RU2549090C2 - Диспергатор - Google Patents

Диспергатор Download PDF

Info

Publication number
RU2549090C2
RU2549090C2 RU2012148851/12A RU2012148851A RU2549090C2 RU 2549090 C2 RU2549090 C2 RU 2549090C2 RU 2012148851/12 A RU2012148851/12 A RU 2012148851/12A RU 2012148851 A RU2012148851 A RU 2012148851A RU 2549090 C2 RU2549090 C2 RU 2549090C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
blades
stator elements
stator
rotor blades
Prior art date
Application number
RU2012148851/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012148851A (ru
Inventor
Виктор Михайлович Дробосюк
Галина Кирилловна Малиновская
Рашид Харисович Хакимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров"
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 "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров"
Priority to RU2012148851/12A priority Critical patent/RU2549090C2/ru
Publication of RU2012148851A publication Critical patent/RU2012148851A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549090C2 publication Critical patent/RU2549090C2/ru

Links

Landscapes

  • Paper (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для разделения на волокна материалов природного происхождения при изготовлении бумаги аэродинамическим способом. Диспергатор содержит корпус, входной и выходной каналы, ротор, выполненный в виде диска с разгонными лопатками, расположенными со стороны входного и выходного каналов по обе стороны диска ротора, который установлен на валу с возможностью вращения, обечайку с тангенциальными щелями, которая расположена коаксиально между цилиндрической стенкой корпуса и торцевой кромкой лопаток ротора и образует с ротором кольцевую полость, сообщающуюся с тангенциальным каналом для подачи воздуха, и радиально установленные перегородки в выходном канале. Согласно изобретению количество лопаток ротора на 1 меньше количества статорных элементов, количество статорных элементов 12 и более. Также роторные лопатки выполняются различной длины для диспергирования материала и сепарирования частиц. В результате предотвращается заклинивание ротора и изменяется угол наклона плоскости статорных элементов к окружности внешнего среза лопаток ротора, что позволяет обеспечить стационарность потока аэровзвеси волокон в широком диапазоне производительности процесса. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для производства бумаги аэродинамическим способом и может быть использовано в целлюлозно-бумажной промышленности для измельчения в потоке воздуха материалов с волокнистой структурой (целлюлоза, картон, макулатура). Цель изобретения - интенсификация процесса и снижение энергозатрат.
Известен диспергатор (патент RU 2154706, D21D 1/34, 1998, протопит), содержащий корпус, размещенный в нем ротор, выполненный в виде диска, который закреплен на валу; по обе стороны диска напротив входного и выходного каналов расположены разгонные лопатки, установленные как одно целое, обечайка с тангенциальными щелями расположена коаксиально между цилиндрической стенкой корпуса и торцевой кромкой разгонных лопаток ротора, выходной канал выполнен в виде цилиндрической трубы с радиально установленными перегородками. Устройство состоит из 8 роторных лопаток и 8 рабочих статорных элементов обечайки. Разделение материала на волокна осуществляется в результате удара роторной лопатки о сгусток целлюлозы, который образуется на «рабочей» плоскости статорного элемента обечайки.
В процессе разволокнения происходит торможение материала на «рабочей» плоскости, ударом роторной лопатки скорость перемещения материала вновь увеличивается, т.е. волокнистый материал перемещается вдоль зоны разволокнения с пульсирующей по величине скоростью.
Превышение толщиной сгустка материала расстояния между двумя ближайшими «рабочими» плоскостями приводит к нарушению стационарного режима перемещения волокнистого материала и стационарного режима получения аэровзвеси волокон.
Положение роторной лопатки напротив «рабочей» плоскости статорного элемента при значительной толщине сгустка вызывает появление момента силы сопротивления вращению ротора, что снижает производительность процесса и может вызвать «заклинивание» ротора диспергатора.
Задачей заявляемого изобретения является создание диспергатора, позволяющего обеспечить стационарность циркуляционного потока в зоне диспергирования и увеличить производительность процесса разволокнения материала.
Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что диспергатор состоит из корпуса, в котором установлен ротор в виде диска, закрепленный на валу, с разгонными лопатками, входной и выходной каналы, расположенные коаксиально относительно оси вращения ротора, причем разгонные лопатки ротора закреплены на его диске радиально со стороны выходного канала, и из обечайки с тангенциальными щелями, которая расположена коаксиально между стенкой корпуса и торцевой кромкой разгонных лопаток ротора и образует с корпусом кольцевую полость, сообщающуюся с тангенциальным каналом для подачи воздуха. Согласно изобретению количество разгонных лопаток на 1 меньше количества статорных элементов обечайки, между разгонными лопатками устанавливаются короткие лопатки для инерционного сепарирования волокон.
Технический результат, достигаемый заявляемым изобретением, определен тем, что количество роторных лопаток определяется режимом диспергирования материала, а необходимость осуществлять в процессе диспергирования материала инерционное сепарирование аэровзвеси волокон однозначно ограничивает минимальное количество роторных лопаток. Различная длина роторных лопаток обусловлена выполняемой ими функцией: диспергирование за счет длинных лопаток и инерционное сепарирование укороченными лопатками. Число роторных лопаток для диспергирования материала на 1 меньше количества статорных элементов, что обеспечивает динамическое равновесие образования сгустка и его разделения на волокна и предотвращает заклинивание диспергатора. Геометрические параметры статорных элементов (угол наклона рабочей плоскости и угол сектора установки статорных элементов) обеспечивают стационарность циркуляционного потока волокнистого материала в диспергаторе.
В диспергаторе с восьмью статорными элементами нельзя создать стационарный режим перемещения волокнистого материала и стационарный режим получения аэровзвеси волокон в связи с тем, что не выполняются главные условия стационарности циркуляционного потока. Во-первых, величина потока волокнистого материала, поступающего на «рабочую» плоскость статорного элемента, должна равняться величине потока материала, уходящего с «рабочей» плоскости. Во-вторых, количество волокнистого материала в объеме между «рабочими» плоскостями статорных элементов должно соответствовать количеству волокнистого материала в сгустке, образующемся на «рабочей» плоскости. В предлагаемом устройстве увеличено количество статорных элементов, то есть увеличено число соударений материала со статорными элементами и повышена интенсивность разволокнения (производительность) диспергирования. В диспергаторе с двенадцатью статорными элементами режим перемещения волокнистого материала приближается к стационарному при угле наклона «рабочих» плоскостей 15 градусов. Увеличение свыше 12 количества статорных элементов приводит к изменению угла наклона статорного элемента по отношению к окружности внешнего среза лопаток ротора и увеличению критической толщины сгустка материала на «рабочей» плоскости статорного элемента, то есть максимальной толщины сгустка материала, способного вращаться в зоне активного механического воздействия без эффекта «заклинивания» ротора. Расчетные данные проверены на трех лабораторных установках периодического и двух установках непрерывного действия. В таблице приведены значения параметров установки статорных элементов и критической толщины сгустка материала на «рабочей» плоскости статорного элемента, данные графы №1 соответствуют конструкции прототипа.
На фиг.1 представлена конструкция заявляемого диспергатора: вид сбоку (а) и вид сверху (б). Диспергатор состоит из ротора 1, представляющего собой установленный на валу 3 диск 4, на котором расположены лопатки 5 с ножами 6. Ротор помещен в цилиндрический корпус 7, в котором по окружности расположены статорные элементы 8. Между статорными элементами расположены каналы 9 для прохода сушильного воздуха. Поступающий через каналы 9 поток воздуха удаляется через патрубок 10, снабженный теплоизолирующими вставками 14. На патрубке 10 расположены плоские статорные лопатки 11, обеспечивающие спрямление вращательного движения выходящего потока аэровзвеси волокон.
Снаружи цилиндрического корпуса 7 установлена улитка 2 для равномерной подачи сушильного воздуха по каналам 9. Измельченная до лепестков целлюлоза поступает в диспергатор по патрубку 12 и лопатками 15 подается в зону 13 активного механического воздействия.
Устройство работает следующим образом. В диспергатор через входной канал 12 в потоке воздуха подается материал (увлажненная целлюлоза, макулатура). Вращение ротора вызывает вращение подаваемой в диспергатор измельченной целлюлозы, которая под действием центробежных сил отбрасывается на статорные элементы 8. Форма статорных элементов обеспечивает смещение частиц целлюлозы в направлении ножей ротора 6.
В результате в кольцевом зазоре между статорными элементами 8 и внешним срезом ножей ротора образуется взвешенный слой измельченной целлюлозы, в котором частицы целлюлозы подвергаются ударам о ножи ротора и статорные элементы.
Соударение лепестков измельчаемой целлюлозы с ножами лопаток ротора для диспергирования и статорными элементами 8 приводит к разделению лепестков на отдельные волокна. Отдельные волокна под действием аэродинамического давления радиального потока воздуха, поступающего через щели обечайки, лопатками ротора 16 удаляются из диспергатора через патрубок 10. Неразделенные на волокна более тяжелые частицы целлюлозного материала под действием центробежных сил продолжают удерживаться в зоне диспергирования до тех пор, пока не разделятся на отдельные волокна. В зоне разрыва материала индивидуальные волокна освобождаются от межволоконных связей и удаляются из диспергатора через патрубок.
Для обеспечения стационарности потока волокнистого материала и стационарности потока получаемой аэровзвеси волокон в диспергаторе устанавливается не менее 12 статорных элементов, число роторных лопаток на 1 меньше количества статорных элементов. Для улучшения выноса (сепарирования) отдельных волокон между лопатками 5 устанавливаются укороченные по длине (вдоль радиуса вращения) роторные лопатки 16. На фиг.1-б дана схема расположения статорных элементов и роторных лопаток различной длины.
Таким образом, при использовании заявляемых параметров конструкции устройства материал подвергается диспергированию в стационарном режиме, обеспечивается равномерность получения аэровзвеси волокон, увеличивается производительность процесса и снижается его энергоемкость.
Количество статорных элементов Угол сектора установки статорных элементов (градус) Угол наклона «рабочей» плоскости статорного элемента к окружности внешнего среза лопаток ротора (градус) Относительная толщина сгустка материала (см)
1 8 45 12,5 1,0
2 12 30 15 2,7
3 15 24 34 4,0
4 18 20 41,5 5,0
5 20 18 45 5,6
6 24 15 50 6,9

Claims (4)

1. Диспергатор, содержащий корпус, входной и выходной каналы, ротор, выполненный в виде диска с разгонными лопатками, расположенными со стороны входного и выходного каналов по обе стороны диска ротора, который установлен на валу с возможностью вращения, обечайку с тангенциальными щелями, которая расположена коаксиально между цилиндрической стенкой корпуса и торцевой кромкой лопаток ротора и образует с ротором кольцевую полость, сообщающуюся с тангенциальным каналом для подачи воздуха, и радиально установленные перегородки в выходном канале, отличающийся тем, что количество лопаток ротора на 1 меньше количества статорных элементов.
2. Диспергатор по п.1, отличающийся тем, что разгонные лопатки по обе стороны диска ротора имеют различную (вдоль радиуса вращения) длину.
3. Диспергатор по п.1, отличающийся тем, что статорный элемент устанавливается под определенным углом наклона «рабочей» плоскости к окружности внешнего среза лопаток ротора.
4. Диспергатор по п.1, отличающийся тем, что угол наклона «рабочей» плоскости статорных элементов к окружности внешнего среза лопаток ротора определяется количеством статорных элементов, число которых не может быть меньше 12.
RU2012148851/12A 2012-11-16 2012-11-16 Диспергатор RU2549090C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148851/12A RU2549090C2 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Диспергатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148851/12A RU2549090C2 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Диспергатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012148851A RU2012148851A (ru) 2014-05-27
RU2549090C2 true RU2549090C2 (ru) 2015-04-20

Family

ID=50774963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148851/12A RU2549090C2 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Диспергатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549090C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761241C1 (ru) * 2021-04-28 2021-12-06 Рашид Харисович Хакимов Диспергатор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761241C1 (ru) * 2021-04-28 2021-12-06 Рашид Харисович Хакимов Диспергатор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012148851A (ru) 2014-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI73256C (fi) Malsegment.
CN101511483B (zh) 制造形成原纤维的纤维的方法
JP2014505802A (ja) ナノセルロースを生産するための方法および装置
CA1271073A (en) Screening device with device for reduction of reject
WO2014045209A1 (en) Method and device for defibrating fibre-containing material to produce micro-fibrillated cellulose
FI125739B (fi) Teräelementti ja jauhin
RU2549090C2 (ru) Диспергатор
CN202155314U (zh) 一种离心力式带强制涡流的水平笼式选粉机
RU160973U1 (ru) Размольная гарнитура дисковой мельницы
FI62150B (fi) Anordning vid en malapparat foer fibroest lignocellulosahaltigt material
US5263653A (en) Twin-flow beater mill for preparing fibrous materials
EP3643875B1 (en) High-speed dewatering and pulverising turbine
RU117924U1 (ru) Диспергатор
RU2365694C1 (ru) Размалывающая гарнитура дисковой мельницы
RU2759321C1 (ru) Диспергатор
RU2270722C1 (ru) Размалывающая гарнитура дисковой мельницы
RU2761241C1 (ru) Диспергатор
WO2013100799A1 (ru) Диспергатор
RU2680701C1 (ru) Центробежный дисковый измельчитель
RU2154706C2 (ru) Диспергатор
RU2386480C2 (ru) Вихревой измельчитель для каскадного измельчения
RU2160804C2 (ru) Устройство для подачи аэровзвеси волокон на формующую сетку бумагоделательной машины
RU2630450C1 (ru) Дезинтегратор
RU2211268C2 (ru) Устройство для получения аэровзвеси волокон из волокнистого материала
RU2211270C2 (ru) Устройство для получения аэровзвеси волокон из волокнистого материала

Legal Events

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

Effective date: 20150127

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20161127

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190619

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191117