Планетарная мельница

 

ОП ИСАНИЕ изовеитиния

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

< 908386 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 16.07.80 (21) 2960974/29-33 с присоединением звявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.з

В 02 С 17/08

Гесударстееннб и намнтет

Опубликовано 28.02.82. Бюллетень № 8

Дата опубликования описания 05.03.82 (53) УДК 621.926..5 (088.8) но делам нзееретеннй н еткрмтий (72) Автор изобретения

В. И. Молчанов

1 - институт геологии и геофинрки сибирского отделенное!"ктс)т, ;лн л )

АН СССР г г (71) Заявитель (54) ПЛАНЕТАРНАЯ МЕЛЬНИЦА

Изобретение относится к устройствам для тонкого измельчения материалов, а именно к планетарным мельницам и может быть использовано в горнодобывающей, горноперерабатывающей, химической, металлургической промышленности, а также при производстве строительных материалов, удобрений и т. п. веществ.

В планетарных мельницах рабочие барабаны, заполненные мелющими телами и измельчаемым веществом, вращаясь вокруг собственной оси, движутся в то же время по круговой орбите вокруг главной оси планетарного механизма. Эффективность работы планетарной мельницы, выраженная скоростью измельчения материала до заданной дисперсности (при работе как измельчитель), или временем, необходимым для перевода вещества в химически активное состояние (при работе как активатор), определяется не только абсолютными величинами (число оборотов водила и рабочих барабанов, их емкость, размеры мелющих тел, мощность привода), но и относительными параметрами m u k.

Параметр m = — „определяет геометриЯ ческое отношение радиуса круговой орби2 ты движения рабочего барабана вокруг главной оси планетарного механизма к внутреннему радиусу рабочего барабана.

Параметр К =-.ф является кинематической характеристикой, представляющей отно5 шение угловых скоростей относительного (а12) и переносного (М ) движения барабанов.

Соотношение параметров m u k определявт характер движения шаровой загрузки в барабанах мельницы и способ воздействия мелющих тел на измельчаемый материал. Варьируя параметрами можно задать следующие режимы работы мельницы: — ударный режим свободно движущейея загрузки; — вихревой режим плотно упакованной

15 загрузки мелющих тел и измельчаемого материала, при котором сочетается ударное и истирающее воздействие; — режим истирания.

Эффективность измельчения материалов и их активации при измельчении в большой степени зависят от режима работы мельницы. Изменение параметров m u k расширяют технические возможности планетарной мельницы, так как позволяет подобрать

908386

3 оптимальные условия измельчения или активации перерабатываемых материалов.

Известна дифференциальная планетарная мельница, имеющая индивидуальный (независимый) привод для вращения рабочих барабанов от двигателя с переменным числом оборотов или вариатором скоростей.

Дифференциальная мельница позволяет изменять передаточное число Nsoeea .. п т. е. изменять кинематический параметр К (1 1

К недостаткам указанной мельницы относятся необходимость индивидуального привода на рабочие барабаны, позволяющего изменять параметр К, что усложняет конструкцию мельницы, а также невозможность изменять параметр m в процессе непрерывной работы устройства.

В силу указанных недостатков дифференциальные мельницы с переменными параметрами m u k не получили распространения и используются только как лабораторные установки для исследования влияния указанных параметров на эффективность измельчения или активации.

Наиболее близкой к предлагаемой является планетарная мельница, содержащая водило, сопряженное с группой floMQJlbHblx барабанов, приводимых во вращательное движение посредством фрикционного зацепления с охватывающим их цилиндрическим корпусом (2) .

Главным недостатком данной мельницы является невозможность изменения параметров m u k и, следовательно, отсутствие возможности подбора оптимальных условий измельчения и активации материалов.

Цель изобретения — обеспечение оптимальных условий измельчения материалов или их активации при измельчении путем пЛавного изменения режимов работы мельницы при непрерывной ее работе.

Указанная цель достигается тем, что в планетарной мельнице, содержащей водило, сопряженное с группой помольных барабанов, приводимых во вращательное движение посредством фрикционного зацепления с

$ е охватывающим их цилиндрическим корпусом, вертикальный корпус снабжен по крайней мере одним размещенным соосно с его внутренней поверхностью и концентрично с группой помольных барабанов опорным кольцом, при этом последнее снабжено механизмом его перемещения по вертикали, а каждый барабан выполнен в виде тел вращения переменного диаметра.

На фиг. 1 дана схема трехбарабанной планетарной мельницы, в которой оси вра- щения барабанов параллельны главной оси планетарного механизма; на фиг. 2 — схема двухбарабанной планетарной мельницы, у которой оси вращения рабочих барабанов располагаются под острым углом относительно главной оси планетарного механизма; на фиг. 3 — частный случай выполнения планетарной мельницы с биконическими рабочими барабанами, оси вращения которых пересекаются под острым углом с главной осью планетарного механизма, и определенHoli конусностью барабанов.

Планетарная мельница содержит корпус 1; опорное (одно или несколько) кольцо 2, помольные барабаны 3, водило 4 и винтовой механизм 5 перемещения водила.

Мельница работает следующим образом.

При вращении водила 4 (фиг. 1) от привода (не показан) приводятся в движение рабочие барабаны 3. Центробежная сила прижимает рабочие барабаны к опорным кольцам 2 и за счет сил трения рабочие барабаны получают встречное вращение (относительно направления вращения водила). Для изменения параметров m u k опорные кольца 2 разводят с помощью винтового механизма 5 до положений, указанных на схеме пунктирными линиями, в позиции, обозначенные 2 . Рабочие барабаны при этом отходят от центра планетарной системы, т. е. изменяется параметр m, и начинают вращаться вокруг собственной оси с большей скоростью, т. е. изменяется параметр К. Обратное движение опорных колец. сближает рабочие барабаны и уменьшает собственную скорость их вращения.

При работе двухбарабанной планетарной мельницы (фиг. 2) рабочие барабаны 3, шарнирно подвешенные на подшипниках к водилу 4, прижимаются центробежной силой к опорному кольцу 2 и получают встречное вращение благодаря фрикционному зацеплению. Перемещая опорное кольцо вверхвниз внутри корпуса мельницы с помощью винтового механизма 5, можно изменять угол отклонения оси вращения рабочего барабана от главной оси планетарного механизма, что эквивалентно изменению параметра m и изменить скорость собственного вращения рабочих барабанов, что влечет изменения параметра К.

В частном случае, представленном на фиг. 3, благодаря бкконической форме рабочих барабанов один из конусов которого равен углу отклонечия, оси рабочего барабана от главной оси планетарного механизма, происходит изменение только скорости вращения рабочих барабанов, а угол отклонения их оси вращ HHH остается неизменным, т. е. параметр К меняется, а параметр

m остается неизменным.

Таким образом предлагаемая конструкция планетарнои мельницы обеспечивает по сравнению с существующими мельницами аналогичного назначения (дифференциальными) осуществление плавного перехода от ударного режима работы к вихревому и истирающему без специальной остановки, что при использовании, например, в горнодобывающей или горноперерабатывающей промышленности приведет к повышению производительности процессов измельчения и активации. Кроме того, за счет исключения

908386 кулисного механизма и индивидуального привода рабочих барабанов упрощается конструкция мельницы и повышается надежность ее работы.

Формула изобретения

Планетарная мельница, содержащая водило, сопряженное с группой помольных барабанов, приводимых во вращательное движение посредством фрикционного зацепления с охватывающим их цилиндрическим корпусом> отличающаяся тем, что, с целью оптимизации процесса измельчения путем

6 изменения .режимов работы, вертикальный корпус снабжен по крайней мере одним размещенным соосно с его внутренней поверхностью и концентрично с группой помольных барабанов опорным кольцом, при этом последнее снабжено механизмом его перемещения по вертикали, а каждый барабан выполнен в виде тел вращения переменного диаметра.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 596282, кл. В 02 С 17/08, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР № 137758, кл. В 02 С 17/08, 1958.

908386

Редактор И. Тыкей

Заказ 682/7

Составитель В. Губарев

Техред А. Бойкас Корректор В. Бутяга

Тираж 643 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, K — 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Планетарная мельница Планетарная мельница Планетарная мельница Планетарная мельница 

 

Похожие патенты:

Мельница // 759126

Изобретение относится к технике тонкого измельчения, активации и микрокапсуляции дисперсных материалов и может быть использовано в строительной, химической, металлургической, фармацевтической парфюмерной и других отраслях промышленности для получения тонкодисперсных порошков, а также микрокапсулированных оболочковых композитов

Изобретение относится к оборудованию для тонкого и сверхтонкого помола материалов растительного и животного происхождения и может быть использовано в пищевой, косметической, фармацевтической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области механохимической обработки материалов, а именно к планетарным мельницам, предназначенным для тонкого и сверхтонкого измельчения материалов, и может быть использовано в производстве строительных материалов, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к помольному оборудованию, в частности к планетарным мельницам, и может быть использовано в порошковой металлургии, пищевой, парфюмерной, цветной, лакокрасочной, строительной и горной промышленности для получения тонких порошков

Изобретение относится к технике сухого, а также мокрого измельчения материалов и может быть использовано в химической, металлургической, строительной, фармацевтической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике тонкого и сверхтонкого измельчения и активации различных материалов и может быть использовано в химической, металлургической, строительной, фармацевтической, парфюмерной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике сухого, а также мокрого измельчения различных материалов
Наверх