корпус 5 и выполнен в виде проходящего по средней линии последнего и приводимого во вращение от двигателя 6 вала 7, снабженного наклоненными преимущественно в направлении транспортировки лопастями 8. В приемном патрубке 9 размещены зонды 10 и 11 для измерения соответственно температуры и остаточной влажности смеси. Значения температуры и остаточной влажности обрабатываются в компьютере, и рассчитанные им результаты используются для управления регулирующим клапаном 12 для подвода воды.
Водяной пар, образующийся благодаря вакуумированию, отводится по отсасывающему патрубку 14 в конденсатор 15, в котором вакуумным насосом 16 постоянно поддерживается вакуум в 1300-2000 Па (10-15 торр). Конденсат 17 частично возвращается циркуляционным насосом 18 через холодильник 19 обратно в конденсатор, а частично используется для увлажнения смеси. Датчик 20 уровня контролирует уровень воды 17. Регулирующие клапаны 12 и 21 соответственно регулируют необходимое количество воды частично в циркуляционном контуре и частично путем подвода свежей воды из магистрали.
В конце трубообразного корпуса 5 расположен выпускной патрубок 22, к которому герметично подключен второй двухкамерный шлюз 23. Этот шлюз 23 имеет такую же конструкцию, что и шлюз 3 со стороны приемного патрубка 9.
Охлажденная смесь падает в левую камеру 23.2, тогда как правая камера 23.3 опорожняется через нижнюю заслонку 23.7 на ленточный конвейер 24. Когда смесь достигает зонда 23.4, нижняя заслонка 23.7 закрывается, на несколько секунд открывается клапан 26 уравнивания давления, а переключающая заслонка 23.1 поворачивается влево, благодаря чему после этого начинается заполнение правой камеры 23.3. Затем сначала открывается клапан 26.1 уравнивания давления, а после него - нижняя заслонка 23.6, в результате чего смесь начинает падать на ленточный конвейер 24. Этот шлюз также работает полностью автоматически в попеременном режиме.
Согласно варианту выполнения по фиг. 2 предусмотрены два транспортера. В первом транспортере 27 горячую смесь увлажняют и гомогенизируют и подают в таком виде через двухкамерный шлюз 3 во второй транспортер 28, в котором описанным выше путем постоянно поддреживается вакуум.
Образующийся в процессе пар описанным выше образом подается в конденсатор 15, полученный конденсат охлаждается в холодильнике замкнутой круговой системы охлаждения и используется повторно.
Таким образом, предлагаемый способ характеризуется тем, что
1. увлажнение осуществляется по мере необходимости,
2. происходит интенсивная гомогенизация неравномерно нагретой смеси с водой,
3. камеры, в которых создается вакуум, имеют незначительный мертвый объем,
4. незначителен расход энергии,
5. незначительна потребность в производственной площади и
6. охлажденная смесь имеет равномерную температуру и остаточную влажность.

Claims (10)

1. Способ охлаждения и гомогенизации литейной формовочной смеси, включающий увлажнение горячей смеси водой в корпусе с непрерывно работающим транспортером, создание в корпусе вакуума с помощью вакуумного насоса и постоянное поддержание в корпусе вакуума за счет шлюзов, расположенных на входе и выходе из корпуса, отличающийся тем, что в корпусе с транспортером одновременно осуществляют перемешивание формовочной смеси, при этом подачу воды для поддержания равномерных температуры и влажности регулируют с помощью по крайней мере одного зонда для измерения температуры смеси и по крайней мере одного зонда для измерения влажности смеси, расположенными на входе в корпус, и с помощью компьютера.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что образующийся в процессе пар конденсируют в конденсаторе с образованием воды, которую затем охлаждают в замкнутой круговой системе и повторно направляют на увлажнение смеси.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в корпусе с транспортером поддерживают вакуум 1300-2000 Па.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что используют два корпуса с транспортером, при этом в первом корпусе смесь увлажняют и гомогенизируют, а во втором корпусе смесь охлаждают при поддержании вакуума и отводе образующегося пара.
5. Устройство для охлаждения и гомогенизации литейной формовочной смеси, содержащее корпус, в который заключен непрерывно работающий транспортер и который соединен с вакуумным насосом, и шлюзы, расположенные на входе в корпус, соответственно на выходе из корпуса и обеспечивающие поддержание в нем вакуума, отличающееся тем, что оно снабжено по крайней мере одним зондом для измерения температуры смеси, по крайней мере одним зондом для измерения влажности смеси и компьютером, с помощью которых осуществляется регулирование подачи воды, при этом корпус с транспортером одновременно выполняет роль смесителя.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что транспортер выполнен в виде вала с лопастями, наклоненными предпочтительно в сторону перемещения формовочной смеси.
7. Устройство по п. 5 или 6, отличающееся тем, что в нем предусмотрены два двухкамерных шлюза, каждый из которых содержит по одной переключающей заслонке и по две выпускных заслонки.
8. Устройство по любому из пп. 5-7, отличающееся тем, что на шлюзах предусмотрены зонды для определения уровня заполнения смеси.
9. Устройство по любому из пп. 5-8, отличающееся тем, что на шлюзах предусмотрены клапаны уравнивания давления.
10. Устройство по любому из пп. 5-8, отличающееся тем, что оно выполнено с двумя корпусами с соответствующими постоянно работающими транспортерами, при этом первый корпус предназначен для увлажнения и гомогенизации смеси, а второй корпус предназначен для охлаждения при постоянно поддерживаемом вакууме и отводе образующегося пара.
RU96106685A 1995-04-04 1996-04-03 Способ и устройство для охлаждения формовочной смеси RU2137569C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19512593A DE19512593A1 (de) 1995-04-04 1995-04-04 Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen von Gießereisand
DE19512593.2 1995-04-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96106685A RU96106685A (ru) 1998-07-20
RU2137569C1 true RU2137569C1 (ru) 1999-09-20

Family

ID=7758751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96106685A RU2137569C1 (ru) 1995-04-04 1996-04-03 Способ и устройство для охлаждения формовочной смеси

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5915833A (ru)
EP (1) EP0736349B1 (ru)
JP (1) JP4055830B2 (ru)
CZ (1) CZ294324B6 (ru)
DE (2) DE19512593A1 (ru)
DK (1) DK0736349T3 (ru)
ES (1) ES2133858T3 (ru)
IN (1) IN187705B (ru)
PL (1) PL180654B1 (ru)
RU (1) RU2137569C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675559C2 (ru) * 2014-11-28 2018-12-19 Машиненфабрик Густав Айрих Гмбх Унд Ко. Кг Устройство для приготовления и охлаждения литейного формовочного песка

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3582690B2 (ja) * 1997-10-09 2004-10-27 新東工業株式会社 生型用鋳物砂の調製方法
DE19945569A1 (de) * 1999-09-23 2001-03-29 Eirich Maschf Gustav Verfahren zur Aufbereitung von Gießereiformsand und Vorrichtung hierfür
DE19958591A1 (de) * 1999-12-06 2001-06-07 Fischer Georg Disa Eng Ag Verfahren zum Bearbeiten und Transportieren von Sand
US6367959B1 (en) * 2000-02-19 2002-04-09 General Kinematics Corporation Method and apparatus for blending water with sand
DE10030675A1 (de) * 2000-06-23 2002-01-03 Eirich Maschf Gustav Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Formsand
WO2002074467A1 (de) 2001-03-20 2002-09-26 Nv Engineering Gmbh Verfahren und vorrichtung zur kühlenden aufbereitung von warmen schüttgütern
US20060221764A1 (en) * 2005-03-17 2006-10-05 Everett Steve E Method and system for preparing input material for structural building blocks
CN104338895B (zh) * 2013-07-31 2017-06-13 泰州市美鑫铸造有限公司 V法铸造铸沙回收装置
CN104841879B (zh) * 2015-05-12 2016-08-31 共享装备有限公司 铸造树脂灰负压输送系统
WO2017120292A1 (en) * 2016-01-06 2017-07-13 Oren Technologies, Llc Conveyor with integrated dust collector system
CN106077448A (zh) * 2016-08-10 2016-11-09 禹州市昆仑模具有限公司 一种覆膜砂再生方法
KR101950029B1 (ko) * 2017-06-13 2019-04-29 한국생산기술연구원 폐주물사 재생장치 및 이를 이용하는 폐순환 사재생 주물제조 시스템
CN113399621A (zh) * 2021-06-23 2021-09-17 河南省德强实业有限公司 全自动砂处理系统

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2585739A (en) * 1950-03-29 1952-02-12 Joseph D Christian Cooling off of sand and gravel
DE1219182B (de) * 1963-08-23 1966-06-16 Ubbink Gieterij N V Verfahren und Vorrichtung zur Kuehlung von Formsand
US4611469A (en) * 1977-01-21 1986-09-16 General Kinematics Method and apparatus for cooling foundry sand
CA1096132A (en) * 1977-01-21 1981-02-24 Albert Musschoot Method and apparatus for reclaiming foundry sand
US4252001A (en) * 1977-01-21 1981-02-24 Musschoot A Method and apparatus for cooling foundry sand
US4361405A (en) * 1980-12-18 1982-11-30 Alfelder Maschinen-Und Modell-Fabrik Kunkel, Wagner & Co. K.G. Method and apparatus for preparing, more particularly for the cooling and mixing of moulding sand
JPS60151650U (ja) * 1985-02-02 1985-10-08 株式会社 喜多村合金製作所 鋳物砂の急速除湿乾燥装置
DE4109136C2 (de) * 1990-03-20 1994-01-13 Kuettner Gmbh & Co Kg Dr Verfahren und Vorrichtung zum Aufbereiten schadstoffbelasteter Abfallstoffe
JP2982629B2 (ja) * 1994-09-30 1999-11-29 マツダ株式会社 鋳物砂の混練調整方法及びその装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675559C2 (ru) * 2014-11-28 2018-12-19 Машиненфабрик Густав Айрих Гмбх Унд Ко. Кг Устройство для приготовления и охлаждения литейного формовочного песка

Also Published As

Publication number Publication date
IN187705B (ru) 2002-06-08
DE59602512D1 (de) 1999-09-02
DE19512593A1 (de) 1996-10-10
PL313611A1 (en) 1996-10-14
ES2133858T3 (es) 1999-09-16
PL180654B1 (pl) 2001-03-30
EP0736349B1 (de) 1999-07-28
CZ294324B6 (cs) 2004-11-10
JPH08300098A (ja) 1996-11-19
JP4055830B2 (ja) 2008-03-05
EP0736349A2 (de) 1996-10-09
US5915833A (en) 1999-06-29
DK0736349T3 (da) 1999-11-29
CZ97596A3 (en) 1996-10-16
EP0736349A3 (de) 1997-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2137569C1 (ru) Способ и устройство для охлаждения формовочной смеси
US5205050A (en) Apparatus for drying powdered or granular materials
CA1148935A (en) Process and apparatus for making asphalt concrete
US4512160A (en) Machine for making ice flakes from sea water or fresh water
FI93772B (fi) Menetelmä nesteen poistamiseksi kosteasta materiaalista
JP5173104B2 (ja) 鋳物砂調合のための方法及び装置
JP3635026B2 (ja) 硫酸リサイクル装置
RU96106685A (ru) Способ и устройство для охлаждения формовочной смеси
US6803017B2 (en) Powder homogenizing apparatus, its use, and a homogenizing method using said apparatus
JP5076250B2 (ja) 豆の焙煎冷却方法及び装置
KR20130029619A (ko) 실리콘 파우더 리액션 시스템
CA1138173A (en) Method and apparatus for cooling foundry sand
AU775054B2 (en) Apparatus for blending water with sand
CS268151B2 (en) Treatment of moulding sand especially by cooling and mixing and device for making thereof
JP4948729B2 (ja) 鋳造用鋳物砂の前処理方法及びそのための装置
RU2429965C2 (ru) Способ транспортировки жидкости
WO1987007478A1 (en) Improvements in or relating to the treatment of tobacco
US3281956A (en) Apparatus for freeze drying
JPH0813464B2 (ja) ホッパードライヤー
CN209242738U (zh) 臭氧低温混合罐
JP3388294B2 (ja) 汚泥の水分率の測定方法およびその装置
US5338365A (en) Apparatus for conditioning confectioners' sugar and the like
SU1042802A1 (ru) Лабораторна вибромельница
JP2894848B2 (ja) 減圧フライヤー
JP2000094426A (ja) 連続式養生設備

Legal Events

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

Effective date: 20150404