Питатель сыпучих и комкующихся компонентов стекольной шихты

 

Изобретение относится к обработке отдельных компонентов стекольной шихты и может быть использовано в стекольной промышленности в подготовке шихты для варки стекла. Сущность изобретения: питатель сыпучих и комкующихся компонентов, содержащий загрузочный бункер, цилиндрический корпус, спиральные ножи, установленные с возможностью вращения, выгрузочные отверстия и привод, дополнительно снабжен неподвижными спиральными ножами с направлением навивки, противоположным направлению навивки спиральных вращающихся ножей. Дозируемый материал за счет действия вращающихся ножей и противодействия неподвижных ножей эффективно вытесняется в радиальном направлении от центра питателя к выгрузочным отверстиям в независимости от меняющейся влажности и способности комкования. 3 ил.

Изобретение относится к обработке отдельных компонентов стекольной шихты и может быть использовано в стекольной промышленности в подготовке шихты для варки стекла. Возможно использование питателя в производстве других строительных материалов, а также в химической, металлургической и пищевой промышленности.

Сущность изобретения касается области дозирования сыпучих и комкующихся материалов с меняющимися характеристиками по сыпучести, влажности, склонности к комкованию типа сульфата, доломита, фосфора и т.п.

В производстве стекольной шихты применяются 7-8 компонентов с различными физическими свойствами. Большинство используемых компонентов представляют из себя порошкообразные тонкодисперсные материалы, для дозирования которых применяют весовые дозаторы с гравитационными, вибрационными, шнековыми и барабанными (секторными) питателями.

Вибрационные питатели нашли широкое применение как для сыпучих, так и для комкующихся материалов, но они отличаются значительным пылением и повышенным шумом. Кроме того, в вибрационных питателях возможен непредсказуемый срыв материала с вибрационного лотка, что существенно ухудшает технические характеристики подобных питателей.

Гравитационные питатели используются только для хорошо сыпучих материалов и не могут использоваться для комкующихся материалов.

Барабанные и секторные питатели имеют ряд преимуществ по сравнению с вибрационными питателями. Такой питатель имеет вращающийся барабан, разделенный радиальными стенками в общем случае на несколько отсеков. Секторный питатель может иметь как горизонтальную, так и вертикальную ось вращения. Секторный питатель устанавливается под бункером с материалом. Выдача материала обеспечивается за счет поочередного заполнения и опорожнения отсеков в процессе вращения. Однако секторные питатели с горизонтальной осью вращения имеют ряд недостатков. Увеличение скорости вращения питателя с целью повышения производительности ограничено из-за неполного заполнения отсеков материалов, что нарушает нормальную работу.

Использование секторных питателей для сыпучих материалов (песок, полевой шпат и др. ) ограничено из-за возможности сквозного просыпания материалов. Дозирование же секторными питателями с горизонтальной осью вращения сильнокомкующихся материалов приводит к залипанию секторов.

Секторные питатели с вертикальной осью вращения позволяют дозировать как сыпучие, так и комкующиеся материалы. Известен, например, секторный питатель с вертикальной осью вращения и эксцентричным расположением загрузочного и разгрузочного отверстий, что исключает сквозное просыпание легкосыпучих материалов. [2] Недостатком данного питателя является склонность залипания отдельных секторов при дозировании сильнокомкующихся материалов, так как заполнение отдельных секторов под загрузочным отверстием осуществляется под действием веса столба материала в бункере над питателем, а опорожнение секторов происходит лишь за счет собственного веса материала одного сектора. Поэтому применение подобного питателя для компонентов с широким спектром свойств материала ограничено.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является тарельчатый питатель плохо сыпучих и слипающихся материалов, содержащий вращающийся спиральный нож для принудительной выгрузки материала и три дополнительных скребка, являющихся побудителями расхода. Силосы и бункера, оборудованные такими питателями, имеют центральное выпускное отверстие круглой формы, над которым смонтирован вертикально конический рассекатель потока, прикрывающий отверстие. Выгрузка материала осуществляется с помощью вращающегося лопастного скребка в форме спирального ножа с направлением навивки противоположным вращением, который захватывает нижние слои материала, перемещая его в радиальном направлении к краю тарелки. Три дополнительных скребка, вращаясь с большей скоростью, осуществляют непрерывную и равномерную подачу материала в проем между конусом и днищем питателя [2].

Однако данный питатель имеет низкую точность дозирования комкующихся компонентов и возможность срыва и сквозного просыпания при хорошей сыпучести материала.

Целью изобретения является предотвращение самопроизвольного истечения и повышение точности дозирования материалов.

Поставленная цель достигается тем, что известный питатель сыпучих и комкующихся компонентов, содержащий загрузочный бункер, цилиндрический корпус, спиральные ножи, установленные с возможностью вращения, выгрузочные отверстия и привод, дополнительно снабжен неподвижными спиральными ножами с направлением навивки, противоположным навивке спиральных вращающихся ножей.

На фиг. 1 изображен осевой разрез питателя; на фиг. 2 - поперечный разрез питателя; на фиг. 3 - питатель в изометрии.

Питатель сыпучих и комкующихся компонентов стекольной шихты содержит цилиндрический корпус 1, который с помощью загрузочного патрубка 2 цилиндрической формы соединяется с конусной частью бункера 3 с дозируемым материалом; четыре лопастных скребка в форме спирального ножа 4 с направлением навивки (изгиба), противоположным вращению; четыре неподвижных ножа 5 с направлением навивки, совпадающим с вращением питателя; четыре выгрузочных отверстия 6; привод 7.

Питатель работает следующим образом. Материал из бункера 3 через загрузочный патрубок 2 под действием силы тяжести поступает в цилиндрический корпус 1 питателя, где захватывается вращающимися против часовой стрелки спиральными ножами 4, которые начинают перемещать материал в радиальном направлении. Радикальное перемещение материала от центра питателя к его краям обеспечивается спиралевидной формой вращающихся ножей 4. При вращении ножей 4 за счет разных коэффициентов трения между материалом и днищем питателя, а также между частицами внутри самого дозируемого компонента материал начинает перемещаться, скользя по криволинейной поверхности ножей 4 к краям цилиндрического корпуса 1. Причем при вращении питателя материал равномерно распределяется по днищу питателя слоем более тонким, чем он захватывается в загрузочном патрубке 2. Это объясняется тем, что при равной угловой скорости вращения отдельных частей материала линейная скорость тем больше, чем дальше материал перемещается от центрального загрузочного окна к краям питателя. Кроме того, площадь днища питателя за вычетом площади загрузочного отверстия в 4. . .9 раз больше площади загрузочного отверстия, что также способствует распределению материала более тонким слоем к краям питателя по отношению к центру.

При дозировании хорошо сыпучих материалов спиралевидные ножи 4 достаточно эффективно перемещают материал от центра питателя к его краям. При дозировании же комкующихся компонентов с меняющейся влажностью возможна задержка материала между лопастями ножей 4 в объеме, ограниченном площадью загрузочного патрубка 2. Для предотвращения этого явления и повышения эффективности работы питателя на днище питателя установлены четыре неподвижных ножа 5 с направлением навивки, совпадающим с направлением вращения ножей 4.

Высота лопастей неподвижных ножей 5 в 5...10 раз меньше высоты лопастей вращающихся ножей. Неподвижные ножи начинают так же как и подвижные от оси вращения питателя, а заканчивается по краю днища корпуса 1 питателя выгрузочными отверстиями 6, выполненными в форме сегментов и расположенными радиально. Причем по ходу движения материала выгрузочное отверстие имеет криволинейный срез, совпадающий с формой спиралевидного вращающегося ножа 4, а с другой стороны выгрузочное отверстие ограничено участком неподвижного ножа 5, прилегающего к цилиндрической боковой поверхности корпуса 1.

При вращении подвижных ножей 4 материал, склонный к комкованию при наличии неподвижных ножей 5, встречает сопротивление, противоположное направлению вращения, и вытесняется из центра загрузочного отверстия к радиально расположенным выгрузочным отверстиям. Поскольку материал распределяется тонким слоем по днищу корпуса 1, то истечение материала из питателя осуществляется равномерным тонким слоем из четырех отверстий 6. Залипание днища корпуса 1 материалом исключается, так как трение дозируемого материала о металлическое дно питателя меньше внутреннего трения частиц комкующегося компонента, который за счет действия вращающихся ножей и противодействия неподвижных ножей, имеющих противоположную навивку, эффективно вытесняется в радиальном направлении от центра к краям. Наличие неподвижных ножей 5 так же препятствует залипанию лопастей непосредственно под цилиндрической частью загрузочного патрубка 2.

Таким образом, использование предлагаемого изображения в процессах, связанных с дозированием сыпучих и комкующихся материалов, повышает точность дозирования за счет более равномерной выгрузки материала, исключает сквозное просыпание, предотвращает залипание лопастей материалом и расширяет область его применения.

Конструкция питателя соединяет в себе преимущества секторных питателей с вертикальной осью вращения и тарельчатых со спиралевидным вращающимся ножом.

Формула изобретения

Питатель сыпучих и комкующихся компонентов стекольной шихты, содержащий загрузочный бункер, цилиндрический корпус, спиральные ножи, установленные с возможностью вращения, выгрузочные отверстия и привод, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен неподвижными спиральными ножами с направлением навивки, противоположным навивке спиральных вращающихся ножей.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству минерального штапельного волокна, преимущественно супертонкого, при переработке расплавов базальтовых нерудных горных пород типа диабаза, габбро и пр

Изобретение относится к оптическому волокну, в частности к заготовке волоконного световода, способной предотвратить ухудшение оптических характеристик оптического волокна, которое возможно в процессе изготовления заготовки одномодового оптического волокна и изготовления вытяжки из нее, и увеличить эффективность прохождения оптического сигнала, а также к способу получения такой заготовки

Изобретение относится к области отдельных компонентов стекольной шихты и может быть использовано на стекольных заводах в подготовке шихты для варки стекла

Изобретение относится к технологии изготовления волокнистых капилляров из кварцевого стекла и гибким волноводам на их основе, которые предназначены для использования в области онкологической радиологии для лучевой терапии злокачественных опухолей и могут быть использованы также в качестве основного конструктивного узла в других радиотерапевтических аппаратах аналогичного назначения

Изобретение относится к производству волокна из природного базальта и может быть использовано на заводах по производству стеклянного волокна и волокна из природного базальта

Изобретение относится к индукционным печам для тепловой обработки, устройствам и способам для обработки крупногабаритных синтетических стеклоподобных кремнийдиоксидных масс, а также к способам получения стекла с помощью указанного устройства и способа

Изобретение относится к производству непрерывных волокон из расплава базальтовых горных пород, которые могут быть использованы для получения химически стойких, высокотемпературных фильтров, тканей как облицовочного материала при изготовлении прошивных теплозвукоизоляционных изделий, для создания различных композитов конструкционного назначения, армирования полимерных связующих и цементо-гипсовых вяжущих, а также взамен асбеста, например, в тормозных колодках

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано на предприятиях, выпускающих тепло- и звукоизоляционные материалы и изделия из природного минерального сырья, например базальта, путем его расплава и последующего раздува высокотемпературной струей газа или пара

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для производства огнеупорных волокнистых изделий, применяемых в качестве теплоизоляционного материала в высокотемпературной технике при конструировании тепловых агрегатов для выплавки металлов

Изобретение относится к строительной промышленности, а именно к отделочных работам, и предназначено для резки керамической плитки, шлакоситалловой плитки, черепицы, стекла

Изобретение относится к производству непрерывного волокна из базальтового сырья, в частности к конструкции фильерного питателя, и может быть использовано на заводах отрасли по производству волокна

Изобретение относится к производству дикоративно-облицовочных плит на основе стеклогранулята типа стекло-кремнезит, используемых для внутренней и наружной отделки зданий и сооружений, полов, для изготовления художественных панно

Изобретение относится к области производства нитей и более точно касается способа изготовления непрерывной нити, образованной множеством непрерывных волокон, по меньшей мере часть из которых покрыта специальной смесью в жидком состоянии, которая определенным образом реагирует на облучение ее ультрафиолетовыми лучами

Изобретение относится к способам утилизации осадков промышленных сточных вод

Изобретение относится к производству первичного полотна минераловатного ковра

Изобретение относится к производству непрерывного волокна из базальтового сырья
Наверх