способ вихревого измельчения материалов и устройство для его осуществления
Классы МПК: | B02C19/06 струйные мельницы |
Автор(ы): | Сорокин Владимир Николаевич[BY], Пылаев Валерий Николаевич[RU], Азаров Николай Николаевич[RU] |
Патентообладатель(и): | Сорокин Владимир Николаевич[BY], Пылаев Валерий Николаевич[RU], Азаров Николай Николаевич[RU] |
Приоритеты: |
подача заявки:
1993-07-21 публикация патента:
20.03.1996 |
Использование: изобретение относится к способам получения дисперсных порошков, суспензий, аэрозолей для тонкого и сверхтонкого измельчения материалов и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Сущность изобретения: способ заключается в том, что вводят газовые струи под углом к радиусу зоны измельчения, с образованием внутри зоны высокоскоростного вихря подают частицы измельчаемого материала с вовлечением их в вихревое движение для образования пылегазовой смеси. Формируют слоистый вихрь с различными скоростями вихревого движения в слоях, с послойным расположением в направлении, перпендикулярном направлению введения струй. Образованную пылегазовую смесь выводят из зоны измельчения. Устройство, реализующее способ, содержит помольную камеру с зоной измельчения внутри нее, образованную боковой и торцовыми стенками, на которых расположены отверстия ввода газовых струй, подачи частиц измельчаемого материала и вывода получаемой пылегазовой смеси. Отверстие ввода газовых струй выполнено с переменным продольным сечением и/или радиальное сечение зоны измельчения выполнено переменным по высоте. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 6 ил., 5 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Формула изобретения
1. Способ вихревого измельчения материалов, заключающийся в том, что газовые струи вводят под углом к радиусу зоны измельчения с образованием внутри зоны высокоскоростного вихря, подают частицы измельчаемого материала с вовлечением их в вихревое движение для образования пылегазовой смеси и выводят ее из зоны измельчения, отличающийся тем, что формируют слоистый вихрь с различными скоростями вихревого движения в слоях с послойным расположением в направлении, перпендикулярном к направлению введения струй. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменяют скорость вихревого движения путем введения газовых струй с различным давлением в разных слоях. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменение скорости вихревого движения осуществляют путем создания переменного по слоям сопротивления вводимым газовым струям. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменение скорости вихревого движения осуществляют путем введения измельчаемых частиц с различной массой по слоям. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что вихревое движение по слоям осуществляют при относительной разности окружных скоростей в слоях в пределах 0,01 - 0,1. 6. Устройство для вихревого измельчения материалов, содержащее помольную камеру с зоной измельчения внутри нее, образованную боковой и торцевыми стенками, на которых расположены отверстия ввода газовых струй, подачи частиц измельчаемого материала и вывода получаемой пылегазовой смеси, отличающееся тем, что отверстие ввода газовых струй выполнено с переменным продольным сечением и/или радиальное сечение зоны измельчения выполнено переменным по высоте. 7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что внутренняя поверхность боковой стенки выполнена с уступом. 8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что внутренняя поверхность боковой стенки выполнена конусообразной. 9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что внутренняя поверхность боковой стенки выполнена ступенчатой.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к способам измельчения материалов, а именно к способу вихревого измельчения материалов и устройству для его осуществления, и может быть использовано в различных отраслях промышленности: химической, строительной, цементной, пищевой, медицинской и других для получения дисперсных порошков, суспензий, аэрозолей тонкого и сверхтонкого измельчения материалов. Известен способ вихревого измельчения материалов [1] включающий ввод газовых струй под углом к радиусу зоны измельчения, ограниченной боковой и торцовыми стенками. Вводимые газовые струи образуют вихрь с высокой скоростью вращения, в который вводят измельчаемый материал. После измельчения и вывода пылегазовой смеси производят классификацию частиц. Крупные частицы возвращают на домол. Данный способ измельчения, совмещенный с классификацией и возвратом на домол крупных частиц, удобен для пользователя. Однако такой способ не позволяет измельчать вязкие твердые материалы, для измельчения которых требуются высокие скорости вращения. В описанном способе при подаче газовых струй в зону измельчения через входное отверстие происходит расширение струи и падение скорости в ее ядре, поэтому скорость вихря в зоне измельчения всегда меньше входной скорости. Известно устройство для измельчения материалов [1] в котором зона измельчения материалов образована боковой и двумя торцовыми стенками. На боковой стенке устройства имеется отверстие для подачи газовых струй под углом к радиусу зоны измельчения, на верхней торцовой стенке, отверстие для подачи в зону измельчения частиц, а также центральное отверстие для вывода измельченной пылегазовой смеси. Устройство обладает теми же недостатками, что и вышеописанный способ. Известен также способ вихревого измельчения материала [2] при котором воздействуют на измельчаемый материал в замкнутом пространстве вихревым потоком, образованным приводимыми во взаимодействие турбулентными газовыми струями, подаваемыми из плоских или осесимметричных сопл. Образованную пылегазовую смесь выводят через стенки замкнутого пространства. Для заданной скорости вихревого потока доводят отношение масштаба турбулентности приводимых во взаимодействие газовых струй по меньшей мере к одному из поперечных размеров сопла до величины менее 0,1 и интенсивность турбулентности до величины менее 5% путем физического воздействия на пограничный слой в сопле. Данный способ позволяет уменьшить пограничный слой вихревого потока и увеличить скорость ядра потока за счет снижения турбулентности в пограничном слое. Однако это происходит на относительно небольшом участке длины потока, а далее развивающаяся турбулентность разбивает поток и уменьшает его скорость. Такой способ не позволяет поэтому производить тонкий и сверхтонкий помол материалов повышенной твердости. Также такой способ не позволяет проводить точную классификацию измельчаемого материала, так как утолщение пограничного слоя приводит к большему перемешиванию частиц, поэтому в него в большем количестве попадают частицы больших размеров, которые в дальнейшем должны быть опять направлены на домол. Описанный способ осуществляется с помощью устройства для вихревого измельчения материала [2] которое содержит зону измельчения, образованную боковой стенкой и торцовыми стенками, которые охвачены полым пыленепроницаемым кожухом для изоляции зоны измельчения от окружающей среды. На верхней торцевой стенке закреплен пылепровод системы загрузки, а также имеется центральное отверстие отвода пылегазовой смеси. Боковая стенка снабжена двумя соплами для формирования газовых струй и патрубками для вывода пылегазовой смеси. Данное устройство обладает теми же недостатками, что и описанный способ. В основу изобретения положена задача в способе вихревого измельчения материала создать многослойное вихревое движение, которое порождает возникновение сил, под действием которых соударяющиеся частицы начинают двигаться в поперечном направлении, что порождает дополнительные столкновения между частицами. Поставленная задача решается тем, что в способе вихревого измельчения материала, заключающемся в том, что вводят газовые струи под углом к радиусу зоны измельчения, с образованием внутри зоны высокоскоростного вихря, подают частицы измельчаемого материала с вовлечением их в вихревое движение для образования пылегазовой смеси, которую выводят из зоны измельчения, согласно изобретению формируют слоистый вихрь с различными скоростями вихревого движения в слоях, с послойным расположением в направлении, перпендикулярном направлению введения струй. Различие скоростей вихревого движения по слоям обеспечивается либо за счет ввода газовых струй с различным давлением по слоям, либо за счет формирования различных сопротивлений вводу газовых струй по слоям, либо за счет подачи частицы измельчаемого материала различной массой по слоям. При этом движение по слоям осуществляют при относительной разности окружных скоростей в слоях в пределах 0,01-0,1. При относительной разности окружных скоростей меньше 0,01 и больше 0,1 разница скоростей в слоях приводит к тому, что от столкновений при переходе частиц из одного слоя в другой одни частицы выбивают другие из зоны измельчения, это ухудшает качество помола. Предлагаемый способ позволяет измельчать вязкие материалы с невысокими удельными энергозатратами и получать измельченный материал заданного диапазона дисперсности. Эффективность предложенного способа объясняется тем, что основная масса частиц разрушается в результате многократных соударений между собой и о стенки, ограничивающие зону измельчения, а организация слоистого вихревого потока позволяет использовать для разрушения не только центробежные силы, но и поперечные силы Магнуса. Наиболее просто это может быть достигнуто за счет формирования различных скоростей вихревого движения пылегазовой смеси по высоте зоны измельчения. В этом случае частица, двигаясь по замкнутой траектории в зоне измельчения с большей скоростью, неизбежно взаимодействует с частицами, двигающимися по подобным траекториям с меньшими скоростями. При соударении частицы, двигающейся с большей скоростью, с частицей, двигающейся с меньшей скоростью, первая не только передает часть своего импульса, но и закручивается с угловой скоростью




dч диаметр частицы. На вращающуюся частицу действует сила Магнуса F, направленная поперек основного вихревого потока, т.е. параллельно оси вихря:
F 2m






dч диаметр частицы. Сила Магнуса F1, действующая на частицу, ударившуюся о стенку, направлена от стенки внутрь зоны измельчения и выражение для нее можно получить, подставив выражение (3) в (2)
F1= 2m





u полная окружная скорость частицы. Теперь определим соотношение сил Магнуса F1/F, для этого разделим выражение (4) на выражение (2), получим



Класс B02C19/06 струйные мельницы