Многоходовой переключатель потока Советский патент 1987 года по МПК B65G53/56 

Описание патента на изобретение SU1324967A1

Изобретение относится к пневмотранспорту сыпучих материалов, в частности к устройствам для регулирования направления движения потока транспортируемого материала в трубопроводах систем пневмотранспорта.

Цель изобретения - расширение функциональных возможностей переключателя и повышение его ремонтопригодности.

На фиг. 1 показан переключатель, об- ш,ий вид; на фиг. 2 - то же, вид в плане; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 2; на фиг. 4 - узел I на фиг. 3; на фиг. 5 - сечение Б-Б на фиг. 3; на фиг. 6 - схема движения транспортируемой среды по одному из периферийных каналов переключателя; на фиг. 7 - то же, поток среды движется по другому периферийному каналу; на фиг. 8 - принципиальная схема системы пневмотранспорта с использованием шести- ходового переключателя.

Переключатель содержит полый корпус 1 в виде обратного конуса с вертикальной осью. В основание конуса 2 вмонтированы шесть (по числу ходов переключателя) входных патрубков. Один из этих патрубков 3 установлен в центре основания конуса соосно с ним, остальные патрубки 4 размешены равномерно по окружности на периферии основания и установлены с наклоном к оси конуса, равным углу наклона образуюшей конуса. Обрашенная вниз вершина конического корпуса 1 заканчивается общим выходным патрубком 5. Входные и выходные патрубки снабжены фланцами 6 для присоединения внешних трубопроводов системы пневмотранспорта.

Во входные патрубки 3 и 4 (фиг. 3) вставлены вкладные трубы 7 и 8, выполненные из гибкого материала и образую- шие каналы, соединяющие входные патрубки с общим выходным патрубком 5. В зависимости от свойств транспортируемого материала и условий эксплуатации переключателя в качестве материала гибких труб 7 и 8 может быть использована резина, полимерная пленка или ткани, в том числе ткани из устойчивого к абразивному износу супертонкого базальтового волокна.

Применение гибкого материала обеспечивает возможность плоского складывания (сплющивания) стенок труб 7 и 8 с целью перекрытия ее проходного сечения.

Кромки верхних концов гибких труб 7 и 8 со стороны входных патрубков 3 и 4 (фиг. 3 и 4) прикреплены к кольцам 9 с помощью приклеивания или вулканизации. Кольца 9 фиксированы на фланцах б входных патрубков посредством болтовых соединений 10, затягиваемых при присоединении внешних трубопроводов 11 системы пневмотранспорта (на фиг. 3 и 4 трубопроводы 11 обозначены штрихнунктирной линией). Фланцевое соединение уплотнено при помонд,и прокладок 12.

Нижние концы гибких труб 7 и 8 (фиг. 3) выведены в полость выходного патрубка 5 и свободно провисают под действием собственной массы. С целью предотвращения выхода свободных концов гибких труб 7 и 8 из полости патрубка 5 под действием направленной вверх реактивной силы, возникающей при подаче в трубу 7 или 8 транспортируемой среды под избыточным давлением, цилиндрическая часть выходного патрубка 5 выполнена удлиненной, а длина свободных концов труб 7 и 8 выбрана достаточной для их надежной фиксации в патрубке 5 за счет прижатия стенок труб 7 и 8 к внутренней поверхности патрубка 5 под воздействием радиально направленных сил давления транспортируемой среды, воспринимаемых изнутри стенками труб 7 и 8. Многоходовой переключатель потока работает следующим образом.

В зависимости от того, в какой из вход0 ных патрубков 3 или 4 (фиг. 3) поступает транспортируемая среда, давление в этом патрубке повышается, благодаря чему стенки соответствующей гибкой трубы 7 или 8 распрямляются, а внутренняя поверхность трубы

5 7 или 8 образует канал, соединяющий данный входной патрубок с выходным 5. При этом стенки образующей канал гибкой трубы 7 или 8 под давлением транспортируемой среды прижимают нижние концы остальных гибких труб 7 и 8 к внутренней поверхнос0 ти выходного патрубка 5 (фиг. 5), сплющивают концы этих труб, перекрывая (пережимая) тем самым их проходное сечение. Например, при подаче среды в центральный входной патрубок 3 (фиг. 3) стенки гибкой трубы 7 распрямляются и образуют

5 центральный канал для прохода среды, расположенный соосно с коническим корпусом 1 переключателя. Нижние концы гибких труб 8 (фиг. 5) при этом сплющены, и проход по периферийным каналам, образуемым этими трубками, перекрыт.

При подводе среды в один из периферийных патрубков 4 (фиг. 6) стенки гибкой трубы 8 распрямляются и открывают проход по периферийному каналу, соединяющему входной патрубок 4 с выходным патруб5 ком 5. При этом нижние концы центральной и остальных периферийных гибких труб 7 и 8 в выходном патрубке пережаты, и проход по образуемым этими трубами каналам закрыт.

Аналогичным образом работает переклю0 чатель при подаче транспортируемой среды через любой другой периферийный входной патрубок 4 (фиг. 7).

Фиксация свободных концов гибких труб 7 и 8 (фиг. 3, 6 и 7) в полости выходного патрубка 5 обеспечивается за счет при5 жатия стенок труб 7 и 8 к внутренней цилиндрической поверхности патрубка, возникающего благодаря воздействию изнутри на стенку трубы 7 или 8 (которая в требуеMOM положении формирует канал) радиально направленных сил давления транспортируемой среды. Это исключает выход свободного конца трубы 7 или 8 из выходного патрубка 5 под действием направленной вверх реактивной силы давления транспортируемой среды.

В качестве примера работы многоходового переключателя в системе пневмотранспорта может служить типичная схема автоматизированного склада бестарного хранения и транспортировки муки на хлебозаводах (фиг. 8).

Склад включает в себя силосы 13 для приема и хранения муки, установленные в нижней части силосов питатели 14, например роторного или лопастного типа, соединенные посредством трубопроводов (муко- проводов) 11 с многоходовым переключателем 15. К последнему подключен муко- провод 16 для подачи муки на производство - Б расходный бункер 17 просеиватель- ного отделения. Предусмотрены также трубопроводы 18 сжатого воздуха, соединенные с коллектором 19 при помощи запорных соленоидных вентилей 20.

При необходимости подачи муки на производство от любого из силосов 13 включают питатель 14 на этом силосе и одновременно открывают соответствующий соленоидный вентиль 20 на коллекторе 19 сжатого воздуха. Воздух по трубопроводу 18 поступает в мукопровод 11, соединяющий данный силос с многоходовым переключателем 15. Подаваемая мука аэрируется, а аэрозольная смесь под давлением поступает в переключатель 15, откуда затем по мукопроводу 16 направляется в расходный бункер 17 просеивательного отделения хлебозавода.

При этом формирование соответствующего канала для прохода смеси внутри переключателя в зависимости от того, в какой из входных патрубков переключателя подается мука из силосов, осуществляется автоматически в описанном порядке (фиг. 3, 6 и 7) одновременно с автоматическим перекрытием проходных сечений всех остальных каналов. Благодаря использованию многоходового переключателя предложенной конструкции в описанной схеме отпадает необходимость применения какой-либо дополнительной путевой арматуры с дистанционным управлением. Это упрощает и удешевляет как саму схему пневмотранспорта муки, так и систему автоматизированного управления, что, свою очередь, повышает надежность

работы складов бестарного хранения муки на хлебозаводах.

В случае необходимости осмотра или замены износившейся гибкой трубы 7 или 8

переключателя (фиг. 3 и 4), отсоединяют соответствующий внещний трубопровод 11, освобождая тем самым кольцо 9 с закрепленной на нем кромкой трубы 7 или 8, и извлекают трубу 7 или 8 вместе с кольцом 9

Q из корпуса 1 переключателя. После этого в корпус 1 вставляют заранее подготовленную запасную трубу 7 или 8 с кольцом 9, устанавливают уплотнительную прокладку 12 и при помощи болтовых соединений 10 снова присоединяют трубопровод 11.

5 Таким образом, благодаря выполнению гибких трубок вкладными и легко демонтируемыми исключается необходимость демонтажа переключателя для замены трубок, что сокращает время и снижает трудоемкость обслуживания и ремонта переключателей и,

0 следовательно, системы пневмотранспорта в целом.

Формула изобретения

5 1- Многоходовой переключатель потока, содержаохий вертикально установленный полый корпус с центральным выходным патрубком снизу и несколькими входными патрубками сверху, один из которых соосеи с выходным, размещенную в корпусе гибкую

0 трубу, один конец которой герметично закреплен по окружности на внутренней поверхности центрального входного патрубка, соосного выходному, а другой выведен в полость выходного патрубка, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональ5 ных возможностей и повыщения ремонтопри годности, корпус выполнен в виде конуса, выходной парубок установлен на его вершине, обращенной вниз, периферийные входные патрубки размещены равномерно по окружности, располженной по периферии основания, при этом переключатель снабжен дополнительными гибкими трубами, один конец каждой из которых герметично закреплен на внутренней поверхности соответствующего входного патрубка, а другой разс мещен в выходном патрубке с возможностью перекрытия проходного сечения гибкой трубы другой гибкой трубой.

2. Переключатель по п. 1, отличающийся тем, что каждая гибкая труба закреплена на соответствующем входном патрубке с по0 мощью разъемного, например, фланцевого соединения.

0

Фиг.2

Похожие патенты SU1324967A1

название год авторы номер документа
Двухходовой переключатель потока 1986
  • Шульгин Игорь Михайлович
SU1355821A1
Трехходовой переключатель потока 1974
  • Шульгин Игорь Михайлович
SU1237587A1
Двухходовой переключатель направления воздушного потока 1973
  • Шульгин Игорь Михайлович
SU472083A1
ЛОПАСТНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИТАТЕЛЬ 2003
  • Шинаков В.Г.
  • Лялин А.В.
  • Травников Е.П.
  • Виноградов В.Н.
RU2248703C1
Заборное устройство пневмотранспортной установки 1990
  • Завьялов Юрий Иванович
  • Закревский Виталий Андреевич
  • Ковалев Анатолий Васильевич
SU1724549A1
Переключатель потока сыпучего материала 1985
  • Грищенко Всеволод Викторович
  • Дынкин Семен Рафаилович
SU1258794A1
Переключатель пневмотранспортной установки 1988
  • Гайдамака Геннадий Васильевич
  • Шишковский Игорь Петрович
  • Шемет Александр Пантелеевич
SU1588664A1
Всасывающее сопло пневмотранспортной установки 1991
  • Горбатко Александр Федорович
SU1789467A1
УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫБОРОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ ГРУППОВОМ УЧЕТЕ 1994
RU2084756C1
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УСТРОЙСТВО 1991
  • Сизов Ю.М.
  • Камалов Н.З.
RU2005518C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 324 967 A1

Реферат патента 1987 года Многоходовой переключатель потока

Изобретение относится к пневмотранспорту сыпучих материалов, в частности к устройствам для регулирования направления движения потока транспортируемого материала в трубопроводах систем пневмотранспорта. Многоходовой переключатель потока представляет собой полый конический корпус 1 с несколькими входными 3 и 4 и одним выходным 5 патрубками, каждый из входных патрубков 3 и 4 соединен с выходным 5 посредством гибких труб, размещенных в корпусе, нижние концы которых вставлены в выходной патрубок 5, а верхние жестко прикреплены к входным патрубкам 3 и 4. При транспортировании материала в один из входных патрубков 3 или 4 гибкая труба, соединяющая этот входной патрубок с выходным 5, распрямляется под действием потока воздуха, освобождая свое проходное сечение для прохода материала и в то же время пережимает остальные гибкие трубы, то же происходит и при подаче материаловоздущной смеси в любой другой входной патрубок 3 или 4. 1 з.п.ф-лы, 8 ил. (Л со ю 4 СО О5

Формула изобретения SU 1 324 967 A1

Фиг.

Б- Б

Л

15

Фи.В

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1987 года SU1324967A1

Трехходовой переключатель потока 1974
  • Шульгин Игорь Михайлович
SU1237587A1
Разборное приспособление для накатки на рельсы сошедших с них колес подвижного состава 1920
  • Манаров М.М.
SU65A1

SU 1 324 967 A1

Авторы

Шульгин Игорь Михайлович

Даты

1987-07-23Публикация

1985-11-25Подача