RU62353U1 - Диспергатор - Google Patents
Диспергатор Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/62—Plastics 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.
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)
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 |
-
2006
- 2006-11-07 RU RU2006139192/22U patent/RU62353U1/ru active IP Right Revival
Cited By (3)
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 |