Бисерная мельница

Изобретение к устройствам для измельчения, в частности для тонкого измельчения порошкообразных твердых материалов, и может быть использовано в лакокрасочной, керамической, пищевой, химической, горнодобывающей и других отраслях промышленности. Бисерная мельница содержит размольную камеру 1, верхняя часть которой выполнена цилиндрической формы, а сопряженная с ней нижняя часть - конической формы. На цилиндрической части тангенциально установлены входные патрубки 3. Выходной патрубок 4 установлен на цилиндрической части соосно этой части. В конической части камеры 1 выполнено соосное отверстие 5 с шаровым краном 6 для удаления бисера 2. Бисерная мельница при простоте конструктивного выполнения характеризуется надёжной и эффективной работой. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к технике тонкого измельчения порошкообразных твердых материалов и может быть использовано в лакокрасочной, керамической, пищевой, химической, горнодобывающей и других отраслях промышленности.

В настоящее время широко распространены бисерные мельницы, в которых движение бисера в размольной камере осуществляют при помощи мешалок (перемешивающих роторов).

Известна бисерная мельница, содержащая размольную камеру, внутри которой установлена мешалка с фланцами, входной и выходной патрубки. При вращении мешалки между ее фланцами и стенкой размольной камеры происходит диспергирование продукта при помощи бисера (патент RU №2053023, опубл. 27.01.96 г.).

Недостатком известной мельницы является сложная конструкция из-за применения в ней для передачи движения мелющим телам вращающейся мешалки, включающей большое количество узлов и деталей. При работе мельницы происходит износ ее трущихся частей, в том числе опорного узла, и быстрый выход из строя его уплотнения, что приводит к снижению надежности ее работы. Кроме того, при работе мельницы и особенно при ее пуске на мешалке возникают большие нагрузки, которые могут привести к выходу из строя электропривода.

Известна бисерная мельница, содержащая цилиндрическую размольную камеру с входным патрубком в нижней части камеры и выходным патрубком в верхней части камеры. Размольная камера охвачена обмоткой переменного тока с увеличением мощности сверху вниз. При пропускании через обмотку переменного тока находящиеся внутри камеры ферромагнитные мелющие тела, сталкиваясь со стенками камеры и друг с другом, измельчают при этом подготовленную к измельчению массу (патент RU №1761273, опубл. 15.09.92 г.).

В приведенной мельнице уменьшен недостаток предыдущей, а именно упрощена конструкция мельницы за счет исключения мешалки (ротора) для приведения в движение мелющих тел и тем самым повышена надежность ее работы. Однако использование для перемещения мелющих тел электромагнитного поля, охватывающего размольную камеру, ограничивает выбор материала для ее изготовления только диэлектриками, которые характеризуются низкой теплопроводностью. При работе мельницы в обмотке переменного тока происходит преобразование электрической энергии в тепловую, что приводит к перегреву размольной камеры и необходимости дополнительного охлаждения обмотки. Кроме того, использование в качестве мелющих тел только ферромагнитного бисера ограничивает ассортимент размалываемого материала материалами определенной твердости и ухудшает качество помола.

Бисерная мельница, приведенная последней, является наиболее близким решением по технической сущности.

Задачей, на которую направлено предлагаемое изобретение, является расширение технологических возможностей за счет расширения ассортимента размалываемых материалов, упрощение конструкции и повышение эффективности работы мельницы.

Поставленная задача решается таким образом, что в бисерной мельнице, содержащей размольную камеру с выходным патрубком в верхней части, размещенные внутри нее мелющие тела и входной патрубок, согласно изобретению верхняя часть размольной камеры выполнена цилиндрической, а нижняя, сопряженная с ней, конической формы, причем входной патрубок размещен на цилиндрической части камеры тангенциально, а выходной соосно, при этом дополнительно содержит циркуляционный насос для прокачивания через размольную камеру суспензии и запорную арматуру, установленную в отверстии для удаления мелющих тел, выполненном в конической части камеры соосно ее оси.

Мельница может дополнительно содержать, по меньшей мере, один дополнительный входной патрубок, размещенный на цилиндрической части камеры тангенциально.

В предлагаемом техническом решении входной патрубок размещен в цилиндрической части камеры тангенциально, а выходной соосно. В нижней конической части камеры, предназначенной для сбора и удаления мелющих тел, выполнено соосное отверстие с установленной в нем запорной арматурой. Циркуляция суспензии через размольную камеру осуществляется при помощи циркуляционного насоса, в результате чего часть кинетической энергии струи суспензии передается мелющим телам, которые, перемещаясь в размольной камере, сталкиваются с ее стенками, друг с другом и измельчают материал путем трения и соударения. Происходит быстрое сверхтонкое измельчение материала любой твердости с тониной помола ниже 2 мкм и с минимальным разбросом дисперсности от номинала.

Установка дополнительных входных патрубков обеспечивает стабильный пуск мельницы, а также необходима при увеличенных размерах размольной камеры.

Заявителю неизвестно использование в науке и технике отличительных признаков бисерной мельницы с достижением указанного технического результата.

На фиг. 1 представлена бисерная мельница, на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.

Бисерная мельница содержит размольную камеру 1, верхняя часть которой выполнена цилиндрической формы, а нижняя часть конической формы. Внутри размольной камеры размещены мелющие тела (бисер) 2 с высокой плотностью и устойчивостью к истиранию, например, выполненные из диоксида циркония. Два входных патрубка 3 размещены на цилиндрической части камеры 1 тангенциально, а выходной 4 - соосно. В нижней части камеры выполнено соосное отверстие 5 для удаления бисера 2, в котором установлен шаровой кран 6. Перед входными патрубками 3 установлен мощный циркуляционный насос 7 для прокачивания через размольную камеру 1 суспензии.

Бисерная мельница работает следующим образом.

Подготовленную к измельчению суспензию размалываемого материала вместе с жидким компонентом подают в размольную камеру 1 через входные патрубки 3 при помощи циркуляционного насоса 7. Струя суспензии передает бисеру 2 часть кинетической энергии. При помощи центробежной силы бисер 2 и крупные частицы размалываемого материала притягиваются к стенкам размольной камеры 1. Размол происходит за счет перетирания бисером 2 частиц материала. После размола тонкодисперсные частицы материала выходят из камеры со струей жидкости через выходной патрубок 4. Суспензия циркулирует в размольной камере до тех пор, пока не будет достигнута необходимая дисперсность продукта. За счет незначительного времени пребывания элементарного объема суспензии в размольной камере не происходит сильного ее нагрева. После окончания размола при необходимости бисер 2 удаляют из камеры 1 через отверстие 5 при помощи шарового крана 6.

Предлагаемая бисерная мельница имеет простую конструкцию и обеспечивает качественный помол материала любой твердости.

1. Бисерная мельница, содержащая размольную камеру с выходным патрубком в верхней части, размещенные внутри нее мелющие тела и входной патрубок, отличающаяся тем, что верхняя часть размольной камеры выполнена цилиндрической, а нижняя, сопряженная с ней, конической формы, причем входной патрубок размещен на цилиндрической части камеры тангенциально, а выходной соосно, при этом дополнительно содержит циркуляционный насос для прокачивания через размольную камеру суспензии и запорную арматуру, установленную в отверстии для удаления мелющих тел, выполненном в конической части камеры соосно ее оси.

2. Бисерная мельница по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно снабжена, по меньшей мере, одним дополнительным входным патрубком, установленным на цилиндрической части камеры тангенциально.



 

Похожие патенты:

Изобретение предназначено для переработки нерудного сырья при обогащении нерудных материалов, в гидрометаллургии, в нефтяной, горнодобывающей промышленности и других отраслях промышленности.

Группа изобретений относится к устройствам для измельчения зерна и способам измельчения на таких устройствах. Устройство и способ измельчения могут быть использованы в пищевой промышленности и кормоприготовительных цехах.

Изобретение относится к пищевому продукту из ядер кедровых орехов. Продукт содержит комплекс ненасыщенных жирных кислот, аминокислот, витаминов группы B1, B2 и представляет собой гомогенный пастообразный концентрат, полученный путем обработки ядер кедровых орехов в присутствии воды в соотношении ядра кедрового ореха : вода 1,0:0,5 в механоакустическом гомогенизаторе до достижения температуры продукта 60°C и дальнейшим охлаждением до минус 10°C либо минус 18°C.

Изобретение предназначено для тонкого измельчения твердых материалов в среде жидкого носителя, в частности в воде, фреоне или другой среде, в химической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к устройствам для тонкого измельчения материалов, предназначенным для использования в лабораторных условиях. Мельница содержит вертикально ориентированную помольную камеру в виде стакана 1 с конусной внутренней поверхностью.

Вихревой измельчитель относится к роторно-вихревым мельницам тонкого помола для каскадного измельчения твердых материалов. Измельчитель содержит вихревую помольную камеру (3) с глухим дном и диафрагмированной крышкой (10), раскручивающую камеру (2) и устройство для закрутки несущей среды и первоначального ускорения частиц.
Изобретение относится к способу дезинтеграции руд, горных пород и других твердых материалов в процессах подготовки минерального сырья к обогащению. Для дезинтеграции руды одновременно взрывают две и более части руды через воздушный промежуток.

Вихревая мельница предназначена для измельчения различных материалов в строительной, химической, горной и других отраслях промышленности. Мельница содержит ротор (9), статор (8) и мелющие элементы.

Изобретение относится к способу измельчения холодильных аппаратов. Холодильные аппараты (12) загружают в измельчительную камеру (16) через загрузочное отверстие (14) и непрерывно измельчают.

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, точнее к способам самоизмельчения кимберлитов. Способ включает избирательное измельчение кимберлитов, которое осуществляют посредством барабанной мельницы, вращающейся вокруг горизонтальной оси.

Изобретение относится к машиностроительной, строительной, химической промышленности, производящей или использующей помольно-смесительные агрегаты с устройствами автоматического уравновешивания.

Изобретение относится к области измельчения различных материалов сложного состава, в частности диспергирования сложных неорганических соединений. Материал размалывают в атмосфере заданного состава.

Изобретение предназначено для производства высококачественного цемента. Установка содержит криогенную барабанную мельницу циклического действия в виде вращающегося теплоизолированного помольного криостата (7), криогенную машину Стерлинга (1) с конденсатором (2), линию подачи криогенной жидкости из емкости (3) для хранения криогенной жидкости в помольный криостат, линию выпара криогенной жидкости и линию подачи атмосферного воздуха (12) с охладителем (11) и вымораживателем влаги и углекислоты (18).

Изобретение предназначено для производства высокомарочных и быстротвердеющих марок цемента. Установка содержит криогенную барабанную мельницу циклического действия в виде вращающегося теплоизолированного помольного криостата (7), криогенную машину Стирлинга (1) с конденсатором (2), емкость (3) для хранения криогенной жидкости с насосом высокого давления (6), линию слива (4) из конденсатора в емкость, линию подачи (5) из емкости в криостат, линию выпара (10) с фильтром (11).

Изобретение относится к вертикальным вибрационным мельницам и может быть использовано для измельчения минералов твердой породы, например кварцевого песка. Вертикальная вибрационная мельница содержит корпус, помольную камеру 2, мелющие тела, вибровозбудитель 4.
Изобретение относится к области получения полимерных материалов, таких как эпоксидно-фенольные композиции, и может найти применение в качестве покрытий для антикоррозионной защиты консервной тары.

Трубная мельница непрерывного действия предназначена для измельчения твердых материалов в строительной, химической, металлургической промышленности и сельскохозяйственном производстве.

Изобретение относится к способам автоматизации подавления вибраций и может быть использовано, в частности, для подавления вибраций помольно-смесительных агрегатов.

Способ предназначен для сухого и мокрого измельчения кусковых, зерновых и порошковых материалов, а также для приготовления смесей. Мелющие тела (3) и измельчаемый материал (2) загружают во вращающуюся рабочую емкость (1).

Изобретение относится к способам управления работой мельниц и может быть использовано в устройствах для их контроля и регулирования. Способ заключается в том, что с помощью регулятора числа оборотов осуществляют управление приводом для корпуса мельницы, установленного с возможностью вращения, при котором число оборотов корпуса мельницы регулируют при текущем функционировании мельницы попеременно с различными заданными значениями.
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам автоматизации процесса измельчения минеральной массы в барабанных мельницах. Способ включает дозированную загрузку рудной галей рудно-галечной барабанной мельницы. Рудную галю разделяют на два технологических потока, один из которых направляют в качестве циркулирующей нагрузки в мельницу мокрого самоизмельчения, а второй поток направляют в барабанную рудно-галечную мельницу. Формирование технологических потоков осуществляют с помощью исполнительного устройства распределителя потока рудной гали. С помощью информационного датчика формируют сигнал активной мощности привода рудно-галечной мельницы, который преобразуют в пропорциональный аналоговый сигнал. Полученный аналоговый сигнал активной мощности привода сравнивают с сигналом эталонной активной мощности привода, значение которого отвечает типу перерабатываемого сырья. Определяют разность значений фактического и эталонного сигналов и полученное значение разности сигналов подают в ПИД и ШИМ регуляторы, формируя исполнительный сигнал для системы управления. С помощью системы управления формируют сигнал, который направляют в привод исполнительного устройства распределителя потока рудной гали и изменяют объем гали, которую подают в рудно-галечную мельницу. Формируют информационный сигнал о фактическом положении исполнительного устройства распределителя потока рудной гали, который передают в виде корректирующего сигнала в ПИД и ШИМ регуляторы, в которых формируют корректирующий сигнал для изменения положения исполнительного устройства распределителя потока рудной гали. Способ позволяет повысить уровень автоматизации, эффективности и оптимальности процесса измельчения рудной массы.
Наверх