кристаллизатор барабанный

Классы МПК:B22D11/06 в литейные формы с подвижными стенками, например с роликами, пластинами, лентами, гусеницами
B22D11/126 для отрезки
B01J2/12 во вращающихся барабанах 
B22F9/06 из расплавленного материала
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Приоритеты:
подача заявки:
2002-01-14
публикация патента:

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к устройствам для получения дисперсных материалов, в том числе чешуированных продуктов из расплавов. Технический результат - повышение производительности процесса и однородности получаемого продукта за счет формирования заготовок чешуек. Кристаллизатор барабанный содержит корпус, узел формирования настыли в виде вращающегося барабана, сообщенного с системой подачи в его полость охлаждающего агента, узел подачи расплава к рабочей поверхности барабана, узел формирования заготовок чешуек, узел снятия настыли, узел приема продукта в виде чешуек и систему управления. Узел формирования заготовок чешуек выполнен в виде сообщенного с системой подачи теплоносителя и размещенного вдоль образующей рабочей поверхности барабана соединительного элемента с установленным на нем блоком пластин, поверхность которых контактирует с рабочей поверхностью барабана. Узел формирования заготовок чешуек может быть снабжен приводом циклического возвратно-поступательного перемещения блока пластин в радиальном направлении. Поперечное сечение пластин может быть выполнено трапецеидальным, уменьшающимся в направлении рабочей поверхности барабана. 2 з.п.ф-лы, 5 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5

Формула изобретения

1. Кристаллизатор барабанный, содержащий корпус с корытообразной ванной, узел формирования настыли в виде вращающегося барабана с рабочей поверхностью, сообщенного с системой подачи в его полость охлаждающего агента, узел подачи расплава к рабочей поверхности барабана, узел снятия настыли с регулируемым ножевым элементом, узел приема продукта в виде чешуек и систему управления, отличающийся тем, что внутри корпуса расположен узел формирования заготовок в виде чешуек, выполненный в виде сообщенного с системой подачи теплоносителя и размещенного вдоль образующей рабочей поверхности барабана соединительного элемента с установленными на нем рабочими элементами в виде блока пластин, поверхность которых контактирует с рабочей поверхностью барабана.

2. Кристаллизатор барабанный по п. 1, отличающийся тем, что узел формирования заготовок в виде чешуек снабжен приводом циклического возвратно-поступательного перемещения блока пластин в радиальном направлении, обеспечивающим синхронное движение блока пластин с поверхностью барабана в рабочем положении.

3. Кристаллизатор барабанный по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение пластин выполнено трапецеидальным, уменьшающимся в направлении рабочей поверхности барабана.

Описание изобретения к патенту

Техническое решение относится к области устройств для получения дисперсных материалов, в том числе чешуированных продуктов из расплавов, и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.

Известен барабанный кристаллизатор [Гельперин Н.И., Носов Г.А. Основы техники кристаллизации расплавов. - М. : Химия, 1975. - 351 с., с. 130], содержащий ванну, в которую на определенную глубину погружен охлаждаемый барабан, медленно вращающийся вокруг своей оси. При контакте охлаждаемой поверхности барабана расплава на ней образуется кристаллический слой, который непрерывно снимается с барабана ножом и ссыпается в бункер. Ванна снабжена рубашкой для поддержания требуемой температуры расплава. Привод состоит из электродвигателя, одного или нескольких редукторов. К недостаткам данного кристаллизатора можно отнести большое количество пыли в готовом продукте, налипание мелкодисперсного материала на стенки элементов кристаллизатора, неоднородность получаемого продукта, что снижает производительность процесса.

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить производительность процесса и однородность получаемого продукта за счет формирования заготовок чешуйки.

Это достигается тем, что внутри корпуса расположен узел формирования заготовок в виде чешуек, выполненный в виде сообщенного с системой подачи теплоносителя и размещенного вдоль образующей рабочей поверхности барабана соединительного элемента с установленными на нем рабочими элементами в виде блока пластин, поверхность которых контактирует с рабочей поверхностью барабана. Узел формирования заготовок в виде чешуек может быть снабжен приводом циклического возвратно-поступательного перемещения блока пластин в радиальном направлении, обеспечивающим синхронное движение блока пластин с поверхностью барабана в рабочем положении. Поперечное сечение пластин выполнено трапецеидальным, уменьшающимся в направлении рабочей поверхности барабана.

Использование в кристаллизаторе узла формирования заготовок чешуйки позволяет задать размеры (длину и ширину) чешуйки дисперсного материала с помощью нагретых теплоносителем пластин, оставляющих в затвердевшем на барабане слое продукта (настыли) канавки, являющиеся, в свою очередь, линиями, по которым происходит разрушение продукта при срезании его плоским ножом с барабана. Применение данного устройства обеспечивает получение чешуек требуемого размера из кристаллических и аморфных расплавленных веществ.

Сущность технического решения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана схема барабанного кристаллизатора; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг. 3 - схема взаимодействия узла формирования заготовок чешуйки с рабочей поверхностью барабана при получении кольцевых канавок в настыли; на фиг.4 - вариант выполнения узла формирования заготовок чешуйки с пластинами, расположенными вдоль барабана; на фиг.5 - поперечное сечение пластины узла формирования заготовки чешуйки.

Кристаллизатор состоит из полого вращающегося барабана 1, полого вала 2, установленного в подшипниковых опорах 3. Под барабаном установлена ванна 4. К поверхности барабана по всей его длине прилегает и прижимается пружинами 5 нож 6. Вал посредством зубчатого колеса 7 соединен с приводом (привод на схеме не показан). Барабан помещен в корпус 8, подсоединенный с помощью штуцера 9 к вытяжной вентиляции. Внутри корпуса установлен узел формирования заготовок чешуйки, состоящий из обогреваемого соединительного элемента 10, на котором установлены пластины 11. Пластины 11 соединительного элемента прижимаются к рабочей поверхности барабана пружинами 12. В ванне укреплен штуцер 13 для подачи расплава к поверхности барабана. При касании барабаном расплавленного продукта на его поверхности кристаллизируется расплав и образуется настыль (тонкий слой твердого продукта) 14. Под ножом 6 установлен бункер 15 для приема чешуированного продукта.

Устройство работает следующим образом.

Во внутреннюю полость барабана 1 подается охлаждающий агент, например вода. Расплав продукта поступает в ванну 4 через штуцер 13. От привода с помощью зубчатой передачи и колеса 7 крутящий момент передается валу 2 и барабану 1. Вращающийся барабан касается поверхности расплава, при этом расплав смачивает поверхность барабана пленкой, которая при охлаждении и вращении барабана застывает, образуя настыль 14. Внутрь соединительного элемента 10 подается теплоноситель, например горячая вода или пар. Нагретые выше температуры плавления продукта пластины 11 оставляют в настыли соответственно кольцевые или горизонтальные вдоль образующей барабана канавки, т. е. пластины определенный отрезок времени контактируют с рабочей поверхностью барабана или перемещаются вместе с рабочей поверхностью барабана при его вращении. Для плотного контакта пластин их нижние края повторяют очертание рабочей поверхности барабана, т.е. выполнены по радиусу барабана. Время контакта пластин 11 и настыли 14 определяется временем плавления конкретного продукта. При получении горизонтальных канавок в настыли узел формирования заготовок чешуйки некоторое время перемещается вместе с барабаном, затем с помощью привода (на схеме не показан, фиг.4) приподнимается над поверхностью барабана и возвращается в исходное положение, где вновь с помощью пружин прижимается к барабану, и цикл повторяется. Продукт с поверхности барабана срезается ножом 6, полученные в результате разрушения настыли чешуйки ссыпаются по ножу в бункер 15 готового продукта.

Использование предлагаемого устройства обеспечивает по сравнению с существующими кристаллизаторами увеличение производительности процесса, повышение однородности продукта, расширение технологических возможностей кристаллизатора, получение готового продукта требуемого дисперсного состава за счет формирования канавок в настыли по окружности и вдоль образующей цилиндрической поверхности барабана.

Класс B22D11/06 в литейные формы с подвижными стенками, например с роликами, пластинами, лентами, гусеницами

машина непрерывного литья с роторным кристаллизатором -  патент 2528925 (20.09.2014)
горячекатаная тонкая литая полоса и способ ее изготовления -  патент 2528920 (20.09.2014)
способ получения аморфных или мелкокристаллических материалов для изготовления спеченных постоянных магнитов методом сверхбыстрой закалки расплава -  патент 2527105 (27.08.2014)
способ совмещенного литья, прокатки и прессования и устройство для его реализации -  патент 2519078 (10.06.2014)
литьевое сопло для горизонтальной ленточной литейной установки -  патент 2518864 (10.06.2014)
литьевое сопло для горизонтальной ленточной литейной установки -  патент 2510305 (27.03.2014)
способ изготовления горячекатаной полосы и изготовленная из ферритной стали горячекатаная полоса -  патент 2493266 (20.09.2013)
способ изготовления горячекатаной полосы -  патент 2492022 (10.09.2013)
устройство для литья полосы с позиционированием литейных валков -  патент 2491149 (27.08.2013)
выявление и сокращение дефектов в тонкой литой полосе -  патент 2489226 (10.08.2013)

Класс B22D11/126 для отрезки

устройство для удаления грата с разрезанной газовой резкой на мерные куски металлической заготовки строгальными инструментами -  патент 2453411 (20.06.2012)
способ получения непрерывнолитых заготовок -  патент 2433016 (10.11.2011)
летучие ножницы для резки непрерывно-литого слитка -  патент 2156676 (27.09.2000)
устройство для резки непрерывнолитого деформированного слитка -  патент 2106929 (20.03.1998)
устройство для резки слитка -  патент 2103107 (27.01.1998)
установка для получения полосы из непрерывно-литой биметаллической трубной заготовки -  патент 2086350 (10.08.1997)
способ непрерывной разливки металла -  патент 2072141 (20.01.1997)
устройство для газовой резки слитков на установках непрерывной разливки металлов -  патент 2043844 (20.09.1995)
устройство для резки непрерывнолитых слитков -  патент 2038190 (27.06.1995)
устройство для резки непрерывнолитых слитков -  патент 2033300 (20.04.1995)

Класс B01J2/12 во вращающихся барабанах 

Класс B22F9/06 из расплавленного материала

способ получения железного порошка -  патент 2529129 (27.09.2014)
способ получения ультрадисперсных порошков интерметаллидов иттрия с кобальтом -  патент 2514237 (27.04.2014)
способ производства порошка из титановых сплавов -  патент 2478022 (27.03.2013)
способ получения металлического порошка методом центробежного распыления -  патент 2475336 (20.02.2013)
стабилизированный порошок металлического лития для литий-ионного применения, состав и способ -  патент 2467829 (27.11.2012)
установка по производству оксида свинца -  патент 2455601 (10.07.2012)
стеклометаллические микрошарики и способ их получения -  патент 2455118 (10.07.2012)
способ получения магнитных гранул для электромагнитных аппаратов -  патент 2416492 (20.04.2011)
способ получения магнитных гранул для электромагнитных аппаратов -  патент 2416491 (20.04.2011)
способ получения сферических гранул жаропрочных и химически активных металлов и сплавов, устройство для его осуществления и устройство для изготовления исходной расходуемой заготовки для реализации способа -  патент 2413595 (10.03.2011)
Наверх