Агрегат для приготовления сыпучих смесей
Изобретение относится к технике измельчения и смешивания, а именно к конусным инерционным дробилкам для переработки зернового материала и получения комбинированных кормов, а также других сыпучих смесей, и может быть использовано в мукомольной, пищевой и химической промышленностях. При создании изобретения решалась задача увеличения производительности, снижения энергоемкости, а также повышение качества приготавливаемых смесей. Предложенный агрегат для приготовления сыпучих смесей содержит станину 1, наружный конус 2, внутренний конус 3, имеющий хвостовик 4, сопряженный посредством подшипника 5 с глухой втулкой 6 и дебалансом 7. Глухая втулка 6 своей нижней частью соединена с упругим валом 8, который закреплен снизу в полом валу 9, зафиксированном в радиально-упорных подшипниках 10. Выше подшипникового узла к полому валу 9 прикреплена вентиляторная крыльчатка 11. Привод на полый вал 9 осуществлен от электродвигателя 15 с помощью клиноременной передачи 13. К наружному конусу 2 прикреплен приемный бункер 16, соединенный с емкостями 17 для микродобавок. Ниже конусов на станине 1 смонтированы воздушные эжекторы 18. Воздушный эжектор состоит из воздушного сопла 19, сопла смеси 20, приемной камеры 21 с входным патрубком 22, камеры смешения 23 и диффузора 24. Воздушное сопло 19 сопряжено с приемной камерой 21 резьбовым соединением 25. Воздушные эжекторы 18 прикреплены к станине 1 при помощи шаровых опор 26 и фиксируются с помощью крышек-фиксаторов 27. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к технике измельчения и смешивания, а именно к конусным инерционным дробилкам для переработки в основном зернового материала и получения комбинированных кормов, а также других сыпучих смесей, и может быть использовано в мукомольной, пищевой и химической промышленностях.
Известна универсальная дробилка КДУ-2, содержащая корпус, режущий барабан с ножами, ротор с размещенными на нем дробильными молотками, вентилятор, циклон с шлюзовым затвором, приемный бункер для зерна, питающий транспортер, пусковое устройство с защитной аппаратурой (аналог) [1]. Недостатком этой дробилки является отсутствие в ее конструкции механизма для дозирования белково-витаминных добавок (БВД), премиксов и минеральных добавок, что приводит к невозможности приготовления полнорационных комбикормов. Известна дробилка, содержащая станину с наружным конусом, в котором размещен внутренний конус, выполненный с хвостовиком, сопряженный посредством подшипника с глухой втулкой, установленной на валу привода в виде червячной передачи, связанной через центробежную фрикционную муфту с электродвигателем, дебаланс и разгрузочный патрубок (прототип) [2]. Одним из недостатков этой дробилки при производстве комбикормов является то, что все сыпучие БВД, премиксы и минеральные добавки проходят через дробильную полость (зазор между наружным и внутренним конусами) и подвергаются дополнительному измельчению, что приводит к снижению производительности агрегата и увеличению его энергозатрат. Второй недостаток обусловлен тем, что в конструкции дробилки отсутствует смесительная камера измельченных зерновых материалов или другого сыпучего сырья с различными добавками, что приводит к снижению качества смеси. Кроме этого, конструкция дробилки не позволяет осуществлять одновременное измельчение зерна и дозирование сыпучих добавок с последующим вводом их в смесительную камеру, что также снижает производительность и увеличивает энергоемкость дробилки. Цель изобретения - увеличение производительности и снижение энергозатрат агрегата, а также повышение качества приготавливаемых сыпучих смесей. Указанная цель достигается тем, что БВД, премиксы и другие минеральные добавки подаются непосредственно в дробилку, в ее смесительную камеру, расположенную ниже наружного и внутреннего конусов и выше вентиляторной крыльчатки. Подача сыпучих добавок осуществляется из дополнительных емкостей с помощью воздушных эжекторов. Наличие вентиляторной крыльчатки перед выходным патрубком дробилки позволяет создать разрежение в последней. Благодаря разрежению улучшается движение измельченного материала в межконусном пространстве и определяется работоспособность воздушных эжекторов. Работа воздушных эжекторов осуществляется за счет перепада давления в атмосфере и смесительной камере дробилки. В результате перепада давления атмосферный воздух поступает в специально профилированное сопло. Форма внутренней поверхности этого сопла обеспечивает увеличение скорости воздушного потока на выходе из него, что приводит к снижению давления в приемной камере эжектора. За счет перепада давления атмосферного воздуха в дополнительных емкостях и приемной камере эжектора сыпучий материал поступает в приемную камеру, а оттуда в камеру смешения эжектора. В камере смешения происходит выравнивание поля скоростей и давлений, а также структуры смеси. В диффузоре происходит повышение площади выходного сечения. Регулировка количества сыпучих добавок производится за счет осевого перемещения воздушного сопла. В смесительной камере дробилки производится смешивание сыпучих материалов, которое завершается воздействием вентиляторной крыльчатки. Эффективная работа эжекторов возможна при отношении площадей выходного патрубка дробилки к суммарной площади кольцевого зазора между наружным и внутренним конусами и выходных площадей всех диффузоров эжекторов, близком 1:1. Для улучшения смешивания добавок с основным материалом воздушные эжекторы имеют возможность поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях на угол

Формула изобретения
1. Агрегат для приготовления сыпучих смесей, содержащий станину, наружный конус с прикрепленными к нему емкостями, размещенный в последнем внутренний конус, выполненный с хвостовиком, сопряженный посредством подшипников с глухой втулкой, установленный на валу привода от электродвигателя, на котором смонтирована вентиляторная крыльчатка, дебаланс и разгрузочный патрубок, отличающийся тем, что, с целью увеличения производительности, снижения энергоемкости, а также улучшения качества смеси, агрегат снабжен воздушными эжекторами, прикрепленными к станине, одно из сопл которых сообщено с атмосферой, другое посредством гибких трубопроводов с емкостью микродобавок, а диффузоры введены во внутреннюю полость агрегата, расположенную между нижней плоскостью конусов и вентиляторной крыльчаткой, причем эжекторы прикреплены к станине при помощи шаровых опор и выполнены с возможностью поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях на угол

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2