[go: up one dir, main page]

RU2256557C2 - Холодильная установка для охладителя каучуковых полотен - Google Patents

Холодильная установка для охладителя каучуковых полотен Download PDF

Info

Publication number
RU2256557C2
RU2256557C2 RU2003128882/12A RU2003128882A RU2256557C2 RU 2256557 C2 RU2256557 C2 RU 2256557C2 RU 2003128882/12 A RU2003128882/12 A RU 2003128882/12A RU 2003128882 A RU2003128882 A RU 2003128882A RU 2256557 C2 RU2256557 C2 RU 2256557C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
cooling
unit
rubber
refrigeration unit
Prior art date
Application number
RU2003128882/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003128882A (ru
Inventor
Петер БАРКОВСКИ (DE)
Петер БАРКОВСКИ
Original Assignee
Бершторфф Гмбх
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 Бершторфф Гмбх filed Critical Бершторфф Гмбх
Publication of RU2003128882A publication Critical patent/RU2003128882A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2256557C2 publication Critical patent/RU2256557C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/16Cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/05Filamentary, e.g. strands
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/275Recovery or reuse of energy or materials
    • B29C48/276Recovery or reuse of energy or materials of energy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/911Cooling
    • B29C48/9135Cooling of flat articles, e.g. using specially adapted supporting means
    • B29C48/9145Endless cooling belts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/88Thermal treatment of the stream of extruded material, e.g. cooling
    • B29C48/911Cooling
    • B29C48/9135Cooling of flat articles, e.g. using specially adapted supporting means
    • B29C48/915Cooling of flat articles, e.g. using specially adapted supporting means with means for improving the adhesion to the supporting means
    • B29C48/917Cooling of flat articles, e.g. using specially adapted supporting means with means for improving the adhesion to the supporting means by applying pressurised gas to the surface of the flat article
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/16Cooling
    • B29C2035/1658Cooling using gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/07Flat, e.g. panels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2021/00Use of unspecified rubbers as moulding material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/25Solid
    • B29K2105/253Preform
    • B29K2105/256Sheets, plates, blanks or films
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Structure Of Belt Conveyors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к холодильным установкам для охлаждения одного или более каучуковых полотен, подаваемых на конвейерной ленте. Холодильная установка для охлаждения каучукового полотна содержит конвейерную установку для непрерывной подачи каучукового полотна и воздухораспределительную установку, которая позволяет вытекать поданному из компрессора охлаждающему воздуху на одну плоскую сторону каучукового полотна. Воздухораспределительная установка разделена на первый и второй, расположенный после первого, воздухоохлаждающие блоки. Компрессор разделен на первый и второй вентиляторы. Первый воздухоохлаждающий блок снабжается от первого вентилятора охлаждающим воздухом, который всасывается из окружающей среды и предварительно не охлаждается. Второй воздухоохлаждающий блок снабжается охлаждающим воздухом от второго вентилятора. Второй воздухоохлаждающий блок расположен в изолированном в значительной степени корпусе, сквозь который посредством конвейерной установки направляется каучуковое полотно. Второй вентилятор для рециркуляции охлаждающего воздуха имеет воздуховсасывающий патрубок, расположенный внутри корпуса. Для предварительного охлаждения охлаждающего воздуха, отводимого обратно в корпус, предусмотрен теплообменник, присоединенный к холодильному агрегату. Изобретение позволяет снизить энергозатраты, и сократить габариты установки, и сократить капитальные затраты. 1 н. b 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к холодильным установкам для охлаждения одного или более каучуковых полотен, с конвейерной установкой для непрерывной подачи каучуковых полотен и с воздухораспределительной установкой, которая позволяет вытекать поданному из компрессора охлаждающему воздуху, по меньшей мере, на одну плоскую сторону каучуковых полотен.
Каучуковые полотна являются промежуточными продуктами, которые далее обрабатываются для производства различных изделий из резины, например шин. Такие каучуковые полотна можно производить различным способом. Они могут иметь гладкие или профилированные поверхности. Обычная производственная установка для каучуковых полотен имеет экструдирующую установку, которая снабжена широким щелевым соплом для экструзии плоской каучуковой ленты. Широкое щелевое сопло направлено непосредственно в вальцовочный зазор каландра, образованного, например, двумя валками, который раскатывает экструдируемый продукт в соответственно желаемое каучуковое полотно с одинаковой толщиной. Каучуковое полотно на выходе из каландра имеет, как правило, массовую температуру приблизительно от 80 до 100°С. Чтобы обеспечить беспроблемную дальнейшую обработку каучукового полотна, желательно охладить полотно до приблизительно 35-40°С. Для этого в настоящее время используются разнообразные холодильные установки, которые работают с воздухом в качестве охлаждающей среды.
По существу такие воздухоохлаждающие установки состоят из конвейерной установки для непрерывной подачи каучукового полотна, над которой располагается воздухораспределительная установка, которая посредством компрессора направляет охлаждающий воздух в направлении одной плоской стороны каучукового полотна, чтобы охладить ее. Протяженность конвейерной установки должна выбираться такой величины, что каучуковое полотно в конце конвейерной установки охлаждается до желаемой конечной температуры. Охлаждающий воздух всасывается посредством компрессора по выбору снаружи или изнутри производственного помещения, в котором расположена вся установка, и выдувается, как правило, при помощи множества сопел на поверхность материала. В известных способах, чтобы конвейерная установка не была слишком длинной, а каучуковое полотно быстро охлаждалось, охлаждающий воздух с помощью теплообменника, который присоединен к холодильному агрегату, охлаждается, например, до температуры 20°С.
При таком способе действия охлажденный воздух, во время его контакта с поверхностью соответствующего каучукового полотна, сравнительно мало нагревается. После процесса охлаждения относительно незначительно нагретый охлажденный воздух смешивается с воздухом в производственном помещении. Поэтому энергозатраты на охлаждение охлаждающего воздуха в значительной степени расходуются бесполезно. К тому же, являются значительными устанавливаемая мощность охлаждения холодильного агрегата и конструктивный размер теплообменника. Таким образом, при этом виде охлаждения каучукового полотна возникают не только значительные капитальные затраты, но сверх этого также значительные текущие производственные издержки, например, в виде энергозатрат.
Задачей настоящего изобретения является усовершенствование известной холодильной установки в том отношении, что при неизменном результате охлаждения значительно сокращаются капитальные затраты, а также производственные издержки.
Эта задача согласно изобретению решается признаками, указанными в отличительной части пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные усовершенствования этой холодильной установки раскрываются в зависимых пунктах формулы изобретения.
Настоящее изобретение использует идею направления охлаждаемого воздуха, предварительно охлажденного с высокими энергозатратами, в контур, чтобы снова выхолаживать только соответствующий прирост температуры охлаждающего воздуха, который возникает при контакте с соответствующим каучуковым полотном, и по возможности в значительной степени избежать обусловливающего потери смешивания с воздухом окружающей среды. Затрачиваемая для этого энергия гораздо меньше, чем если бы постоянно охлаждался новый воздух из окружающей среды.
Так как охлаждающий воздух выходит по существу свободно из воздухораспределительной установки, то практически невозможно непосредственно вернуть этот охлаждающий воздух обратно, чтобы направить его в контур. Для подобной рециркуляции необходимо выполнить охлаждение в изолированном от окружающей среды пространстве. Из-за значительных размеров конвейерной установки такое изолированное пространство повлекло бы за собой очень высокие капитальные затраты.
Поэтому изобретение выходит за пределы вышеописанной основной идеи и предусматривает для снижения капитальных затрат предварительное охлаждение только части потока всего применяемого охлаждающего воздуха и направление ее в контур. Для этого воздухораспределительная установка разделяется, по меньшей мере, на один первый и, по меньшей мере, на один второй, расположенный после первого, воздухоохлаждающие блоки.
Соответствующим образом также разделяется компрессор, по меньшей мере, на один первый и, по меньшей мере, на один второй вентиляторы. При этом первый воздухоохлаждающий блок снабжается от первого вентилятора охлаждающим воздухом, который всасывается из окружающей среды и предварительно не охлаждается. Таким образом, энергозатраты для подачи этого охлаждающего воздуха в целом незначительны. Только, по меньшей мере, один второй воздухоохлаждающий блок, который располагается по направлению транспортирования после первого воздухоохлаждающего блока, снабжается от второго вентилятора предварительно охлажденным охлаждающим воздухом. Чтобы этот охлаждающий воздух мог направляться в контур, второй охлаждающий блок располагается в изолированном в значительной степени корпусе, сквозь который направляется соответствующее охлаждаемое каучуковое полотно посредством конвейерной установки. Для этого воздуховсасывающий патрубок второго вентилятора располагается внутри корпуса. Смешивание с воздухом окружающей среды всячески избегается. Поэтому холодильный агрегат, который обеспечивает необходимый холод для охлаждения направляемого в контур охлаждающего воздуха через теплообменник, включенный в циркуляционный трубопровод второго вентилятора, должен вырабатывать только сравнительно небольшую холодильную мощность, так как разность температур между свежим подводимым охлаждающим воздухом и откаченным из корпуса охлаждающим воздухом является относительно малой.
Чтобы сам корпус принимал по возможности меньшую тепловую энергию из окружающей среды, он предпочтительно снабжается соответствующей теплоизоляцией.
Принимая во внимание расположение теплообменника для охлаждения свежего подводимого охлаждающего воздуха, целесообразно предусмотреть его в трубопроводе, подающем обратно охлаждающий воздух от второго вентилятора в корпус.
Разумеется, можно предусмотреть соответственно больше, чем один первый или один второй воздухоохлаждающий блок в холодильной установке. В случае необходимости они также могут эксплуатироваться с различными температурами охлаждающего воздуха, чтобы также было возможно каскадное взаимное подключение вторых воздухоохлаждающих блоков. Однако оказалось, что установке в большинстве случаев уже вполне достаточно только одного первого и одного второго воздухоохлаждающего блока. Принимая во внимание протяженность конвейерной линии конвейерной установки, целесообразно, чтобы первый воздухоохлаждающий блок охватывал участок протяженностью примерно 55-80%, предпочтительно 60-70%, а второй воздухоохлаждающий блок – участок протяженностью 45-20%, предпочтительно 40-30%, от общей протяженности конвейерной установки.
Целесообразно снабжать воздухоохлаждающие блоки соответственно множеством выпускающих воздух сопел, направление выпуска которых направлено на поверхность соответствующего охлаждаемого каучукового полотна.
Целесообразно располагать всю производственную установку, включая холодильную установку, внутри производственного помещения и всасывать охлаждающий воздух для первого воздухоохлаждающего блока изнутри производственного помещения. Для этого воздуховсасывающий патрубок для первого вентилятора расположен внутри производственного помещения.
Целесообразно формировать конвейерную установку как бесконечную конвейерную ленту, которая проходит через корпус для второго воздухоохлаждающего блока.
Ниже следует более подробное объяснение настоящего изобретения посредством варианта осуществления, схематично представленного на фиг.1. На фиг.2 представлен сравнительный вариант, при котором весь охлаждающий воздух предварительно охлаждается в теплообменнике.
Каучуковое полотно 1 непрерывно транспортируется слева направо горизонтальной конвейерной установкой 2 в виде бесконечной конвейерной ленты. Общая протяженность конвейерной линии составляет, например, 30 м. Над конвейерной установкой 2 расположен один первый воздухоохлаждающий блок 3а, который снабжается через вентилятор 4а охлаждающим воздухом, всасываемым из окружающей среды и предварительно не охлаждаемым. Охлаждающий воздух направляется по существу в вертикальном направлении сверху вниз на поверхность каучукового полотна, лежащего своей широкой стороной на конвейерной ленте. При этом первый воздухоохлаждающий блок 3а простирается на длину приблизительно 20 м. В направлении транспортирования непосредственно за первым воздухоохлаждающим блоком 3а следует второй воздухоохлаждающий блок 3b, который расположен внутри корпуса 5 и простирается на участке протяженностью приблизительно 10 м вдоль конвейерной установки 2. Над корпусом 5 расположен вентилятор 4b в циркуляционном трубопроводе 9 для рециркуляции охлаждающего воздуха, причем воздуховсасывающий патрубок 6 циркуляционного трубопровода 9 расположен внутри корпуса 5. Охлаждающий воздух, который всасывается из корпуса 5, через вентилятор 4b и расположенный за ним теплообменник 8 в предварительно охлажденном виде подводится обратно в корпус 5 в направлении поверхности каучукового полотна 1. Теплообменник 8 для предварительного охлаждения охлаждающего воздуха соединен с холодильным агрегатом 7. Каучуковое полотно 1 изготавливается на производственной установке, которая расположена с левой стороны от конвейерной установки 2, но на чертеже не показана. Эта производственная установка состоит, например, из двухшнекового экструдера с широким щелевым соплом и расположенным после него каландром с двумя валками.
Способ функционирования вышеописанной холодильной установки следующий. Из не показанной на чертеже производственной установки каучуковое полотно 1 с температурой приблизительно 80-100°С попадает в область первого воздухоохлаждающего блока 3а. Вентилятор 4а из окружающей среды холодильной установки засасывает в производственном помещении воздух окружающей среды, который, например, имеет максимальную температуру 35°С. Воздух окружающей среды подается через воздухоохлаждающий блок 3 на верхнюю широкую сторону каучукового полотна 1. Разница температур между охлаждающим воздухом и поверхностью каучукового полотна 1 довольно велика, прежде всего во входной области конвейерной установки 2, так что имеет место эффективное охлаждение. Вплоть до самого конца транспортного участка под первым воздухоохлаждающим блоком 3а материал охлаждается, например, до 50°С. Если бы дальнейшее охлаждение производилось не охлажденным предварительно воздухом окружающей среды, то эффективность охлаждения уменьшалась бы и таким образом требуемая протяженность участка охлаждения резко увеличивалась бы. Поэтому на втором участке холодильной установки воздействуют предварительно охлажденным охлаждающим воздухом. Он имеет температуру, например, около 10°С. Таким образом, на втором участке охлаждения также возникает относительно большая разница температур, которая обеспечивает быстрое охлаждение каучукового полотна от приблизительно 50°С до требуемой конечной температуры приблизительно 35-40°С. По сравнению с первым участком охлаждения второй участок охлаждения с предварительным охлаждением охлаждающего воздуха имеет существенно более короткую протяженность. Для температуры предварительно охлажденного охлаждающего воздуха целесообразно принять в расчет температурную область приблизительно 0-20°С. Действительная температура охлаждающего воздуха и требуемая конечная температура каучукового полотна являются важными определяющими параметрами для необходимой протяженности второго охлаждающего участка.
В холодильной установке, представленной на фиг.2 для сравнения с настоящим изобретением, весь примененный для охлаждения воздух, который направляется к каучуковому полотну 1 через воздухораспределительную установку 3, охлаждается посредством теплообменника 8, подключенного к холодильному агрегату 7. При этом воздухораспределительная установка 3 охватывает всю протяженность конвейерной установки 2. Охлаждаемый воздух всасывается соответственно из окружающей среды посредством единственного вентилятора 4, и направляется охлажденным через выпускающие воздух сопла воздухораспределительной установки 3 на плоскую верхнюю сторону каучукового полотна 1, и после этого снова смешивается с воздухом в окружающей среде установки.
По сравнению с холодильной установкой по фиг.2, в которой весь охлаждающий воздух предварительно охлаждается, охлаждающая установка согласно изобретению работает значительно эффективнее, то есть с ощутимо меньшими энергозатратами. Если исходить из того, что при производительности каучука, равной 3500 кг/ч, охлаждение каучукового полотна должно происходить от 90°С до температуры 35°С, то для холодильного агрегата необходима приводная мощность приблизительно 180 кВт, чтобы охладить весь охлаждающий воздух от предположительной температуры в области всасывания равной приблизительно 35°С до температуры приблизительно 20°С в области выпуска охлаждающего воздуха. При этом протяженность участка охлаждения составляла бы около 40 м.
Конечно, если вместо этого применяют охлаждающую установку согласно изобретению, у которой при одинаковой производительности лишь на втором участке холодильной установки работают с предварительно охлажденным охлаждающим воздухом, то охлаждающий воздух нагревается при вышеупомянутых условиях между выпуском охлаждающего воздуха и воздуховсасывающим патрубком циркуляционного трубопровода только приблизительно на 2-5 К. Охлаждение, которое выполняется на втором участке охлаждения, от 50°С до требуемых 35°С соответствует разности температур равной лишь 15 К. Поэтому холодильный агрегат при производительности каучука 3500 кг/ч соответственно требует приводной мощности всего лишь 56 кВт. Общая протяженность участка охлаждения составляет приблизительно 30 м.
В результате получается, что необходимая длина традиционной холодильной установки больше приблизительно на 1/3, а, кроме того, требуемая сумма капиталовложений почти на 50% превышает таковую у холодильной установки согласно изобретению. При этом в холодильной установке согласно изобретению требуется лишь 1/3 приводной мощности для холодильного агрегата. Энергозатраты, которые необходимы для приведения в действие вентиляторов, приблизительно одинаковы в обоих случаях.
В холодильной установке, представленной на фиг.2 для сравнения с настоящим изобретением, весь применяемый для охлаждения воздух, который подводится к каучуковому полотну 1 через воздухораспределительную установку 3, охлаждается посредством теплообменника 8, присоединенного к холодильному агрегату 7. При этом воздухораспределительная установка 3 охватывает всю протяженность конвейерной установки 2.
Охлаждающий воздух всасывается соответственно из окружающей среды установки посредством единственного вентилятора 4 и направляется охлажденным через выпускающие воздух сопла воздухораспределительной установки 3 на плоскую поверхность каучукового полотна 1.

Claims (8)

1. Холодильная установка для охлаждения по меньшей мере одного каучукового полотна (1) с конвейерной установкой (2) для непрерывной подачи каучукового полотна (1) и с воздухораспределительной установкой, которая позволяет вытекать поданному из компрессора охлаждающему воздуху по меньшей мере на одну плоскую сторону каучукового полотна (1), отличающаяся тем, что воздухораспределительная установка разделена по меньшей мере на один первый и по меньшей мере один второй, расположенный после первого, воздухоохлаждающие блоки (3а, 3b), а компрессор - по меньшей мере на первый и по меньшей мере на второй вентиляторы (4а, 4b), первый воздухоохлаждающий блок (3а) снабжается от первого вентилятора (4а) охлаждающим воздухом, который всасывается из окружающей среды и предварительно не охлаждается, второй воздухоохлаждающий блок (3b) снабжается охлаждающим воздухом от второго вентилятора (4b), второй воздухоохлаждающий блок (3b) расположен в изолированном в значительной степени корпусе (1), сквозь который посредством конвейерной установки (2) направляется каучуковое полотно (1), второй вентилятор (4b) для рециркуляции охлаждающего воздуха имеет воздуховсасывающий патрубок (6), расположенный внутри корпуса, и для предварительного охлаждения охлаждающего воздуха, отводимого обратно в корпус (5), предусмотрен теплообменник, присоединенный к холодильному агрегату (7).
2. Холодильная установка по п.1, отличающаяся тем, что корпус (5) снабжен теплоизоляцией.
3. Холодильная установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что теплообменник (8) расположен в трубопроводе, направляющем охлаждающий воздух от второго вентилятора (4b) в корпус (5).
4. Холодильная установка по одному из пп.1-3, отличающаяся тем, что предусмотрен строго один первый (3а) и строго один второй (3b) воздухоохлаждающие блоки.
5. Холодильная установка по одному из пп.1-4, отличающаяся тем, что воздухоохлаждающие блоки (3а, 3b) соответственно снабжены множеством выпускающих воздух сопел.
6. Холодильная установка по одному из пп.1-5, отличающаяся тем, что холодильная установка расположена внутри производственного помещения, а охлаждающий воздух для первого воздухоохлаждающего блока посредством расположенного в производственном помещении воздуховсасывающего патрубка всасывается из внутреннего пространства производственного помещения.
7. Холодильная установка по одному из пп.1-6, отличающаяся тем, что конвейерная установка (2) выполнена в виде бесконечной конвейерной ленты.
8. Холодильная установка по одному из пп.1-7, отличающаяся тем, что первый воздухоохлаждающий блок (3а) охватывает участок протяженностью 55-80%, предпочтительно 60-70%, а второй воздухоохлаждающий блок (3b) - участок протяженностью 45-20%, предпочтительно 40-30%, от общей протяженности конвейерной установки (2).
RU2003128882/12A 2001-02-26 2002-02-12 Холодильная установка для охладителя каучуковых полотен RU2256557C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE20103680U DE20103680U1 (de) 2001-02-26 2001-02-26 Kühlanlage zum Kühlen von Kautschukbahnen
DE20103680.0 2001-02-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003128882A RU2003128882A (ru) 2005-03-10
RU2256557C2 true RU2256557C2 (ru) 2005-07-20

Family

ID=7953761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003128882/12A RU2256557C2 (ru) 2001-02-26 2002-02-12 Холодильная установка для охладителя каучуковых полотен

Country Status (7)

Country Link
BR (1) BR0207587B1 (ru)
CZ (1) CZ303223B6 (ru)
DE (2) DE20103680U1 (ru)
IT (1) ITMI20020364A1 (ru)
RU (1) RU2256557C2 (ru)
SK (1) SK286931B6 (ru)
WO (1) WO2002068169A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004009836A1 (de) * 2004-02-28 2005-09-15 Thyssenkrupp Elastomertechnik Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen von Extrudaten
FR2959958B1 (fr) 2010-05-11 2012-06-15 Michelin Soc Tech Procede de fabrication d'une bande de gomme pour pneumatique comprenant des moyens de refroidissement a eau
CN102528983A (zh) * 2012-01-16 2012-07-04 芜湖市宏达汽配橡塑密封件有限公司 一种橡胶流水线冲切设备的辅冷却机构
DE102015207946B4 (de) 2015-04-29 2024-01-25 Continental Reifen Deutschland Gmbh Verfahren zur Aufbereitung einer für die Fahrzeugreifenherstellung geeigneten Kautschukmischung
CN105034212B (zh) * 2015-06-27 2018-01-26 芜湖集拓橡胶技术有限公司 胶片冷却装置
CN105014844B (zh) * 2015-06-27 2017-12-01 芜湖集拓橡胶技术有限公司 环形胶片冷却机
CN104943037B (zh) * 2015-06-30 2017-09-22 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 一种玻璃膜片拉膜冷却系统
CN105014845B (zh) * 2015-08-13 2017-09-15 湖州贝斯特包装科技有限公司 包装带生产用冷却系统及冷却方法
DE102016102694B4 (de) * 2016-02-16 2017-11-16 Kraussmaffei Berstorff Gmbh Gummistrang-Herstellanlage
DE102016204552A1 (de) * 2016-03-18 2017-09-21 Continental Reifen Deutschland Gmbh Elastomer-Kühlvorrichtung und Verfahren
CN105775586B (zh) * 2016-05-30 2018-05-11 台州骊威环保科技有限公司 食品运输设备的冷却装置
CN107415111A (zh) * 2017-09-08 2017-12-01 濮阳市恒信橡塑有限公司 橡胶输送冷却机
CN108481633A (zh) * 2018-05-16 2018-09-04 杨建怀 一种用于橡胶制品加工过程的环保冷却装置
CN110654008A (zh) * 2019-10-22 2020-01-07 广州华新科智造技术有限公司 塑料线材生产线及冷却成型装置
CN110834880A (zh) * 2019-11-27 2020-02-25 艾春 一种加速食品冷却的输送带结构
CN112277183A (zh) * 2020-09-29 2021-01-29 广东瑞博新材料有限公司 橡胶混炼生产系统
CN112919000B (zh) * 2021-02-02 2022-05-13 河南工业职业技术学院 一种热处理炉的上料设备
CN113635531B (zh) * 2021-08-03 2023-03-17 青岛英诺包装科技有限公司 一种bopp包装膜的制备及其生产工艺
CN114773859B (zh) * 2022-04-24 2023-07-07 深圳市汉华热管理科技有限公司 导热硅凝胶复合材料及其制备方法
DE202023103531U1 (de) 2023-06-26 2023-09-18 KraussMaffei Extrusion GmbH Kühlvorrichtung zum Kühlen eines frisch hergestellten Bandes aus elastischem Material

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3819793A (en) * 1970-04-10 1974-06-25 H Elliott Method and apparatus for casting thermoplastic materials,e.g.sulphur and bitumens
US4133861A (en) * 1973-01-18 1979-01-09 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Process for continuous manufacture of methyl methacrylate polymer plate
SU1435454A2 (ru) * 1987-03-04 1988-11-07 Тамбовское Научно-Производственное Объединение "Полимермаш" Устройство дл охлаждени резиновой ленты
RU2080526C1 (ru) * 1994-05-10 1997-05-27 Открытое акционерное общество "Кировский завод" Воздушно-холодильная турбокомпрессорная установка
RU2116195C1 (ru) * 1993-08-06 1998-07-27 Воронежский технологический институт Устройство для изготовления ленточного полимерного полотна
DE19752501A1 (de) * 1997-11-27 1999-06-10 Adolf Dipl Ing Seide Kühlvorrichtung für Bahnen oder Platten aus Kunststoff

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1537888A (en) * 1976-04-29 1979-01-10 Elliott H Method of solidifying molten material
DE3015672A1 (de) * 1980-04-23 1981-10-29 Drabert Söhne Minden (Westf.), 4950 Minden Verfahren und vorrichtung zum verbessern der qualitaet von bahnfoermigen materialien
EP0789210A1 (de) * 1995-10-23 1997-08-13 Peter Helmut Dipl.-Ing. Ebner Kühlanlage für auf einer Transporteinrichtung kontinuierlich bewegtes Glühgut

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3819793A (en) * 1970-04-10 1974-06-25 H Elliott Method and apparatus for casting thermoplastic materials,e.g.sulphur and bitumens
US4133861A (en) * 1973-01-18 1979-01-09 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Process for continuous manufacture of methyl methacrylate polymer plate
SU1435454A2 (ru) * 1987-03-04 1988-11-07 Тамбовское Научно-Производственное Объединение "Полимермаш" Устройство дл охлаждени резиновой ленты
RU2116195C1 (ru) * 1993-08-06 1998-07-27 Воронежский технологический институт Устройство для изготовления ленточного полимерного полотна
RU2080526C1 (ru) * 1994-05-10 1997-05-27 Открытое акционерное общество "Кировский завод" Воздушно-холодильная турбокомпрессорная установка
DE19752501A1 (de) * 1997-11-27 1999-06-10 Adolf Dipl Ing Seide Kühlvorrichtung für Bahnen oder Platten aus Kunststoff

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002068169A1 (de) 2002-09-06
RU2003128882A (ru) 2005-03-10
SK286931B6 (sk) 2009-07-06
BR0207587B1 (pt) 2011-05-17
DE10290677B4 (de) 2011-04-21
SK10512003A3 (sk) 2004-06-08
ITMI20020364A0 (it) 2002-02-22
CZ20032220A3 (en) 2004-06-16
BR0207587A (pt) 2004-03-09
DE20103680U1 (de) 2001-05-23
ITMI20020364A1 (it) 2003-08-22
CZ303223B6 (cs) 2012-05-30
DE10290677D2 (de) 2004-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2256557C2 (ru) Холодильная установка для охладителя каучуковых полотен
US8876509B2 (en) Cryogenic cooling system
CN109798756A (zh) 一种方便操作的苦荞麦产品加工装置
JP2001120243A (ja) 食品の連続式急速凍結装置
CN113927797A (zh) 一种pe管材生产加工用冷却定型装置
CN210754952U (zh) 一种轧辊锻件冷却装置
US20040216470A1 (en) Cryogenic gas-assisted mechanical refrigeration cooling system apparatus and method
CN203432247U (zh) 用于垂直连续电镀设备的线路板垂直吹烘干装置
CN201370083Y (zh) 一种空气冲击式速冻装置
CN105851779A (zh) 一种螺旋式冷冻装置
CN209685582U (zh) 一种玻璃生产用退火装置
CN222972609U (zh) 一种天花膜加工用冷却装置
JPH09165617A (ja) 搬送装置に載せられて連続的に移動させられる焼きなまし材料のための冷却装置
CN214276272U (zh) 一种高效率冷风循环装置
CN220409563U (zh) 一种冷却水槽热能回收设备
US2726458A (en) Forced circulation horizontal cooling apparatus for continuous strip furnace
CN217083335U (zh) 一种固体泡花碱熔化池出料冷却装置
CN219433767U (zh) 一种多支铝棒快速加热炉
CN201724493U (zh) 一种风冷柜
US3084449A (en) Method and apparatus for producing air-cooled carbon-coated paper
CN114532471A (zh) 一种水风螺旋冷却机组
CN113681794A (zh) 一种混炼胶片高效冷却系统
CN220017921U (zh) 一种新型铝型材生产用高效降温装置
CN113551510B (zh) 一种农产品的环保型烘干系统及其应用设备
CN220524434U (zh) 一种多功能推进式单螺旋速冻设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210213