Изобретение относится к технике разделения тонкодисперсных порошкообразных материалов на фракции с использованием центробежных сил и может быть использовано в строительной, химической, энергетической и других отраслях промьшшенности.
Цель изобретения - повышение качества разделения частиц.
Способ осуществляют следующим образом.
Газопылевой поток тангенциально подают в зону разделения, классифицируют материал под действием центробежных и противоположно им направленных аэродинамических сил, воздействуют на поток в зоне разделения регулируемыми -лопатками и выводят продукты разделения, при этом оси лопаток размещают по спиральной линии, рассчитываемой по формуле
t 1-К
TIT
,-l:.-|..)
где г - текуш;ий радиус точек спиральной линии при полярном угле ц| , отсчитываемом по ходу потока;
R- максимальный радиус спирального потока;
h -ширина вводимого в зону разделения газопьшевого потока: ,55-0,60.
На фиг. 1 схематично показан классификатор для осуществления способа, поперечный разрез; на фиг. 2 - то же, продольный разрез.
СП
со со
САд
00
10
15
20
Классификатор содержит цнливдри- ческий корпус 1 с тангенциальным патН рубком 2 подвода исходного материала и газа, верхнюю крышку 3 с осевым патрубком 4 отвода тонкого продукта и газа, нижнюю крышку 5 с кольцевой щелью 6, подсоединенную к корпусу 1 снизу конической течки 7 грубого продукта, и размещенные на .осях 8 лопатки 9.
Пример, Исходный материал вместе с газом подают через патрубок 2 в зону классификации, образов анную корпусом 1, верхней крышкой 3 и нижней крышкой 5, где газ переходит в состояние закрученного вихревого потока с осевым стоком. Установленнь1ё вдоль линии тока газа на осях 8 лопатки 9 не искажают движение потока газа в среднем, т.е. газ движется так же, как и в отсутствии лопаток. Следовавшие по патрубку 2 вместе с газом частицы исходного материала и iвихревом потоке отклоняются от линии тока газа и расслаиваются по крупности, причем крупные частицы под действием преобладающих центробежных сил (Движутся к периферии, а мелкие - под действием преобладающих сил увлечения Q потоком газа к оси. На пути радиального движения частиц встречаются установленные на осях 8 лопатки 9, образующие дпя движения местные сопротивления.. Частицы, получившие случайный импульс в направлении, не соответствующем их крупности, гасят его при ,. уДаре о лопатки и в образующихся около лопаток локальных завихрениях, что исключает или снижает вероятность ошибочного попадания частицы в продукт не соответствующий ее размеру, т.е. повышает эффективность разделения. Достигшие приосевой зоны мелкие частицы выводятся через па трубок 4, а крупные, достигнувшие внутренней поверхности корпуса 1, осаждаются на нем и ссыпаются через кольцевую щель
15991384
6 в коническую течку 7 грубого продукта.
Предлагаеи 1м способом была проведена классификация эмульсионного папи- винилхлорида по границе 96 мкм..Для стендовых испытаний использовали классификатор с характеристиками R 300, мм. Лопатки длиной 30 мм располагали с шагом 30 мм под углом 75 к радиусу. По сравнению с классификатором без лопаток четкость разделения указанного классифицируемого материала, повысилась на 21% (с 0,42 до 0,51). Одновременно на 16% возросло аэродинамическое сопротил€1ше аппарата.
Таким образом, наличие в зоне классификации регулируемых лопаток, размещенных по спиральной линии, повьш1ает качество классификации, при этом соответственно возрастают энергозатраты.
25 Фор мул аи зобре тения
Способ центробежной классификации частиц по крупности,включающий тангенциальную подачу газопылевого потока в зону разделения, воздействие на поток в зоне разделения регулируемыми лопатками и вывод продуктов разделения, отличающийся тем, что, с повышения качества разде35
ления частиц, оси peгyлиpye ыx лопаток размещают по спиральной линии, рассчитываемой по формуле
(.-|-.cf).
21Г R
40 где г - текущий радиус точек спиральной линии при полярном угле Ч, отсчитываемом по ходу по- . тока;
R- максимальный радиус спирального потока;
h - ширина вводимого в зону разделения газопылевого потока; ,55-0,60.
45
Q
25 Фор мул аи зобре тения
Способ центробежной классификации частиц по крупности,включающий тангенциальную подачу газопылевого потока в зону разделения, воздействие на поток в зоне разделения регулируемыми лопатками и вывод продуктов разделения, отличающийся тем, что, с повышения качества разде
ления частиц, оси peгyлиpye ыx лопаток размещают по спиральной линии, рассчитываемой по формуле
(.-|-.cf).
21Г R
где г - текущий радиус точек спиральной линии при полярном угле Ч, отсчитываемом по ходу по- . тока;
R- максимальный радиус спирального потока;
h - ширина вводимого в зону разделения газопылевого потока; ,55-0,60.
Редактор Ю.Середа
Риг. 2
Составитель В.Шевченко JexpeA М.ДидыкКорректор с.Черни
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ВОЗДУШНО-ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2006 |
|
RU2325239C1 |
Воздушно-центробежный классификатор порошкообразных материалов | 1986 |
|
SU1346275A2 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КЛАССИФИКАТОР | 1992 |
|
RU2053031C1 |
ВОЗДУШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР | 2008 |
|
RU2368434C1 |
ВОЗДУШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР | 2012 |
|
RU2500488C1 |
Классификатор | 1979 |
|
SU772612A1 |
Воздушно-вихревой классификатор | 1974 |
|
SU715111A2 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВОЗДУШНО-ПРОХОДНОЙ КЛАССИФИКАТОР | 2000 |
|
RU2201811C2 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КЛАССИФИКАТОР | 2009 |
|
RU2404863C1 |
Многофракционный классификатор пылеконцентратор | 1983 |
|
SU1189511A1 |
Изобретение относится к технике разделения дисперсных материалов на крупную и мелкую фракции относительно граничного размера и может быть использовано в отраслях народного хозяйства, связанных с переработкой дисперсных материалов. Цель изобретения - повышение качества разделения частиц. Исходный материал вводится в зону разделения вместе с воздушным потоком, где под действием центробежных и противоположно им направленных аэродинамических сил происходит классификация материала на крупную и мелкую фракцию. Вдоль линии тока классифицирующего газа установлены регулируемые лопатки, которые формируют в вихревом потоке спиралеобразный канал. Текущий радиус R спирали при полярном угле φ, отсчитываемом по ходу потока, определяется по формуле, приведенной в описании изобретения. 2 ил.
Классификатор | 1977 |
|
SU612721A1 |
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Авторы
Даты
1990-10-15—Публикация
1988-07-06—Подача