ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Винтовой конвейер (рис. 73) состоит из желоба с полукруглым днищем, внутри которого на подшипниках установлен винт, удер живаемый от прогибания подвесными подшипниками. При враще нии вала материал передвигается вдоль оси желоба.
Винтовые конвейеры применяют главным образом на обогати тельных и брикетных фабриках для транспортирования пылевид ных материалов на небольшие расстояния (до 40 м). Иногда одновре менно с транспортированием эти конвейеры выполняют техноло гические функции, например перемешивание. Винтовые конвейеры используются также в качестве питателей.
Желоб конвейера выполняют из отдельных секций длиной 2000 или 4000 мм, изготовленных из листовой стали толщиной 3—8 мм, в зависимости от диаметра винта и абразивности перемещаемого груза. Сверху желоб закрывают крышками.
Винты могут быть сплошными, спиральными, лопастными и фа сонными. Типичным является сплошной винт, состоящий обычно из полого вала, к которому приварены лопасти из листовой стали. Отдельные секции винта (длиной 1500—3000 мм) соединяют муф тами, средние части которых образует шейки для подвесных под шипников. Концевые подшипники винта устанавливают снаружи желоба. Осевые усилия воспринимаются упорным подшипником (обычно шариковым и реже гребенчатым), который устанавливают на разгрузочном конце конвейера, чтобы винт работал на растя жение. Лопасти винта штампуют из листовой стали толщиной 4—8 мм. Для абразивных материалов иногда применяют винты, состоящие из отдельных литых секций из отбеленного чугуна.
Для перемещения кускового или налипающего материала ло пасти выполняют в виде спирали, свернутой из стальной полосы, прикрепляемой к валу радиальными стержнями. Для транспор тирования слеживающихся материалов, когда необходимо их перемешивание, применяют винты с фасонпьтми лопастями.
§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Основными величинами, характеризующими винтовой кон
вейер, являются диаметр |
винта D |
и |
шаг |
винта |
S. |
По |
|
ГОСТ 2037—75 винты имеют D = 150, |
200, |
250, |
300, |
400, |
500 |
||
и 600 мм; шаг винта S = |
(0,8 ч- 1,0) D. |
|
|
|
|
||
Производительность |
|
|
|
|
|
|
|
<? = |
бо |
, |
т/ч, |
|
|
|
|
где D и S — соответственно |
диаметр и шаг винта, |
м; |
|
|
|||
п — частота вращения винта, об/мин; |
|
|
|
||||
l — концевой разгрузочный патрубок; 2 — смотровой люк; 3 — подвесной подшипник; 4 — загрузочный патрубок; 5 — винт; 6 — промежу точный разгрузочный патрубок с задвижкой; 7 — желоб
рн — насыпная плотность материала, кг/м3;
ф— коэффициент заполнения, зависящий от абразив ности и сыпучести материала; для абразивных ма териалов (кокс, зола) ф = 0,125, для мелкого угля
Ф= 0,3;
с— коэффициент, учитывающий наклон конвейера.
Углы наклона конвейера, градус |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
Значения коэффициента, с |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,65 |
Частоту вращения винта принимают в зависимости от диа метра и свойств перемещаемого материала
п = , об/мин,
где К = 60, 45 и 30 — соответственно для легкого и тяжелого не абразивного и тяжелого абразивного ма териала.
Диаметр винта для кусковых материалов, определенный из условия обеспечения заданной производительности, проверяют по наибольшим линейным размерам кусков: D ^ 12атах для сор тированных материалов и й ^ 40атах для несортированных ма териалов, где атах — максимальный размер кусков.
Мощность на валу конвейера
iVo = l % - ( Ь т Щ ± Щ , к В т ,
где Q — производительность конвейера, т/ч;
LT — длина горизонтальной проекции конвейера, м;
w0 — коэффициент сопротивления движению; для угля w 0 = = 2,5, для цемента w0 = 3,2, для сильно абразивного
материала |
w0 = |
4; |
|
|
|
|
|
|
Н — высота подъема, |
м. |
|
|
|
|
|
||
Мощность двигателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
кВт, |
|
(161) |
||
где ц =■ 0,8-f-0,85 |
— к. п. д. |
привода, |
а |
крутящий |
момент на |
|||
валу винта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М = |
965- jy°- , |
Н м . |
|
|
|||
Осевое усилие винта |
|
|
п |
|
|
|
|
|
|
|
М 0 |
, |
н |
, |
|
||
|
Р = |
|
(162) |
|||||
|
г tg (a - f -ф ) |
|||||||
где г — радиус центра давления, принимаемый ориентировочно (0,7 -г- 0,8) радиуса наружной окружности винта, м;
a — угол подъема винтовой линии, градус;
Ф— угол трения груза о поверхность винта; для расчетов следует принимать ф = 45°
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ
Пневматические и гидравлические транспортные установки, в которых материал перемещается по трубам в потоке воздуха пли жидкости, относятся к транспортным устройствам непрерыв ного действия. Этот вид транспорта часто называют трубопровод ным.
Принцип действия пневматических и гидравлических транспорт ных установок основан на использовании свойств потока газа или жидкости оказывать давление на помещенные в них тела, а при соответствующей скорости поддерживать их во взвешенном со стоянии и перемещать.
§ 1. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ
Пневматическая транспортная установка в общем случае со стоит из трубопровода, по которому вследствие разности давле ний в начале и в конце его движется смесь воздуха с материалом —
Рио. 74. Схемы пневматических транспортных установок:
а — всасывающая; б — нагнетательная; в—комбинированная закладочная
аэросмесь, питателя, подающего материал в трубопровод, разгру зочного устройства, где происходит осаждение материала, и филь тра для очистки воздуха перед выпуском в атмосферу.
По способу получения разности давлений в начале и в конце трубопровода пневматические транспортные установки разделяют на всасывающие, нагнетательные и комбинированные.
Во всасывающей установке (рис. 74, а) воздух вместе с материа лом через сопло 1 засасывается в трубопровод 2 и поступает в от делитель 3, где при резком уменьшении скорости потока мате риал осаждается. Воздух из отделителя поступает в фильтр 4, очи щается в нем и, пройдя вакуум-насос 5, выталкивается в атмосферу. Осажденный в отделителе и фильтре материал ссыпается в ниж нюю коническую их часть и разгружается через шлюзовой за-
твор 6. Перепад давления во всасывающих установках не превы шает 0,04—0,05 МПа (0,4—0,5 кгс/см2), поэтому их применяют для транспортирования сравнительно легких материалов на небольшие расстояния.
В нагнетательной установке (рис. 74, б) материал подается через специальное щлюзовое загрузочное устройство (питатель) 7 в трубопровод S, по которому движется поток воздуха, создава емый воздуходувной машиной (компрессором) 11. От компрессора в рабочий трубопровод воздух проходит через воздухосборник 10 и влагоотделитель 9. Перепад давления в нагнетательных установ ках обычно 0,1—0,5 МПа (1—5 кгс/см2), поэтому их можно приме нять для транспортирования сыпучих материалов на значительные расстояния.
В комбинированной установке (рис. 74, в) одна часть работает на всасывание, другая — на нагнетание.
Пневматические транспортные установки в горной промышлен ности используются в основном для доставки закладочного мате риала в выработки, для обеспыливания аппаратов и машин и др. Известны успешные опыты применения пневматических транспорт ных установок для выдачи мелких классов угля из шахты на по верхность. При пневматической закладке материал выбрасывается
ввыработанное пространство, поэтому отделитель и фильтр от сутствуют, но применяется пылеподавление.
Диапазон производительности и расстояния транспортирова ния пневматическими транспортными установками весьма широк;
вотдельных случаях производительность установок при переме щении мелких фракций насыпных материалов составляет 250— 300 т/ч, а дальность транспортирования — 2 км.
Достоинства пневматического транспорта: минимальные потери материала, возможность перемещения груза в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях, компактность и хоро шая приспосабливаемость к местным условиям (рабочий трубо
провод можно проложить практически в любом месте), высокая степень автоматизации процесса транспортирования.
К недостаткам относятся быстрый износ отдельных элементов установки (вращающихся частей питателя, колен трубопроводов и др.) и большой расход электроэнергии.
Определение скорости воздуха. Процесс перемещения сыпучего материала в потоке воздуха отличается большой сложностью. При движении воздуха вдоль твердых тел возникает силовое взаимодействие, которое всегда приводит к возникновению вихрей.
Поэтому при пневматическом транспортировании турбулент ное движение аэросмеси является основной формой движения. На любой выделенный объем потока действуют объемные и поверх ностные силы. К первым относятся силы тяжести и инерции, ко вторым — нормальные силы, обусловленные вязкостью и турбу лентным трением. Касательными силами являются силы физиче ской вязкости.