RU2459675C2 - Способ производства тонкопорошковых минеральных продуктов - Google Patents
Способ производства тонкопорошковых минеральных продуктов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2459675C2 RU2459675C2 RU2009122189/03A RU2009122189A RU2459675C2 RU 2459675 C2 RU2459675 C2 RU 2459675C2 RU 2009122189/03 A RU2009122189/03 A RU 2009122189/03A RU 2009122189 A RU2009122189 A RU 2009122189A RU 2459675 C2 RU2459675 C2 RU 2459675C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- water
- separator
- separation
- temperature
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B11/00—Arrangement of accessories in apparatus for separating solids from solids using gas currents
- B07B11/02—Arrangement of air or material conditioning accessories
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B11/00—Arrangement of accessories in apparatus for separating solids from solids using gas currents
- B07B11/04—Control arrangements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B9/00—Combinations of apparatus for screening or sifting or for separating solids from solids using gas currents; General arrangement of plant, e.g. flow sheets
- B07B9/02—Combinations of similar or different apparatus for separating solids from solids using gas currents
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B08—CLEANING
- B08B—CLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
- B08B17/00—Methods preventing fouling
- B08B17/02—Preventing deposition of fouling or of dust
Landscapes
- Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Cyclones (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу производства тонкопорошковых минеральных продуктов. Способ производства тонкопорошковых минеральных продуктов с помощью установок, состоящих из одного или более пневмосепараторов, пылеотделителей, таких как циклоны и/или фильтры, по меньшей мере, одного вентилятора, а также соединяющих эти аппараты трубопроводов или каналов для транспортировки воздуха и твердых материалов. Относительную влажность воздуха, используемого для сепарации, в пневмосепараторе поддерживают в диапазоне от 15 до 35%. Во впускной канал для воздуха подают воду распылением под высоким давлением от 60 до 115 бар с величиной капель <30 мкм. Воду перед распылением предварительно нагревают до температуры от 50 до 90°С. Размеры впускного канала выбирают такие, что скорость воздуха составляет от 1 до 3 м/с. Воздух, используемый для сепарации, направляют через устройство для увлажнения воздуха. Технический результат - повышение эффективности сепарации, а также снижение расходов энергии и загрязнения окружающей среды. 7 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение касается способа производства тонкопорошковых минеральных продуктов с помощью установок, состоящих из одного или нескольких пневмосепараторов, пылеотделителей, таких как циклоны и/или фильтры, по меньшей мере, одного вентилятора, а также соединяющих эти аппараты трубопроводов или каналов для транспортировки воздуха и твердых материалов.
Могут применяться различные конструкции пневмосепараторов, такие как зигзагообразный сепаратор, воздушно-циркуляционный сепаратор, спиральный или лопастной сепаратор.
В пневматических сепарационных установках, в частности, при просеивании СаСO3 со средним размером частиц менее 5 мкм часто на стенках частей установок, по которым проходит воздушно-порошковая смесь, а также на самом сепараторе, трубах или каналах для мелкой фракции и других аппаратах, относящихся к пневматической сепарационной установке, таких как циклоны, фильтры и вентиляторы, появляются твердые, скорлупообразные отложения. Эти отложения чаще всего перерастают в скорлупообразные слои (так называемые «Eggshells» - «яичная скорлупа»), а также в зубчатые образования, которые время от времени откалываются от стенок, загрязняя чаще всего точно специфицированный в отношении содержания грубых фракций тонкоизмельченный продукт пластинками, размер которых составляет до нескольких мм. Это может привести к рекламациям с высокими экономическими убытками.
Эти отложения (далее везде называемые скорлупой) приводят также к дисбалансу вращающихся частей пневматических сепарационных установок, таких как роторы сепараторов и вентиляторов, что в сильной степени ограничивает эксплуатацию или соответственно приводит с высоким расходам на очистку и/или балансировку.
В ЕР 0037066 и DE 2642884 предлагаются механические устройства для очистки статических частей, для чего, однако, нужны дорогостоящие с точки зрения машиностроения устройства и требуются частые перерывы в эксплуатации. Несмотря на это, перед очисткой и после нее также может происходить отламывание частиц скорлупы.
Часто загрязненные продукты приходится освобождать от грубых частиц путем дополнительной сепарации или просеивания.
Но эти мероприятия очень затруднительны и связаны с высокими затратами на оборудование и отчасти с высоким расходом энергии, так что с их помощью не удается недорого и постоянно предотвращать загрязнение порошковых продуктов скорлупой, в частности, в интересующем диапазоне температур воздуха, используемого для сепарации, ниже 100°С.
Поэтому задача изобретения состоит в том, чтобы избежать уже упомянутых отложений и связанных с ними недостатков.
Неожиданное решение этой задачи состоит согласно изобретению в том, что относительная влажность (rF) воздуха, используемого для сепарации, удерживается в диапазоне от около 15% до около 50%, предпочтительно от около 15% до около 35%. Для этого измеряется rF в сепараторе и/или в других местах установки и, в зависимости от соответствующего значения измерения, в воздух, используемый для сепарации, вводится вода.
Было установлено, что скорлупа в более сильной степени образуется при низкой rF воздуха, используемого для сепарации. Поэтому в соответствии с изобретением rF воздуха, используемого для сепарации, устанавливается выше 15%.
Кроме того, было обнаружено, что явно превышающие 50% значения rF требуют большего количества воды и приводят к повышенному риску того, что в установке в местах с более низкой температурой температура может опуститься ниже точки росы. Это привело бы к образованию воды в жидкой форме и, вместе с тем, к образованию нагара и шлама, что в итоге приводит к сбою процесса. Для того чтобы избежать этого, влажность воздуха rF не должна превышать 50%.
Здесь надо заметить следующее: всосанный из окружающего пространства холодный свежий воздух в сепараторе нагревается. Это происходит, в частности, тогда, когда часть (более теплого) воздуха, используемого для сепарации, за фильтром отводится к впускному отверстию воздуха, используемого для сепарации. Благодаря этому относительная влажность воздуха, используемого для сепарации, в сепараторе снижается, в зависимости от температуры и влажности свежего воздуха, до значений, часто составляющих менее 10% rF. Это особенно относится к засушливым областям, в которых окружающий воздух по своей природе очень сухой, как, например, в Аризоне/США со средней годовой влажностью 14% rF. Чем суше воздух, используемый для сепарации, тем суше, конечно, и находящиеся в нем частицы. По этому поводу можно сказать, что на стенках отлагается тем меньше частиц, чем суше частицы и стенки. Поскольку сухие частицы более твердые и хрупкие, они должны меньше прилипать к стенкам, в то время как влажные частицы из-за находящейся между ними жидкости прилипают легче, то есть увлажнение должно было бы быть непродуктивным. Но вопреки этому ожиданию, при испытаниях было установлено, что, как уже упомянуто, при rF менее 15% образование скорлупы происходит в более сильной степени, но что при rF выше 15% в воздухе, используемом для сепарации, в выпускном отверстии сепаратора или за ним перестает или почти перестает образовываться скорлупа, то есть в мелкой фракции содержится намного меньше или даже совсем не содержится зерен посторонней фракции.
С научной точки зрения этот феномен до сегодняшнего дня еще не полностью объяснен. При исследованиях было установлено, что скорлупа образуется главным образом мельчайшими частицами с размерами в диапазоне нескольких нм, и предполагается, что это связано с трибоэлектрическим зарядом минеральных частиц. Благодаря этому заряду, прежде всего, очень мелкие частицы диспергируются и остаются в диспергированном состоянии и затем из-за высоких сил поверхностного натяжения (чем больше поверхность, тем больше силы поверхностного натяжения) могут прилипать к стенкам и срастаться, образуя скорлупу. Благодаря предлагаемому изобретением повышению относительной влажности воздуха, используемого для сепарации, увеличивается его проводимость, благодаря чему заряды выравниваются быстрее и, таким образом, мельчайшие частицы нм-диапазона в окружающем воздухе снова реагломерируют в более грубые частицы, вместо того, чтобы прилипать к стенкам.
Но, как уже упомянуто, rF не должна превышать 35%, так как иначе расходы будут слишком высоки, а выгода слишком мала.
Далее, неожиданным образом выяснилось, что при использовании изобретения при прочих равных условиях для массового потока загружаемого материала, свойств загружаемого материала, количества воздуха, используемого для сепарации (а у центробежных лопастных сепараторов - частоты вращения ротора), массовый поток тонкоизмельченного продукта и, вместе с тем, т.н. выход мелкой фракции (соотношение массового потока частиц тонкоизмельченного материала, имеющих размер частицы меньше определенной величины, и массового потока частиц, имеющих размер частицы меньше этой величины, в загружаемом материале) заметно повысился. Это означает преимущество в издержках производства благодаря уменьшенному расходу энергии на производство определенного количества продукта, а также сохранение окружающей среды.
Предпочтительно регулирование относительной влажности происходит перед входом в сепаратор. Одна из очень простых форм осуществления изобретения состоит в том, что во впускной канал для свежего воздуха подается распылением пар (фиг.1).
Для облегчения распыления вода может подаваться распылением во впускной канал под давлением от 60 до 115 бар и с величиной капель менее 30 мкм.
Кроме того, вода может быть предварительно нагрета до температуры от 50°С до 90°С.
Целесообразно при этом выбрать размеры впускного канала такие, чтобы скорость воздуха составляла от 1 до 3 м/с.
По другой форме осуществления изобретения воздух, используемый для сепарации, направляется через устройство для увлажнения воздуха, и, таким образом, вводится соответствующее необходимое количество воды.
Предпочтительным образом устройство для увлажнения воздуха имеет при этом, по меньшей мере, один шланг или одну трубу из материала, пропускающего воду, по которой проходит вода и через наружную поверхность которой направляется воздух, используемый для сепарации. При этом вода попадает с внутренней стороны на наружную сторону шланга или соответственно трубы, откуда она забирается проходящим мимо потоком воздуха, используемого для сепарации.
Такое устройство можно приобрести, например, у AWS Air Water Systems AG в Виллахе, Австрия.
Другой пример осуществления изобретения отличается тем, что наибольшая часть отходящего воздуха из фильтра возвращается во впускные патрубки пневмосепаратора, и увлажнение происходит в обратном канале (фиг.4).
Простым способом это может происходить за счет того, что добавление воды регулируют по относительной влажности отходящего воздуха, его температуре и температуре воздуха в пневмосепараторе.
Как уже упомянуто, на практике температура воздуха, используемого для сепарации, находится в диапазоне ниже 100°С. В этой связи в соответствии с изобретением дальнейшее усовершенствование достигается за счет того, что температура воздуха в области сепаратора удерживается между 30 и 80°С. В этом диапазоне температур затраты на увлажнение воздуха, т.е. необходимое количество воды и энергия, необходимая для подачи воды, относительно малы.
Это целенаправленно достигается посредством соотношения возвратного воздуха и температуры добавляемой воды.
Загружаемый материал может подаваться из бункера для предварительного измельчения продукта или непосредственно из включенной перед бункером мельницы для сухого сырья с помощью сжатого воздуха для транспортировки или без его помощи.
Если непосредственно перед сепаратором включена мельница для сухого сырья, то можно выгодным образом подавать отходящий воздух из мельницы в пневмосепаратор и осуществлять увлажнение воздуха мельницы.
С помощью чертежей изобретение ниже описано более подробно.
Фиг.1 показан пример осуществления на простой схеме пневматической сепарационной установки;
Фиг.2 показан пример осуществления, в котором часть потока воздушно-порошковой смеси, выходящей из циклона, возвращается во впускное отверстие пневмосепаратора;
Фиг.3 показан пример осуществления, в котором как часть потока воздушно-порошковой смеси, выходящей из циклона, так и часть потока отходящего воздуха из фильтра возвращается во впускное отверстие пневмосепаратора;
Фиг.4 показан пример осуществления, в котором только одна часть отходящего воздуха из фильтра возвращается во впускное отверстие пневмосепаратора.
Фиг.5 показан пример осуществления, в котором перед пневмосепаратором включена мельница для сухого сырья с аэрацией,
Фиг.6 показан пример осуществления с регулировкой влажности воздуха в пневмосепараторе.
В общем случае пневматическая сепарационная установка (Фиг.1) состоит из пневмосепаратора 1, циклона 2, фильтра 3, вентилятора 4, соединяющих эти агрегаты трубопроводов или каналов 5, а также подающих и отводящих устройств для загрузки 6а, мелкой фракции 6b и грубой фракции 6с. Грубая фракция выпускается через выпускное отверстие 6с для грубой фракции. В циклоне 2 мелкая фракция, которая чаще всего представляет собой желаемый порошковый продукт, отделяется от сепарирующего воздуха и транспортируется далее посредством шнекового транспортера 5с. Отходящий воздух из сепаратора или соответственно циклона очищается от пыли в фильтре 3 и посредством вентилятора 4 отсасывается наружу, пыль мелкой фракции направляется в шнековый транспортер. Впускное отверстие 6d свежего воздуха может находиться непосредственно возле корпуса сепаратора или на предварительно включенном впускном канале свежего воздуха. В зависимости от конструкции пневмосепаратора в пневмосепаратор, например, для уплотнения поступает также так называемый запирающий воздух.
В соответствии с изобретением относительная влажность воздуха, используемого для сепарации, удерживается в диапазоне от 15 до 35%. В соответствии с фиг.1 для этой цели вода в виде пара или капель подается распылением в точке А во всосанный свежий воздух, а именно, во впускное отверстие 6d свежего воздуха.
На Фиг.2 показан пример осуществления, в котором уже известным способом часть потока выходящей из циклона 2 воздушно-порошковой смеси за вентилятором 4а циклона через трубопроводы или каналы 5а возвращается к впускному отверстию 6d свежего воздуха пневмосепаратора. При этом преимущество заключается в том, что вода, необходимая для увлажнения и охлаждения воздуха, используемого для сепарации, добавляется в точке В, а именно в соединительный трубопровод между вентилятором 4а циклона и впускным отверстием 6d свежего воздуха, так как получается достаточно длинный путь для распыления воды. Но и при этой схеме можно вполне успешно подавать воду распылением непосредственно во впускное отверстие 6d свежего воздуха.
На Фиг.3 показан пример осуществления, в котором как часть потока воздушно-порошковой смеси 5а, выходящей из циклона, так и часть потока отходящего воздуха из фильтра 5b возвращается во впускное отверстие 6d свежего воздуха пневмосепаратора. Преимущество при этом заключается в том, что вода, необходимая для увлажнения и охлаждения воздуха, используемого для сепарации, добавляется в поток возвратного воздуха из фильтра 3 в точке С, а именно, в соединительный трубопровод между вентилятором 4 и впускным отверстием 6d свежего воздуха, так как при этом в возвратном воздухе более не содержится частиц пыли, которые могут коагулировать с каплями и затем как грубые влажные частицы нарушить процесс. При такой подаче воздуха вода, а при необходимости только одна часть потока, также может вполне успешно подаваться распылением непосредственно во впускное отверстие 6d свежего воздуха.
Согласно примеру выполнения по фиг.4 во впускное отверстие 4d для свежего воздуха пневмосепаратора 1 возвращается лишь одна часть воздуха, отходящего из фильтра. Здесь преимуществом оказалось то, что вода, необходимая для увлажнения и охлаждения, подается в возвратный воздух в точке С, а именно в соединительный трубопровод 5b (т.е. обратный канал) между вентилятором 4 и впускным отверстием 4d для свежего воздуха.
Согласно Фиг.5 пневмосепаратор 1 связан непосредственно с аэрируемой мельницей 7, и отходящий воздух из мельницы по трубопроводам 8 подается к впускному отверстию свежего воздуха пневмосепаратора. Преимущество при этом заключается в том, что увлажнение воздуха происходит уже на входе в мельницу. Это мероприятие может также комбинироваться с вышеназванными примерами осуществления.
На Фиг.6 принципиально поясняется, как может проводиться регулировка в примере осуществления по Фиг.4. Относительная влажность и температура отходящего воздуха из сепаратора измеряются за вентилятором 4 фильтра посредством сенсоров 10, а температура воздуха на выходе из пневмосепаратора посредством сенсора 9. Измерение относительной влажности лучше проводить в очищенном от пыли воздухе. По этим измеренным значениям в регуляторе 11 на основании известных зависимостей между температурой и подачей воды происходит расчет относительной влажности в самом сепараторе, и в соответствии с этим подача воды в обратный канал 5b для возвратного воздуха подстраивается таким образом, чтобы в сепараторе 1 установилась желательная относительная влажность.
С помощью установок, соответствующих приведенным выше фигурам, был проведен ряд различных испытаний, которые привели к следующим результатам.
1. Параметры классификации при испытании с кондиционированным воздухом:
| Скорость вращения сепаратора: | 3000 об/мин |
| Расход воздуха: | 15000 м3/ч |
| Температура воздуха: | 60°С |
| Относительная влажность воздуха: | 30% |
| Абсолютное содержание воды: | 39 г/м3 |
| Массовый поток продукта: | 2,75 т/ч |
| Доля мелкой фракции 2 мкм: | 61,30% |
Через час эксплуатации на смотровой дверце установки образование скорлупы не обнаружено.
2. Параметры классификации при испытании с некондиционированным воздухом:
| Скорость вращения сепаратора: | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Расход воздуха: | 15000 м3/ч | 15000 м3/ч |
| Температура воздуха: | 60°С | 60°С |
| Относительная влажность воздуха: | 6% | 3% |
| Абсолютное содержание воды: | 7,8 г/м3 | 3,3 г/м3 |
| Массовый поток продукта: | 2,85 т/ч | 1,6 т/ч |
| Доля мелкой фракции 2 мкм: | 61,90% | 54,90% |
Через час эксплуатации на смотровой дверце установки обнаружено образование скорлупы.
3. Параметры классификации при испытании с кондиционированным воздухом:
| Скорость вращения сепаратора: | 3000 об/мин |
| Расход воздуха: | 9000 м3/ч |
| Температура воздуха: | 42°С |
| Относительная влажность воздуха: | 35% |
| Абсолютное содержание воды: | 19,7 г/м3 |
| Массовый поток продукта: | 0,6 т/ч |
| Доля мелкой фракции 2 мкм: | 81,70% |
Через час эксплуатации на смотровой дверце установки образование скорлупы не обнаружено.
4. Параметры классификации при испытании с некондиционированным воздухом:
| Скорость вращения сепаратора: | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Расход воздуха: | 9000 м3/ч | 9000 м3/ч |
| Температура воздуха: | 44°С | 40°С |
| Относительная влажность воздуха: | 11% | 7% |
| Абсолютное содержание воды: | 6,7 г/м3 | 3,7 г/м3 |
| Массовый поток продукта: | 0,55 т/ч | 0,15 т/ч |
| Доля мелкой фракции 2 мкм: | 82,30% | 81,30% |
Через час эксплуатации на смотровой дверце установки обнаружено небольшое образование скорлупы.
5. Параметры классификации при испытании с кондиционированным воздухом:
| Скорость вращения сепаратора: | 1800 об/мин |
| Расход воздуха: | 12000 м3/ч |
| Температура воздуха: | 45°С |
| Относительная влажность воздуха: | 35% |
| Абсолютное содержание воды: | 21,5 г/м3 |
| Массовый поток продукта: | 4,35 т/ч |
| Доля мелкой фракции 2 мкм: | 43,10% |
Через час эксплуатации на смотровой дверце установки образование скорлупы не обнаружено.
6. Параметры классификации при испытании с некондиционированным воздухом:
| Скорость вращения сепаратора: | 2000 об/мин | 2000 об/мин |
| Расход воздуха: | 12000 м3/ч | 12000 м3/ч |
| Температура воздуха: | 44°С | 45°С |
| Относительная влажность воздуха: | 11% | 5% |
| Абсолютное содержание воды: | 6,8 г/м3 | 3,3 г/м3 |
| Массовый поток продукта: | 3,4 т/ч | 2,7 т/ч |
| Доля мелкой фракции 2 мкм: | 50,70% | 42,50% |
Через час эксплуатации на смотровой дверце установки обнаружены первые признаки образования скорлупы.
СПИСОК ПОЗИЦИЙ
1 Пневмосепаратор
2 Циклон
3 Фильтр
4 Вентилятор
4а Вентилятор циклона
5/5а Каналы
5b Обратный канал от фильтра 3 к сепаратору 1
5с Шнековый транспортер для мелкой фракции
6 Подводящие и отводящие устройства
6а Загрузка-подача в сепаратор 1
6b Отвод мелкой фракции из сепаратора
6с Отвод грубой фракции из сепаратора
6d Впускное отверстие свежего воздуха в сепаратор
7 Мельница для сухого сырья
8 Трубы между мельницей 7 и отверстием впуска свежего воздуха 6d
9 Сенсор температуры
10 Сенсор температуры и относительной влажности
11 Регулятор.
Claims (8)
1. Способ производства тонкопорошковых минеральных продуктов с помощью установок, состоящих из одного или более пневмосепараторов, пылеотделителей, таких как циклоны и/или фильтры, по меньшей мере, одного вентилятора, а также соединяющих эти аппараты трубопроводов или каналов для транспортировки воздуха и твердых материалов, отличающийся тем, что относительную влажность воздуха, используемого для сепарации, в пневмосепараторе поддерживают в диапазоне от 15% до 35%, при этом во впускной канал для воздуха подают воду распылением под высоким давлением от 60 до 115 бар с величиной капель <30 мкм, причем воду перед распылением предварительно нагревают до температуры от 50°С до 90°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что размеры впускного канала выбирают такие, что скорость воздуха составляет от 1 м/с до 3 м/с.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что воздух, используемый для сепарации, направляют через устройство для увлажнения воздуха.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что устройство для увлажнения воздуха снабжают, по меньшей мере, одним шлангом или одной трубой из материала, пропускающего воду, по которым проходит вода и через наружную поверхность которых подается воздух, используемый для сепарации.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что большую часть отходящего воздуха из фильтра возвращают во впускной канал пневмосепаратора, и увлажнение осуществляют в обратном канале.
6. Способ по любому из пп.3-5, отличающийся тем, что добавление воды регулируют по относительной влажности отходящего воздуха, его температуре и температуре воздуха в пневмосепараторе.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру воздуха в пневмосепараторе поддерживают в диапазоне между 30°С и 80°С исходя из соотношения возвратного воздуха и температуры добавляемой воды.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что непосредственно перед пневмосепаратором включена мельница для сухого сырья, и отходящий воздух из мельницы подают в пневмосепаратор, причем увлажнение воздуха осуществляют перед мельницей.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102006053356A DE102006053356B4 (de) | 2006-11-10 | 2006-11-10 | Verfahren zur Herstellung feiner mineralischer Pulverprodukte |
| DE102006053356.9 | 2006-11-10 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2009122189A RU2009122189A (ru) | 2010-12-20 |
| RU2459675C2 true RU2459675C2 (ru) | 2012-08-27 |
Family
ID=39277651
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009122189/03A RU2459675C2 (ru) | 2006-11-10 | 2007-11-12 | Способ производства тонкопорошковых минеральных продуктов |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8393557B2 (ru) |
| EP (1) | EP2081699B1 (ru) |
| JP (1) | JP5147023B2 (ru) |
| KR (1) | KR101385837B1 (ru) |
| CN (1) | CN101600514B (ru) |
| CA (1) | CA2668949C (ru) |
| DE (1) | DE102006053356B4 (ru) |
| DK (1) | DK2081699T3 (ru) |
| ES (1) | ES2547482T3 (ru) |
| HU (1) | HUE028127T2 (ru) |
| IN (1) | IN266869B (ru) |
| MX (1) | MX2009004909A (ru) |
| NO (1) | NO339418B1 (ru) |
| PL (1) | PL2081699T3 (ru) |
| PT (1) | PT2081699E (ru) |
| RU (1) | RU2459675C2 (ru) |
| SI (1) | SI2081699T1 (ru) |
| WO (1) | WO2008055495A2 (ru) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103068456B (zh) * | 2010-05-10 | 2015-09-16 | 热费希尔科学公司 | 颗粒物监视器 |
| CN102773173A (zh) * | 2012-07-30 | 2012-11-14 | 四川石棉巨丰粉体有限公司 | 重质碳酸钙的分级方法 |
| CN104308165A (zh) * | 2014-08-29 | 2015-01-28 | 北京京磁永磁科技发展有限公司 | 一种气流磨机 |
| US10287171B2 (en) * | 2016-05-05 | 2019-05-14 | Rec Silicon Inc | Tumbling device for the separation of granular polysilicon and polysilicon powder |
| IT201700095977A1 (it) * | 2017-08-24 | 2019-02-24 | Polibiotech Srl | “metodo ed apparato a flusso di gas guidato per la produzione, separazione e classificazione di piccole particelle”, |
| JP2018114505A (ja) * | 2018-05-01 | 2018-07-26 | 株式会社リョーシン | 風力選別システム |
| JP6612418B1 (ja) * | 2018-11-26 | 2019-11-27 | 株式会社金星 | ガス搬送式微粉体定量供給方法およびシステム |
| FR3102375B1 (fr) * | 2019-10-24 | 2023-09-08 | Addup | Dispositif de séparation de particules pour fabrication additive et appareil de fabrication additive |
| KR102294881B1 (ko) * | 2020-03-09 | 2021-08-26 | 김지영 | 슝기트를 포함하는 양계용 사료 조성물 |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2014711A (en) * | 1978-02-10 | 1979-08-30 | Italcementi Spa | Installation for converting raw-material slurries into Portland-cement clinker |
| SU1384334A1 (ru) * | 1986-05-27 | 1988-03-30 | Днепропетровский горный институт им.Артема | Газоструйна мельница |
| SU1527462A1 (ru) * | 1988-03-31 | 1989-12-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Промышленности Асбестоцементных Изделий | Установка дл приготовлени керамзитового песка и дегидратированного глинопорошка |
| SU1755946A1 (ru) * | 1990-06-07 | 1992-08-23 | Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова | Пневматический классификатор |
| RU2065772C1 (ru) * | 1993-12-09 | 1996-08-27 | Виктор Александрович Ильичев | Способ измельчения минеральных порошкообразных материалов и устройство для его осуществления |
| RU38452U1 (ru) * | 2004-04-01 | 2004-06-20 | Закрытое акционерное общество "Патентные услуги" | Технологическая линия для производства микропорошков |
| RU2277980C2 (ru) * | 2004-06-10 | 2006-06-20 | Тольяттинский государственный университет | Способ получения порошкообразных материалов |
| RU2327534C2 (ru) * | 2006-04-03 | 2008-06-27 | Валентин Николаевич Аполицкий | Способ сухой классификации порошкового материала |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2916215A (en) * | 1956-09-10 | 1959-12-08 | Weston David | Air systems for dry material reduction mills and controls therefor |
| GB953690A (en) * | 1963-01-14 | 1964-03-25 | Masuda Senichi | Improvements in dust classifiers |
| FR1585405A (ru) * | 1968-05-10 | 1970-01-23 | ||
| DE1804158B2 (de) * | 1968-10-19 | 1976-06-16 | Windsichtverfahren | |
| DE2642884C2 (de) | 1976-09-23 | 1985-10-10 | Rumpf, geb. Strupp, Lieselotte Clara, 7500 Karlsruhe | Verfahren und Vorrichtung zum Dispergieren und pneumatischen Zuführen feinkörnigen Gutes in die Sichtzone eines Windsichters |
| DE3011910C2 (de) | 1980-03-27 | 1982-05-19 | Stephan Dipl.-Ing. 3392 Clausthal-Zellerfeld Röthele | Windsichter mit Mitteln zur Abreinigung von Anbackungen an Innenwänden des Sichtraumes |
| DE3040996A1 (de) * | 1980-10-31 | 1982-06-09 | Chemische Werke Hüls AG, 4370 Marl | Verfahren zum verbesserten klassieren von elektrostatisch aufgeladenen pulverfoermigen feststoffen in gegenwart eines bewegten gasstromes |
| JPS61167470A (ja) * | 1985-01-21 | 1986-07-29 | Toyota Motor Corp | セラミツク粉末の分級方法 |
| DE3815763A1 (de) * | 1988-05-09 | 1989-11-23 | Kloeckner Humboldt Deutz Ag | Verfahren und anlage zur trocknung feuchter materialien wie z. b. zementrohstoffe mittels eines gasstromes |
| JP2869088B2 (ja) * | 1989-08-04 | 1999-03-10 | 株式会社クラレ | 雲母粉末の精製方法 |
| JP3531784B2 (ja) * | 1997-05-28 | 2004-05-31 | 株式会社リコー | 気流式分級装置 |
| DE19806895C2 (de) * | 1998-02-19 | 2002-10-24 | Pfeiffer Ag Geb | Verfahren und Vorrichtung zum Optimieren des Mahlbettes von Walzenschüsselmühlen |
| JP2003088810A (ja) * | 2001-09-20 | 2003-03-25 | Fuji Heavy Ind Ltd | シュレッダーダストの分別方法 |
| US7757976B2 (en) * | 2007-02-07 | 2010-07-20 | Unimin Corporation | Method of processing nepheline syenite powder to produce an ultra-fine grain size product |
-
2006
- 2006-11-10 DE DE102006053356A patent/DE102006053356B4/de not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-11-12 PT PT78463197T patent/PT2081699E/pt unknown
- 2007-11-12 SI SI200731689T patent/SI2081699T1/sl unknown
- 2007-11-12 WO PCT/DE2007/002035 patent/WO2008055495A2/de not_active Ceased
- 2007-11-12 KR KR1020097008805A patent/KR101385837B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2007-11-12 ES ES07846319.7T patent/ES2547482T3/es active Active
- 2007-11-12 MX MX2009004909A patent/MX2009004909A/es active IP Right Grant
- 2007-11-12 CN CN2007800417338A patent/CN101600514B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2007-11-12 EP EP07846319.7A patent/EP2081699B1/de active Active
- 2007-11-12 RU RU2009122189/03A patent/RU2459675C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2007-11-12 HU HUE07846319A patent/HUE028127T2/en unknown
- 2007-11-12 PL PL07846319T patent/PL2081699T3/pl unknown
- 2007-11-12 DK DK07846319.7T patent/DK2081699T3/en active
- 2007-11-12 US US12/514,175 patent/US8393557B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-11-12 IN IN2017CHN2009 patent/IN266869B/en unknown
- 2007-11-12 CA CA2668949A patent/CA2668949C/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-11-12 JP JP2009535558A patent/JP5147023B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-05-22 NO NO20091982A patent/NO339418B1/no not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2014711A (en) * | 1978-02-10 | 1979-08-30 | Italcementi Spa | Installation for converting raw-material slurries into Portland-cement clinker |
| SU1384334A1 (ru) * | 1986-05-27 | 1988-03-30 | Днепропетровский горный институт им.Артема | Газоструйна мельница |
| SU1527462A1 (ru) * | 1988-03-31 | 1989-12-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Промышленности Асбестоцементных Изделий | Установка дл приготовлени керамзитового песка и дегидратированного глинопорошка |
| SU1755946A1 (ru) * | 1990-06-07 | 1992-08-23 | Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова | Пневматический классификатор |
| RU2065772C1 (ru) * | 1993-12-09 | 1996-08-27 | Виктор Александрович Ильичев | Способ измельчения минеральных порошкообразных материалов и устройство для его осуществления |
| RU38452U1 (ru) * | 2004-04-01 | 2004-06-20 | Закрытое акционерное общество "Патентные услуги" | Технологическая линия для производства микропорошков |
| RU2277980C2 (ru) * | 2004-06-10 | 2006-06-20 | Тольяттинский государственный университет | Способ получения порошкообразных материалов |
| RU2327534C2 (ru) * | 2006-04-03 | 2008-06-27 | Валентин Николаевич Аполицкий | Способ сухой классификации порошкового материала |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| HUE028127T2 (en) | 2016-12-28 |
| DE102006053356B4 (de) | 2011-03-17 |
| US20100294863A1 (en) | 2010-11-25 |
| WO2008055495A3 (de) | 2009-01-22 |
| CN101600514B (zh) | 2013-08-14 |
| JP2010509041A (ja) | 2010-03-25 |
| CA2668949C (en) | 2016-01-05 |
| NO339418B1 (no) | 2016-12-12 |
| ES2547482T3 (es) | 2015-10-06 |
| MX2009004909A (es) | 2009-07-24 |
| NO20091982L (no) | 2009-06-09 |
| EP2081699A2 (de) | 2009-07-29 |
| DE102006053356A1 (de) | 2008-05-15 |
| SI2081699T1 (sl) | 2015-10-30 |
| US8393557B2 (en) | 2013-03-12 |
| PL2081699T3 (pl) | 2016-01-29 |
| RU2009122189A (ru) | 2010-12-20 |
| KR101385837B1 (ko) | 2014-04-16 |
| DK2081699T3 (en) | 2015-12-07 |
| CN101600514A (zh) | 2009-12-09 |
| PT2081699E (pt) | 2015-10-30 |
| CA2668949A1 (en) | 2008-05-15 |
| WO2008055495A2 (de) | 2008-05-15 |
| KR20090089293A (ko) | 2009-08-21 |
| JP5147023B2 (ja) | 2013-02-20 |
| EP2081699B1 (de) | 2015-08-19 |
| IN266869B (ru) | 2015-06-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2459675C2 (ru) | Способ производства тонкопорошковых минеральных продуктов | |
| CN107921483B (zh) | 分离流动介质中粒状混合物的方法和用于实施该方法的装置 | |
| US20050284971A1 (en) | Circulating grinding plant comprising a mill and a sifter | |
| CN101252997B (zh) | 用于碾磨热湿生料的方法和装置 | |
| JPS59196726A (ja) | 連続流動層造粒装置 | |
| CZ283804B6 (cs) | Způsob mletí surového hnědého uhlí | |
| CN101460238B (zh) | 用于制造和/或预处理粉末状材料的方法和设备 | |
| US3524544A (en) | Milling plant for sifting damp material | |
| CN207507421U (zh) | 干法造粒机 | |
| CN205598679U (zh) | 一种高速离心喷雾干燥机 | |
| US3383774A (en) | Apparatus and method for treating pulverulent or granular material | |
| CN204063854U (zh) | 一种闪蒸干燥机构及闪蒸干燥装置 | |
| CN106075941A (zh) | 一种喷雾干燥设备 | |
| EP0549137B1 (en) | Method for grinding of material | |
| KR20200089163A (ko) | 미분 분리 회전체의 품질 조정 방법 | |
| RU2277980C2 (ru) | Способ получения порошкообразных материалов | |
| WO1998036840A1 (en) | Equipment and method for producing ultra fine dry powders by means of a high-energy power gas | |
| RU2324872C1 (ru) | Распылительная сушилка | |
| JP2002335861A (ja) | 静電分別装置 | |
| RU2306502C1 (ru) | Распылительная сушилка | |
| SU768485A1 (ru) | Установка дл обеспыливани и рассева влажных материалов | |
| CN207324107U (zh) | 一种三流体喷雾干燥机 | |
| RU2320240C1 (ru) | Сушильная установка с инертной насадкой | |
| CN119015969A (zh) | 生产速溶粉的再湿附聚机 | |
| CN119034222A (zh) | 干燥系统及干燥方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181113 |