RU2342987C1 - Аппарат вихревого слоя - Google Patents

Аппарат вихревого слоя Download PDF

Info

Publication number
RU2342987C1
RU2342987C1 RU2007108610/15A RU2007108610A RU2342987C1 RU 2342987 C1 RU2342987 C1 RU 2342987C1 RU 2007108610/15 A RU2007108610/15 A RU 2007108610/15A RU 2007108610 A RU2007108610 A RU 2007108610A RU 2342987 C1 RU2342987 C1 RU 2342987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
ferromagnetic particles
inductor
length
pipe
Prior art date
Application number
RU2007108610/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007108610A (ru
Inventor
Григорий Иосифович Володин (RU)
Григорий Иосифович Володин
Иван Викторович Новохацкий (RU)
Иван Викторович Новохацкий
Алексей Юрьевич Бахвалов (RU)
Алексей Юрьевич Бахвалов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)", ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)", ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)", ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ)
Priority to RU2007108610/15A priority Critical patent/RU2342987C1/ru
Publication of RU2007108610A publication Critical patent/RU2007108610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2342987C1 publication Critical patent/RU2342987C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к аппаратам для обработки материалов вращающимся электромагнитным полем и может использоваться в химической, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Аппарат содержит крышки с патрубками подвода и отвода охлаждающей среды, размещенный между крышками индуктор вращающегося электромагнитного поля, имеющий осевой канал, в котором с зазором к стенкам канала установлена реакционная камера в виде трубы, имеющей сменную вставку с ферромагнитными частицами. Аппарат имеет обечайку из немагнитного материала, снабженную кожухом, соединенным с крышками. Кожух и обечайка индуктора выполнены цилиндрическими. Ферромагнитные частицы сменной вставки выполнены в виде стержней различного размера, выбор которых производится по определенному соотношению. Технический результат состоит в увеличении спектра значений энергии взаимодействия ферромагнитных частиц и повышении качества обработки материалов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам, использующим для обработки материалов энергию вращающегося электромагнитного поля, воздействующего на ферромагнитные частицы, которые непосредственно взаимодействуют с обрабатываемым веществом, и может быть использовано в химической, пищевой промышленности, сельском и других отраслях народного хозяйства.
Аналогом является аппарат вихревого слоя, состоящий из корпуса, представляющего цилиндр из немагнитного материала, индуктора, создающего вращающиеся электромагнитное поле, металлической рубашки, служащей емкостью для охлаждения, цилиндрической втулки, являющейся рабочей камерой аппарата, внутри которой находятся ферромагнитные частицы. (Д.Д.Логвиненко, О.П.Шеляков Интенсификация технологических процессов в аппаратах вихревого слоя. Технiка 1976 г.).
Недостатком вышеуказанного аппарата с вихревым слоем является узкий спектр значений энергий взаимодействия ферромагнитных частиц из-за одинаковых геометрических характеристик ферромагнитных частиц, длина и сечение которых одинаковы.
Известен аппарат вихревого слоя содержащий реакционную камеру в виде трубы из немагнитного материала, в рабочей зоне которой расположена сменная вставка с ферромагнитными частицами. Труба размещена в осевом канале индуктора. Индуктор снаружи имеет обечайку. Труба фиксируется в его осевом канале при помощи установочных винтов. Индуктор с трубой заключен в кожух, соединенный с крышками через уплотнения. На крышке есть патрубок подвода среды. Крышка снабжена патрубком для подвода охлаждающей среды, сообщенным с коллектором. Между обечайкой и кожухом образован кольцевой зазор. Стенка коллектора, обращенная к индуктору, имеет кольцевую проточку, в которой плотно установлен торец обечайки. По обе стороны проточки выполнены отверстия для подвода среды. Питание индуктора производится через токоввод, энергия к которому поступает от блока управления (Патент RU № 2072257 C1, В04F 13/08).
Недостатком прототипа является узкий диапазон значений энергии взаимодействия ферромагнитных частиц, длина и диаметр ферромагнитных частиц равны.
Задачей предлагаемого технического решения является увеличение спектра значений энергии взаимодействия ферромагнитных частиц как следствие повышение качества работы аппарата.
Задача решается тем, что в аппарате вихревого слоя, содержащем крышки с патрубками подвода и отвода охлаждающей среды, коллектор, сообщенный с патрубком подвода охлаждающей среды, размещенный между крышками индуктор вращающегося электромагнитного поля, имеющий осевой канал, в котором с зазором к стенкам канала установлена реакционная камера в виде трубы, имеющей сменную вставку с ферромагнитными частицами, индуктор также имеет обечайку из немагнитного материала и кожух, соединенный с крышками, при этом кожух и обечайка индуктора выполнены цилиндрическими, отличается тем, ферромагнитные частицы сменной вставки выполнены в виде стержней разных размеров, выбор которых производится по следующему соотношению: Nобщ.=N1+N2+N3+…+Nn,:
где Nобш. - общее число ферромагнитных частиц сменной вставки,
N1 - число частиц длиной l1 и диаметром d1,
N2 - число частиц длиной l2 и диаметром d2,
N3 - число частиц длиной l3 и диаметром d3,
Nn - число частиц длиной ln и диаметром dn.
причем N1<N2<N3<Nn, l1/d1>l2/d2>l3/d3>ln/dn.
Ферромагнитные частицы больших геометрических размеров имеют большую энергию соударения и размельчают вещество на более высоком уровне, а тела с меньшей длиной и сечением, присутствующие в большем количестве, обеспечивают интенсивное перемешивание и при наличии твердых элементов дробят их, тем самым подготавливая вещество для дальнейшего более тщательного измельчения.
На фиг.1 изображен общий вид аппарата вихревого слоя в разрезе, на фиг.2 показано процентное соотношение ферромагнитных частиц в реакционной камере.
Аппарат вихревого слоя содержит реакционную камеру в виде трубы 1 из немагнитного материала, в рабочей зоне которого расположена сменная вставка 2 с ферромагнитными частицами различных геометрических размеров 3. Труба 1 размещена в осевом канале индуктора 4 с зазором 5. Индуктор 4 снаружи имеет обечайку 6, а труба 1 фиксируется в его осевом канале при помощи установочных винтов 7. Индуктор 4 с трубой 1 заключен в кожух 8, соединенный с крышками 9, 10 через уплотнения 11 и 12. На крышке 10 есть патрубок 13 подвода охлаждающей среды. Крышка 9 снабжена патрубком 14 для отвода охлаждающей среды, сообщенным с коллектором 15. Между обечайкой 6 и кожухом 8 образован кольцевой зазор 16. Питание индуктора 4 осуществляется через токоввод 20, энергия к которому поступает от блока управления (не показан).
Аппарат вихревого слоя работает следующим образом. Включают систему охлаждения. При этом охлаждающая среда через патрубок 14 поступает в коллектор 15 и далее в зазоры 6 и 16, равномерно омывая индуктор 4 и трубу 1, и выводится из аппарата через патрубок 13. Затем подают питание в индуктор 4 и устанавливают заданную нагрузку, после чего в реакционную камеру 1 подают продукт, который после обработки ферромагнитными частицами 3 направляется к потребителю.

Claims (1)

  1. Аппарат вихревого слоя, содержащий крышки с патрубками подвода и отвода охлаждающей среды, коллектор, сообщенный с патрубком подвода охлаждающей среды, размещенный между крышками индуктор вращающегося электромагнитного поля, имеющий осевой канал, в котором с зазором к стенкам канала установлена реакционная камера в виде трубы, имеющей сменную вставку с ферромагнитными частицами, индуктор также имеет обечайку из немагнитного материала и кожух, соединенный с крышками, при этом кожух и обечайка индуктора выполнены цилиндрическими, отличающийся тем, что ферромагнитные частицы сменной вставки выполнены в виде стержней разных размеров, выбор которых производится по следующему соотношению:
    Nобщ=N1+N2+N3+…+Nn,
    где Nобщ - общее число ферромагнитных частиц сменной вставки;
    N1 - число частиц длиной l1 и диаметром d1;
    N2 - число частиц длиной l2 и диаметром d2;
    N3 - число частиц длиной l3 и диаметром d3;
    Nn - число частиц длиной ln и диаметром dn,
    причем N1<N2<N3<Nn, l1/d1>l2/d2>l3/d3>ln/dn.
RU2007108610/15A 2007-03-07 2007-03-07 Аппарат вихревого слоя RU2342987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108610/15A RU2342987C1 (ru) 2007-03-07 2007-03-07 Аппарат вихревого слоя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108610/15A RU2342987C1 (ru) 2007-03-07 2007-03-07 Аппарат вихревого слоя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007108610A RU2007108610A (ru) 2008-09-20
RU2342987C1 true RU2342987C1 (ru) 2009-01-10

Family

ID=39867472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007108610/15A RU2342987C1 (ru) 2007-03-07 2007-03-07 Аппарат вихревого слоя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2342987C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU91865B1 (en) * 2011-09-05 2013-03-06 Unera Luxembourg S A Process activating unit
RU2502552C2 (ru) * 2011-11-30 2013-12-27 Владимир Васильевич Зарапин Аппарат для проведения физико-химических процессов
RU2524727C2 (ru) * 2012-10-31 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Солвэй" Аппарат вихревого слоя
RU2613517C1 (ru) * 2016-03-21 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Аппарат вихревого слоя непрерывного действия
RU2614013C1 (ru) * 2016-03-21 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Аппарат слоя вихревого
RU2614009C1 (ru) * 2015-12-14 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Аппарат вихревого слоя
RU169608U1 (ru) * 2016-11-03 2017-03-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Индукционное устройство смешивания и активации жидкой среды
RU2653021C1 (ru) * 2017-08-01 2018-05-04 Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция Биогазовых Систем" Способ центробежно-вихревой обработки сырья и аппарат центробежно-вихревой
RU2668906C1 (ru) * 2018-02-19 2018-10-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Индуктор с замкнутым перемещением рабочих тел
RU197271U1 (ru) * 2019-09-23 2020-04-16 Аркадий Владимирович Владимирцев Физико-химический реактор с вихревым слоем
RU2771497C2 (ru) * 2020-11-02 2022-05-05 Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция Биогазовых Систем" Способ встречно-вихревой обработки сырья и аппарат встречно-вихревого слоя для обработки сырья

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU91865B1 (en) * 2011-09-05 2013-03-06 Unera Luxembourg S A Process activating unit
WO2013034558A1 (en) 2011-09-05 2013-03-14 Unera Luxembourg S.A. Process activating unit
RU2502552C2 (ru) * 2011-11-30 2013-12-27 Владимир Васильевич Зарапин Аппарат для проведения физико-химических процессов
RU2524727C2 (ru) * 2012-10-31 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Солвэй" Аппарат вихревого слоя
RU2614009C1 (ru) * 2015-12-14 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Аппарат вихревого слоя
RU2613517C1 (ru) * 2016-03-21 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Аппарат вихревого слоя непрерывного действия
RU2614013C1 (ru) * 2016-03-21 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Аппарат слоя вихревого
RU169608U1 (ru) * 2016-11-03 2017-03-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Индукционное устройство смешивания и активации жидкой среды
RU2653021C1 (ru) * 2017-08-01 2018-05-04 Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция Биогазовых Систем" Способ центробежно-вихревой обработки сырья и аппарат центробежно-вихревой
RU2668906C1 (ru) * 2018-02-19 2018-10-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Индуктор с замкнутым перемещением рабочих тел
RU197271U1 (ru) * 2019-09-23 2020-04-16 Аркадий Владимирович Владимирцев Физико-химический реактор с вихревым слоем
RU2771497C2 (ru) * 2020-11-02 2022-05-05 Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция Биогазовых Систем" Способ встречно-вихревой обработки сырья и аппарат встречно-вихревого слоя для обработки сырья

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007108610A (ru) 2008-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2342987C1 (ru) Аппарат вихревого слоя
KR101317071B1 (ko) 분쇄된 석탄회 탈철 용 수직 링 자기(磁氣) 분리기 및 이를 이용한 분리 방법
CN102274791A (zh) 一种粉煤灰磁选除铁的方法
RU2072257C1 (ru) Аппарат вихревого слоя
RU2311225C1 (ru) Плазменная установка для получения нанодисперсных порошков
CN205537072U (zh) 一种废水中的废渣回收粉碎干燥装置
CN211284112U (zh) 污泥干化装置
RU173849U1 (ru) Плазмохимический реактор обработки жидкости барьерным разрядом
CN104971799A (zh) 一种环隙式纳米砂磨机
CN110935295A (zh) 一种旋转同心圆介质阻挡微缝隙放电污染物处理装置
RU96504U1 (ru) Установка электромагнитного поля
CN108176502B (zh) 一种能够除掉物料中铁屑的设备
KR101261920B1 (ko) 초음파를 이용한 폐수 슬러지 저감장치
CN211688781U (zh) 立式污泥干化装置
CN203830077U (zh) 一种环隙式纳米砂磨机
SU975080A1 (ru) Аппарат дл измельчени
RU2083723C1 (ru) Способ получения бисульфата графита и реактор для его осуществления
CN107470019B (zh) 一种立环强磁选机及其提高卸矿效率的方法
CN112094032A (zh) 一种污泥快速干燥装置
RU2338981C1 (ru) Сушилка с активной гидродинамикой и пофракционной обработкой материала
CN204911661U (zh) 一种悬浮剂砂磨机
RU2047342C1 (ru) Установка для получения суспензии
CN218796230U (zh) 砂磨机
RU144530U1 (ru) Установка для термохимической обработки облученного ядерного топлива
CN217895418U (zh) 油泥干燥处理装置

Legal Events

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

Effective date: 20100308