RU2641577C1 - Мельница - Google Patents

Мельница Download PDF

Info

Publication number
RU2641577C1
RU2641577C1 RU2016145605A RU2016145605A RU2641577C1 RU 2641577 C1 RU2641577 C1 RU 2641577C1 RU 2016145605 A RU2016145605 A RU 2016145605A RU 2016145605 A RU2016145605 A RU 2016145605A RU 2641577 C1 RU2641577 C1 RU 2641577C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
grinding
spokes
blades
rib
Prior art date
Application number
RU2016145605A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кобелев
Сергей Геннадьевич Емельянов
Владимир Николаевич Кобелев
Илья Викторович Егельский
Александр Юрьевич Труфанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2016145605A priority Critical patent/RU2641577C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641577C1 publication Critical patent/RU2641577C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к бытовой и промышленной технике и может быть использовано для размола пищевых продуктов (кофе, зерна, травяного лекарственного и технического сырья), а также в промышленности и, в частности, для получения нанопорошков. Мельница содержит электродвигатель и систему размола, причем ротор двигателя выполнен конусообразным с возможностью замены размолочной чаши. Внутренняя поверхность полого и перфорированного ротора изготовлена со спицами. В верхней части ротора выполнена загрузочная труба с ребрами-лопастями для создания потока воздуха по направлению внутрь ротора. Наружная поверхность каждой из спиц покрыта нанообразной стеклоподобной пленкой из оксида тантала, обладающей высокой степенью гладкости, а кривизна наружных поверхностей ребер-лопастей выполнена по линии циклоида как брахистохрона. Техническим результатом изобретения является повышение качества готового продукта. 5 ил.

Description

Изобретение относится к бытовой и промышленной технике и может быть использовано для размола пищевых продуктов (кофе, зерна, травяного лекарственного и технического сырья), а также в промышленности и, в частности, для получения нанопорошков.
Известна мельница (устройство и способ помола) для размола веществ (см. патент РФ № 2388398, МПК A 47 J 42/00, B 82 B 3/00, опубл. 10.05.2010, бюл. №13), включающая электродвигатель и систему размола, причем ротор двигателя выполнен конусообразным с возможностью замены размолочной чаши и внутренняя поверхность полого и перфорированного ротора изготовлена со спицами, при этом в верхней части ротора выполнена загрузочная труба с ребрами-лопастями для создания потока воздуха по направлению внутрь ротора, а нижняя часть выполнена с опорным основанием и углублением для шарика, вместе с тем нижний и верхний магнитные подшипники ротора, подвешивающие его во время вращения, выполнены с возможностью регуляции вертикальных и горизонтальных микроколебаний ротора в процессе его вращения в заданном алгоритме.
Недостатком является налипание на внешнюю поверхность спиц частиц размельченного вещества, особенно близких по размеру к нанопорошку из-за наличия высокой степени ее шероховатости, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления перемещения размельченного вещества и соответственно к возрастанию мощности электродвигателя.
Известна мельница (см. патент РФ на полезную модель № 159787, МПК A 47 J 42/00, опубл. 20.02.2016, бюл. №5), включающая электродвигатель и систему размола, причем ротор двигателя выполнен конусообразным с возможностью замены размолочной чаши и внутренняя поверхность полого и перфорированного ротора изготовлена со спицами, при этом в верхней части ротора выполнена загрузочная труба с ребрами-лопастями для создания потока воздуха по направлению внутрь ротора, а нижняя часть выполнена с опорным основанием и углублением для шарика, вместе с тем нижний и верхний магнитные подшипники ротора, подвешивающие его во время вращения, выполнены с возможностью регуляции вертикальных и горизонтальных микроколебаний в процессе его вращения в заданном алгоритме.
Недостатком является снижение качества готового продукта из-за неравномерности поступления сырья вследствие медленного перемещения его частиц по внешней поверхности ребер-лопастей в загрузочной трубе, что приводит к различным временным поступлениям - измельчаемой массы на спицы, а это способствует отклонению от нормированного режима тепломассообмена во внутреннем объеме ротора.
Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение качества готового продукта путем поддержания во внутреннем объеме ротора нормированного тепломассообменного процесса размола сырья за счет скорейшего спуска его частиц в загрузочной трубе по ребрам-лопастям при выполнении кривизны их наружных поверхностей по линии циклоида как брахистохрона.
Технический результат достигается тем, что мельница, включающая электродвигатель и систему размола, причем ротор двигателя выполнен конусообразным с возможностью замены размолочной чаши и внутренняя поверхность полого и перфорированного ротора изготовлена со спицами, при этом в верхней части ротора выполнена загрузочная труба с ребрами-лопастями для создания потока воздуха по направлению внутрь ротора, а нижняя часть выполнена с опорным основанием и углублением для шарика, вместе с тем нижний и верхний магнитные подшипники ротора, подвешивающие его во время вращения, выполнены с возможностью регуляции вертикальных и горизонтальных микроколебаний в процессе его вращения в заданном алгоритме, при этом наружная поверхность каждой из спиц покрыта нанообразной стеклоподобной пленкой из оксида тантала, обладающей высокой степенью гладкости, а кривизна наружных поверхностей ребер-лопастей выполнена по линии циклоида как брахистохрона.
На фиг. 1 показана мельница в сборе; на фиг.2 – ротор как элемент мельницы; на фиг.3 – элементы статора; на фиг.4 - одна из спиц ротора, которая покрыта нанообразной стеклоподобной пленкой; на фиг.5 - наружная поверхность ребра-лопасти, кривизна которой выполнена по линии циклоида как брахистохрона.
Мельница 1 (фиг.1) включает в себя корпус 2, в котором распределены статорные обмотки 3 и магнитный подшипник 4, а также выводные тубусы 5 (для порошка с наноразмерами) и 6 для более крупной фракции помола. Оба тубуса выполнены с клапанами, изменяющими свое положение посредством стержней 7. В верхней части корпус заканчивается выступами 8 с резьбовой нарезкой для навинчивания крышки 9, выполненной со вторым магнитным подшипником 10 и муфтой 11. В верхней части крышки выполнены пазы для крепления насадки 12 (с помощью выступов 8, см. фиг.3), в которой создано пространство для загрузочной воронки 13. Ротор 14 (фиг.1 и 2) выполнен конусообразным, полым и перфорированным с загрузочным каналом (трубкой) 15, спицами 16 и опорным основанием 17. Снаружи корпус мельницы оформлен декоративным прозрачным покрытием, внутри которого выполнены пространства для приемных емкостей 18 (для мелкой фракции помола), и 19 (для более крупной фракции помола). Конструктивно ротор (фиг.2) выполнен разборным с верхней 20 и нижней 21 частями, соединенными резьбовым соединением. В опорном основании ротора выполнено углубление 22 под шаровую опору 23 (шарик) нижнего магнитного подшипника. Загрузочная трубка ротора выполнена с лопастями 24 для создания движения воздуха сверху вниз, то есть внутрь ротора. Наружная поверхность 25 спицы 16 покрыта нанообразной стеклоподобной пленкой. Кривизна наружной поверхности 27 ребер-лопастей 24 в загрузочной трубе 15 выполнена по линии 28 циклоида как брахистохрона.
Работает мельница следующим образом.
Сырье через загрузочную воронку 13 поступает в загрузочную трубу 15, где его частицы медленно перемещаются на наружной поверхности 27 ребер-лопастей 24 под воздействием движущегося сверху вниз воздуха и периодически сбрасываются во внутренний объем ротора 14 для размола посредством спиц 16. Сброс частиц сырья с наружной поверхности 27 ребер-лопастей 24 на спицы 16 осуществляется периодически по мере преодоления массой частиц на наружной поверхности силы сцепления вещества сырья с материалом ротор-лопастей 24. В результате спицы 16, покрытые нанообразной стеклоподобной пленкой 26, также периодически разбивают частицы сырья на более мелкие части с выделением тепловой энергии, которая осуществляет изменение температурного режима во внутреннем объеме ротора 14. Следовательно, наблюдается нестационарный тепломассообменный процесс размола сырья (см., например, Цой П.В. «Методы расчета отдельных задач тепломассообмена». М.: Энергия, 1971. 382 с., ил.) и, как следствие, ухудшение качества готового продукта. Для обеспечения равномерного поступления сырья для температурного режима размола и соответственно поддержания постоянства тепломассообменного процесса в роторе 14 осуществляет скорейший спуск частиц сырья по наружной поверхности 27 ребер-лопастей 24 путем выполнения кривизны их по линии 28 циклоиды как брахистохрона (см., например, стр. 802. Выгодский М.Я. Замечательные кривые. «Справочник по высшей математике». М.: Москва, 1996. - 872с., ил.). Тогда частица сырья от точки А из загрузочной трубы 15 за наименьшее время перемещений в точку B на наружной поверхности 27 с кривизной по линии 28 циклоиды как брахистохрона. В результате осуществляется непрерывный (по мере поступления сырья) сброс частиц в зону размола с поддержанием нормированного тепломассообменного процесса получения заданного качества готового продукта.
При включении напряжения ротор 14 совершает вращение на опорном шарике 23 при малых оборотах, а при больших скоростях вращения ротор находится в подвешенном состоянии на магнитном подшипнике 4 и частично на магнитном подшипнике 10. Задачей последнего является также создание наиболее стабильного вращения в муфте 11 при высоких оборотах ротора.
Спицы 16 разбивают частицы сырья на более мелкие части, которые в большем своем объеме вовлекаются в вихревой процесс, способствующий дальнейшему размельчению вещества, проталкиваются через перфорации ротора в пространство между ротором и статором, поднимаются вверх к тубусу 5 и выходят через него в сборную емкость 18.
Более крупные частицы (при работе на малых оборотах ротора) в большем своем объеме попадают в тубус 6 и собираются в емкость 19.
Перед загрузкой сырья в ротор 14 мельницу запускают на холостом ходу и добиваются ровного и подвешенного на магнитных подшипниках 4 и 10 состояния вращения ротора при закрытых клапанах тубусов 5 и 6. Затем в воронку 13 подают подготовленную по фракционному составу дозу сырья и проверяют качественные параметры получаемых фракций размола в емкостях 18 и 19. При необходимости режим вращения ротора меняют или корректируют.
При закрытых или прикрытых клапанах в тубусах 5 и 6 помол продолжают и переводят вещество во все более и более мелкую фракцию.
При отработанном режиме (имеется в виду алгоритм) вращения ротора и количества подаваемого сырья в единицу времени устанавливают положения клапанов стержнями 7 в тубусах 5 и 6 и проводят непрерывный помол продукта в полуавтоматическом или автоматическом режимах.
Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что выполнение кривизны наружной поверхности ребер-лопастей по линии циклоиды как брахистохрона обеспечивает скорейший спуск частиц сырья для размола на спицах, покрытых нанообразной стеклоподобной пленкой, что поддерживает нормированный тепломассообменный процесс во внутреннем объеме ротора и, как следствие, получение заданного качества готового продукта.

Claims (1)

  1. Мельница, содержащая элеткродвигатель и систему размола, причем ротор двигателя выполнен конусообразным с возможностью замены размолочной чаши, и внутренняя поверхность полого и перфорированного ротора изготовлена со спицами, при этом в верхней части ротора выполнена загрузочная труба с ребрами-лопастями для создания потока воздуха по направлению внутрь ротора, а нижняя часть выполнена с опорным основанием и углублением для шарика, вместе с тем нижний и верхний магнитные подшипники ротора, подвешивающие его во время вращения, выполнены с возможностью регуляции вертикальных и горизонтальных микроколебаний в процессе вращения в заданном алгоритме, при этом наружная поверхность каждой из спиц покрыта нанообразной стеклоподобной пленкой из оксида тантала, обладающей высокой степенью гладкости, отличающаяся тем, что кривизна наружных поверхностей ребер-лопастей в загрузочной трубе выполнена по линии циклоида как брахистохрона.
RU2016145605A 2016-11-22 2016-11-22 Мельница RU2641577C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145605A RU2641577C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Мельница

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145605A RU2641577C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Мельница

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2641577C1 true RU2641577C1 (ru) 2018-01-18

Family

ID=68235495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145605A RU2641577C1 (ru) 2016-11-22 2016-11-22 Мельница

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641577C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747383C1 (ru) * 2018-03-27 2021-05-04 Шенжен Элемекс Текнолоджи, Лтд Автоматическая дробилка и способ измельчения в ней
RU2778021C1 (ru) * 2019-03-04 2022-08-12 Шенжен Элемекс Текнолоджи, Лтд Дробилка двойного назначения и способ ее эксплуатации

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080004737U (ko) * 2007-04-16 2008-10-21 맹창호 고추 분쇄장치
RU2388398C1 (ru) * 2008-10-15 2010-05-10 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Мельница (устройство и способ помола)
WO2012120363A2 (en) * 2011-03-07 2012-09-13 Cerreti Gianfranco Portable coffee mill-doser for moka coffee makers or coffee machines or similar
RU159787U1 (ru) * 2015-10-09 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ФГБОУВО ЮЗГУ) Мельница

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080004737U (ko) * 2007-04-16 2008-10-21 맹창호 고추 분쇄장치
RU2388398C1 (ru) * 2008-10-15 2010-05-10 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Мельница (устройство и способ помола)
WO2012120363A2 (en) * 2011-03-07 2012-09-13 Cerreti Gianfranco Portable coffee mill-doser for moka coffee makers or coffee machines or similar
RU159787U1 (ru) * 2015-10-09 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ФГБОУВО ЮЗГУ) Мельница

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747383C1 (ru) * 2018-03-27 2021-05-04 Шенжен Элемекс Текнолоджи, Лтд Автоматическая дробилка и способ измельчения в ней
US11627836B2 (en) 2018-03-27 2023-04-18 Shenzhen Elemex Technology, Ltd Automatic grinder and grinding method thereof
RU2778021C1 (ru) * 2019-03-04 2022-08-12 Шенжен Элемекс Текнолоджи, Лтд Дробилка двойного назначения и способ ее эксплуатации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3038506B1 (en) Coffee grinding machine
US8511476B2 (en) Device for separating particles of different synthetic materials
MX2016003376A (es) Dispositivo de trituracion.
RU2641577C1 (ru) Мельница
CN103752426B (zh) 基于溢流管的旋流器在线调节装置
US20180263851A1 (en) Intelligent dripping pill machine for continuous liquid solidification
US20150224510A1 (en) Classifier-equipped media-agitation type pulverizer
US10342245B2 (en) Method and apparatus for citrus juice processing
CA2976720A1 (en) Casting sand cooler
CN102319673A (zh) 一种筒式选粉机
RU2577670C2 (ru) Аэродинамическая сушилка комбинированного типа (аскт)
RU2571877C1 (ru) Установка для сушки дисперсных растительных материалов в полидисперсном слое инертных тел
JP2015178055A (ja) 分離装置
RU159787U1 (ru) Мельница
US3472201A (en) Centrifugal coating apparatus for coating interior surfaces of bodies
RU2441694C1 (ru) Агрегат для получения эмульсий
GB201312209D0 (en) Apparatus and method for fluid separation
RU2388398C1 (ru) Мельница (устройство и способ помола)
CN109110316A (zh) 一种防堵塞下料装置
JP2023538817A (ja) セパレータインサート及びセパレータ
CN207951739U (zh) 一种离心卸料试验机
RU2338982C1 (ru) Способ землякова н.в. осуществления зерноподсушки
FI78851B (fi) Avskiljningsanordning foer separering av komponenter hos mjoel som anvaends livsmedel.
RU206916U1 (ru) Аэродинамический смеситель сыпучих кормов
CN206124003U (zh) 一种超重力材质分离机

Legal Events

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

Effective date: 20181123