[go: up one dir, main page]

RU62353U1 - Диспергатор - Google Patents

Диспергатор Download PDF

Info

Publication number
RU62353U1
RU62353U1 RU2006139192/22U RU2006139192U RU62353U1 RU 62353 U1 RU62353 U1 RU 62353U1 RU 2006139192/22 U RU2006139192/22 U RU 2006139192/22U RU 2006139192 U RU2006139192 U RU 2006139192U RU 62353 U1 RU62353 U1 RU 62353U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
bushings
dispersant
sections
screw
Prior art date
Application number
RU2006139192/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Евгеньевич Шаховец
Борис Леонидович Смирнов
Филипп Сергеевич Шаховец
Original Assignee
Сергей Евгеньевич Шаховец
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Евгеньевич Шаховец filed Critical Сергей Евгеньевич Шаховец
Priority to RU2006139192/22U priority Critical patent/RU62353U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU62353U1 publication Critical patent/RU62353U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Решаемая задача - расширения технологических возможностей за счет регулирования давления в технологической зоне.
Диспергатор имеет в своем составе сборный цилиндрический корпус с рубашкой охлаждения, загрузочным и разгрузочным патрубком. В корпусе диспергатора по его оси установлен шнек, разделенный на секции с чередованием винтовых секций и гладких конических секций. В корпусе установлены также втулки, каждая из которых коаксиально охватывает одну из гладких конических секций и имеет внутренние конические поверхности с образованием щелевого кольцевого зазора между наружными поверхностями конических секций шнека и внутренними поверхностями втулок. От прототипа диспергатор отличается тем, что его корпус снабжен кольцами с резьбовой внутренней поверхностью, каждое из которых охватывает корпус в зоне расположения одной из втулок. На наружных поверхностях втулок имеются выступы с резьбой, выполненной с обеспечением возможности взаимодействия с резьбой кольца. Корпус снабжен средствами, препятствующими перемещению колец в осевом направлении. В корпусе выполнены окна, предназначенные для продольного перемещения выступов втулок.
В качестве выступов на втулках могут быть использованы установленные на них шпонки.
Средствами, препятствующими перемещению колец в осевом направлении, могут являться буртики на корпусе.
Корпус может быть дополнительно снабжен патрубками для подачи воды внутрь диспергатора, в его технологические зоны.

Description

Полезная модель относится химическому производству, а именно к конструкциям для переработки полимеров и может найти применение в устройствах для переработки эластомеров, в частности для регенерации резиновой крошки.
Известен диспергатор для переработки резиновой крошки [Заявка на изобретение РФ №94011996, опубл. 20.08.96], имеющий в своем составе цилиндрический корпус с рубашкой охлаждения, загрузочный и разгрузочный патрубки, подающий шнек двухсекционный шнек. На выходе секций шнека установлены конические подшипники качения с диафрагмами, частично перекрывающими выходные отверстия. Между второй секцией и корпусом образована циркуляционная камера. В процессе переработки резиновой крошки она оказывает существенное динамическое давление на ролики подшипников, изнашивая их и уменьшая межремонтный срок эксплуатации устройства.
В качестве прототипа выбран диспергатор для переработки эластомерного материала [Патент на изобретение РФ №2145282, опубл. 10.02.2000]. Диспергатор имеет цилиндрический корпус, части которого соединены между собой фланцевыми соединениями. Корпус имеет рубашку охлаждения, загрузочный патрубок и разгрузочный патрубок. По оси корпуса установлен шнек, имеющий две винтовые секции и чередующиеся с ними гладкие секции с коническими поверхностями. В корпусе установлены втулки, каждая из которых охватывает одну из конических секций. Втулки имеют внутренние конические поверхности. Между наружной поверхностью каждой конической секции шнека и внутренней поверхностью охватывающей ее втулки имеется щелевой кольцевой зазор. Устройство позволяет получать на выходе регенерат с высокой степенью деструкции и гомогенизации. Его недостатком является то, что не предусматривает возможность регулирования ширины зазора между коническими поверхностями, а, следовательно, ограничивает фракционный диапазон и состав перерабатываемой крошки.
В основу полезной модели поставлена задача расширения технологических возможностей за счет регулирования давления в технологической зоне.
Поставленная задача решается тем, что диспергатор имеет в своем составе сборный цилиндрический корпус с рубашкой охлаждения, загрузочным и разгрузочным патрубком. В корпусе диспергатора по его оси установлен шнек, разделенный на секции с чередованием винтовых секций и гладких конических секций. В корпусе установлены также втулки, каждая из которых коаксиально охватывает одну из гладких конических секций и имеет внутренние конические поверхности с образованием щелевого кольцевого зазора между наружными поверхностями конических секций шнека и внутренними поверхностями втулок. От прототипа диспергатор отличается тем, что его корпус снабжен кольцами с резьбовой внутренней поверхностью, каждое из которых охватывает корпус в зоне расположения одной из втулок. На наружных поверхностях втулок имеются выступы с резьбой, выполненной с обеспечением возможности взаимодействия с резьбой кольца. Корпус снабжен средствами, препятствующими перемещению колец в осевом направлении. В корпусе выполнены окна, предназначенные для продольного перемещения выступов втулок.
В качестве выступов на втулках могут быть использованы установленные на них шпонки.
Средствами, препятствующими перемещению колец в осевом направлении, могут являться буртики на корпусе.
Корпус может быть дополнительно снабжен патрубками для подачи воды внутрь диспергатора, в его технологические зоны.
Более подробно сущность полезной модели поясняется на приведенном примере реализации и иллюстрируется фигурами чертежей, на которых представлено: Фиг.1 - диспергатор, продольный разрез. Фиг.2 - узел регулирования ширины зазора между секцией шнека и втулкой.
Диспергатор имеет цилиндрический корпус 1 с рубашкой охлаждения 2, загрузочным патрубком 3 и разгрузочным патрубком 4. Корпус является сборным и составлен из частей, соединенных фланцевыми соединениями. В корпусе расположен шнековый вал 5, который состоит из следующих секций:
- первого подающего шнека 6 (первая винтовая секция),
- первой конической секции 7, конус которой расширяется по потоку материала, т.е. в сторону разгрузочного патрубка 4,
- второго подающего шнека 8 (вторая винтовая секция),
- второй конической секции 9, конус которой, например, также расширяется
по потоку материала, т.е. в сторону разгрузочного патрубка 4.
На выходе корпуса 1 перед разгрузочным патрубком 4 расположена камера 10 охлаждения и дегазации. На конце шнекового вала, расположенного в этой камере, выполнен выгружной шнек 11.
В корпусе установлены втулки 12, 13, каждая из которых коаксиально охватывает одну из гладких конических секций 7, 9 и имеет внутренние конические поверхности с образованием щелевого кольцевого зазора между наружными поверхностями конических секций шнека и внутренними поверхностями втулок.
Конические секции 7 и 9 шнекового вала делят внутренний объем диспергатора на первую и вторую технологические зоны.
В первой технологической зоне, а именно до первой кольцевой конической щели, в корпусе имеется патрубок 14 для подачи воды и/или водного раствора модификатора. Корпус может быть снабжен аналогичным патрубком, расположенным между втулками 12, 13, т.е. во второй технологической зоне. Перед разгрузочным патрубком 4 в корпусе имеется патрубок 15, обеспечивающий отвод образовавшейся в процессе деструкции парогазовой смеси.
Корпус снабжен кольцами 16, 17, каждое из которых охватывает корпус в зоне расположения одной из втулок 12, 13. На внутренней поверхности колец выполнена резьба. На наружных поверхностях втулок имеются радиальные выступы. В качестве выступов на втулках 12, 13 могут быть использованы установленные на них шпонки 18, равномерно распределенные по окружности (например, три шпонки с радиальным углом между ними 120°). На наружных поверхностях шпонок 18 имеется резьба, соответствующая резьбе на кольцах 16, 17. Таким образом, втулки и кольца образуют винтовые пары.
Кольца установлены таким образом, что предотвращена возможность их перемещения в осевом направлении. Конструктивно это может быть решено любым приемлемым способом. Например, на корпусе могут быть выполнены радиальные выступы (буртики), в которые упираются торцы колец.
В корпусе выполнены окна 19, предназначенные для продольного перемещения выступов втулок, т.е. выступающих частей шпонок 18.
Диспергатор работает следующим образом.
Резиновая крошка загружается через патрубок 3 в корпус 1 диспергатора и подается первым подающим шнеком 6 в первую зону диспергации, а именно в узкий щелевой кольцевой зазор, создающий сопротивление потоку, имеющийся между конической секций 7 шнекового вала и втулкой 12. Многократно перетекая назад по гребням шнекового вала, крошка разрушается, температура массы начинает быстро расти. Происходит быстрое взрывное измельчение частиц крошки, частичная поверхностная деструкция и образование микротрещин. Впрыснутая через патрубок 14 вода попадает в микротрещины и, испаряясь, разрушает частицы, смачивает их, предотвращая дальнейший рост температуры. Смоченная и нагретая до заданных температур крошка агломерируется, плотность массы увеличивается, что позволяет первой винтовой секции продавить ее через кольцевой зазор. Вода не только принимает участие в деструкции, но и позволяет удерживать температуру диссипационного нагрева в первой технологической зоне ниже 250°С, не позволяя ей увеличиваться до температуры пиролиза.
Полученная масса посредством второй винтовой секции 8 поступает во второй конический зазор. Окончательная деструкция и пластикация материала во второй технологической зоне осуществляется с увеличением воздействующего давления вдоль потока материала, в том числе за счет введенного дополнительного количества воды, которая превращается в пар. Выходящая из второй технологической зоны масса попадает в следующую зону - зону охлаждения и выгрузки, где посредством выгружного шнека 11 подается к выгружному патрубку 4. Температура опускается до 40-60°С. Снижение температуры достигается за счет отвода парогазовой смеси через патрубок 15 и за счет теплоотвода через рубашку охлаждения корпуса. В выходную зону также может подаваться вода, снижающая температуру полученного регенерата.
При необходимости изменить степень деструкции или при смене перерабатываемого сырья (изменении фракционного состава, пластичности, упругости и т.д.) производят регулировку ширины конического кольцевого зазора. Для этого вращают кольцо 16 или 17. Их торцы зафиксированы между буртиками корпуса. Резьба кольца воздействует на резьбу шпонок, установленных на втулке. В результате вращательное движение кольца переходит в поступательное
движение шпонки, а, следовательно, приводит к перемещению втулки. Выступы на втулке (шпонки) перемещаются в окнах корпуса. Ширина технологического зазора изменяется, что приводит к изменению давления, воздействующего на перерабатываемый материал и на степень его деструкции. Аналогично может меняться ширина второго кольцевого зазора.
Таким образом, изменение конструкции позволяет расширить технологический диапазон диспергатора.

Claims (5)

1. Диспергатор, имеющий в своем составе сборный цилиндрический корпус с рубашкой охлаждения, загрузочным и разгрузочным патрубком, в корпусе по его оси установлен шнек, разделенный на секции с чередованием винтовых секций и гладких конических секций, в корпусе установлены также втулки, каждая из которых коаксиально охватывает одну из гладких конических секций и имеет внутренние конические поверхности с образованием щелевого кольцевого зазора между наружными поверхностями конических секций шнека и внутренними поверхностями втулок, отличающийся тем, что корпус снабжен кольцами с резьбовой внутренней поверхностью, каждое из которых охватывает корпус в зоне расположения одной из втулок, на наружных поверхностях втулок имеются выступы с резьбой, выполненной с обеспечением возможности взаимодействия с резьбой кольца, корпус снабжен средствами, препятствующими перемещению колец в осевом направлении, в корпусе выполнены окна, предназначенные для продольного перемещения выступов втулок.
2. Диспергатор по п.1, отличающийся тем, что в качестве выступов на втулках использованы шпонки.
3. Диспергатор по п.1, отличающийся тем, что средствами, препятствующими перемещению колец в осевом направлении, являются буртики на корпусе.
4. Диспергатор по п.2, отличающийся тем, что средствами, препятствующими перемещению колец в осевом направлении, являются буртики на корпусе.
5. Диспергатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что корпус снабжен патрубками для подачи воды внутрь диспергатора в его технологические зоны.
Figure 00000001
RU2006139192/22U 2006-11-07 2006-11-07 Диспергатор RU62353U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139192/22U RU62353U1 (ru) 2006-11-07 2006-11-07 Диспергатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006139192/22U RU62353U1 (ru) 2006-11-07 2006-11-07 Диспергатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU62353U1 true RU62353U1 (ru) 2007-04-10

Family

ID=38000626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006139192/22U RU62353U1 (ru) 2006-11-07 2006-11-07 Диспергатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU62353U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107973512A (zh) * 2017-12-29 2018-05-01 浙江宜可欧环保科技有限公司 双炉体式热解脱附炉
CN109109202A (zh) * 2018-08-30 2019-01-01 张家港市联盛塑业有限公司 一种新型多功能塑料造粒机的下料装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107973512A (zh) * 2017-12-29 2018-05-01 浙江宜可欧环保科技有限公司 双炉体式热解脱附炉
CN107973512B (zh) * 2017-12-29 2023-11-21 浙江宜可欧环保科技有限公司 双炉体式热解脱附炉
CN109109202A (zh) * 2018-08-30 2019-01-01 张家港市联盛塑业有限公司 一种新型多功能塑料造粒机的下料装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2765491A (en) Extrusion apparatus
CN107530941B (zh) 挤出机用螺杆、挤出机以及挤出方法
US4421412A (en) Process and apparatus for processing plastic and polymeric materials
KR910005195B1 (ko) 스크류 압출기
US4807816A (en) Compressing and grinding apparatus
KR20060044878A (ko) 원추형 이축 스크류 압출기 및 탈수기
EP3612367A1 (de) Kühlen beim extrudieren von schmelzen
US5358327A (en) Apparatus for plasticizing particulate plastic material
EP1620246B1 (de) Mehrwellenextruder
RU62353U1 (ru) Диспергатор
EP2996861A1 (de) Verfahren zur herstellung eines schaumkörpers durch extrusion und extrusionsvorrichtung zur herstellung eines schaumkörpers
KR20230074675A (ko) 압출장치
US4803836A (en) Method and apparatus for feeding an extrudable fuel to a pressurized combustion chamber
CA2912484C (en) Method for producing a foam body by means of an extrusion process, and extrusion device for producing a foam body
EP3717593B1 (en) Pyrolysis reactor and method of pyrolyzing biomass waste residue
US3588955A (en) Extruding apparatus
EP1432560B1 (de) Kontinuierliche herstellung von elastomermischungen für die gummiherstellung
US20210107178A1 (en) Extrusion molding machine, and method for producing molded body
RU2145282C1 (ru) Способ деструкции эластомерного материала и диспергатор для реализации способа
RU2558968C1 (ru) Экструдер для производства поликомпонентных продуктов
US20180079126A1 (en) Independently driven device for use with plastic melt feed screw
US7387426B2 (en) Extruder screw with mixing section
CN106536154B (zh) 包括带有螺纹的筒的挤出机
SE519100C2 (sv) Anordning och förfarande för tillverkning av extruderbara formstycken av förnätningsbara polymermaterial
EP3900910A1 (en) Extruding apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121108

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140527

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20151013

QZ11 Official registration of changes to a registered agreement (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20151013

Effective date: 20160328