RU2623111C1 - Дезинтегратор - Google Patents
Дезинтегратор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2623111C1 RU2623111C1 RU2016139993A RU2016139993A RU2623111C1 RU 2623111 C1 RU2623111 C1 RU 2623111C1 RU 2016139993 A RU2016139993 A RU 2016139993A RU 2016139993 A RU2016139993 A RU 2016139993A RU 2623111 C1 RU2623111 C1 RU 2623111C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- elements
- cylinder
- rows
- inner cylinder
- value
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B02—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
- B02C—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
- B02C13/00—Disintegrating by mills having rotary beater elements ; Hammer mills
- B02C13/22—Disintegrating by mills having rotary beater elements ; Hammer mills with intermeshing pins ; Pin Disk Mills
- B02C13/24—Disintegrating by mills having rotary beater elements ; Hammer mills with intermeshing pins ; Pin Disk Mills arranged around a vertical axis
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B02—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
- B02C—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
- B02C23/00—Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
- B02C23/08—Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating
- B02C23/16—Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating with separator defining termination of crushing or disintegrating zone, e.g. screen denying egress of oversize material
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Crushing And Grinding (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для измельчения различных материалов при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности. Дезинтегратор содержит цилиндрический корпус (1) с осевым загрузочным (3) и тангенциальным разгрузочным (2) устройствами. В корпусе размещены с возможностью встречного вращения верхний (4) и нижний (6) горизонтальные диски. На дисках жестко закреплены по концентрическим окружностям ряды ударных элементов (5, 8). Каждый из рядов ударных элементов расположен между рядами ударных элементов противолежащего диска. К торцам дисков, которым принадлежит соответственно предпоследний и последний ряды ударных элементов камеры помола, жестко и последовательно прикреплены два цилиндра. Цилиндры имеют боковую поверхность в форме бронеплит переменного сечения с классификационными сквозными отверстиями диаметром (2-10)dmax во внутреннем цилиндре и (1-5)dmax во внешнем цилиндре, где dmax - максимальный размер частиц готового продукта. Зазор между внешним диаметром наружного ряда ударных элементов и выступами бронеплит внутреннего цилиндра уменьшается от значения а до значения b=(1/2-1/3)а в направлении движения материала с наружного ряда ударных элементов. Зазор между наружной поверхностью внутреннего цилиндра и выступами бронеплит внутренней поверхности внешнего цилиндра уменьшается от значения а до значения b=(1/2-1/3)а в направлении движения материала от внутреннего цилиндра к внешнему. Высота цилиндров превышает высоту ударных элементов. Обеспечивается повышение эффективности измельчения за счет увеличения количества соударений частиц и классификации материала в периферийной части камеры помола. 4 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано при производстве строительных материалов, а также в других отраслях промышленности.
Известна конструкция дезинтегратора, содержащего цилиндрический корпус, внутри которого расположены два вращающихся в противоположных направлениях ротора в виде дисков с ударными элементами в виде лопаток и повернутых под углом в смежных концентрических рядах (Авторское свидетельство СССР на изобретение №1572694, В02С 13/22, 1990).
Известен также дезинтегратор, последний ряд ударных элементов которого выполнен в виде пальцев. Выходной патрубок расположен тангенциально к корпусу дезинтегратора (Авторское свидетельство СССР на изобретение №908383, В02С 13/22, 1979).
Недостатками известных конструкций является недостаточная эффективность процесса измельчения и низкая тонкость помола.
Наиболее близким техническим решением (авторское свидетельство СССР на изобретение №1694211, В02С 13/22, 1989) к предлагаемому является дезинтегратор, содержащий корпус, в котором соосно размещены диски, содержащие ударные элементы, установленные по сторонам квадратов с общим центром.
С существенными признаками заявленного изобретения совпадает следующая совокупность признаков прототипа: цилиндрический корпус с осевым загрузочным и тангенциальным разгрузочным устройствами (патрубками) и с размещенными в цилиндрическом корпусе с возможностью встречного вращения дисками с закрепленными по концентрическим окружностям ударными элементами, каждый из которых расположен между ударными элементами противолежащего диска.
Однако данное устройство характеризуется низкой эффективностью процесса измельчения. Это связано с недостаточным количеством соударений частиц и отсутствием классификации материала в периферийной части камеры помола.
Изобретение направлено на повышение эффективности процесса измельчения за счет увеличения количества соударений частиц и классификации материала в периферийной части камеры помола.
Это достигается тем, что дезинтегратор содержит цилиндрический корпус с осевым загрузочным и тангенциальным разгрузочным устройствами. В корпусе размещены с возможностью встречного вращения диски с жестко закрепленными на них рядами ударных элементов, каждый из которых расположен между рядами ударных элементов противолежащего диска. В предложенном решении к торцам дисков, которым принадлежит соответственно предпоследний и последний ряды ударных элементов камеры помола, жестко и последовательно прикреплены два цилиндра, имеющие боковую поверхность в форме бронеплит переменного сечения с классификационными отверстиями диаметром (2…10)dmax во внутреннем цилиндре и (1…5)dmax во внешнем цилиндре. Зазор между внешним диаметром наружного ряда ударных элементов и выступами бронеплит внутреннего цилиндра уменьшается от значения а до значения b=(1/2…1/3) а в направлении движения материала с наружного ряда ударных элементов. Зазор между наружной поверхностью внутреннего цилиндра и выступами бронеплит внутренней поверхности внешнего цилиндра уменьшается от значения а до значения b=(1/2…1/3) а в направлении движения материала от внутреннего цилиндра к внешнему. Высота обоих цилиндров превышает высоту ударных элементов, где dmax - максимальный размер частиц готового продукта.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен продольный разрез А-А (на фиг. 2); на фиг. 2 - поперечное сечение Б-Б (на фиг. 1); на фиг. 3 - вид В (на фиг. 1) (отверстие внутреннего цилиндра); на фиг. 4 - вид Г (на фиг. 1) (отверстие внешнего цилиндра).
Дезинтегратор состоит из цилиндрического корпуса 1, в боковой части которого установлено разгрузочное устройство в виде тангенциального разгрузочного патрубка 2. В центре на верхней части цилиндрического корпуса 1 установлен, например в подшипниковой опоре, осевой загрузочный патрубок 3 с возможностью вращения. Вращение осевой загрузочный патрубок 3 получает от электродвигателя через клиноременную передачу (не показано). К нижнему торцу осевого загрузочного патрубка 3 жестко закреплен, например болтовым соединением, верхний горизонтальный диск 4, который содержит ударные элементы 5, расположенные по его концентрическим окружностям.
На нижней поверхности цилиндрического корпуса 1 установлен, например в подшипниковой опоре, нижний горизонтальный диск 6 с возможностью вращения. Вращение нижний горизонтальный диск 6 получает от вала 7. Вал 7 вращается от электродвигателя через клиноременную передачу (не показано).
Нижний горизонтальный диск 6, как и верхний горизонтальный диск4, содержит ударные элементы 8, расположенные по концентрическим окружностям, причем ударные элементы 5 верхнего горизонтального диска 4 находятся между ударными элементами 8 нижнего горизонтального диска 6. Рабочая поверхность ударных элементов 5 и 8 выполнена традиционно плоской.
На нижнем горизонтальном диске 6 жестко закреплено, например на болтах, устройство для равномерного ускоренного распределения материала, представляющее собой горизонтальный диск 9 с вертикальными лопатками.
Расстояния между смежными ударными элементами в ряду уменьшаются от центра к периферии дисков 4 и 6. К торцам дисков, которым принадлежит соответственно предпоследний и последний ряды ударных элементов камеры помола, жестко и последовательно прикреплены, например сваркой, два цилиндра - внутренний 10 и внешний 11, имеющие боковую поверхность в форме бронеплит переменного сечения с классификационными отверстиями диаметром (2…10)dmax во внутреннем цилиндре 10 и (1…5)dmax во внешнем цилиндре 11. Зазор между внешним диаметром наружного ряда ударных элементов 8 и выступами бронеплит внутреннего цилиндра 10 уменьшается от значения а до значения b=(1/2…1/3)а в направлении движения материала с наружного ряда ударных элементов 8. Зазор между наружной поверхностью внутреннего цилиндра и выступами бронеплит внутренней поверхности внешнего цилиндра уменьшается от значения а до значения b=(1/2…1/3) а в направлении движения материала от внутреннего цилиндра к внешнему. Высота обоих цилиндров 10 и 11 превышает высоту ударных элементов 5, 8, где dmax - максимальный размер частиц готового продукта.
Дезинтегратор работает следующим образом. Измельчаемый материал, например известняк влажностью до 4%, попадает в осевой загрузочный патрубок 3, к которому прикреплен верхний горизонтальный диск 4, после чего направляется на нижний горизонтальный диск 6 и под действием центробежных сил, возникающих при вращении нижнего горизонтального диска 6 и горизонтального диска 9 от вала 7, отбрасывается к первому ряду ударных элементов 5, где происходит частичное измельчение. Пройдя первый ряд ударных элементов 5, материал попадает в промежутки между смежными ударными элементами 5 и 8 последующих рядов, а также в междурядные осевые зазоры. Здесь материал подвергается интенсивным ударным и истирающим нагрузкам.
После прохождения всех рядов ударных элементов 5, 8 частицы предварительно измельченного материала направляются к внутренней полости внутреннего цилиндра 10. Мелкие частицы проходят через отверстия в бронеплитах, а крупные частицы направляются вдоль бронеплит переменного сечения, где происходит дополнительное измельчение частиц в переменном пространстве между ударными элементами 8 внешнего ряда и бронеплитами внутреннего цилиндра 10. Это происходит до тех пор, пока частицы не пройдут через отверстия в бронеплитах внутреннего цилиндра 10.
Затем частицы материала направляются к внутренней полости внешнего 11 цилиндра. Частицы готового продукта проходят через отверстия в бронеплитах внешнего 11 цилиндра и затем вылетают из корпуса 1 дезинтегратора через тангенциальное разгрузочное устройство 2. Крупные частицы соударяются между наружной поверхностью внутреннего цилиндра 10 и бронеплитами внешнего цилиндров 11 до тех пор, пока не пройдут через отверстия в бронеплитах внешнего цилиндра 11.
При высокоскоростном изменении рабочего пространства между наружным рядом ударных элементов 8 и бронеплитами внутреннего цилиндра, а также между наружной поверхностью внутреннего 10 и бронеплитами внешнего 11 цилиндров возникают раздавливающие и истирающие усилия на частицы материала, что обеспечивает окончательное измельчение материала перед его выходом в тангенциальное разгрузочное устройство 2. Для обеспечения необходимой пропускной способности отверстий в бронеплитах внутреннего 10 и внешнего 11 цилиндров соответствующие суммарные площади отверстий должны превышать суммарную площадь пространства между ударными элементами 5 первого внутреннего ряда.
Расстояния между смежными ударными элементами 5 и 8 в каждом ряду уменьшаются от центра к периферии дисков 4 и 6 с целью исключения возможности проскока частицы материала через ряд без соударения с ударным элементом этого ряда.
Применение дезинтегратора с вращающимися в периферийной части внутренним 10 и внешним 11 цилиндрами, боковая поверхность которых состоит из перфорированных бронеплит переменного сечения для дополнительного измельчения и классификации материала, позволяет увеличить количество соударений частиц с ударными элементами и бронеплитами, раздавливающие и истирающие усилия на материал в рабочем пространстве между внутренним 10 и внешним 11 цилиндрами и обеспечить классификацию материала в периферийной части камеры помола.
Все вышесказанное позволит значительно интенсифицировать процесс измельчения и увеличить производительность по готовому классу измельчаемого материала.
Claims (1)
- Дезинтегратор, содержащий цилиндрический корпус с осевым загрузочным и тангенциальным разгрузочным устройствами, с размещенными в корпусе с возможностью встречного вращения верхним и нижним горизонтальными дисками с жестко закрепленными на них по концентрическим окружностям рядами ударных элементов, каждый из которых расположен между рядами ударных элементов противолежащего диска, отличающийся тем, что к торцам дисков, которым принадлежит соответственно предпоследний и последний ряды ударных элементов камеры помола, жестко и последовательно прикреплены два цилиндра, имеющие боковую поверхность в форме бронеплит переменного сечения с классификационными сквозными отверстиями диаметром (2-10)dmax во внутреннем цилиндре и (1-5)dmax во внешнем цилиндре, при этом зазор между внешним диаметром наружного ряда ударных элементов и выступами бронеплит внутреннего цилиндра уменьшается от значения a до значения b=(1/2-1/3)а в направлении движения материала с наружного ряда ударных элементов, зазор между наружной поверхностью внутреннего цилиндра и выступами бронеплит внутренней поверхности внешнего цилиндра уменьшается от значения а до значения b=(1/2-1/3)а в направлении движения материала от внутреннего цилиндра к внешнему, а высота обоих цилиндров превышает высоту ударных элементов, где dmax - максимальный размер частиц готового продукта.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016139993A RU2623111C1 (ru) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | Дезинтегратор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016139993A RU2623111C1 (ru) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | Дезинтегратор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2623111C1 true RU2623111C1 (ru) | 2017-06-22 |
Family
ID=59241415
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016139993A RU2623111C1 (ru) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | Дезинтегратор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2623111C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1021460A1 (ru) * | 1981-12-23 | 1983-06-07 | Северодонецкий Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института Химического Машиностроения | Мельница дл тонкого измельчени |
SU1572694A1 (ru) * | 1988-07-20 | 1990-06-23 | Ивановский Химико-Технологический Институт | Дезинтегратор |
SU1694211A1 (ru) * | 1989-11-21 | 1991-11-30 | Белгородский Институт Строительных Материалов Им.И.А.Гришманова | Дезинтегратор |
US5203515A (en) * | 1990-01-05 | 1993-04-20 | Kinematica Ag | Apparatus for the continuous kinematic high frequency treatment of a substance and method for the manufacture of said device |
RU2559897C1 (ru) * | 2014-05-29 | 2015-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Ударно-центробежная мельница |
-
2016
- 2016-10-11 RU RU2016139993A patent/RU2623111C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1021460A1 (ru) * | 1981-12-23 | 1983-06-07 | Северодонецкий Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института Химического Машиностроения | Мельница дл тонкого измельчени |
SU1572694A1 (ru) * | 1988-07-20 | 1990-06-23 | Ивановский Химико-Технологический Институт | Дезинтегратор |
SU1694211A1 (ru) * | 1989-11-21 | 1991-11-30 | Белгородский Институт Строительных Материалов Им.И.А.Гришманова | Дезинтегратор |
US5203515A (en) * | 1990-01-05 | 1993-04-20 | Kinematica Ag | Apparatus for the continuous kinematic high frequency treatment of a substance and method for the manufacture of said device |
RU2559897C1 (ru) * | 2014-05-29 | 2015-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Ударно-центробежная мельница |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2353431C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2630936C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2429913C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2658702C1 (ru) | Центробежный дисковый измельчитель | |
RU2637216C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2551161C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2620652C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2633554C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2492929C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2623111C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2556069C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2628937C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2615010C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2618691C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2516338C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2446014C2 (ru) | Мельница универсальная | |
RU171947U1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2625500C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2724668C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2628798C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2714773C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2630450C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU2681130C1 (ru) | Центробежный дисковый измельчитель | |
RU2625488C1 (ru) | Дезинтегратор | |
RU172612U1 (ru) | Дезинтегратор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191012 |