RU2505348C1 - Способ смешивания и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ смешивания и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2505348C1
RU2505348C1 RU2012130359/05A RU2012130359A RU2505348C1 RU 2505348 C1 RU2505348 C1 RU 2505348C1 RU 2012130359/05 A RU2012130359/05 A RU 2012130359/05A RU 2012130359 A RU2012130359 A RU 2012130359A RU 2505348 C1 RU2505348 C1 RU 2505348C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing
shafts
rotation
active
unloading
Prior art date
Application number
RU2012130359/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Владимирович Дёмин
Дмитрий Олегович Смолин
Владимир Фёдорович Першин
Валерий Григорьевич Однолько
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ТГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ТГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ТГТУ)
Priority to RU2012130359/05A priority Critical patent/RU2505348C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505348C1 publication Critical patent/RU2505348C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области переработки пастообразных и сухих сыпучих материалов и может быть использована в химической, пищевой, фармацевтической промышленности. Загрузку исходных компонентов осуществляют одновременным дозированием через различные узлы. Изменение направления вращения валов обеспечивает быстрое выравнивание концентраций исходных компонентов в осевом направлении и интенсифицирует процессы конвективного и диффузионного смешивания за счет сочетания активных крупномасштабного и мелкомасштабного перемещений частиц материала. Активное крупномасштабное перемещение всего объема готовой смеси в осевом направлении к узлу разгрузки и ее выгрузка малыми поточными объемами обеспечивает стабильную однородность смеси. Валы устройства для смешивания имеют возможность независимого изменения направления вращения, а лопасти выполнены двусторонними с поочередно меняющимися рабочими поверхностями активной и пассивной частей в зависимости от направления вращения валов. Техническим результатом изобретения является сокращение времени смешивания и выгрузки, повышение качества смеси, снижение износа рабочих поверхностей лопастей. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Предложенные технические решения относятся к области переработки пастообразных и сухих сыпучих материалов и могут быть использованы в химической, пищевой, фармацевтической промышленности.
Известен способ объемного смешивания липких пастообразных смесей, а также сухих сыпучих компонентов [см. кн.: Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: В 5 т. Т.2. Механические и гидромеханические процессы / Д.А. Баранов, А.В. Вязьмин и др.; Под ред. A.M. Кутепова. - М.: Логос, 2001, с.128].
Его недостатки:
1. Загрузка исходных компонентов осуществляется последовательно через крышку с технологическими штуцерами без учета их содержания в смеси;
2. Привод от электродвигателя через редуктор для одного ротора с лопастями, а другого ротора - через передачу от первого не позволяет использовать их независимое вращение и организовать различное перемещение частиц при смешивании;
3. Использование опрокидывающегося корпуса при выгрузке готовой смеси усложняет конструкцию.
За прототип принят способ смешивания увлажненных материалов и паст, а также сухих сыпучих материалов [см. кн.: Макаров Ю.И. Аппараты для смешения сыпучих материалов - М.: Машиностроение, 1973, с.104]. Данный способ характеризуется тем, что компоненты смешиваются двумя горизонтальными валками, расположенными в корытообразном корпусе и вращающимися навстречу друг другу с различными числами оборотов. В качестве недостатков данного технического решения можно выделить следующее:
1. Загрузка компонентов осуществляется через открывающуюся крышку, расположенную сверху смесителя, что не позволяет использовать одновременное дозирование различных компонентов непосредственно в камеру смешивания.
2. Применение валков, постоянно вращающихся навстречу друг другу с различными числами оборотов, не позволяет управлять процессом перемещения частиц при смешивании материалов и разгрузке готовой смеси.
3. Разгрузка смесителя осуществляется за счет опрокидывания корыта вокруг оси одного валка, что повышает вероятность сегрегации готовой смеси при выгрузке ее большим объемом.
Известны смесители с энергичным воздействием лопастей на материал и различными по форме рабочими органами [см. кн.: Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств. - М: Агропромиздат, 1985, с.114]. Недостатком данных смесителей является отсутствие возможности управляемого изменения траекторий перемещений частиц внутри корпуса в связи с фиксированной направленностью вращения горизонтальных валов с рабочими органами, что увеличивает время смешивания и выгрузки.
За прототип установки взят двухвальный смеситель «Sicoma», позволяющий создавать встречные винтовые потоки частиц материалов, которые, в результате, двигаясь не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, с высокой эффективностью перемешиваются в центральной части. [см. статья Александр Черниговский. Промышленные бетоносмесительные установки для современных бетонов// журнал «ЖБИ и конструкции», №4, 2010, с.38-50]. Данный смеситель не лишен вышеуказанных недостатков, а также рабочие органы имеют лишь одностороннюю рабочую поверхность, что ограничивает их применение при различном изменяемом направлении вращения валов.
Технической задачей изобретения является сокращение времени смешивания и выгрузки, повышение качества смеси, снижение износа рабочих поверхностей лопастей.
Решение поставленной задачи достигается тем, что загрузку исходных компонентов осуществляют одновременным дозированием через различные узлы. Изменение направления вращения валов обеспечивает быстрое выравнивание концентраций исходных компонентов в осевом направлении и интенсифицирует процессы конвективного и диффузионного смешивания за счет сочетания активных крупномасштабного и мелкомасштабного перемещений частиц материала. Активное крупномасштабное перемещение всего объема готовой смеси в осевом направлении к узлу разгрузки и ее выгрузка малыми поточными объемами обеспечивает стабильную однородность смеси. Валы устройства для смешивания имеют возможность независимого изменения направления вращения, а лопасти выполнены двусторонними с поочередно меняющимися рабочими поверхностями активной и пассивной частей в зависимости от направления вращения валов.
На фиг.1 изображен общий вид устройства с направлениями перемещений частиц в различные периоды процесса смешивания и выгрузки, на фиг.2 изображена двухсторонняя лопасть, на фиг.3 - кинетические кривые процесса смешивания.
Устройство представляет собой смеситель, состоящий из корпуса 1 корытообразной формы, внутри которого расположены горизонтальные валы 2 (фиг.1, а). На валах 2 размещены рычаги 3 со сменными лопастями 4 Т-образной формы. Привод валов 2 осуществляется независимо с одинаковым числом оборотов через редукторы 5 и устройства изменения направления вращения 6 (реверса) от электродвигателей 7. Рычаги 3 с лопастями 4 на каждом валу 2 смещены на угол 90° относительно друг друга и на угол 45° между валами 2. Лопасти 4 на валах 2 имеют одинаковый угол атаки α (фиг.1, а) и выполнены с двусторонними рабочими поверхностями (активной (А) и пассивной частями (П), фиг.2). Активная и пассивная части лопастей поочередно меняются местами в зависимости от направления вращения валов 2. На крышке 8 корпуса 1 смесителя расположены узлы загрузки 9 исходных компонентов (фиг.1).
Смешивание в устройствах данного типа обеспечивается за счет перемещения частиц материала по двум направлениям: осевом и радиальном. Смешивание складывается из следующих одновременно протекающих элементарных процессов [см. кн. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна / Под ред. А.Я. Соколова. - М.: Колос, 1984, с.206, Макаров Ю.И. Аппараты для смешения сыпучих материалов - М.: Машиностроение, 1973, с.85]: 1. Перемещение группы смежных частиц из одного места смеси в другое внедрением, скольжением слоев (процесс конвективного смешивания); 2. Перераспределение частиц компонентов через свежеобразованную границу их раздела (диффузионный процесс смешивания); 3. Сосредоточение частиц, имеющих одинаковую массу в соответствующих местах смесителя под действием гравитационных или инерционных сил (процесс сегрегации). Минимальное время разгрузки без потери однородности обеспечивается при условии организации перемещения всего объема готовой смеси в осевом направлении к узлу разгрузки 9, расположенному в торцевой части корпуса 1 смесителя. Вероятность сегрегации снижается при условии организации малых объемов смеси при ее выгрузке.
Способ реализуется следующим образом.
Производится одновременная загрузка исходных компонентов через узлы загрузки 9, расположенные на крышке 8 смесителя (фиг.1). Расположение исходных компонентов обособленное в определенных частях корпуса смесителя. В начале процесса смешивания организуется активное крупномасштабное перемещение частиц компонентов. Валы 2 вращаются в противоположные стороны с одинаковым числом оборотов, перемещая частицы материала от центральной части корпуса 1 к его боковым стенкам в радиальном направлении с незначительным мелкомасштабным их обменом в центральной части (потоки М, фиг.1, б), и от одной торцевой части к другой равными по величине противоположными потоками K в осевом направлении, что обеспечивает быстрое выравнивание концентраций исходных компонентов в осевом направлении и интенсифицирует процесс конвективного смешивания (участок I кривой графика зависимости коэффициента неоднородности от времени смешивания t Vc=f(t), фиг.3). Лопасти 4 взаимодействуют с частицами материалами активной частью (А) рабочей поверхности (фиг.2, а). Для интенсификации диффузионного смешивания организуется активное мелкомасштабное перемещение частиц материала (участок II, фиг.3) для чего изменяют направления вращения валов 2 на противоположное направление (фиг.1, в). Валы вращаются навстречу друг другу с одинаковым числом оборотов, обеспечивая перемещение частиц от боковых стенок корпуса к центральной части в радиальном направлении и от одной торцевой части к другой равными по величине противоположными потоками K в осевом направлении с активным мелкомасштабным обменом частицами между ними (потоки М, фиг.1, в). Активная и пассивная части двухсторонних лопастей 4 меняются местами (фиг.2, б). В последующем проявление сегрегации и смешивания уравновешиваются (участок III, фиг.3) и требуется разгрузить смеситель.
Для разгрузки смесителя изменяется направление вращения одного из валов 2 (валы вращаются в одинаковом направлении, фиг.1, г), что приводит к активному крупномасштабному перемещению всего объема готовой смеси потоками K в осевом направлении к узлу разгрузки, расположенному у торцевой части корпуса смесителя. Процесс сопровождается активным мелкомасштабным обменом частицами в центральной части корпуса (потоки М, фиг.1, г), что обеспечивает стабильную однородность смеси при ее перемещении, выгрузка малыми поточными объемами снижает вероятность ее сегрегации при выгрузке.
Поочередное использование различных частей двусторонних лопастей 4 при изменении направления вращения валов 2 обеспечивает высокую надежность конструкции и снижает износ их рабочих поверхностей.
Предложенный способ, осуществляемый конструктивными особенностями устройства для его осуществления при одновременной загрузке исходных компонентов через различные узлы, обеспечивает быстрое выравнивание концентраций исходных компонентов в осевом направлении, сокращает время процесса конвективного смешивания (участок I, фиг.3)
Figure 00000001
при снижении коэффициента неоднородности смеси
Figure 00000002
сокращает время процесса диффузионного смешивания
Figure 00000003
участок II, фиг.3). Суммарное время названных процессов - время смешивания уменьшается
Figure 00000004
при повышении качества получаемой смеси
Figure 00000005
, фиг.3). Активное крупномасштабное перемещение всего объема готовой смеси в осевом направлении к узлу разгрузки и ее выгрузка малыми поточными объемами обеспечивает стабильную однородность смеси, сокращает время разгрузки
Figure 00000006
в сравнении со смешиванием, реализуемым в известных двухвальных лопастных смесителях. Экспериментальное смешивание с модельными материалами показало уменьшение суммарного времени процесса смешивания и выгрузки на 10…12%.

Claims (2)

1. Способ смешивания в устройстве, включающий загрузку компонентов, их смешивание и разгрузку, отличающийся тем, что загрузку исходных компонентов осуществляют одновременным дозированием через различные узлы, обеспечивают быстрое выравнивание их концентраций в осевом направлении и интенсифицируют период процесса конвективного смешивания за счет организации активного крупномасштабного перемещения материала, интенсифицируют период процесса диффузионного смешивания за счет организации активного мелкомасштабного перемещения материала, при разгрузке организуют активное крупномасштабное перемещение всего объема готовой смеси в осевом направлении к узлу разгрузки и ее выгрузку малыми поточными объемами за счет изменения направления вращения валов с одинаковым числом оборотов.
2. Устройство для смешивания, включающее корпус, внутри которого расположены горизонтальные валы с рычагами и лопастями, отличающееся тем, что валы имеют возможность независимого изменения направления вращения, а лопасти выполнены двусторонними с поочередно меняющимися рабочими поверхностями активной и пассивной частей в зависимости от направления вращения валов.
RU2012130359/05A 2012-07-17 2012-07-17 Способ смешивания и устройство для его осуществления RU2505348C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130359/05A RU2505348C1 (ru) 2012-07-17 2012-07-17 Способ смешивания и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012130359/05A RU2505348C1 (ru) 2012-07-17 2012-07-17 Способ смешивания и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2505348C1 true RU2505348C1 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49957639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130359/05A RU2505348C1 (ru) 2012-07-17 2012-07-17 Способ смешивания и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505348C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622131C1 (ru) * 2016-02-22 2017-06-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ"). Двухвальный смеситель
RU2646406C1 (ru) * 2017-04-07 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Двухвальный горизонтальный смеситель с регулируемыми вертикальными лопатками
RU2674132C1 (ru) * 2017-12-14 2018-12-04 Игорь Феликсович Шлегель Смеситель для сыпучих материалов
RU215798U1 (ru) * 2022-07-14 2022-12-28 Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринодарстрой" Двухвальный лопастной смеситель

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU558696A1 (ru) * 1974-04-22 1977-05-25 Отделение ордена Ленина института химической физики АН СССР Смеситель дл в зких материалов
SU1158033A3 (ru) * 1982-03-12 1985-05-23 Вернер Унд Пфлейдерер (Фирма) Устройство дл обработки в зких веществ
US6029920A (en) * 1996-11-22 2000-02-29 Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. Dispersing apparatus
EP0798093B1 (de) * 1996-03-26 2001-10-04 Bayer Ag Selbstreinigender Reaktor/Mischer für hochviskose und kohäsive Mischgüter
RU61588U1 (ru) * 2006-10-30 2007-03-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности" (ОАО "ВНИИКП") Смеситель
RU2445154C1 (ru) * 2010-07-21 2012-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) Способ смешивания сыпучих материалов и установка для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU558696A1 (ru) * 1974-04-22 1977-05-25 Отделение ордена Ленина института химической физики АН СССР Смеситель дл в зких материалов
SU1158033A3 (ru) * 1982-03-12 1985-05-23 Вернер Унд Пфлейдерер (Фирма) Устройство дл обработки в зких веществ
EP0798093B1 (de) * 1996-03-26 2001-10-04 Bayer Ag Selbstreinigender Reaktor/Mischer für hochviskose und kohäsive Mischgüter
US6029920A (en) * 1996-11-22 2000-02-29 Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. Dispersing apparatus
RU61588U1 (ru) * 2006-10-30 2007-03-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности" (ОАО "ВНИИКП") Смеситель
RU2445154C1 (ru) * 2010-07-21 2012-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) Способ смешивания сыпучих материалов и установка для его осуществления

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622131C1 (ru) * 2016-02-22 2017-06-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ"). Двухвальный смеситель
RU2646406C1 (ru) * 2017-04-07 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Двухвальный горизонтальный смеситель с регулируемыми вертикальными лопатками
RU2674132C1 (ru) * 2017-12-14 2018-12-04 Игорь Феликсович Шлегель Смеситель для сыпучих материалов
RU215798U1 (ru) * 2022-07-14 2022-12-28 Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринодарстрой" Двухвальный лопастной смеситель
RU2809971C1 (ru) * 2023-06-15 2023-12-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ постадийной гомогенизации композиционных смесей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2505348C1 (ru) Способ смешивания и устройство для его осуществления
Ivanets et al. Intensification of bulk material mixing in new designs of drum, vibratory and centrifugal mixers
RU2526963C1 (ru) Смеситель сыпучих материалов гравитационного типа
US3358422A (en) Method and apparatus for degassing a viscous liquid
JP5840636B2 (ja) 食品用粉の攪拌混練方法および食品用粉の攪拌混練装置
JP2002361060A (ja) 撹拌混合装置
RU2595659C1 (ru) Барабанный смеситель
JP2014054583A (ja) 混合手段を備える連続式混合装置
CN202410579U (zh) 强制搅拌混合机
RU2398623C1 (ru) Способ смешивания сыпучих материалов и установка для его осуществления
RU2445154C1 (ru) Способ смешивания сыпучих материалов и установка для его осуществления
RU120581U1 (ru) Устройство для перемешивания материалов
RU2622131C1 (ru) Двухвальный смеситель
CN103212331A (zh) 烧结粉用y型混料机
CN202191860U (zh) 粉体物料均化机
CN206240413U (zh) 一种二维运动混合机
RU2476260C1 (ru) Смеситель вязкотекучего материала
Kudinova et al. Modelling of process in twin-screw dough-mixing machines
JP5968360B2 (ja) コンクリートミキサ及びそれを用いた生コンクリート製造装置
RU2550396C1 (ru) Барабанный смеситель
RU135536U1 (ru) Устройство для перемешивания материалов
RU111777U1 (ru) Смеситель
RU2233197C2 (ru) Способ приготовления смеси сыпучих материалов и установка для его осуществления
RU2566784C1 (ru) Способ получения вязко-пластичной смеси и устройство для его осуществления
RU2397804C1 (ru) Барабанный смеситель

Legal Events

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

Effective date: 20140718