Вход

Смешивание масс на машинах «АНОД-4» и «Айрих»

Курсовая работа* по металлургии
Дата добавления: 06 апреля 2010
Язык курсовой: Русский
Word, rtf, 1.7 Мб (архив zip, 446 кб)
Курсовую можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу
* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.
Очень похожие работы


 


Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

Факультет «Инженерный вечерний»

Кафедра «Химическая технология»









Смешивание масс на машинах «АНОД-4» и «Айрих»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

По дисциплине «Технология углеродных материалов»

ЮУрГУ – 240403.2009.040.00.ПЗ КР








Нормоконтролер Руководитель

Дыскина Б.Ш. Дыскина Б.Ш.

_____________ 2009 г. ____________2009 г.




Автор проекта

студент группы ИВ-627

Медведева Т.Ф.

______________2009 г.



Работа защищена

с оценкой

__________________






Челябинск 2009







АННОТАЦИЯ


Медведева Т.Ф. Смешивание масс на машинах «АНОД-4» и «Айрих» . - Челябинск: ЮУрГУ, Хим, 2009, 14 стр., 6 ил., библиография литературы - 3 наименования


В курсовой работе представлены теоретические основы процесса смешивания и рассмотрены смесильные машины типа «АНОД – 4» и «Айрих».























































ВВЕДЕНИЕ


Смесительные машины применяют при изготовлении электродных масс. Процесс смешивания электродных масс состоит из двух стадий:

- перемешивание сыпучих порошкообразных масс, материалов различных фракций и видов для получения однородной смеси;

- перемешивание сыпучих материалов с жидкими связующими веществами.

Протекание сложных физико-химических процессов взаимодействия связующего с твердым поглотителем. Чтобы связующие вещества выполнили свое назначение, они должны не только распределяться по объему смеси, но и смачивать зерна углеродистой шихты. Чтобы достигнуть высокой степени однородности, необходимо перевести пек в жидкую фазу, а значит, операцию следует проводить при нагревании загруженной смеси.

По принципу действия смесительные машины можно подразделить на машины периодического и непрерывного действия. К преимуществам периодических смесителей следует отнести возможность точности дозировки компонентов, эффективность смешивания и хорошее качество получающейся электродной массы. Недостатки – низкая производительность.

Смесители «АНОД-4» и «Айрих» - смесители периодического действия [3].




















1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ


Цель смешивания — приготовление однородной массы из компонентов, заданных рецептурой.

Однородность смеси сыпучих материалов достигается многократным пересыпанием ее составных частей. При этом компоненты сухой шихты равномерно распределя­ются в объеме смеси, подчиняясь закону вероятности. В промышленных типах смесителей достаточная для прак­тических целей однородность получается лишь по истече­нии длительного времени. Основной причиной этого явля­ется тихоходность смесителей и как следствие слабая циркуляция массы внутри их.

После прибавления к смеси жидких связующих ве­ществ смесь приобретает связность, и подвижность ее составных частей относительно друг друга уменьшается. Поэтому простое пересыпание смеси под действием силы тяжести становится недостаточным для придания ей од­нородности. Чтобы преодолеть связность массы, к ней необходимо приложить дополнительное внешнее усилие. Внешнее усилие может привести к равномерному распре­делению составных частей массы двумя путями. Первый состоит в разрывании массы на небольшие части, кото­рые затем перемещаются и вновь объединяются в сплошную массу (смешивание делением). По второму способу части массы перемещаются без разрыва сплош­ности путем многократных пластических деформаций (смешивание вминанием). Это и есть месильная опера­ция.

Оба способа перемешивания разнородных материалов применяют при производстве электродной массы. Как правило, сначала смешивают сыпучие материалы «всухую», т. е. без добавки жидких связующих, так как при этом подвижность частиц смеси больше и быстрее достигается их равномерное распределение. Только после этого к смеси добавляют жидкие связующие вещества.

Чтобы связующие вещества выполнили свое назна­чение, они должны быть не только равномерно распре­делены по объему смеси, но, кроме того, должны смочить зерна сыпучих компонентов. Это возможно только при достаточной подвижности связующего, которую можно получить, повышая





температуру или применяя раствори­тель. Смачивание в высшей степени существенно для пластифицирующей способности связующего, а также для связывания твердых зерен его коксом при обжиге.

Смачивание — есть адгезионное явление и обусловле­но силами молекулярного притяжения, действующими на поверхности раздела твердой и жидкой фазы. Оно подчи­нено правилам химического подобия и полярности. Ка­менноугольный пек и смола принадлежат к малополяр­ным веществам. Поэтому они хорошо смачивают мало­полярные поверхности, например кокс, графит, и значи­тельно хуже смачивают полярные вещества, например минеральные порошки.

Чтобы смачивание произошло, связующее должно обладать хорошей подвижностью, которая достигается нагреванием смеси до оптимальной температуры. Темпе­ратура процесса смешивания также влияет на прочность прилипания пека к поверхности углеродистых материа­лов, которая находится в прямой зависимости от темпе­ратуры. Оптимальная температура процесса смешивания зависит от качества связующего и главным образом от температуры его размягчения. Оптимальная температура смешиваемой массы должна быть на 50—70 град выше температуры размяг­чения связующего. При этих температурах связующее обладает достаточно высокой подвижностью и смачива­ющими свойствами.

При дальнейшем повышении температуры подвижность и смачивающая способность связующего возрастают и представляется, что не следует ограничивать верх­ний предел температуры. Однако при дальнейшем повы­шении температуры резко возрастает окисление углеводо­родов, составляющих связующее. В результате масса ухудшает свои пластические свойства. Чрезмерно высо­кая температура затрудняет ее равномерное охлаждение, что также может привести к затруднениям при прес­совании.

В процессе смешивания, после смачивания твердых углеродистых частиц, тотчас происходит адсорбция со­ставных частей связующего на поверхности частиц. Наи­более легко адсорбируются тяжелые коллоидные части связующих. Меньше всего адсорбируются легкие углево­дородные вещества. Наблюдается избирательная адсорб­ция составных частей пека и смолы. Резкая избиратель­ная адсорбция наблюдается только для тех





порошковых материалов, которые хорошо связываются каменноуголь­ным пеком и смолой.

В процессе смешивания происходит проникновение жидкого пека в поры углеродистых материалов. Для кок­совой шихты, зерна которой имеют высокую пористость, около 15% пека, введенного в шихту, расходуется на за­полнение пор коксовых частиц. Это обстоятельство следу­ет учитывать при определении толщины пленки связую­щего на отдельных частичках составляющих массу.

Важнейшими технологическими показателями режима смешивания являются температура смешиваемой массы и продолжительность смешивания. По этим двум параметрам решается вопрос о готовности массы[3].


2 ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШИВАНИЯ НА СМЕСИЛЬНЫХ МАШИНАХ


2.1 Смеситель «АНОД-4»


В электродной и электроугольной промышленности основным смеситель­ным агрегатом является двухлопастная смесильная ма­шина с зетообразными лопастями (рис. 1). Машина со­стоит из корыта, в котором

Рис. 1 Смесильная машина




вращаются две лопасти зетообразной формы. Дно корыта имеет форму двух соприкасающихся по длине полуцилиндров. Средняя выступающая часть его называется седлом или гребнем.

При вращении лопастей масса в корыте прижимается к седлу и разрывается на нем. Чтобы устранить обратное соединение, разделенных седлом частей массы, лопастям придают различное число оборотов. Косые поверхности лопастей попеременно перемещают массу от середины к торцам корыта и от торцов к середине. Для усиления сме­шивания между лопастями создают небольшой зазор.

Такое устройство усиливает разрезывающее и разрываю­щее действие, так как кромки лопастей действуют на подоб­ии ножниц.

Процесс перемешивания в двухлопастных смесителях сопровождается следующими физическими явлениями, протекающими одновременно: смешивание масс, разрывание и растягивание обрабатываемых материалов, ча­стичное перетирание их и пр. В результате совмещения в одном аппарате различных приемов смешивания дости­гается в относительно непродолжительное время удовлетворительная степень перемешивания.

Привод осуществляется через редуктор. Системой шестеренчатых передач лопасти приводятся во вращение. Сверху машина плотно закрыта крышкой, в которой имеются отверстия для загрузки материалами (твердыми, порошкообразными и связующими). Готовая масса выгружается через отверстие в днище корыта, закрываемое и открываемое с помощью заслонки, которая имеет механический или гидравлический привод. Массивные зетообразные лопасти слегка изогнуты. От формы и размеров отдельных элементов лопастей зависит интенсивность перемешивания, главным образом, от угла подъема винта, образующего крылья лопастей, габаритов корыта и длины крыльев. Как правило, длину крыльев принимают не более четверти шага винта (90° по образующей окружности).

Корыто смесильных машин обогревается частично или полностью. В электродной промышленности применяют машины с полным обогревом (рис.2)


Рис.2 Кожух смесительной машины






В этом случае все корыто заключено в паровую рубашку, рассчитанную на избыточное рабочее давление пара 0,5 МПа. В электроугольной промышленности используют машины с электрическим обогревом, что связано с более высокой температурой, необходимой для производства некоторых видов изделий. Из зарубежной практики известны машины с газовым обогревом.
























Рис. 3 Смесильная машина:

1-корыто; 2- лопасти; 3- обогревающая рубашка; 4- привод для открывания разгрузочного отверстия; 5 и 6 – загрузочные отверстия; 7- редуктор; 8 – электродвигатель.

Процесс смешивания протекает при постоянной температуре стенки корыта около 140 - 150 °С. В рубашку корыта вводится пар 0,5 МПа (насыщенный).






Углеродистые материалы, из которых производится электродная масса, обладают высокими абразивными свойствами, особенно содержащие антрацит, поэтому внутренние части машины быстро изнашиваются. Для предохранения боковых и торцевых поверхностей корыта имеется защитная сменяемая футеровка стальными листами, обычно из марганцовистой стали, которая хорошо противостоит истирающим усилиям. Замена футеровки производится

довольно часто при производстве электродных масс, в которых присутствует антрацит, два-три раза в год. Массы на основе коксов изнашивают футеровку медленнее, и футеровку заменяют примерно через год. При производстве электроугольных масс футеровка служит несколько лет. Лопастные валы предохраняют от износа специальными накладками.

Расход электроэнергии на смешение зависит главным образом от вида производимой массы, от емкости машины и температуры размягчения связующего. На производство массы с низким содержанием связующих расходуется электроэнергии меньше, чем на изготовление массы с высоким содержанием связующих; при повышении температуры размягчения связующего расход энергии возрастает.















Рис. 4 Диаграмма потребления мощности смесительной машины: а - анодная масса; б - масса для графитированных заготовок; в – масса для угольных электродов





Диаграммы показывают потребление мощности за весь цикл смешения. По мере нагревания массы потребная мощность понижается и достигает минимума после того, как масса хорошо перемешается и достигнет максимальной температуры. Установившийся минимум потребления мощности следует считать моментом окончания процесса смешивания. Поэтому по показаниям ваттметра довольно про­сто наблюдать не только за процессом смешивания, но и за эксплуатацией машины, так как он указывает вре­мя, затраченное на холостой ход машины, перемешива­ние порошкообразных материалов, перемешивание со связующим и на выгрузку. Регистрирующий ваттметр, включенный в питающую цепь мотора смесильной ма­шины, может давать дополнительные данные по конт­ролю за режимом смешения и работой смесильных машин.


2.2 Смеситель «Айрих»


 Существуют разные методы получения смесей и, следовательно, разные виды смесителей. Так, смеситель «Айрих» способен значительно увеличить производительность готового продукта при общем уменьшении общего количества энерго- и теплозатрат, а также непрерывности способа производства. Таким образом, это оборудование является наиболее современным смесителем сухих смесей [2].

Интенсивные смесители АЙРИХ типовой серии R концепированы для применения в различных отраслях для обработки сырья и приготовления смесей. Благодаря возможностям регулирования оснащения машин и энергетической зоны гарантируется высокая степень эффективности.

Для данных смесителей характерны:

  • Наклонный вращающийся резервуар.

  • Вращающийся смесительный инструмент.

  • Регулируемый многофункциональный инструмент.

В результате смеситель имеет преимущества:

  • Оптимальная гомогенизация смеси.

  • Кратчайшее время смешивания.

  • Незначительная подверженность износу.

  • Конструкция, не требующая интенсивного техобслуживания.





  • Постоянное отличное качество смеси (на продолжительное время).

  • Непрерывный или периодический режим работы.


Технологические процессы могут осуществляться по отдельности или комбинированно. К таким процессам относятся: смешение, реагирование, эмульгирование, диспергирование, растворение, ошлакование, пластифицирование, вентиляция, размалывание, сепарирование, растворение, агломерация, дезагломерация, пелетирование, гранулирование, замешивание, увлажнение, сушка, нагревание, охлаждение, отгонка, импрегнированйе, нанесение покрытий, тидрофобирование.

Интенсивные смесители Айрих типа R могут изготавливаться по принципу встречного или поперечного потоков. Принцип действия пригоден как для периодического так и для непрерывного режимов работы.



Рис. Схема потоков Рис.5 Схема потоков
Принцип встречных потоков Принцип поперечных потоков

Таким образом, учтены все действующие в настоящее время требования к современным технологическим процессам.

Качественное смешивание смесителем типа R гарантируется за счёт:

  • вращающегося смесительного резервуара, который непрерывно подаёт смешиваемый материал в область эксцентрически расположенного и быстро вращающегося устройства; при этом образуются встречные потоки смешиваемого материала с высокой разностью скоростей;

  • наклонно расположенного вращающегося смесительного резервуара, который в соединении с неподвижным регулятором движения материала способствует прочному вертикальному компоненту потока смеси;






  • универсального инструмента, который предотвращает прилипание остатков к стенке резервуара и в конце процесса смешения ускоряет процесс опорожнения[2].



Рис. 6 Принцип смешивания смесителя АЙРИХ


2.2.1 Конструктивные характеристики

Интенсивные смесители фирмы Айрих типа R способны работать при атмосферном давлении и в вакуумных условиях в широком диапазоне температур (до 170?C). Они одновременно являются износостойкими и не требующими особого ухода.

  • Поворотный смесительный резервуар обрамлён статическим корпусом.

  • На уплотнения подвижных частей не осаждается смешиваемый материал.

  • Лёгкий доступ к смесительной камере. Он выполнен в зависимости от размеров резервуара[2].













ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Смешивание масс является одним из важнейших процессов в электродном производстве, так как от смешивания зависит качество получаемой массы, и следовательно качество получаемой продукции.

Смесители «Айрих» по сравнению с «АНОД – 4» обладает следующим рядом преимуществ:

- значительно меньшее время для перемешивания, что благоприятно влияет на массу, так как при длительном пребывании массы в машине понижается ее пластичность, она становится жесткой и твердой;

- способен значительно увеличить производительность готового продукта при общем уменьшении общего количества энерго- и теплозатрат, а также непрерывности способа производства.;

- возможность работы при более высоких температурах (до 170?C)

























БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


1 www.lityo.com.ua

2 www.eiroch.ru

3 Чалых, Е.Ф. Оборудование электродных заводов: учебное пособие для вузов / Е.Ф. Чалых. – М.: Металлургия, 1990. – 283 с.





























ОГЛАВЛЕНИЕ


ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3


1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ………….....4

2 ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШИВАНИЯ НА СМЕСИЛЬНЫХ МАШИНАХ…….6

2.1 Смеситель «АНОД – 4»…………………………………………………..6

2.2 Смеситель «Айрих»………………………………………………………10

2.2.1 Конструктивные характеристики……………………………………...12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...13

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………14

© Рефератбанк, 2002 - 2024