Реферат: Усовершенствование камнеотделительной машины Р3-БКТ
Название: Усовершенствование камнеотделительной машины Р3-БКТ Раздел: Промышленность, производство Тип: реферат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И.ПОЛЗУНОВА Кафедра: “Машины и аппараты пищевых производств ” Курсовой проект защищен с оценкой___________________________________ Руководитель проекта ___________профессор В.П.Тарасов__________ подпись, должность, и.о. фамилия
РАЗРАБОТКА (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ тема проекта ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ по дисциплине” Технологическое оборудование” КП 260601. 000 ПЗ обозначение документа Проект выполнил студент гр. МАПП-62 Бегаев А. С.__ подпись и.о. фамилия Нормоконтролер профессор В.П. Тарасов__ подпись должность и.о. фамилия 2010
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова Факультет пищевых и химических производств Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств» Задание На курсовой проект по дисциплине «Технологическое оборудование» студенту Бегаеву А. С. группа МАПП – 62 Тема: «Разработка (совершенствование) технологической машины для выделения минеральных примесей»
Исходные данные: прототип – камнеотборник Р3-БКТ производительность – 9 т/ч перерабатываемый продукт – исходная зерновая смесь конечный продукт – очищенное зерно эффективность – 90 % Содержание проекта - пояснительная записка 40 листов формата А4, содержащая: введение; 1 литературный обзор; 2 предложение по совершенствованию машины; 3 расчетно-конструкторская часть; 3.1 гидравлические расчеты; 3.2 энергетические расчеты; 3.3 прочностные расчеты; 4 монтаж и эксплуатация; заключение; литература; приложения; - графическая часть 3-4 листа формата А1, содержащая 1 схемы: функциональная, структурная, кинематическая (1-2 листа); 2 сборочный чертеж разрабатываемого изделия (не более 1 листа); 3 чертежи основных разрабатываемых узлов машин (1.5-2 листа); 4 чертежи основных разрабатываемых деталей (0.5-1 лист). Литература: 1. Технологическое оборудование мукомольного производства / Г. Е. Птушкина и др.– М.: ГП «Журнал Хлебопродукты»,- 1999 – 208 с Дата выдачи задания «01» сентября 2010 г. Срок сдачи законченной курсовой работы «24» декабря 2010 г. Руководитель курсового проекта __________ профессор, к.т.н. Тарасов В. П. Студент ____________ Бегаев А. С.
Введение…………………………………………………………………….…….41 Литературный обзор……………………………………………………………6 1.1 Анализ аналогов…………………………………………………………7 1.1.1 Камнеотборник MTSC 65/120EU……………… ....……………7 1.1.2 Камнеотделительная машина типа Р3-БКТ…………………….10 2 Предложение по совершенствованию машины……………………………...14 3 Расчетно – конструкторская часть……………………………………………20 3.1 Гидравлический расчет…………………………..………………………….20 3.2 Энергетический расчет……………………………………………………..25 3.3 Прочностные расчеты элементов камнеотборника Р3-БКТ-Р...............29 4 Монтаж и эксплуатация……………………………………..………………...34 Заключение……………………………………………………………………….37Список литературы………………………………………………………………38 Приложение А Спецификация на сборочный чертеж камнеотделительной машины Р3-БКТ-Р……………………………………………………………...38 Приложение Б Спецификация на сборочный чертеж сварной рамы………..40
Введение Развитие современной зерноперерабатывающей промышленности требует от предприятий применения самых современных технологических приемов, совершенного оборудования, высокого уровня автоматизации производства, санитарно - гигиенических условий и высокого уровня промышленной эстетики. Основное направление развития и совершенствования зерноперерабатывающего производства – это строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий на базе высокопроизводительного оборудования. Внедрение нового оборудования предусматривает совершенствование технологии подготовки зерна на элеваторе и в зерноочистительном отделении мукомольного завода, размола зерна и сортирования промежуточных продуктов. Новые мукомольные заводы обеспечивают возможность выработки до 70-75% муки стабильного качества и повышенных хлебопекарных достоинств. При этом сокращенный технологический процесс и рациональные проектные решения позволяют снизить удельные энергозатраты на выработку продукции. Технологический процесс состоит из ряда взаимосвязанных операций, каждую из которых выполняет специальное оборудование. Их эффективная эксплуатация требует знания их конструкции, характера влияния на их Зерновая смесь после очистки в сепараторах, как правило, содержит органические и минеральные примеси, которые могут быть легче или тяжелее зерна, но практически не отличаются по размерам и аэродинамическим свойствам. Поэтому такие примеси не выделяются на ситах и воздушным потоком. Эти примеси в практике очистки зерна считают трудноотделимыми.
На мукомольных заводах с комплектным оборудованием не применяют моечные машины, где могут выделяться минеральные примеси, поэтому сухой способ очистки зерна должен обеспечить высокоэффективное выделение минеральных примесей. Эта операция производится в вибропневматических камнеотделительных машинах Р3-БКТ. Их устанавливают после сепараторов. Один из недостатков машины Р3-БКТ: большой объем воздуха на аспирацию. Воздух после аспирации очищается в энергоёмких фильтрах. Такой же объем воздуха следует подавать на этажи, чтобы избежать пониженного давления. Целью курсового проекта является создание вибропневматической камнеотделительной машины с рециркуляцией воздуха. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: - выявить наиболее перспективные решения в конструкциях вибропневматических камнеотделительных машин и отдельных ее узлов; - выполнить анализ вариантов, осуществить схемную проработку машин; - выбрать и сделать расчеты основных рабочих органов и узлов машины; подобрать покупные и стандартные изделия; - разработать сборочный чертеж; Это позволит значительно снизить площадь фильтрующей поверхности, протяженность воздуховодов, и , следовательно, энергозатраты.
По принципу действия камнеотделительные машины можно разделить на вибрационные, вибропневматические и гидродинамические. Основой рабочего процесса машин первой группы является использование инерционных сил, возникающих в сыпучей среде при колебаниях сортирующей поверхности. Расслоение и разделение разнородных компонентов смеси производят вследствие их различия по размерам, форме, состоянию поверхности, плотности или совокупности показателей. Это машины с круговым поступательным движением в горизонтальной плоскости. Во вторую группу входят машины, в которых используют восходящий поток в сочетании с колебаниями сортирующей поверхности. Это машины с возвратно-поступательным движением в горизонтальной плоскости. Вибропневматический способ разделения зерновой смеси использован в малогабаритных камнеотделительных машинах А1-БКВ, А1-БКР, которые применяют для обработки промежуточной фракции, содержащей минеральные примеси, например, после камнеотделительной машины А1-БОК, а также на рисозаводах. В состав комплектного высокопроизводительного оборудования мукомольных заводов входят вибропневматические камнеотделительные машины РЗ-БКТ, РЗ-БКТ-100 и РЗ-БКТ-150. К третьей группе относят машины, в которых осаждение минеральных примесей происходит в потоке воды. С точки зрения эффективности разделения этот способ дает хорошие результаты. Однако у него есть и недостаток -необходимость последующей сушки зерна и отходов, а также сравнительно большой расход питьевой воды.
Эффективность работы камнеотделительных машин определяют так же, как и эффективность работы других зерноочистительных машин, т. е. по содержанию минеральных примесей до и после очистки зерна. Работу канеотделительных машин считают эффективной, если обеспечивается выделение 95% минеральных примесей. Для выбора прототипа, который будет усовершенствоваться необходимо ознакомиться с аналогами данной машины 1.1 Анализ аналогов 1.1.1 Камнеотборник MTSC 65/120 EU Камнеотборник MTSC 65/120EU с рециркуляцией основного воздушного потока выпускается фирмой «Бюлер» производительностью 6 т/ч. По конструкции машины этого типа разных зарубежных фирм во многом аналогичны. Устройство камнеотборника представлено на рис. 1. Рабочий корпус 7 цельносварной, установлен на трех виброопорах 11 на станине 9 и приводится в колебательное движение мотор-вибратором 5 (одним или двумя, в зависимости от массы корпуса). Рис. 1 Камнеотборник МТSC с рециркуляцией воздушного потока: 1 - шлюзовый затвор; 2 -осадочная камера; 3 - вентилятор; 4 - электродвигатель вентилятора; 5 - дроссельная заслонка;6 - нагнетательный коллектор; 7 -корпус камнеотборника; 8 - мотор-вибратор; 9 - станина; 10 - станина вентилятора и осадочной камеры; 11 — виброопоры; 12 - патрубок выпуска камней; 13 —рабочая дека камнеотборника; 14 - прижимной клапан;15 -разгрузочное (сортировочное) сито; 16 - фиксаторы прижима выдвижных рамок; 17 — система скатов и клапанов; 18 -гибкие элементы; 19 - приемно-распределительное устройство; 20 - всасывающий коллектор (зонт); 21 – аспирационный патрубок; 22 -отражатели легких частиц; I - прием зерна; II - выход зерна; III - выход камней; IV- выход легких примесей; V-воздушные потоки В корпусе установлены две рамы: разгрузочное сито 15 и рабочая проволочная непроходная дека 13, которые фиксируются зажимами 16. Приемно-распределительное устройство 19, осадочная камера 2 и вентилятор 3 с коллектором смонтированы над
Камнеотделительная машина РЗ-БКТ (рис. 2). Состоит из следующих основных узлов: вибростола, привода, приемных, выпускных и аспирационных устройств и станины. Вибростол — подвижная часть машины, совершает возвратно-поступательные колебания под углом 30...40° к плоскости деки. Вибростол установлен под углом 5... 10° к горизонтали. Он состоит из несущей сварной рамы 25, в которой смонтирована дека, корпуса 8, крышки 6 из оргстекла для визуального контроля рабочего процесса. В крышке имеются отверстия для присоединения аспирационного рукава 29 приемного устройства.
Рис. 2. Камнеотделительная машина РЗ-БКТ:
На рисунке 3 представлен принцип разделения зерновой смеси, используемый в машине Р3-БКТ. I- зерно исходное, II- зерно очищенное , III- примеси минеральные, IV- воздух с легкими примесями. Рис. 3 – Вибропневматический принцип разделения зерновой смеси Траспортирование вверх создается в результате определенного сочетания: кинематических параметров, угла наклона и коэффициента трения сортирующей поверхности, нагрузки. При отсутствии воздушного потока все На эффективность и производительность камнеотделительных машин вибропневматического принципа действия оказывают существенное влияние следующие факторы: частота, амплитуда и направление колебаний, скорость воздушного потока, угол наклона деки и коэффициент трения ее поверхности, различие в плотности зерна и минеральных примесей, нагрузка и влажность зерна. Эффективность очистки зерна от минеральных примесей должна быть не ниже 95%. Содержание годного зерна в отходах не более 1%. Сравнение характеристик аналогов приведено в таблице 1. Таблица 1
Недостатки Р3-БКТ: · Большой объём воздуха на аспирацию предполагает протяженные воздуховоды, большую площадь фильтрующих поверхностей и, как следствие, высокие энергозатраты. При анализе вибропневматических камнеотборников разного производства видно, что основным недостатком отечественного аналога является большой объём воздуха на аспирацию, а это приводит к большим энергозатратам. По остальным характеристикам отечественный камнеотборник не уступает импортному. Следовательно, примем за прототип Р3-БКТ.
Предполагается использовать принцип объединения двух машин. Усовершенствованный камнеотборник будет иметь производительность 9 т/ч, иметь основные узлы Р3-БКТ (устройства настройки, регулировки, вибратор, вибростол). Кроме этого камнеотборник будет оснащен системой рециркуляции воздуха, которая включает в себя осадочную камеру, вентилятор, систему воздуховодов, диффузоры. Для контролирования воздушного режима будет предусмотрена дроссельная заслонка и манометр. 2.1 Устройство и принцип действия усовершенствованной машины Р3-БКТ-Р Камнеотборник Р3-БКТ-Р будет включать в себя следующие основные узлы: корпус, вибростол, привод, приёмные и выпускные устройства, осадную камеру, вентилятор, систему воздуховодов. Структурная схема камнеотборника Р3-БКТ-Р приведена на рис. 4 Функциональная схема камнеотборника Р3-БКТ-Р представлена на рис. 5 В корпусе сварной конструкции устанавливается основной рабочий орган камнеотборника - вибростол. Он состоит из несущей сварной рамы, в которой смонтирована дека 10 (рис. 5). Дека прикреплена к несущей подвижной раме со стороны выхода минеральных примесей натяжным винтом, с противоположной стороны - кронштейнами, а по бокам натяжными уголками и болтами. Основная часть деки - воздухопроницаемая сортирующая поверхность размером 1х1 м, которая представляет собой металлотканую сетку с отверстиями размером 1,5x1,5 мм. Изготавливают ее из проволоки диаметром 1 мм. С нижней стороны деки установлено Рисунок 4 – Структурная схема камнеотборника Р3-БКТ-Р
После приёмного патрубка в камнеотборнике будет установлен распределитель 11, который представляет из себя две боковые стенки между которыми натянута металлотканая сетка. Здесь происходит предварительная аэрация и распределение исходной смеси зерна по сортирующей поверхности. Для выхода очищенного зерна предусмотрено два патрубка в нижней части вибростола, а для минеральных примесей один с противоположной стороны. Для избежания подсоса воздуха на концах патрубков одеты резиновые рукава. Привод камнеотборника будет представлять собой инерционный вибратор 16 – электродвигатель мощностью 0,3 кВт, к обоим концам которого прикреплены регулировочные грузы. Регулировать амплитуду колебаний вибростола можно изменяя положение грузов -дебалансов относительно друг –друга. Кроме этого камнеотборник Р3-БКТ-Р будет оснащен системой рециркуляции, которая включает в себя осадочную камеру 8 с выпускным устройством 13, для выпуска легких относов, вентилятора 9 и системы воздуховодов 2. Воздушный режим можно будет изменять с помощью дроссельной заслонки, установленной в воздуховоде. Показания режима будут видны на U-образном манометре. Осадочная камера и вентилятор будут закреплены на сварной раме с помощью болтовых соединений. Сама сварная рама будет сварена из стальных уголков посредством тавровых и нахлесточных сварных швов и крепиться на перекрытии с помощью фундаментных болтов.
предусмотрены механизмы регулирования и соответствующие указатели.
Рисунок 5 – Функциональная схема камнеотборника Р3-БКТ-Р Зерносмесь из приёмного устройства 15 попадает на сетчатую поверхность распределителя 11, продувается воздухом и двумя равными потоками попадает на сортирующую поверхность деки. За счёт колебаний вибратора, вибростол начинает колебаться. Здесь происходит разделение зерна и минеральных примесей. Траспортирование вверх создается в результате определенного сочетания: кинематических параметров, угла наклона и коэффициента трения сортирующей поверхности, нагрузки. При Отсасываемые воздушным потоком легкие частицы через аспирационный патрубок 15 попадают в осадочную камеру 8, где примеси осаждаются и выводятся из машины через шлюзовый затвор 13. Очищенный воздух отсасывается из осадочной камеры вентилятором центробежного типа 6 и через систему воздуховодов 2 и диффузор 4 подается обратно под рабочую деку, замыкая цикл. Принципиальные отличия Р3-БКТ-Р от MTSC 65/120EU: · Увеличенная производительность (с 6 до 9 т/ч) позволяет очищать больший объем зерна. Принципиальные отличия Р3-БКТ-Р от Р3-БКТ: · Система рециркуляции позволяет уменьшить длину воздуховодов аспирации, уменьшить площадь фильтрующей поверхности, и, следовательно, снизить энергопотребление.
Гидравлический расчёт сводится к расчету осадочной камеры и подбору вентилятора для системы рециркуляции. Т. е. к нахождению размеров осадочной камеры; расхода воздуха перемещаемого вентилятором в сети Q в и давления создаваемое вентилятором H в . 3.1.1 Расчет осадочной камеры для системы рециркуляции.Диаметр внутреннего цилиндра 1 (рис. 6) принимают равным входному диаметру вентилятора. Размер a , м входного отверстия осадочной камеры рассчитывают по следующей зависимости: , где Q – расход воздуха в камере, м3 /с, для нашего случая Q = 5040 м3 /ч = 1,4 м3 /с Вк – ширина камеры, м. Принимаем из конструктивных соображений Вк= 0,5 м υвх – скорость воздуха на входе в камеру. Принимают υвх= 10..12 м/с Радиус наружного цилиндра камеры r н , м находят по зависимости: , где Площадь трапецеидального отверстия 3 в цилиндре 2 принимают равной площади входного патрубка. Угол в 70 градусов соответствует углу естественного откоса попадающего в осадочную камеру продукта (примесей).
Рисунок 6 – Осадочная камера Потери давления в осадочной камере рассчитываются по следующей формуле: Где,
3.1.2
3.1.2.1 Определение расхода воздуха Расход воздуха перемещаемый вентилятором в сети равен:
где Принимаем его равным Объем воздуха, подсасываемого при работе осадочной камеры, ΔQо.к. ,м3 /ч, принимается равным 5% от полезного объема воздуха перемещаемого в сети. Тогда, Q в =4800 +240+275 = 5317 , м3 /ч
3.1.2.2 Определение давления создаваемого вентилятором
Полное давление вентилятора Hв , Па, с учетом коэффициента запаса на неучтенные потери:
, где Нм – потери давления в машине; ∑( R ∙ l +∑ ζ ∙ Hg ) – потери давления по длине и в местных сопротивлениях, Па H о/к – потери давления в осадочной камере, Па
Нв = 1,1Нс =1970 Па 3.1.2.3 Аэродинамическая характеристика предварительно подобранного вентилятора Используя универсальные характеристики вентиляторов, определяется положение рабочей точки вентилятора в сети. Рабочая точка находится на пересечении основных параметров работы вентилятора в сети: Qв и Нв . Положение рабочей точки дает возможность определить необходимую частоту вращения рабочего колеса nв и коэффициент полезного действия ηв Вентилятор будет правильно подобран к сети при выполнении следующих рекомендаций: 1) к сети подобран вентилятор, имеющий более высокий КПД, при этом КПД выбранного вентилятора отвечает условию:
2) рабочая точка на универсальной характеристике располагается правее линии максимального КПД; 3) к сети следует подбирать по возможности вентилятор меньшего номера Согласно вышеуказанным рекомендациям предварительно подбирается вентилятор марки ВР-86-77-3,15 со следующими параметрами: n=2850 об/мин; Рисунок 7 - Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР-86-77-3,15
3.1.3 Проектирование трассы сети рециркуляции 3.1.3.1 Проектирование перехода к осадочной камере Площадь аспирационного отверстия:
Определяется площадь входного отверстия у осадочной камеры Fвх = a∙b где a – длина входного патрубка осадочной камеры, м. b- ширина входного патрубка осадочной камеры, м Fвх = 0,4∙0,29 = 0,116 м2 Так как Длина конфузора принимается из конструктивных соображений Определяется угол сужения конфузора αк :
3.1.3.2 Проектирование перехода от вентилятора Определяем диаметр воздухопровода, идущего от вентилятора:
, где V – скорость воздуха на участке сети после вентилятора, принимается 10 м/с , Q – объем воздуха перемещаемого в сети с учетом подсоса воздуха по длине и в осадочной камере
Принимаем наименьший стандартный диаметр Определяем площадь воздухопровода, идущего от вентилятора, м2 :
В нашем случае Dвозд =0,18 м, тогда
Определяется площадь входного отверстия у вентилятора Fвых = а∙b , м2 где a,b – стороны выходного отверстия вентилятора, м. Fвх = 0,221·0,221 = 0,0488 м2 Так как Рисунок 8 – Эскиз перехода от вентилятора Длина конфузора принимается из конструктивных соображений
Определяется угол сужения конфузора αк :
3.2 Энергетический расчет
Энергетический расчет сводится к нахождению мощности на валу вентилятора и подбору электродвигателя. Определяем мощность на валу вентилятора, N в , кВт
Определяем мощность электродвигателя для привода вентилятора, N э , кВт
где Принимаем электродвигатель АИР 100 L 4/2 с установленной мощностью 4,75 кВт и частотой вращения 2850 об/мин.
3 3.1 3.2 3.3
Прочностные расчеты
3.3.1 Расчет на продольный срез углового сварного шва внахлест
Выберем сварной шов внахлест, соединение стойки вертикальной короткой 2 и стойки горизонтальной короткой 5 (см. сборочный чертеж рамы сварной КП 260601. 03. 300СБ) Требование расчета имеет вид:
где
Рассмотрим уголок (стойку горизонтальную короткую 5)приваренный П-образным швом к стойке вертикальной короткой 2. Он будет нагружен силой Р – четверть силы тяжести от действия веса осадочной камеры.Она будет создавать изгибающий момент М = Pl, относительно центра тяжести О периметра швов. Наиболее нагруженными являются точки А и В. В них возникают под действием силы Р и момента М напряжения Рис. 10 Расчетная схема Площадь среза швов А Определяется как:
где k – катет шва,
l – длины швов.
Выражение для определения напряжения шва от действия силы имеет вид:
Для определения
s - толщина листа, из которого изготовлена осадочная камера (s = 3мм) ρ - плотность материла (для стали ρ = 7800 кг/м3 )
P = m∙g /4= 181,35 H Следовательно:
Для определения
где
где
Выражения для полярного момента инерции и
|