Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Смесители для сыпучих материалов
В химических производствах нашло применение большое число смесителей различных конструкций. Процесс смешения осуществляется за счет создания в аппарате циркуляционного движения компонентов по перекрещивающимся траекториям. Такое движение частиц сыпучего материала достигается в результате движения самого корпуса смесителя, его внутренних перемешивающих устройств, действия инерционных сил. В табл 3.1 показаны схемы основных видов смесителей для сыпучих материалов. В каждом из них имеются разновидности конструктивного исполнения. Ниже будут даны описания конструкции смесителей, нашедших наибольшее распространение. Барабанные смесители с вращающимся корпусом без перемешивающих устройств относятся к наиболее распространенным машинам для смешения сыпучих материалов. Различаются они формой корпуса и его расположением по отношению к оси вращения. В промышленности используются различные виды барабанных смесителей; их схемы показаны на рис. 3. 2. Барабанные смесители относятся к тихоходным машинам периодического и непрерывного действия. Линейная скорость вращения барабана составляет обычно 0, 17—1 м/с. В зависимости от степени заполнения в барабанных смесителях с цилиндрическим корпусом можно наблюдать три режима движения.
Таблица 3. 1. Схемы основных видов смесителей
сыпучей массы: 1) при малой степени заполнения (3%) материал совершает колебательное движение, скользит по поверхности барабана как одно целое без перераспределения; 2) при заполнении барабана на 3—10% материал скользит по поверхности барабана как одно целое, оставаясь неподвижным в состоянии равновесия на некотором достигнутом уровне; 3) при степени заполнения барабана 30—70% материал непрерывно обрушивается и перемешивается. Барабанные смесители с цилиндрическим корпусом работают в третьем режиме. В цилиндрическом смесителе с горизонтальной осью нет сил, которые заставили бы перемещаться частицы вдоль оси барабана, хотя медленное продольное перемешивание в нем происходит. Это можно объяснить тем, что скользящая по плоскости частица за счет случайных столкновений с другими частицами может отклониться от прямого пути, лежащего в плоскости сегмента, в ту или другую сторону. Рис. 3.2. Схемы барабанных смесителей: а — цилиндрический горизонтальный; б — цилиндрический наклонный; в — биконический вертикальный; г — бицилиндрический; д — со сложным движением цилиндра (чаши); е — биконический горизонтальный; ж — граненый горизонтальный
Процесс подобных осевых перемещений частиц развивается медленно. Внешне он подобен процессу диффузии в жидкостях и газах. Для увеличения продольных перемещений частиц в цилиндрических барабанных смесителях с горизонтальной осью вращения (смесовых барабанах) внутри их корпуса монтируются специальные устройства: Спиральные ленты (полки) и наклонные лопатки. В фигурных барабанных смесителях (смесители б, в, г, д, е на рис. 3. 2) таких устройств не требуется, так как частицы, пересыпаясь, движутся по более сложным траекториям, обеспечивающим их продольное перемещение. Для механизации загрузки, и разгрузки компонентов смеси часто в барабанных смесителях применяют специальные транспортирующие шнеки. Барабанный смеситель, изображенный на рис. 3. 3, состоит из барабана. Рис. 3.3. Барабанный смеситель со шнековым питанием и разгрузкой: / — барабан; 2 — ленточная спираль; 3 — бандаж; 4 — продольные полки; 5 — опорные катки; 6 — заслонка; 7 — реверсивный шнек 8 — труба; 9 — ручной привод для поворота заслонки
Дна внутренней поверхности, которого приварены ленточная, спираль 2 и четыре продольных полки 4 с перегородками реверсивного шнека 7, находящегося в трубе 8. На барабан надеты чугунные бандажи 3, которыми он опирается на четыре катка 5. Одна пара этих катков является приводной. Загрузка в шнек производится через верхний патрубок при правом вращении. По окончании перемешивания шнек реверсируется, и продукт, поднимаемый в барабане полками и спиралью, попадает через: заслонку 6 на шнек и выгружается через нижний патрубок. Смесительные барабаны, за исключением цилиндрического горизонтального, устанавливают только на цапфы с подшипниками каления или скольжения: Корпусы барабанных смесителей изготовляются, из листовой стали; с хорошими показателями износостойкости. Внутренняя поверхность, корпуса может быть необработанной, шлифованной, полированной, эмалированной. Отечественные предприятия изготовляют барабанные смесители марок СБН и СБУ. Их основные параметры:
Одноразовая загрузка — 1, 5—20 т Диаметр барабана — 1400—2600 мм Частота вращения барабана — 7—8 об/мин Мощность привода барабана — 5, 5—20 кВт Масса смесителя — 2, 5—11, 9 т
К преимуществам барабанных смесителей можно отнести: простоту устройства, возможность смешения компонентов без истирания и разрушения формы зерна, перемешивания абразивных компонентов. Их недостатки: плохое качество и длительный цикл смешения, большие энергетические затраты на единицу готовой смеси. Барабаны цилиндрических смесителей непрерывного действия имеют большую длину, их ось наклонена под углом до 4° к горизонту, что обеспечивает продвижение материала от одного терца (загрузочного) барабана к другому. Исходные компоненты поступают в барабан непрерывно через течку, расположенную в торце. Готовая смесь выходит через такую же течку с противоположного торца. Барабан приводится во вращение от шестерни, зацепляющейся с зубчатым венцом, жестко укрепленным на внешней поверхности барабана. В зависимости от длины барабана имеется два или более бандажей, посредством которых смеситель опирается на ролики, образующие опорные станции, одна из которых является упорно-опорной, Опорные ролики монтируются на двух радиальных двухрядных сферических роликоподшипниках, устанавливаемых в отдельных корпусах. Лопастные смесители являются универсальными. В них можно смешивать как сухие сыпучие материалы, так и увлажненные смеси и пасты. Изготовляются они с одним или в большинстве случаев с двумя валами, на которых смонтированы смесительные элементы. Последние имеют различные конструктивные исполнения. Некоторые конструкции лопастей напоминают червяки, вследствие чего такие смесители называют червячно-лопастными. НИИХИММАШем разработаны двухзальные горизонтальные смесители общего назначения (нормаль ОН 12-42-62), в которых компоненты смешиваются двумя горизонтальными лопастными валками, вращающимися навстречу друг другу с различной частотой. Днище корыта образовано двумя полуцилиндрами, внутренние поверхности которых могут быть футерованными (исполнение II) или полированными (исполнение I). При изготовлении корыт (корпусов) этих, смесителей учитывают, будут ли они работать при атмосферном давлении, под вакуумом до 150, мм рт. ст. или под избыточным давлением до 0, 1 МП а. Корыта могут иметь рубашку для нагрева или охлаждения смешиваемой массы. Для интенсификации процесса смешения и улучшения условий разгрузки готового продукта смесители типа СРШ имеют реверсивный шнек, установленный в месте сопряжения двух полуцилиндров корыта. Такой смеситель показан на рис. 3.4.
Рис.3.4. Двухлапастный смеситель с реверсивным шнеком типа СРШ: 1 – корыто (корпус); 2 – реверсивный шнек; 3 – лопастный вал; 4 – торцовая стенка; 5 – фильера.
Торцовые стенки 4 камеры смешения (.корпуса) являются съемными, на их наружной стороне закрепляются опоры лопастных валов 3 и шнека 2. На передней стенке, кроме того, установлен выгрузной патрубок шнека с фильерой 5. Реверсивный шнек в зависимости от направления вращения может интенсифицировать смешение или разгружать смесь. Отечественные предприятия изготовляют смесители СРШ со следующими основными параметрами: Рабочая емкость корыта — 0, 005—0, 800 м3 Частота вращения переднего нала — 29, 5 — 16, 2 об/мин 39, 5 21, 7 Мощность двигателя — 25—40 кВт Масса — 5, 18—7, 72 т Лопастные смесителя имеют значительно меньшую металлоемкость по сравнению с барабанными при одинаковых показателях энергозатрат, времени смешения и объема перемешиваемого материала. Однако при смешении компонентов, частицы которых значительно отличаются друг от друга по плотности, возможно отложение на дне корыта-тяжелых частиц. С целью устранения этого явления и для большей интенсификации процесса смешения применяются барабанно-лопастные смесители (см. табл. 3. 1). Они являются комбинацией первого и второго видов смесителей и характеризуются тем, что в процессе смешения вращаются и барабан, и лопастный вал (одни или два). Направление вращения барабана и лопастного вала может быть одинаковым и противоположным. В первом случае частоты вращения их различны. Барабанно-лопастные смесители могут работать в периодическом и непрерывном режимах. Рассмотренные виды смесителей относятся к тихоходным. Процесс смешения материалов ускоряется с увеличением частоты вращения смесительных устройств. Когда скорость их вращения достигает величин, способствующих псевдоожижению материала, смесители относятся к машинам с быстровращающимся ротором. Смесители с быстровращающимся ротором и псевдоожижением сыпучего материала. Псевдоожижение сыпучего материала с помощью вращающейся в его среде лопастной мешалки зависит главным образом от скорости вращения, формы и геометрических размеров лопастей, от высоты слоя материала над лопастью и его физико-механических свойств. Переход сыпучего материала в псевдоожиженкое состояние включает несколько этапов: при малых окружных скоростях лопасти (менее 1 м/с).материал уплотняется, и высота его слоя в сосуде снижается; при скорости 1—2 м/с частицы слоя начинают вибрировать, слой продолжает уплотняться с образованием трещин; рост скорости лопасти до 2—2, 5 м/с приводит к медленному движению материала в. сосуде и пер метению отдельных частиц по концентрическим окружностям; увеличение скорости до 3—3, 5 м/с вызывает некоторое расширение слоя, который вспучивается сначала только у вала, а затем во всем сосуде; при скорости 4—5 м/с материал, образуя воронку вокруг вала, начинает циркулировать внутри сосуда; циркуляция материала становится наиболее интенсивной при скорости вращения лопасти 5— 8 м/с. Экспериментально установлено, что чем выше слой материала над лопастями, тем больше должна быть скорость их вращения. Для каждого конкретного сыпучего материала и конструкции рабочего органа есть своя предельная высота слоя над лопастями, выше которой материал не переходит в псевдоожиженное состояние. В зависимости от конструкции ротора циркуляционные смесители с псевдоожиженнем слоя можно подразделить на лопастные, дисковые, шнековые. Эти смесители являются машинами периодического действия. В лопастных циркуляционных смесителях на быетровращающомся валу установлены различного вида лопасти (прямоугольного сечения, фигурные и т. п.). Одна из моделей так or») смесителя показана на рис. 3.5. В цилиндрическом корпусе 3 этого смесителя общей емкостью 1, 2 м3 вращается вал 2, на котором укреплены три радиальные лопасти 4 прямоугольного сечения с углом наклона плоскости лопасти к горизонту, равным 45°. Лопасти сдвинуты относительно друг друга на 60°. Вал вращается от электродвигателя 6 через коробку скоростей 5 и редуктор. Коробка скоростей позволяет подбирать оптимальный режим работы для различных сыпучих материален, а в пусковые моменты работать на меньших скоростях. Подлежащий смешению материал в количествах до 1 м3 загружается через штуцер /, а выгружается по окончании цикла смешения' через разгрузочную коробку 8 с задзижкой, из которой смесь транс-
Рис. 3.5. Лопастный смеситель с псевдоожижением материала: 1 — штуцер для загрузки компонентов; 2 — вал; 3 — корпус; 4 — лопасть; 5 — коробка скоростей; 6 — электродвигатель; 7 — шнек; 8 — коробка разгрузочная с задвижкой
нормируется на дальнейшую переработку шнеком 7 с индивидуальным приводом. Данные смесители используются в производстве продуктов тонкого органического синтеза. Лопастные циркуляционные смесители непрерывного действия изготовляются обычно из нескольких царг, соединенных последовательно. В дисковых циркуляционных смесителях (см. табл. 3. 1) разрыхление и псевдоожнжение материала обеспечивается быстровращающимися дисками, один из которых (верхний) плоский и имеет прорези около центра, а второй (нижний) —сплошной со скругленными по форме дна корпуса краями. При вращении дисков материал увлекается ими и перемешивается, проходя через прорези верхнего диска на нижний и отбрасываясь последним к стенкам смесителя. Смесители с дисковым ротором используются для сухого смешения поливинилхлоридных композиций, окраски полиэтиленового порошка, увлажнения порошкообразных и зернистых материалов. Центробежные смесители. В смесителях этого типа для смешения материалов используются энергия вращающегося перемешивающего устройства и центробежная сила, под действием которой частицы движутся и взаимно перемешиваются. Конструктивная схема центробежного смесителя приведена на рис. 3. 6. Основным рабочим органом смесителя является полый усеченный конус 5, смонтированный в корпусе 6, имеющем коническую нижнюю часть. Конус укреплен на вертикальном консольном валу 9, проходящем Рис.3.6. Смеситель центробежный: 1 – штуцер для загрузки; 2 – крышка; 3 - рамка; 4 — ленточный тормоз; 5 — конус; 6 —корпус; 7 — электродвигатель; 8 — клиноременная передача; 9 — вал; 10 — клапанная коробка; 11 — подставка (основание); 12 — клапан; 13 — лопасть; 14 — отверстие.
через дно корпуса. К нижней части конуса жестко прикреплена лопасть. 13 наклоненная к горизонту под углом 45°. Конус имеет в своей нижней часта два отверстия 14. Смеситель запружается сыпучим материалом через штуцер / (один или несколько), находящийся в крышке 2. Готовый продукт выгружается через клапанную коробку 10, прикрепляемую к дну корпуса. Привод клапана 12, открывающий или удерживающий закрытым разгрузочное отверстие, ручной или пневматический. Корпус смесителя установлен на сварной подставке 11 цилиндрической формы. Вал 9 приводится во вращение от электродвигателя 7 через клиноременную передачу 5. При вращении конуса 5 материал, попавший в него при засыпке, начинает вращаться под действием сил трения о стенки конуса. Частицы материала под действием центробежной силы начинают двигаться по конусу вверх, пересыпаются через его верхний край и попадают в кольцевое пространство между конусом и корпусом. Вследствие некоторого разрежения в нижней части конуса материал из кольцевой полости поступает через отверстия 14 опять внутрь конуса, образуя тем самым циркуляционное движение. Лопасть 13, вращаясь с конусом, увеличивает подвижность сыпучего материала в нижней части смесителя, способствуя продвижению его внутрь конуса через отверстия. Материал перемешивается, как при подъеме ело по конусу вследствие разных - траекторий движения частиц, так и вне конуса в результате их перераспределения во время отскока от стенок, опускания по кольцевому пространству вниз и псевдоожижения лопастной мешалкой 13. Для материалов с плохой сыпучестью в корпусе устанавливают свободно вращающуюся рамку 3 с лопастями и скребкам, который входит внутрь конуса. Рамка вращается под действием кинетической энергии вращающегося сыпучего материала. Скорость вращения рамки регулируется ленточным тормозом 4. Вследствие устанавливаемой с помощью тормоза разности скоростей вращения рамки и материала последний дополнительно перемешивается. Центробежные смесители являются высокоинтенсивными и эффективными смесителями, обеспечивающими в короткий период получение однородной смеси. Например, при перемешивании легких порошкообразных материалов коэффициент неоднородности готовой смеси составлял 1, 5—2%, в то время как в барабанных смесителях коэффициент неоднородности меньше 10—15% получить не удается. Центробежные смесители могут работать в периодическом и непрерывном режимах. В промышленности применяется центробежный смеситель непрерывного действия, состоящий из отдельных царг, в каждой из которых имеется свой конус и лопасти. Смесь последовательно проходит все царги. Пневмосмесители. Принцип действия этих смесителей основан на псевдоожиженного слоя сыпучего материала воздухом или инертным газом, кинетическая энергия которых используется для последующего перемешивания. Известно, что при псевдоожижении слоя сыпучего материала газом его гомогенизация может, быть достигнута за очень короткий промежуток времени. Этому способствуют продольное перемешивание частиц и общая циркуляция массы в сосуде над газораспределительным устройством. Однако одной только турбулизацией порошковых материалов газовым потоком, как правило, не удается получить достаточной однородности смешения, особенно если смешиваемые материалы отличаются формой зерен, их размерами и плотностями. Даже при равномерном распределении газового потока по сечению аппарата в ряде случаев наблюдаются местные прорывы газа с образованием каналов— воронок. Основной газовый поток проходит через эти каналы, и зернистый слой теряет свою подвижность, переходя в состояние фильтрующего слоя. Наиболее эффективными мерами, предупреждающими воронкообразование или способствующими ликвидации образовавшихся воронок, а также улучшающими поперечную циркуляцию материала, являются. 1) правильный выбор аэрирующей решетки; 2) механическое перемешивание с помощью лопастей медленно вращающиеся над аэрирующей решеткой; 3) воздействие на взвешенный слой дополнительными газовыми струями, но принципу эрлифта (см. табл. 3.1) или непрерывной подачей этих струй через полый вал и полости лопастей с перфорированной верхней пластиной, расположенных под аэрирующей решеткой и вращающихся вокруг вертикальной оси. Пневмосмесители работают как в периодическом, так и непрерывном режимах. Они представляют собой вертикальные аппараты, в нижней части которых находится газораспределительная решетка. Исходная сыпучая смесь поступает на эту решетку, а после смешения отбирается, находясь во взвешенном состоянии, через выходной штуцер. При непрерывном режиме работы исходная смесь постоянно поступает в нижнюю часть аппарата непосредственно на аэрирующую решетку, а готовый продукт непрерывно отбирается в верхней части аппарата. Ожижающий воздух или инертный газ выходит через выхлопную трубу аппарата и попадает в сепараторы и фильтры для улавливания уносимых мелких частиц смеси.
|