ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВАНТАЖЕННЯ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ МАЛОГАБАРИТНИМИ КАМЕРНИМИ ЖИВИЛЬНИКАМИ
Анотація
DOI: https://doi.org/10.32820/2079-1747-2019-23-6-12
В статті розглянуто способи підвищення продуктивності малогабаритного камерного живильника за рахунок інтенсифікації аераційних процесів при переміщенні транспортуючого матеріалу. Запропоновано технічні рішення аераторів, які здатні прискорити процес аерації транспортуючої суміші. Також розглянуто використання принципових конструкцій аераторів та їх сполучення в єдину систему аераційного пристрою. Це дозволить у подальшому дослідженні та удосконаленні транспортування сипких матеріалів вирішувати задачу щодо оптимізації об’єму та форми камери для малогабаритного камерного живильника. Запропоновані конструкції забезпечать можливість збільшення продуктивності малогабаритних камерних живильників та економію енерговитрат на транспортування сипких матеріалів.
На основі досліджень встановлено, що загальні витрати стислого повітря для живлення малогабаритного камерного живильника продуктивністю 55-60 т/г складають 30-35 м3/хв. Із загальної кількості витрат стислого повітря на живлення аераційних систем витрачається 10-12 м3/хв. Запропонована конструкція мультисоплового аераційного приладу має цілий ряд особливостей, підвищуючих його ефективність в порівнянні з іншими конструкціями аераційних пристроїв, які відомі в попередніх конструкціях в камерах живильників.
Удосконалення та поширення ефективності дії аераційних пристроїв, їх використання в камерних живильниках для інтенсифікації аераційних процесів транспортуючого сипкого матеріалу дозволяє значно підвищити продуктивність малогабаритного камерного живильника та дає можливість зниження енерговитрат на виробництво стислого повітря.
Завантаження
Посилання
Chalcev, MN 2000, 'Issledovanie i razrabotka malogabaritnyh kamernyh pitatelej’, [Research and development of small chamber feeders], Problemy sozdanija novyh mashin i tehnologij, Kremenchugskij gosudarstvennyj politehnicheskij universitet, Kremenchug, no. 8, pp. 327-329.
Chaltzev, M 2011, ‘Design technique of the pneumotransport critical regime at minor differential pressure’, TEKA: Commission of motorisation and power industry in agriculture, Lublin university of technology Volodymyr Dal East-ukrainian national university of Lugansk, Lublin, pp. 29-38.
Klinzing, GE 2000, ‘Silids flow behavioz in bends: assessing fine solids buildup’, Powder technology, no.113, pp. 124-131.
Chaltsev, MN 2004, ‘Zmenshennia vytrat enerhii pry transportuvanni sypkykh materialiv’ [Reduced energy consumption when transporting bulk materials], Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia, Odesa, pp. 213-217.
Kovalevskyi, SV & Romanusha, VO 2013, Kamernyi zhyvylnyk pnevmotransportnoi ustanovky, UA Patent 85565, zaiavnyk i vlasnyk patentu Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia..
Gerc, EV 1969, Pnevmaticheskie privody, [Pneumatic actuators], Mashinostroenie, Moskva.
Chalcev, MN 2000, ‘O gidravlicheskom raschete truboprovodov dlja pnevmotransportnyh sistem’, [About hydraulic calculation of pipelines for pneumatic conveying systems], Vestnik Nacionalnogo tehnicheskogo universiteta Ukrainy Kievskij politehnicheskij institut, Serija Mashinostroenie, vol. 1, no. 38, pp. 50-54.
Uspenskij, FA 1987, Pnevmaticheskij transport, [Pneumatic transport], Mashinostroenie, Moskva.
Gerc, EV & Krejnin, GV 1975, Raschet pnevmoprivodov, [Calculation of pneumatic drives], Mashinostroenie, Moskva.