патент
№ RU 2325238
МПК B07B7/083

СПОСОБ ВОЗДУШНО-ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПОРОШКОВ

Авторы:
Воробьев Владимир Васильевич (BY) Таболич Андрей Викторович (BY) Иванов Евгений Николаевич (BY)
Все (6)
Номер заявки
2006137850/03
Дата подачи заявки
26.10.2006
Опубликовано
27.05.2008
Страна
RU
Как управлять
интеллектуальной собственностью
Реферат

[31]

Изобретение относится к машиностроению, в частности к воздушно-центробежным классификаторам, и может найти применение в строительной, горнообогатительной, химической, металлургической и других отраслях промышленности для разделения порошкообразных материалов по крупности. Техническим результатом является повышение точности классификации за счет стабилизации границы разделения и компенсации влияния на процесс разделения изменения температуры газового потока. В зоне классификации создают поле центробежных сил с помощью вращающегося ротора и подают газовый поток и исходный порошок. Из зоны классификации выводят по отдельности крупную и мелкую фракции. Подачу газового потока осуществляют таким образом, чтобы в зоне классификации аэродинамическая сила, создаваемая газовым потоком, и центробежная сила, создаваемая вращающимся ротором, были равны. Определяют температуру газового потока и ротору придают вращение с частотой оборотов, определяемой по формуле:

[32]

ω=ω0×((t0+273)/(t1+273))0,31 радиан/с,

[33]

где ω - угловая скорость вращения ротора на момент осуществления классификации, радиан/с;

[34]

ω0 - угловая скорость вращения ротора, полученная в процессе наладки, радиан/с;

[35]

t0 - температура воздуха по шкале Цельсия на момент осуществления настройки классификатора;

[36]

t1 - температура воздуха по шкале Цельсия на момент осуществления классификации. 1 табл.

Формула изобретения

Способ воздушно-центробежной классификации порошков, включающий создание в зоне классификации поля центробежных сил с помощью вращающегося ротора, подачу в зону классификации газового потока и исходного порошка и выведение из зоны классификации по отдельности крупной и мелкой фракции, при этом в зоне классификации аэродинамическая сила, создаваемая газовым потоком, и центробежная сила, создаваемая вращающимся ротором, для частиц, крупность которых равна установленной границе разделения, равны, отличающийся тем, что определяют температуру газового потока и ротору придают вращение с частотой оборотов, определяемой по формуле

ω=ω0((t0+273)/(t+273))0,31 рад/с,

где ω - угловая скорость вращения ротора на момент осуществления классификации;

ω0 - угловая скорость вращения ротора, полученная в процессе наладки, рад/с;

t0 - температура воздуха по шкале Цельсия на момент наладки классификатора;

t - температура воздуха по шкале Цельсия на момент осуществления классификации.

Описание

[1]

Изобретение относится к машиностроению, в частности к воздушно-центробежным классификаторам, и может найти применение в строительной, горнообогатительной, химической, металлургической и других отраслях промышленности для разделения порошкообразного материала по крупности.

[2]

Известен способ воздушно-центробежной классификации порошков, включающий тангенциальную подачу исходного порошка вместе с газовым потоком в цилиндрическую классификационную камеру, в которой установлены лопатки по спиральной линии, и выведение из классификационной камеры по отдельности крупной и мелкой фракции (Авт. св. СССР №1599138, В07В 7/08, опубликовано 15.10.1990).

[3]

Однако известный способ не обладает высокой точностью классификации, особенно при границах разделения ниже 0,05 мм из-за того, что классификация осуществляется без учета температуры газового потока.

[4]

Известен также способ воздушно-центробежной классификации порошков, включающий создание в зоне классификации поля центробежных сил с помощью вращающегося ротора, подачу в зону классификации газового потока и исходного порошка и выведение из зоны классификации по отдельности крупной и мелкой фракции, при этом подача газового потока осуществляется таким образом, чтобы в зоне классификации аэродинамическая сила, создаваемая газовым потоком, и центробежная сила, создаваемая вращающимся ротором, были равны (Авт. св. СССР №1196040, В07В 7/083, опубликовано 07.12.1985).

[5]

Однако данный способ не обеспечивает высокую точность классификации, т.к. не позволяет добиться постоянной границы разделения и устойчивого равновесия в зоне классификации аэродинамической силы, создаваемой газовым потоком, и центробежной силы, создаваемой вращающимся ротором, из-за того, что классификация осуществляется без учета температуры газового потока. Этот недостаток обусловлен тем, что с изменением температуры газового потока, при сохранении постоянными его величины и направления, меняются плотность и кинематическая вязкость газа и, соответственно, аэродинамическая сила, создаваемая газовым потоком. При этом действующая на частицы центробежная сила, создаваемая вращающимся ротором, не изменяется. Это приводит к нарушению равновесия между аэродинамической и центробежной силами, что приводит к изменению границы разделения. При снижении температуры газового потока в крупную фракцию будут попадать частицы мелкой фракции, а при повышении температуры газового потока в мелкую фракцию будут попадать частицы крупной фракции.

[6]

Задача изобретения состоит в повышении точности классификации путем достижения в зоне классификации постоянной границы разделения и устойчивого равновесия между аэродинамической и центробежной силами для частиц граничной крупности путем компенсации влияния на процесс разделения изменения температуры газового потока.

[7]

Сущность изобретения заключается в том, что для решения поставленной задачи путем указанного технического результата способ воздушно-центробежной классификации порошков, включающий создание в зоне классификации поля центробежных сил с помощью вращающегося ротора, подачу в зону классификации газового потока и исходного порошка и выведение из зоны классификации по отдельности крупной и мелкой фракции, при этом в зоне классификации аэродинамическая сила, создаваемая газовым потоком, и центробежная сила, создаваемая вращающимся ротором, для частиц, крупность которых равна установленной границе разделения, равны, отличается тем, что определяют температуру газового потока и ротору придают вращение с частотой оборотов, определяемой по формуле:

[8]

ω=ω0((t0+273)/(t+273))0,31 радиан/с,

[9]

где:

[10]

ω - угловая скорость вращения ротора на момент осуществления классификации;

[11]

ω0 - угловая скорость вращения ротора, полученная в процессе наладки, в радиан/с;

[12]

t0 - температура воздуха по шкале Цельсия на момент наладки классификатора;

[13]

t - температура воздуха по шкале Цельсия на момент осуществления классификации.

[14]

Способ воздушно-центробежной классификации осуществляют следующим образом.

[15]

Предварительно устанавливают угловую скорость ω0 вращения ротора при температуре t0 для обеспечения требуемой границы разделения. Для этого в воздушно-центробежный классификатор с вращающимся ротором подают газовый поток и исходный порошок. Исходный порошок подают на вращающийся ротор, с которого он под действием центробежных сил перемещается в зону классификации, или исходный порошок вводят в зону классификации вместе с газовым потоком в виде аэросмеси. С помощью датчика температуры определяют t0 газового потока в зоне классификации и, регулируя угловую скорость вращения ротора, устанавливают угловую скорость ω0 вращения ротора, обеспечивающую требуемую границу разделения.

[16]

В дальнейшем частоту оборотов ротора определяют по формуле:

[17]

ω=ω0((t0+273)/(t+273))0,31 радиан/с,

[18]

где:

[19]

ω - угловая скорость вращения ротора на момент осуществления классификации;

[20]

ω0 - угловая скорость вращения ротора, полученная в процессе наладки, в радиан/с;

[21]

t0 - температура воздуха по шкале Цельсия на момент наладки классификатора;

[22]

t - температура воздуха по шкале Цельсия на момент осуществления классификации.

[23]

Вращающийся ротор создает в зоне классификации поле центробежных сил, величина которых прямо пропорциональна частоте оборотов вращения ротора.

[24]

В зоне классификации на частицы порошка, крупность которых равна величине границы разделения, действует аэродинамическая сила, создаваемая газовым потоком, и центробежная сила, создаваемая вращающимся ротором, равные по силам при соблюдении условий, установленных формулой определения частоты оборотов ротора. Это позволяет поддерживать требуемую границу разделения даже при изменении температуры газового потока.

[25]

Частицы, крупность которых превышает установленную границу разделения, под действием центробежных сил перемещаются от оси вращения ротора, а частицы, крупность которых меньше установленной границы разделения, под действием аэродинамической силы перемещаются к оси вращения ротора. Таким образом в зоне классификации происходит разделение исходного порошка на крупную и мелкую фракции, которые по отдельности выводятся из зоны классификации и из классификатора.

[26]

Определение температуры газового потока осуществляют постоянно с помощью датчика температуры, расположенного в зоне классификации. С датчика сигнал поступает на регулятор частоты оборотов вращения электродвигателя, кинематически связанного с ротором.

[27]

Применение изобретения поясняется примером.

[28]

Пример. Осуществляли классификацию молотого кварцевого песка по границе разделения 0,04.

[29]

Классификацию осуществляли способом-прототипом и заявленным изобретением, результаты которой представлены в таблице.

[30]

Классификация по способу- прототипуКлассификация по заявляемому способу
t, град Сω, рад/сd*, мкмt, град Сω, рад/сd*, мкм
-2095,640-2095,640
-1095,639,2-1094,440,2
095,638,2093,440,2
1095,637,41092,339,8
2095,636,62091, 340,0
3095,635, 63090,440,0
4095,634,84089,540,2
5095,634,05088,639,8
6095,633,06087,839,8
* - значение границы разделения d определялось по результатам 5 опытов с точностью до 1 мкм.

Как компенсировать расходы
на инновационную разработку
Похожие патенты