Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси Российский патент 2022 года по МПК B65G53/04 

Описание патента на изобретение RU2772352C1

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, а именно к устройствам для вертикального и наклонного пневмотранспорта сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси.

Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси (пат. №2194661, 20.12.2002 Бюл. № 35 и пат. № 2294886, 10.03.2007 Бюл. № 7), содержащее смесительную камеру, вертикальный транспортный трубопровод и вертикальный загрузочный питатель.

В известном устройстве важным фактором является наличие расчетной заполненной высоты загрузочного питателя сыпучим материалом. При понижении этой заполненной высоты сыпучим материалом происходит выброс материала за счет избыточного давления в сторону выходного отверстия загрузочного питателя, что приводит к перерасходу сжатого газа, загрязнению рабочих участков и остановки системы пневмоподъема материала.

Целью изобретения является уменьшение расхода сжатого газа, увеличение надежности работы установки и охрана окружающей среды.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси, содержащем смесительную камеру, вертикальный транспортный трубопровод и наклонный загрузочный питатель, что с целью регулирования расчетной высоты «H» сыпучего материала имеющего различную плотность «ρ» и коэффициент трения «f» в наклоненном под углом «α» к горизонту загрузочном питателе установлена подпружиненная прямоугольная со стороной «a» заслонка, площадь которой F=a2, приведенная угловая жесткость пружины «Cу» и производительность «Q» питателя связаны соотношениями:

где – угол поворота заслонки; – ускорение свободного падения; – коэффициент расхода (учитывает потери давления при истечении материала через отверстие); – приведенная угловая жесткость пружины заслонки.

На фиг. 1 показана схема предполагаемого устройства; на фиг. 2 – загрузочная часть полупромышленной установки, на фиг. 3 – регулирующая заслонка – клапан.

Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси содержит смесительную камеру 1 с транспортным трубопроводом 2. В нижней части смесительной камеры установлены патрубки 3 для подвода сжатого воздуха и пористая газораспределительная перегородка 4. Подпитывающая часть в виде вертикального загрузочного питателя 6 смесительной камеры 1 расположена над патрубком транспортного трубопровода 2. Сыпучий материал из подпитывающей части 6 непрерывно поступает в смесительную камеру 1. Сжатый газ через пористую перегородку 4 подается под слой насыпного груза. После прохода через пористую перегородку 4 потоки газа, воздействуя на насыпной груз, аэрируют его до псевдоожиженного (кипящего) состояния. Под действием избыточного давления газа в смесительной камере и постоянного подпора насыпного груза псевдоожиженный материал с повышенной концентрацией подается в патрубок трубопровода 2. За счет перепада давления насыпной груз перемещается по трубопроводу в заторможенном состоянии путем создания дополнительных сопротивлений в виде поперечных вставок 5 с отверстиями, установленными рассредоточено по высоте трубопровода с определенным шагом. Вся высота столба материалогазовой смеси по высоте трубопровода разделена поперечными вставками 5 на отдельные участки. С целью исключения движения материала в обратную сторону, в нижнюю часть патрубка наклонного загрузочного питателя 6 (фиг. 3) установлена заслонка 7, пружина 8 с регулирующим болтом 9, с возможностью перекрытия потока сжатого газа из смесительной камеры.

Устройство работает следующим образом.

Сыпучий материал из подпитывающей части 6 непрерывно поступает в смесительную камеру 1. Расход материала определяется высотой столба «Н» и углом поворота «» подпружиненной заслонки 7, который в сувою очередь зависит от приведенной угловой жесткости - пружины 8 заслонки 7.

Усилие сжатия пружины 8 и, соответственно, высота слоя материала «Н» определяется его плотностью ρ, коэффициентом трения f и регулируется болтом 9. Нарушение этой минимальной высоты Н приводит к выбросу сыпучего материала из смесительной камеры через загрузочный питатель 6 в окружающую среду. Сжатый газ через пористую перегородку 4 подается под слой материала. После прохода через пористую перегородку 4 потока газа, воздействуя на материал, аэрирует его до псевдоожиженного состояния. Под действием избыточного давления газа в смесительной камере 1 и постоянного подпора сыпучего материала, поступающего по подпитывающей части 6, псевдоожиженный материал с повышенной концентрацией подается в патрубок трубопровода 2. Высота подъема материала зависит от перепада давления, количества вставок 5, встроенных в трубопровод 4, и количества и диаметра отверстий в этих вставках 5. При смене транспортируемого материала осуществляется регулирование расчетной высоты «Н» сыпучего материала имеющего разную плотность «ρ» и коэффициент трения «f».

Расчет допустимой минимальной высоты Н производится по уравнению:

где – угол поворота заслонки; – ускорение свободного падения; – коэффициент расхода (учитывает потери давления при истечении материала через отверстие); – приведенная угловая жесткость пружины заслонки.

Таким образом, транспортирование осуществляется с высокой концентрацией материала, а значит, с малым расходом воздуха. При пневмотранспорте в плотном слое рабочая скорость воздушного потока не более 2 м/с и её увеличение до 2,5 раз не приводит к значительному увеличению потерь напора.

Пример:

Для ОАО «БАЗ-СУАЛ» был монтирован наклонный пневмоподъемник с каскадным движением материалов для подачи глиноземной пыли от электрофильтров до приемного бачка вращающейся обжиговой печи цеха кальцинации. Уменьшение скоростей пылегазовых потоков неизбежно привело к уменьшению расходов на пылегазоочитску. Подъем насыпного груза осуществляется с высокой концентрацией в газовой смеси и малыми скоростями, а значит, с малым расходом сжатого газа.

При пневмоподъеме на высотку до 40 м можно достичь массовой концентрации насыпного груза в газе до 200…300 кг/кг, скорости газового потока 1…3 м/с, что позволяет значительно снизить расход сжатого газа, а значит, снизить энергозатраты на пневмоподъем и пылегазоочистку при работе на пониженных скоростях газового потока.

Пример расчета:

1. Исходные данные:

;

;

мм;

;

– коэффициент парусности;

м;

2. Расчет:

Скорость витания:

Принимаем скорость воздуха

Скорость транспортировки материала:

;

Массовый расход воздуха

кг/с;

Массовый расход материала:

кг/с = 230 т/час

При необходимости увеличения производительности установки можно увеличить и повторить расчет.

При изменении крупности материала и его плотности скорость воздуха может быть изменена.

Похожие патенты RU2772352C1

название год авторы номер документа
Устройство для пневмоподъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси 2023
  • Афанасьев Анатолий Ильич
  • Потапов Валентин Яковлевич
  • Потапов Владимир Валентинович
  • Костюк Петр Андреевич
  • Адас Виталий Егорович
  • Степаненков Дмитрий Денисович
  • Парамонова Алина Альбертовна
  • Гребенкин Сергей Михайлович
RU2821022C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПОДЪЕМА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 2014
  • Давыдов Станислав Яковлевич
RU2570985C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ГАЗОВОЙ СМЕСИ 2000
  • Давыдов С.Я.
  • Рукомойкин А.А.
  • Пономарев А.В.
RU2194661C2
Устройство для пневмоподъема сыпучих материалов, содержащих наночастицы 2015
  • Давыдов Станислав Яковлевич
  • Зобнин Борис Борисович
  • Апакашев Рафаил Абдрахманович
  • Вожегов Артем Владимирович
RU2613980C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ГАЗОВОЙ СМЕСИ 2005
  • Давыдов Станислав Яковлевич
RU2294886C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАГРУЗКИ СЫПУЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ ЕМКОСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 2001
  • Грудинин В.П.
RU2195422C2
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 2009
  • Чмиль Владимир Павлович
  • Чмиль Юрий Владимирович
RU2429183C2
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ СУШИЛКА КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА (АСКТ) 2014
  • Закиров Дмитрий Игорьевич
  • Закирова Ольга Валерьевна
RU2577670C2
Питатель сыпучих материалов 1987
  • Кулабухов Вадим Александрович
  • Саломасов Василий Федорович
  • Тараканов Владимир Иванович
  • Чеснокова Тамара Петровна
  • Смазнов Владимир Валентинович
  • Кулумбетов Габиден Жаксыбаевич
SU1597335A1
СУШИЛКА КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2006
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Кочетова Мария Олеговна
  • Львов Геннадий Васильевич
  • Кочетов Сергей Сергеевич
  • Кочетов Сергей Савельевич
RU2303221C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 772 352 C1

Реферат патента 2022 года Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси

Изобретение относится к трубопроводному транспорту. Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси содержит смесительную камеру, вертикальный транспортный трубопровод и наклонный загрузочный питатель. В наклоненном под углом «α» к горизонту загрузочном питателе установлена подпружиненная заслонка. Площадь заслонки F, приведенная угловая жесткость «Cy» и производительность «Q» питателя связаны между собой. При смене транспортируемого материала осуществляется регулирование расчетной высоты «Н» сыпучего материала, имеющего разную плотность «ρ» и коэффициент трения «ƒ». Достигается уменьшение расхода сжатого газа, увеличение надежности работы установки и охрана окружающей среды. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 772 352 C1

Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси, содержащее смесительную камеру, вертикальный транспортный трубопровод и наклонный загрузочный питатель, отличающееся тем, что с целью регулирования расчетной высоты «Н» сыпучего материала, имеющего разную плотность «ρ» и коэффициент трения «ƒ», в наклоненном под углом «α» к горизонту загрузочном питателе установлена подпружиненная заслонка, площадь которой F, приведенная угловая жесткость «Cy» и производительность «Q» питателя связаны соотношениями:

,

где ϕ – угол поворота заслонки; ɡ – ускорение свободного падения; µ – коэффициент расхода (учитывает потери давления при истечении материала через отверстие); Cy – приведенная угловая жесткость пружины заслонки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2772352C1

0
SU157658A1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОПОР ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ ОТ ЗАСОРЕНИЯ ИХ ШЛАМОМ 0
  • В. Д. Чугунов, И. Э. Нарипский, Ю. Г. Апханов, А. А. Вуйке А. И. Сизов, В. И. Дусев, И. А. Малинин В. П. Браженцев
SU169472A1
0
SU201015A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ГАЗОВОЙ СМЕСИ 2005
  • Давыдов Станислав Яковлевич
RU2294886C2
WO 8400948 A1, 15.03.1984
US 3075559 A, 29.01.1963
US 2005058516 A1, 17.03.2005
CA 914728 A, 14.11.1972.

RU 2 772 352 C1

Авторы

Костюк Петр Андреевич

Потапов Валентин Яковлевич

Потапов Владимир Валентинович

Афанасьев Анатолий Ильич

Адас Виталий Егорович

Даты

2022-05-19Публикация

2021-12-10Подача