• Nie Znaleziono Wyników

Zastosowanie urządzeń transportu pneumatycznego do procesu torkretowania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zastosowanie urządzeń transportu pneumatycznego do procesu torkretowania"

Copied!
24
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ_____________ 1978

S e r i a : MECHANIKA z . 66 Nr k o l . 570

Z b ig n ie w PIETKIEWICZ, F r e d MISERA, Damian HOMA P o l i t e c h n i k a Ś l ą s k a

I n s t y t u t O d le w n ic tw a

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO DO PROCESU TORKRETOWANIA

S t r e s z c z e n i e . W p r a c y p r z e d s t a w i o n o b a d a n i a p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a p r z e p r o w a d z o n e p r z y u ż y c i u z e s t a w u u r z ą d z e ń s y s t e m u "POLKO" o r a z p r z e a n a l i ­ zowano p r z y d a t n o ś ć ele m e n tó w z e s ta w u w a s p e k c i e n i e k t ó r y c h p a r a m e t r ó w b a d a n e g o p r o c e s u . Podano o p t y m a l n e p a r a m e t r y t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o d l a masy MK p r o d . DZM Ś w i d n i c a , o r a z z a k r e s y r e g u l a ­ c j i u r z ą d z e ń w p r z y p a d k u s t o s o w a n i a z r ó ż n i c o w a ­ n y ch mas.

1 . W stęp

S z e r o k i e z a s t o s o w a n i e t o r k r e t o w a n i a , j a k o n o w o c z e s­

n e j i e f e k t y w n e j m etody n ap raw w y k ł a d z i n o g n i o t r w a ł y c h , wymaga p r o w a d z e n i a kom pleksow ych b a d a ń p r o c e s u , celem p r o g r a m o w a n ia i o p t y m a l i z a c j i j e g o p a r a m e tr ó w .

I s t o t ą p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a j e s t n a n o s z e n i e n a og­

n i o t r w a ł e obmurze p i e c a c z ą s t e k masy w s t r u m i e n i u s p r ę ­ żonego g a z u , n a j c z ę ś c i e j p o w i e t r z a . W p r z y p a d k u w y k ł a ­ d z i n o g n i o t r w a ł y c h ^ n a n i e s i o n a w a r s t w a masy m usi o d z n a ­ c z a ć s i ę d u ż ą ż a r o o d p o r n o ś c i ą , kompensowaniem n a p r ę ż e ń t e r m i c z n y c h o r a z b r a k i e m a k t y w n o ś c i c h e m i c z n e j do o t a ­ c z a j ą c e g o ś r o d o w i s k a .

Wymagania s t a w i a n e w a r s t w i e masy s ą z n a c z n i e z r ó ż n i ­ cowane w z a l e ż n o ś c i od z a s t o s o w a ń . I n n e w ym agania s t a ­ w i a s i ę warstwom t o r k r e t u r e a l i z o w a n y m d l a p o t r z e b h u t ­ n i c t w a , i n n e d l a b u d o w n ic tw a , e n e r g e t y k i c z y p r z e m y s ł u wydobywczego.

Tak s z e r o k a gama z a s to s o w a ń pow oduje k o n i e c z n o ś ć p r o w a d z e n i a z r ó ż n i c o w a n y c h t e c h n o l o g i i p r o c e s u , u ż y c i a w ł a ś c i w y c h m a t e r i a ł ó w i o d p o w i e d n i c h u r z ą d z e ń .

(2)

222 Z.Platkiowicz. ^»Misera i inni

W p r z y p a d k u t o r k r e t o w a n i a p ie c ó w h u t n i c z y c h o t e c h ­ n o l o g i i d e c y d u j ą t a k i e c z y n n i k i , j a k p ro g r a m p r o d u k c j i , i l o ś ć p r z e s t o j ó w , t e m p e r a t u r a s p u s t u , z a w a r t o ś ć MnO i FeO w ż u ż l u , s p o s ó b u k s z t a ł t o w a n i a wymurówki o r a z g e o m o - t r i a w y ł o ż e n i a p i e c a . M a t e r i a ł o w e c e c h y o k r e ś l o n o s ą p r z e z r o d z a j surowców podstaw ow ych i w i ą ż ą c y c h , u z i a r - n i e n i e , p r o p o r c j e p o s z c z e g ó l n y c h s k ł a d n i k ó w o r a z s t o ­ p i e ń J e d n o r o d n o ś c i .

Z a s t o s o w a n i e o d p o w i e d n i c h u r z ą d z e ń uwarunkowane j e s t wyborem t e c h n o l o g i i , p r z y czym w y r ó ż n i ć można n a s t ę p u -

*

J ą c e r o d z a j e t o r k r e t o w a n i a :

- mokre - p o l e g a j ą c e n a u p r z e d n i m w y m ie s z a n i u c z ą s t o k masy z c i e c z ą , z a z w y c z a j w p o d w y ż sz o n ej tem­

p e r a t u r z e i n a r z u c a n i u n a t o r k r e t o w a n ą po­

w i e r z c h n i ę w p o s t a c i p u l p y ,

- p ó ł s u c h e - g d z i e c i e c z dozow ana j e s t d y n a m i c z n ie do p r z e p ł y w a j ą c e g o s t r u m i e n i a s o l g a z u p r z y u ż y c i u s p e c j a l n e j końców ki d o z u j ą c e j , - p ł o m ie n io w e - p o l e g a j ą c e n a n a n o s z e n i u c z ą s t e k masy

u p r z e d n i o s t o p i o n y c h l r b n a d t o p i o n y c h w p ł o m i e n i u o t e m p e r a t u r z e w y ż s z e j od

t e m p e r a t u r y t o p n i e n i a c z ą s t e k .

A k t u a l n i e n a j b a r d z i e j r o z p o w s z e c h n i o n e J e s t t o r k r e ­ t o w a n i e m e to d ą p ó ł s u c h ą , u m o ż l i w i a j ą c ą p r o w a d z e n i e p r o ­ c e s u w z r ó ż n i c o w a n y c h w a ru n k a c h p r z y u ż y c i u s t a n d a r t o ­ wych u r z ą d z e ń z o d p o w ie d n io z a p r o j e k t o w a n y m i z a k r e s a m i r e g u l a c j i .

D o t y c h c z a s k r a j o w e p o t r z e b y w z a k r e s i e t o r k r e t o w a n i a z a s p a k a j a n e b y ł y p r z e w a ż n i e p r z e z w y s p e c j a l i z o w a n e f i r ­ my z a g r a n i c z n e , p o s i a d a j ą c e s i l n e z a p l e c z e badawcze o r a z d y s p o n u j ą c e c a ł ą gamą s y n t e t y c z n y c h wyri w, s t o ­ sow anych j a k o d o d a t k i do m as. Rozwój s t a l o w n i c t w a kon­

w e r to r o w e g o w P o l s c e wymaga o p r a c o w a n i a i w d r o ż e n i a t e c h n o l o g i i t o r k r e t o w a n i a n a b a z i e k r a j o w y c h mas i u r z ą d z e ń .

Na p o d s t a w i e b a d a ń p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a p r z e p r o w a ­ d zo n y c h p r z e z p r a c o w n ik w I n s t y t u t u O d le w n ic tw a P o l i ­ t e c h n i k i Ś l ą s k i e j i DZM Ś w i d n i c a o pra cow ano z e s ta w

(3)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . « . 223

u r z ą d z e ń do t o r k r e t o w a n l a m eto d ą p ó ł s u c h ą / l / , k t ó r y sp ra w d z o n o n a s t ę p n i e z pozytywnym w y nikiem w w a ru n k a c h t o r k r e t o w a n l a k o n w e rto ró w s t a l o w n i H u ty K a to w ic e .

[

Jr, V. i

11 .1 <Jł

* i V' r

i ' - » i

R y s . l . T o r k r e t n i o a s y s te m u " P o lk o "

t y p V 1 , 2

2 . T e o r e t y c z n e p o d s ta w y p r o c e s u

Skomplikowane z j a w i s k o p o w s t a w a n ia w a rs tw y t o r k r e t u , mimo że p o w s z e c h n i e z n a n e , n i e p o s i a d a d o t y c h c z a s u o ­ g ó l n i o n e g o o p r a c o w a n i a . Z a s a d n i c z ą t r u d n o ś c i ą w a n a l i ­

(4)

22^ Z . P i a t k i e w i o z . F . M l s e r a i i n n i tycznym o p i s i e z j a w i s k a j e s t s k o r e l o w a n i e d u ż e j l i c z b y p a r a m e tró w d e c y d u j ą c y c h o s k u t e c z n o ś c i p r z e b i e g u t o r - k r e t o w a n i a . I s t n i e j ą c e t e o r i e [5.5,8] p r z y j m u j ą z a p u n k t w y j ś c i a o k r e ś l o n y mechanizm z d e r z e ń z t o r k r e t o w a - n ą p o w i e r z c h n i ą i n a t e j z a s a d z i e w y j a ś n i a j ą p r o c e s p o w s t a w a n i a w a r s t w y .

Na p o d s t a w i e o p ra co w ań w tym z a k r e s i e [2 7 6j w yróż­

n i ć można n a s t ę p u j ą c e m echanizm y z d e r z e ń : b e z w ł a d n o ś ­ cio w y / i n e r c y j n y / , d y f u z y j n y , z a c z e p i e n i a , g r a w i t a c y j ­ n y , e l e k t r o s t a t y c z n y w p r z y p a d k u i s t n i e n i a z e w n ę t r z n e g o / p r z y ł o ż o n e g o / , p o l a e l e k t r y c z n e g o m o l e k u l a r n y p o c h o ­ d z ą c y od s i ł t y p u Londona - v a n d e r W a a ls a o r a z e l e k ­ t r o s t a t y c z n y p o c h o d z ą c y od s i ł k a lo m b o w s k ic h d z i a ł a j ą ­ cyc h p o m iędzy c z ą s t k ą a t o r k r e t o w a n ą p o w i e r z c h n i ą .

P r z e d s t a w i o n e t e o r i e n i e w y j a ś n i a j ą kompleksowo p r o ­ c e s u p o w s t a w a n i a w a r s tw y w a s p e k c i e r o z d z i a ł u f a z z d y s - p e rg o w a n e g o s t r u m i e n i a / a e r o z o l u l u b h y d r o z o l u / , u d e ­ r z a j ą c e g o o t o r k r e t o w a n ą p o w i e r z c h n i ę . Chcąc z n a l e ź ć a n a l i t y c z n ą z a l e ż n o ś ć p o m iędzy s k u t e c z n o ś c i ą n a n o s z e n i a c z ą s t e k a p a r a m e t r a m i z d y s p e rg o w a n e g o s t r u m i e n i a , wy­

m ia ra m i c z ą s t e k o r a z s ta n e m t o r k r e t o w a n e j p o w i e r z c h n i , n a l e ż y w y z n acz y ć f u n k c j ę w i ą ż ą c ą ww. p a r a m e t r y . Tego r o d z a j u z a l e ż n o ś ć , zwana " f u n k c j ą s k u t e c z n o ś c i " , j e s t podstaw ow ą z a l e ż n o ś c i ą t e o r i i p o w s t a w a n i a w a r s t w y pod­

c z a s n a n o s z e n i a c z ą s t e k w y d z i e l a n y c h z u k ł a d u d y s p e r ­ s y j n e g o .

A n a l i t y c z n e o k r e ś l e n i e s k u t e c z n o ś c i n a n o s z e n i a c z ą s ­ t e k w a s p e k c i e c h a r a k t e r y s t y c z n y c h p a r a m e tró w f a z y r o z ­ p r o s z o n e j / c z ą s t e k m a s y / , f a z y r o z p r a s z a j ą c e j / g a z u l u b c i e c z y / o r a z p o w i e r z c h n i t o r k r e t o w a n e j s t a n o w i p o d s ta w ę do i l o ś c i o w e j o ceny p a ra m e tró w p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a .

J e d n o s t k o w a s k u t e c z n o ś ć n a n o s z e n i a c z ą s t e k może być p r z e d s t a w i o n a n a s t ę p u j ą c o :

N n o - N g d z i e :

Np - l i c z b a l u b m asa c z ą s t e k p o z o s t a j ą c a n a p o w i e r z c h n i t o r k r e t o w a n e j w j e d n o s t c e c z a s u ,

(5)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . . 225 N - l i c z b a l u b m asa c z ą s t e k u d e r z a j ą c a

o p o w i e r z c h n i ę t o r k r e t o w a n ą w j e d n o s t c e c z a s u .

W a r t o ś ć n Q może b y ć w y l i c z o n a n a p o d s t a w i e p o m ia ru Np i N, n a t o m i a s t a n a l i z ę p r o c e s u i j e g o o p t y m a l i z a c j ę można p r z e p r o w a d z i ć j e d y n i e w p r z y p a d k u z n a jo m o ś c i do ­ s t a t e c z n e j i l o ś c i p a r a m e t r ó w f u n k c j i s k u t e c z n o ś c i p r z e ­ d s t a w i o n e j w s p o s ó b n a s t ę p u j ą c y :

g d z i e :

Bc - l i c z b a k r y t e r i a l n a b ę d ą c a f u n k c j ą c h a r a k ­ t e r y s t y c z n y c h p a r a m e tró w c z ą s t k i ,

Bf - f u n k c j a c h a r a k t e r y s t y c z n y c h p a ra m e tró w f a ­ zy r o z p r a s z a j ą c e j ,

A n a l i z u j ą c z d e f i n i o w a n ą w pow yższy s p o s ó b f u n k c j ę s k u t e c z n o ś c i n a l e ż y o k r e ś l i ć p r z e d e w s z y s t k i m p a r a m e t r y d e c y d u j ą c e o p r z y c z e p n o ś c i c z ą s t e k , I c h o c i a ż p r z y c z e p ­ n o ś ć i z d o l n o ś ć masy do t w o r z e n i a w a r s t w y n i e d e c y d u j ą j e s z c z e o j e j w a l o r a c h u ż y tk o w y c h w c z a s i e k a m p a n i, t o j e d n a k s t a n o w i ą w a ru n e k k o n i e c z n y p r a w i d ł o w o ś c i prow a­

d z e n i a p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a .

C h a r a k t e r y s t y c z n e p a r a m e t r y c z ą s t k i Bc , r o z p a t r y w a n e w a s p e k c i e k r y t e r i u m p r z y c z e p n o ś c i , mogą być p r z e d s t a ­ w io n e w s p o s ó b n a s t ę p u j ą c y :

g d z i e :

A - e n e r g i ą a d h e z j i p r z y p a d a j ą c ą n a p o w i e r z c h ­ n i ę j e d n o n t k i s t y k u / e n e r g i a w ł a ś c i w a a d h e ­ z j i / ,

a - d y n a m ic z n y wym iar c z ą s t k i , b ę d ą c y f u n k c j ą j e j p r ę d k o ś c i o p a d a n i a w p ł y n i e le p k im we­

d ł u g o k r e ś l o n e g o p ra w a r u c h u , n p . p ra w a S t o k e s a ,

n c = F / B0 ’ Bf ’ Bp /

Bp - l i c z b a S c r y t e r i a l n a z a w i e r a j ą c a p a r a m e t r y t o r k r e t o w a n e j p o w i e r z c h n i .

(6)

226 Z.Piatkiewicz. F.Misera l inni

v q - p r ę d k o ś ć c z ą s t k i w momencie z e t k n i ę c i a z t o r k r e t o w a n ą p o w i e r z c h n i ą ,

- g ę s t o ś ć c z ą s t k i / u w z g l ę d n i a j ą c a p o r y zam­

k n i ę t e / ,

A - p o r o w a t o ś ć c z ą s t k i . W a r to ś ć o k r e ś l a n y z a l e ż n o ś c i ą ^

g d z i e :

u Q - j e s t w s p ó ł c z y n n i k i e m t a r c i a s t a t y c z n e g o m iędzy c z ą s t k ą a t o r k r e t o w a n ą p o w i e r z c h n i ą - o z n a c z a w s p ó ł c z y n n i k s t y k u , n a t o m i a s t f

J e s t w s p ó łc z y n n ik i e m r u c h u .

e m p i r y c z n ą .

P a r a m e t r y c h a r a k t e r y z u j ą c e w a r t o ś ć Bf można p o d z i e ­ l i ć o g ó l n i e n a d w ie g r u p y :

- i l o ś c i o w e , do k t ó r y c h z a l i c z a m y n a t ę ż e n i e p r z e p ł y w u ,

- j a k o ś c i o w e , c h a r a k t e r y z u j ą c e j a k o ś ć r o z p y l e n i a c z ą s -

N a t ę ż e n i e p r z e p ł y w u m a t e r i a ł u w p r z y b l i ż e n i u można o b l i c z y ć z z a l e ż n o ś c i :

Ze w z g lę d u n a t o , żc a k t u a l n i e w s p ó ł c z y n n i k i u c i £ 0 s ą n i e o z n a c z a l n e , w a r t o ś ć t r a k t o w a ć n a l e ż y j a k o s t a ł ą

ś r e d n i c ę c z ą s t e k , s t o p i e ń n a w i l ż e n i a o r a z s z y b k o ś ć c z ą s t e k w e w n ą trz s t r u g i ,

t e k , ujmowaną c z ę s t o j a k o f u n k c j ę k ą t a r o z p y l e n i a , widma r o z p y l e n i a , / k r z y w a r o z ­ k ł a d u c z ą s t e k masy i c i e c z y w p r z e k r o j u s t r u g i / o r a z z a s i ę g u s t r u g i .

g d z i e :

Q - n a t ę ż e n i e p r z e p ły w u m a t e r i a ł u , u - w s p ó ł c z y n n i k k o n c e n t r a c j i ,

F - p o w i e r z c h n i a o tw o ru w y lo to w e g o końców ki r o z p y l a j ą c e j ,

(7)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . 227 v g - ś r e d n i a p r ę d k o ś ć wypływu z o tw o ru ,

So

- g ę s t o ś ć p ł y n u

Ą - s p a d e k c i ś n i e n i a n a k r y z i e p o m i a r o w e j . J a k o ś ć / d o k ł a d n o ś ć / r o z p y l e n i a można o c e n i ć w s p o s ó b ś c i s ł y t y l k o n a d r o d z e d o ś w i a d c z a l n e j , d o k o n u j ą c p om ia­

rów r o z k ł a d u c z ą s t e k w p r z e k r o j u s t r u m i e n i a o r a z r o z ­ k ł a d u z a w a r t o ś c i c i e c z y / k r o p e l / . P r z e p r o w a d z e n i e po­

m iarów g ę s t o ś c i s t r u m i e n i a d l a k o n k r e t n y c h warunków t o r k r e t o w a n i a J e s t u t r u d n i o n e ze w z g lę d u n a t e r m i c z n e o d d z i a ł y w a n i e ś r o d o w i s k a , p o w o d u ją c e s z y b k i e odparow a­

n i e c i e c z y a tym samym d y n a m ic z n ą zm ianę g ę s t o ś c i s t r u ­ m i e n i a n a d r o d z e o d d z i a ł y w a n i a . I s t o t n y wpływ n a w a r­

t o ś ć w y w i e r a j ą g e o m e t r y c z n e w a r u n k i t w o r z e n i a s t r u ­ m i e n i a , z d e te r m in o w a n e k o n s t r u k c y j n y m i c e c h a m i u r z ą d z e ­ n i a do t o r k r e t o w a n i a . Z a g a d n i e n i e t o z o s t a ł o J u ż c z ę ś ­

ciowo o p ra co w an e [ 7 ] n a p o d s t a w i e b a d a ń modelowych i e k s p l o a t a c y j n y c h p r ó b t o r k r e t o w a n i a k o n w e r t o r ó w .

T r z e c i ą g r u p ą p a r a m e t r ó w d e c y d u j ą c y c h w znacznym s t o p n i u o e f e k t y w n o ś c i p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a J e s t s t a n p o w i e r z c h n i t o r k r e t o w a n e j a z w ł a s z c z a j e j t e m p e r a t u r a . N a n i e s i o n a n a t o r k r e t o w a n ą p o w i e r z c h n i ę w a r s t w a masy może o d p a ś ć / z o s t a ć z n i s z c z o n a / s k u t k i e m n a p r ę ż e ń t e r ­ m ic z n y c h p o w s t a j ą c y c h n a s t y k u masa-wymurówka.

Z aproponow ana p r z e z b a d a c z y r a d z i e c k i c h m e to d a o b l i c z a n i a n a p r ę ż e ń t e r m i c z n y c h może b y ć r o z p a t r y w a n a w y ł ą c z n i e w k a t e g o r i a c h j a k o ś c i o w y c h ze w z g lę d u n a b r a k s z e r e g u d a n y c h . Z a k ł a d a s i ę , że w każdym momencie n a ­ p r ę ż e n i e t e r m i c z n e w w a r s t w i e masy p r z y n i e s t a c j o ­ narnym s t r u m i e n i u c ie p ln y m i s t a ł y m w s p ó ł c z y n n i k u r o z ­ s z e r z a l n o ś c i t e r m i c z n e j CĆ = c o n s t J e s t p r o p o r c j o n a l n e do s z y b k o ś c i zm ian g r a d i e n t u t e m p e r a t u r y :

~ _ E S c ć X t < d 3r ,» , MN/m2

b x = d - A J p Q/Xz

g d z i e :

E - moduł s p r ę ż y s t o ś c i . liN/m , S - p o w i e r z c h n i a w a r s t w y masy w cm2

(8)

228 Z . P j ą t k i e w i c z . F . M i s e r a 1 I n n i /U - w s p ó ł c z y n n i k P o i s s o n a ,

E K - suma w s p ó ł c z y n n ik ó w u w z g l ę d n i a j ą c y c h s t r u k ­ t u r ę , p r z e k r ó j n a n i e s i o n e j w a r s t w y , o b e c ­ n o ś ć m i k r o s z c z e l i n i t p .

O prócz n a p r ę ż e ń t e r m i c z n y c h z n a c z n y wpływ n a Bp wy­

w i e r a j ą g e o m e t r y c z n e p a r a m e t r y t o r k r e t o w a n e j p o w i e r z ­ c h n i a z w ł a s z c z a j e j p o r o w a t o ś ć .

Tak z n a c z n a i l o ś ó p a r a m e t r ó w , w y m a g a ją c a w y z n a c z e n i a d u ż e j i l o ś c i s t a ł y c h e m p i r y c z n y c h , pow oduje k o n i e c z n o ś ć s t a ł e g o p r o w a d z e n i a b a d a ń p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a c e ­ lem u m o ż l i w i e n i a p ro g r a m o w a n ia o r a z o p t y m a l i z a c j i n i e z ­ b ęd n y c h p a r a m e tr ó w .

3 . B a d a n i a p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a

3 . 1 . C e l i z a k r e s b a d a ń

P r z e p r o w a d z o n e b a d a n i a p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a m i a ł y n a c e l u :

- o k r e ś l e n i e p a r a m e tró w t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o p o d ­ c z a s t o r k r e t o w a n i a masami k ra jo w y m i i z a g r a n i c z n y m i m e to d ą p ó ł s u c h ą ,

- w y z n a c z e n i e z a k re s ó w r e g u l a c j i u r z ą d z e n i a d l a p o t r z e b t o r k r e t o w a n i a w y k ł a d z i n o g n i o t r w a ł y o h w h u t n i c t w i e , - w y z n a c z e n i e p r z y c z e p n o ś c i mas w z a l e ż n o ś c i od s t o p n i a

i c h n a w i l ż e n i a ,

- o k r e ś l e n i e p r z y c z e p n o ś c i w z a l e ż n o ś c i od o d l e g ł o ś c i końców ki r o z p y l a j ą c e j od t o r k r e t o w a n e j ś o i a n y ,

- z b a d a n i e wpływu g e o m e t r y c z n y c h c e c h k o n s t r u k c y j n y c h k o ńców ki r o z p y l a j ą c e j n a j a k o ś ć r o z p y l e n i a s t r u g i ma­

s y ,

- o p r a c o w a n i e n a p o d s t a w i e wyników pomiarów i o b l i c z e ń w y t y c z n y c h do p r o j e k t o w a n i a t e g o t y p u i n s t a l a c j i .

3 . 2 . S t a n o w i s k o b a d a w c z o - p o m i a -

r o w e

3 . 2 . 1 . Z e s t a w u r z ą d z e ń

B a d a n i a p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a p rz e p r o w a d z o n o n a s t a ­ n o w isk u badawczo-pom iarowym I n s t y t u t u O d le w n ic tw a P o l i ­

(9)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . 229.

t e c h n i k i Ś l ą s k i e j , w y k o r z y s t u j ą c z e s t a w u r z ą d z e ń p r z e d ­ s t a w i o n y n a r y s . 3 .

i

R y s . 3

(10)

230. Z . P i a t k i e w i c z . F . M i s e r a JL i n n i W s k ł a d z e s t a w u w c h o d z i ł p o d a j n i k komory i t r a n s ­ p o r t u p n e u m a ty c z n e g o s y s t e m u "POLKO", z a s i l a n y z s i e c i

5 2

s p r ę ż o n e g o p o w i e t r z a o c i ś n i e n i u 6 -1 0 N/m . Na w y l o c i e komory m i e s z a n i a zabudowano w z i e r n i k 2 , do k t ó r e g o p o d ł ą c z o n o p rz ew ody t r a n s p o r t o w e g i ę t k i e 3 wykonane z tw o rz y w a t r u d n o ś c i e r a l n e g o . Na końcu przew odu 3 z a ­ budowano końcówkę 4 d o z u j ą c ą d y n a m i c z n i e c i e c z do p r z e p ł y w a j ą c e j s t r u g i s o l g a z u . Końcówka 4 z a s i l a n a b y ł a ze z b i o r n i k a c i ś n i e n i o w e g o 5 c e le m u m o ż l i w i e n i a r e g u l a c j i w y d a tk u c i e c z y . Do w y l o t u końców ki 4 zamon­

tow ano l a n c ę 7 z a k o ń c z o n ą wymienną końcówką r o z p y l a ­ j ą c ą 8 . Celem o k r e ś l e n i a n i e z b ę d n e j k i n e t y k i o p e r o ­ w a n i a l a n c ą n a s t a n o w i s k u wybudowano "m odel" w y k ł a d z i n y k o n w e r t o r a w s k a l i i : l . P r z e p r o w a d z o n e b a d a n i a u m o ż l i ­ w i ł y z a p r o j e k t o w a n i e dodatkow o m a n i p u l a t o r a l a n c y , z n a ­ c z n i e u ł a t w i a j ą c e g o o p e r o w a n i e w e w n ą t r z p r z e s t r z e n i k o n w e r t o r a .

D l a u ł a t w i e n i a m anewrowości z e s t a w u t r a n s p o r t u j ą c e g o masę i c i e c z p o d a j n i k komorowy i i z b i o r n i k 5 um ie­

s z c z o n o n a wspólnym wózku 10

3 . 2 . 2 . A p a r a t u r a k o n t r o l n o - p o ­

m i a r o w a

I l o ś ó p o w i e t r z a p o b i e r a n e g o p r z e z u k ł a d t r a n s p o r t o w y p o d a j n i k a komorowego 1 i z b i o r n i k 5 m i e r z o n a b y ł a p r z y u ż y c i u k r y z y ISA z pom iarem p r z y ta r c z o w y m , p o ł ą ­ c z o n e j z pneumatycznym r e j e s t r a t o r e m dwukanałowym o c i ą g ł y m z a p i s i e .

W u k ł a d z i e pomiarowym w i e l k o ś c i s t a t y c z n y c h i d y n am icz­

n y c h z a s t o s o w a n o w s k a ź n i k i c i ś n i e n i a , b a r o m e t r , te rm o ­ m e t r y r t ę c i o w e , w i l g o t n o j ś c i o m i e r z w s k a z u j ą c o - r e j e s t r u - J ą c y o r a z wagę p e ł n o u c h y l n ą .

3 . 3 . W y n i k i p o m i a r ó w i o b l i c z e ń

W t a b l i c y 1 podano u ś r e d n i o n e w y n i k i pomiarów p a r a ­ metrów t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o u z y s k a n e p o d c z a s badań masy do t o r k r e t o w a n i a k o n w e rto ró w p r o d u k c j i D o l n o ś l ą s ­ k i c h Zakładów M agnezytow ych w Ś w id n ic y .

(11)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . . . 231

a)o

m

os p .

1 Ja

t> o e i P .-3

1 3 s a -p

3 u

t ) o P o .

N I S I

O 3X1 P P O

■N O X

<u> U »

•h o a o p, a

u d 0 0 hw «HO

& *H O ?5 N O

3 M O *H

•H d d - o .

o d o

•H -3 P P o O

«a p. a

•H O

O p i i

X C

i i i

do

•H » d «5*

d <D N

Ma n S

o

10 p .

Pi

<

W

Pi

< I

25 K I GO N S I H

0 0 2;

CM

\a

5

CM

CM

3

CM

0« 03

03 O Ci

t - 00 O fXi

CM r-i £J

II II II

To s > bo

t - 00 0 <0

CO 05 H

•H O O

CM CM CM CM CM

O O O O O

M CO M CM CO

co co co co O

O O O O O

I O O 0 1 0 1 0

t - 00 CM c o

c o c o c o c o c o

•» •> •» •t •»

O 0 0 0 0

10

O O O O O • * » * *W

O O O O O

O 10 »0 O *0

00 O CO -H CM 50 W W W W

O O O O O

iH CM O M W

(12)

232 Z . P i a t k l e w ł c z . F . M i n e r a i i p Na p o d s t a w i e u z y s k a n y c h wyników p rz e p r o w a d z o n o o b l i ­ c z e n i a c h a r a k t e r y z u j ą c e t r a n s p o r t p n e u m a ty c z n y w e d łu g s p e c j a l n e g o p r o g r a m u o p ra c o w a n e g o d l a e l e k t r o n i c z n e j m aszyny c y f r o w e j WANG 2200.

W yniki o b l i c z e ń z a m i e s z c z o n o w t a b l i c y 2.

3 . 4 . B a d a n i a w p ł y w u n i e k t ó r y c h

p a r a m e t r ó w p r o c e s u n a p r z y ­

c z e p n o ś ć c z ą s t e k

Jednym z cz y n n ik ó w d e c y d u j ą c y c h o s k u t e c z n o ś c i n a n o ­ s z e n i a c z ą s t e k j e s t s t o p i e ń n a w i l ż e n i a m asy. D y sp o n u ją c p o d c z a s b a d a ń z b i o r n i k i e m 5 o regulow anym w y d a tk u c i e c z y p rz e p r o w a d z o n o b a d a n i a z u ż y c i e c i e c z y w z a l e ż ­ n o ś c i od c i ś n i e n i a n a d J e j z w i e r c i a d ł e m o r a z r o z w i ą z a ­ n i a k o n s t r u k c y j n e g o końców ki d o z u j ą c e j . W yniki pomiarów z a m i e s z c z o n o n a r y s . 4 .

W yniki p r z e d s t a w i o n e n a w y k r e s i e d o t y c z ą badań p r z e ­ pro w a d z o n y c h n a s t a n o w i s k u badaw czo-pom iarow ym d l a t o r - k r e t o w a n i a modelowego " n a z im n o " . R z e c z y w i s t e z u ż y c i e p o d c z a s b a d a ń e k s p l o a t a c y j n y c h t o r k r e t o w a n i a k o n w e r t o ­ rów b y ł o o o k o ł o 3 r a z y w i ę k s z o . Z a w a r t o ś ć c i e c z y wy­

w i e r a d o ś ó z na m ie nny wpływ n a p r z y c z e p n o ś ć z ą s t e k , co z o s t a ł o u w i d o c z n io n o n a r y s . 5 .

D l a u z y s k a n i a o p t y m a l n e j p r ę d k o ś c i u d e r z e ń c z ą s t e k o t o r k r e t o w a n ą p o w i e r z c h n i ę n a l e ż y d l a s t a ł y c h p aram e­

tró w t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o w y z n acz y ć o d l e g ł o ś ć koń­

cówki r o z p y l a j ą c e j od t o r k r e t o w a n e j ś c i a n y . J e s t t o p a ­ r a m e t r z a l e ż n y w znacznym s t o p n i u od o p o ru l o k a l n e g o o ś r o d k a i p o w i n i e n być w y z n a c z a n y d l a k a ż d y c h warunków t o r k r e t o w a n i a o d d z i e l n i e . B a d a n i a p r z e p r o w a d z o n e d l a p r o s t o p a d ł e g o u s y t u o w a n i a o s i s t r u g i względem ś c i a n y w y k a z a ł y , źe z a l e ż n o ś ć t a ma p r z e b i e g u w i d o c z n io n y n a r y s . 6 .

(13)

Wyniki obliczeńparametrówtranspor masy MK

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . . . ____________________233

<d o rOa f-*

1 1

> » u

• n 0 a> - h 3 - h a ■h CSJ O O M

N W

t o

<

&

Ad

3,663 CO

• i c o

c o 3,389 3,183 2,836

Obliczo­ naza­ wartość cieczy 1w masie Ze

\ £

16,6 17,4 16,8 116,9 c o

t - T i

' O

HO c o

O J3 O C l ▼ i T i I O

- P \ m •k

c3 © • t o \ o c - t - O

• 0 > > T ? A d rH T i T i ■H T i

o n ^

£ *h 0

Ł j r~*

H i-4 - P CJ

£ « ®

0 w £ t o

00 0 Ad »O I O I O

£ H W \ •* •» •k

° n 2 2 t o C l C O CO CO I O

w a A d T i T i T i T i T i

0 > »

• H i £ W fcO r i C l C l 10 CM

0 0 cd 3 c o ■H CO f c - 1 0

i > .- H e s e \ c o O ▼ i T i T i

•t i : tsi > 0 •* •* •k •k •k

Z i 0 £ t o a C l CO c o c o T i

£ c o 1 0 1 0 1 0 I O

C l C l r i 00 C l

■H X5 h * 0 c o 0 < 0

V •»-> C l X CO t * 00 1 0 t -

c o 0 < y t o •> •k 0> •k •k

0 cd 3 0 0 0 0 T i

£ r i T i T i T i T i T i

• 0 d c d -p

T i *9 c a r i CM c o 1 0 t -

£ T i \ 00 T i 0 c o CO

& t c y AdE? 00•» o >•k 0m C l•k C l•k

C l CM c o CM 0

1 cd 3

£ £

09 0 C l 1 0 O Ti

O rM \ c o t — t - b- CO

P Pi . £ «O Ti T i Ti T i Ti

O O > a flk •» m •k •k

c o eq O O 0 O O

£ ua a d N

0 © £ r l - r t+3

£ £ <D CO O 1 0 C l 00

T30) T -ł co ę > 00 c o T i 0

O - N £ 33 \ C l C l C l c o C l

£ (!>• O 0 0 0 O 0 0

W - P f t a •» •» «k «k m

0 0 O O O

T -> 0

cd a 1 t <

N Cd cd £ £

T3 £ £ 0 *9

0 cd N tQ <D H C l C O I O

c i ft O O ♦"D

(14)

Z . P i e t k i e w i c z . P . M i s e r a 1 i n n i

R y s . 4 . B a d a n i a z u ż y c i a c i e c z y w z a l e ż n o ś c i od c i ś n i e n i a w z b i o r n i k u 5

R y s . 5 . Wpływ w i l g o t n o ś c i n a p r z y c z e p n o ś ć mas

(15)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . 23J

R y s . 6 . S t r a t y masy w f u n k c j i o d l e g ł o ś c i końców ki r o z p y l a j ą c e j od t o r k r e t o w a n e j ś c i a n y d l a masy MK.

1 . Końcówka z t r z e m a ł o p a t k a m i k i e r u j ą c y m i , 2 . z dwoma ł o p a t k a m i ,

3 . bez ł o p a t e k k i e r u j ą c y c h

I s t o t n e z n a c z e n i e zarów no d l a u t r z y m a n i a z a ł o ż o n e g o s t o p n i a n a w i l ż e n i a c z ą s t e k masy j a k i o d p o w ie d n ie g o i c h r o z k ł a d u ma k s z t a ł t r o z p y l o n e j s t r u g i . D l a p r z e p r o w a ­ d z o n y c h b a d a ń n a j b a r d z i e j i s t o t n e z n a c z e n i e m i a ł k ą t r o z p y l e n i a , d e c y d u j ą c y o s z y b k o ś c i n a k ł a d a n i a w a rs tw y masy w wybranym o b s z a r z e wymurówlci. W t r a k c i e p r z e p r o ­ w adzonych b a d a ń s k o n s t r u o w a n o i sp ra w d zo n o t y p o s z e r e g końcówek r o z p y l a j ą c y c h , z a p e w n i a j ą c y c h z m i a i ę k ą t a r o z ­ p y l e n i a w g r a n i c a c h p o t r z e b p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a . M o ż liw o ś ć zmian k ą t a r o z p y l e n i a s t r u g i w z a l e ż n o ś c i od g e o m e t r y c z n y c h c e c h końców ki r o z p y l a j ą c e j z a m i e s z c z o n a J e s t n a r y s . 7.

(16)

236 Z . P l a t k i e w l c z . F . M l s e r a i i n n i

R y s . 7 . Z a k r e s zmian k ą t a r o z p y l e n i a s t r u g i , u z y s k i w a n y p r z e z s t o ­ so w a n ie wym iennych końcówek r o z p y l a j ą c y c h .

W z a l e ż n o ś c i od k s z t a ł t u r o z p y l o n e j s t r u g i i s t n i e j ą z r ó ż n i o o w a n e m o ż l i w o ś c i z a s t o s o w a n i a t o r k r e t o w a n i a . D l a d u ż y c h kątó w r o z p y l e n i a o s i ą g a s i ę m n i e j s z ą g ę s t o ś ć s t r u m i e n i a , co s t o s o w a n e J e s t p r z y p r o f i l a k t y c z n y m t o r - k r e t o w a n i u w y b ra n y c h o b sza ró w wymurówki. Małe k ą t y r o z ­ p y l e n i a s t o s o w a n e s ą p r z e d e w s z y s t k i m do s z y b k i c h n a ­ praw l o k a l n y c h ubytków wymurówki l u b do napraw otworów s p u s t o w y c h . Na p o d s t a w i e p rz e p r o w a d z o n y c h b a d a ń m odelo­

wych o r a z d o ś w i a d c z e ń e k s p l o a t a c y j n y c h opracow ano t y p o ­ s z e r e g u r z ą d z e ń do t o r k r e t o w a n i a n a b a z i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o w y s o k o c i ś n i e n i o w e g o s y s te m u

"POLKO".

(17)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . . 237 4 . Z e s t a w u r z ą d z e ń do t o r k r e t o w a n i a

4 . 1 . C h a r a k t e r y s t y k a t y p o s z e r e -

S u

Z aproponow any t y p o s z e r e g u r z ą d z e ń do t o r k r e t o w a n i a p r z e w i d z i a n y J e s t do n a p ra w w y k ł a d z i n o g n i o t r w a ł y c h J e d n o s t e k m e t a l u r g i c z n y c h m e to d ą p ó ł s u c h ą . / r y s . 8 /

W s k ł a d t y p o s z e r e g u wchodzą z u n i f i k o w a n e e l e m e n t y t r a n ­ s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o w y s o k o c i ś n i e n i o w e g o s y s te m u "POL­

KO" o r a z d o d atk o w e w y p o s a ż e n i e , u z a l e ż n i o n e od l o k a l ­ n y c h p o t r z e b u ż y t k o w n i k a .

Na p o d s t a w i e a n a l i z y w i e l k o ś c i p o r c j i używ anej do Je d n o r a z o w e g o t o r k r e t o w a n i a zaproponow ano dwie w e r s j e r o z w i ą z a ń z e s t a w u :

3

- z p o d a j n i k i e m komorowym o p o j e m n o ś c i 1 , 2 m o r a z moż­

l i w o ś c i ą s t e r o w a n i a p n e u m a ty c z n e g o l u b e l e k t r y c z n e g o , - z p o d a j n i k i e m komorowym o p o j . 0 , 6 m 3 i s t e r o w a n i e m

pneum atycznym .

(18)

238 Z . P i a t k l e w i c z . F . M l s e r a 1 i n n i W i e l k o ś c i t e u z a s a d n i a zarów no j e d n o r a z o w a p o r c j a t o r k r e t o w a n e j masy j a k i w i e l k o ś ć k o n t e n e r ó w e l a s t y c z ­ n y c h , w k t ó r y c h m asa d o s t a r c z a n a b ę d z i e do p o d a j n i k a .

P a r a m e t r y p r a c y z e s ta w u u r z i g ^ e ń m uszą z a p e w n ić moż­

l i w o ś ć p r a w i d ło w e g o p r z e p r o w a d z e n i a t o r k r e t o w a n i a w wa­

r u n k a c h n a p ra w y w y k ł a d z i n k o n w e r t o r ó w , p ie c ó w m a rte n ó w - s k i c h i e l e k t r y c z n y c h masami k ra jo w y m i a t a k ż e z a g r a ­ n i c z n y m i . P r z e p r o w a d z o n y c y k l b a d a ń zarów no z masami k ra jo w y m i j a k i z a g r a n i c z n y m i p o z w o l i ł n a u s t a l e n i e z a ­ k re só w r e g u l a c j i u r z ą d z e ń , z a p e w n i a j ą c p r a w i d ło w y p r z e ­ b i e g p r o c e s u , n i e z a l e ż n i e od w ł a s n o ś c i m as.

W s k ł a d z e s ta w u w chodzą n a s t ę p u j ą c e e l e m e n t y :

1 . P o d a j n i k komorowy t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o wysoko­

c i ś n i e n i o w e g o s y s t e m u "POLKO" o p o j e m n o ś c i 0 , 6 l u b i , 2 m . 3 P o d a j n i k t e n w r a z z u k ła d e m s t e r o w a n i a u m i e s z c z o n y j e s t n a p r z e j e z d n y m wózku będącym równo­

c z e ś n i e p l a t f o r m ą z a ł a d o w c z ą . Z a sy p p o d a j n i k a wypo­

s a ż o n y j e s t w s i t o w i b r a c y j n e , z a b e z p i e c z a j ą c e p r z e d z b r y lo n y m i g ru d a m i masy o r a z in n y m i z a n i e c z y s z c z e ­ n i a m i .

W d o l n e j c z ę ś c i zabudowano e l e m e n t o d c i n a j ą c y dopływ masy do przew odu t r a n s p o r t o w e g o celem u m o ż l i w i e n i a p r z e r y w a n i a p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a w dowolnym momen­

c i e , b ez k o n i e c z n o ś c i o p r ó ż n i a n i a c a ł e g o p o d a j n i k a . Nad e le m e n te m o d c i n a j ą c y m u m ie s z c z o n e s ą r z ę d y d y s z a e r u j ą c y c h , k t ó r e z a p o b i e g a j ą z a w i e s z e n i u s i ę masy w p o d a j n i k u , p o p r a w i a j ą c z n a c z n i e ró w n o m ie r n o ś ć do ­ z o w a n i a .

2 . Przew ody g i ę t k i e t r a n s p o r t o w e , wykonane z tworzyw t r u d n o ś c i e r a l n y c h z zamontowanymi końcówkami s z y b k o - m o c u ją c y m i. U m o ż liw ia to s z y b k i m o n taż przewodów o r a z e l i m i n u j e k ł o p o t y p o w s t a j ą c e p o d c z a s t r a n s p o r t u zestaw ów p o ł ą c z o n y c h n a s z t y w n o .

3 . Końcówka d o z u j ą c a d y n a m i c z n i e c i e c z do p r z e p ł y w a j ą ­ c e j s t r u g i .

W zaproponowanym r o z w i ą z a n i u u m o ż l i w i a dozow anie c i e c z y w s z e r o k i c h g r a n i c a c h o r a z z a p o b i e g a p r z e d o -

(19)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . 2 3 2

s t a w a n i u s i ę masy do p rz ew odu t r a n s p o r t o w e g o c i e c z y . 4. L a n c a wykonana z r u r y ż a r o o d p o r n e j w ra z z e l e m e n ta m i

u s z t y w n i a j ą c y m i .

5 . M a n i p u l a t o r L anc y g w a r a n t u j ą c y n i e z b ę d n ą k i n e t y k ę ko ńców ki r o z p y l a j ą c e j .

6 . K o m p let końcówek r o z p y l a j ą c y c h w y m ie n ia n y c h w z a l e ż ­ n o ś c i od p o t r z e b t o r k r e t o w a n e j p o w i e r z c h n i .

O próc z ww. elem e n tó w p r z e w i d z i a n o w z e s t a w i e r o z w i ą ­ z a n i a a l t e r n a t y w n e e lem e n tó w p o m o c n i c z y c h , k t ó r y m i s ą : wózek p r z e j e z d n y o r a z p o d s t a w a m a n i p u l a t o r a . I n t e g r a l n ą c z ę ś ć z e s ta w u s t a n o w i k o m p le t d y s z p r z y s p i e s z a j ą c y c h , p o z w a l a j ą c y n a o p t y m a l i z a c j ę p a r a m e tró w t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o używ anych mas.

4 . 2 . U k ł a d s t e r o w a n i a

U k ła d y s t e r o w a n i a d l a t y p o s z e r e g u t o r k r e t n i c o p a r t o o k r a j o w e e l e m e n t y p n e u m a t y k i . P r z e w i d u j ą c m ożliw o ść n i e w ł a ś c i w e j k o l e j n o ś c i w ł ą c z e ń zabudowano w u k ł a d z i e s t e r o w a n i a s y s t e m b l o k a d z a b e z p i e c z a j ą c y w ł a ś c i w ą ko ­ l e j n o ś ć o p e r a c j i . Na p o d s t a w i e zaprogram ow anego c y k l u k o le jL n o ś c i o p e r a c j i d o b r a n o n a s t ę p u j ą c e e l e m e n ty u k ł a d u s t e r o w a n i a / r y s . 9 / :

Z^ - zawór o d c i n a j ą o y , s t e r u j ą c y dopływem s p r ę ż o n e g o p o w i e t r z a od d y s z y p o d a j n i k a ,

Zg - zawór s t e r u j ą c y dopływem p o w i e t r z a do przew odu k o n c e n t r a c j i o r a z rz ędów d y s z z a s i l a j ą c y c h , Zg - zawór s t e r u j ą c y s i ł o w n i k i e m z a m k n i ę c i a dzwono­

wego,

Z^ - zawór s t e r u j ą c y o d p o w i e t r z e n i e m p o d a j n i k a , Z5 - zawór s t e r u j ą c y s i ł o w n i k i e m z a m k n i ę c i a o d c i n a ­

j ą c e g o dopływ m a t e r i a ł u .

O prócz ww. u k ł a d s t e r o w a n i a w y p o saż o n y j e s t w 4 z a ­ wory o d c i n a j ą c e r ę c z n e :

- główny zawór r e d u k c y j n y Rg - zawór przew odu k o n c e n t r a c j i

Rg,R^ - zaw ory o d c i n a j ą c e dopływ p o w i e t r z a do dwóch rzędów d y s z .

(20)

Z . P i a t k i e w i c z . F . Ł i i s e r a 1 i n n i U k ła d może p ra c o w a ć t y l k o d l a c i ś n i e n i a w i ę k s z e g o od zaprogram ow anego n a m anom etrze k o n ta k to w y m . U l a p r z e -

5 2

p ro w a d zo n y ch p r ć b w y n o s i ł o ono 6*10 N/m .

C ykl p r a c y u k ł a d u p r z e d s t a w i a l i n i o w y s c h e m a t p o ł ą c z e ń / R y s . 1 0 / ;

W t r a k c i e a n a l i z y z a ł o ż o n o 2 e t a p y :

1 . T o r k r e t o w a n i e od momentu z a ła d u n k u i p r z e r w a n i e p r o ­ c e s u ,

2 . T o r k r e t o w a n i e po p r z e r w i e b e z u z u p e ł n i a n i a s t a n u ma­

s y .

Na p o d s t a w i e a n a l i z y l i n i o w e g o sc h e m a tu p o ł ą c z e ń końców ki elem e n tó w s t e r u j ą c y c h p o ł ą c z o n o w u k ł a d s e k ­ w e n c y jn y z a b e z p i e c z a j ą c y p r z e d w łą c z e n ie m w c y k l odmien­

ny n i ż p r z e w i d z i a n y s t r u k t u r ą sc h e m a tu l i n i o w e g o . W n io sk i

A n a l i z u j ą c w y n i k i p r ó b i b a d a ń o r a z u w z g l ę d n i a j ą c d o ś w i a d c z e n i a e k s p l o a t a c y j n e można s t w i e r d z i ć :

1. U r z ą d z e n i a t r a n s p o r t u p n e u m a ty c z n e g o s y s te m u "POLKO"

z a s to s o w a n e do p r o c e s u t o r k r e t o w a n i a , w y k a z a ł y p e ł n ą s p r a w n o ś ć i n i e z a w o d n o ś ć .

2 . O ptym alne w s k a ź n i k i t e c h n i c z n o - e k o n o m i c z n e z o s t a ł y u z y s k a n e d l a n a s t ę p u j ą c y c h p a r a m e tró w - raasa i.3C - p r o d . DZM-Świdnica;

w y d a jn o ś ć - 2 . 8 8 k g / s ,

n a t ę ż e n i e p r z e p ł y w u p o w i e t r z a Vn = 0 , 0 2 9 Nm / s , 3 k o n c e n t r a c j a m i e s z a n i n y / b e z w o d y / uffl = 1 2 ,5 k g / k g , z u ż y c i e e n e r g i i E = 3 , 8 7 k!7hAlg.

3 . D l a p r z e b a d a n y c h r o d z a j ó w m as, u r z ą d z e n i a do t o r k r e ­ t o w a n i a muszą p o s i a d a ć n a s t ę p u j ą c e z a k r e s y r e g u l a ­ c j i :

w y d a jn o ś ć 1 , 8 - 3 , 2 k g / s

k o n c e n t r a c j a m i e s z a n i n y 1 0 , 5 - 2 2 , 0 k g /k g s t o p i e ń n a w i l ż e n i a / m o ż l i w o ś ć d o z o w a n i a c i e c z y / 0 , 1 - 0 , 7 l / k g

k ą t r o z p y l e n i a masy 1 5 , 6 0 l u b 75°

(21)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u __ 241

Tbkty 0 1 2 5 4 p5 6 7 0 8 9 0 11 £ 13 M -o

---

» w PMtrsi ^ 7 - Oł-o*«

Ji-Oll S T

Ol«®« MKU >.*>—

odurai^cy Z 4

_ _

2Dn*

odnn Z t

- 4- _

ZB~tr

- _ 4-

' Z on*

odpomI»x Z *

- > -

ZuMlr <Vr

4 _ _

Z .

- ---

12 8 1 17 19 5 <5 12 8 1 17 19 55 41 £

... V ... ... ... J \ ____

¡CYKL PKBSWA | Cl KU

liys. 10. L i n i o w y s c h e m a t p o ł ą c z e ń u k ł a d u s t e r o w a n i a

(22)

242 Z . P l a t k i e w i c z . F . M i s e r a 1 I n n i

4 . Celem p r o g r a m o w a n ia 1 o p t y m a l i z a c j i p r o c e s u t o r k r e - t o w a n l a n a l e ż y p r z e p r o w a d z i ć kompleksowe b a d a n i a e k s p l o a t a c y j n e d l a u z y s k a n i a m o ż l i w i e d u ż e j l i c z b y w i e l k o ś c i e m p i r y c z n y c h .

OZNACZENIA

A - e n e r g i a w ł a ś c i w a a d h e z j i / e n e r g i a p r z y p a d a j ą c a n a J e d n o s t k ę p o w i e r z c h n i s t y k u / ,

a - d y n a m ic z n y wym iar c z ą s t k i ,

Bo~ l i c z b a k r y t e r i a l n a b ę d ą c a f u n k c j ą c h a r a k t e r y s t y c z ­ nych p a r a m e tró w c z ą s t k i ,

Bf - f u n k c j a c h a r a k t e r y s t y c z n y c h p a r a m e tró w f a z y r o z p r a ­ s z a j ą c e j ,

Bp— l i c z b a k r y t e r i a l n a z a w i e r a j ą c a p a r a m e t r y t o r k r e t o - w anej p o w i e r z c h n i ,

- moduł s p r ę ż y s t o ś c i , f - w s p ó ł c z y n n i k r u c h u

F - p o w i e r z c h n i a p r z e k r o j u p rz ew odu t r a n s p o r t o w e g o , n Q- J e d n o s t k o w a s k u t e c z n o ś ć n a n o s z e n i a ,

Np- l i c z b a c z ą s t e k p o z o s t a j ą c a n a p o w i e r z c h n i t o r k r e t o - w a n e j ,

N - l i c z b a c z ą s t e k u d e r z a j ą c a o p o w i e r z c h n i ę t o r k r e t o - w aną,

V - ś r e d n i a p r ę d k o ś ć c z ą s t e k S - p o \ v i e r z c h n i a w a rs tw y

Q - w y d a jn o ś ć i n s t a l a c j i / n a t ę ż e n i e p r z e p ł y w u m a t e r i a ­ ł u / ,

cC - w s p ó ł c z y n n i k r o s z e r z a l n o ś c i t e r m i c z n e j ,

J3>0-

p o r o w a t o ś ć c z ą s t k i

£ o- w s p ó ł c z y n n i k s t y k u g ę s t o ś ć p ły n u LITERATURA

W W .A .Ł a z o w s k iJ : T o r k r e t i r o w a n i J e m i e t a ł ł u r g i c z e s k i c h P i e c z e j . M i e t a ł ł u r g i a . 1968.

[2] B . A . W i e l i k i n : T o r k r e t i r o w a n i j e m i e t a ł ł u r g i c z e s k i c h p i e c z e j . M i e t a ł ł u r g i a . 19 7 2 .

[3] C j . D r u ż i n i n i i n . : T o r k r e t i J e g o w ł a s n o ś c i . G o s s - t r o i z d a t 1964.

(23)

Z a s t o s o w a n i e u r z ą d z e ń t r a n s p o r t u . . .

[4] A . C . F r e i d e n b e r g 1 i n . : T o r k r e t i r o w a n i j e t i e p ł o w y o h a g r e g a t ó w . M l e t a ł ł u r g l a . 1 9 7 1 .

[5] E . K l a p p , D . L a m b r e c h t : R e c h n e r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n ü b e r T e m p e r a t u r v o r t e i l u n g und B e h e i z u n g e n b e i b e s - t i f t e t e n und b e s t a m p f e n H e i z f l ä c h e n von S c h m e lz f e u ­ e r u n g e n . E n e r g i e und T e c h n i k 1967 No 3.

[6] J . W o J s a , R . Gwiżdż: B a d a n i e z j a w i s k w p ły w a ją c y c h n a p r z y c z e p n o ś ć za sad o w y ch mas do t o r k r e t o w a n i a piecó w s t a l o w n i c z y c h . S z k ł o i c e r a m i k a . No 3 . 1978.

[7] D.Homa: O p ra c o w a n ie k o n s t r u k c j i u r z ą d z e i i do t o r k r e - t o w a n i a . WZO. G l i w i c e 19 7 8 .

[8] W .G u to w sk i: S t a t y s t y c z n a t e o r i a r o z d z i a ł u f a z u k ł a ­ du d y s p e r s y j n e g o .

(24)

Z. P i q t k i e w i o z , F. M i s e r a 1 I n n i

UPHMEHEHHE yCTPOflCTBA IDiBBMATHHECKOrO TPAHCI10PTA AJIfl UPOHECCA TOPKPETHPOBAHHH

P e 3 jo m e

B p a O o i e n p e ^ C T a B J i e H O H c n u T a m i a n p o a e c c a T o p K p e T H p o B a - h h s , n p o B e f l e H H u e n p a y n o T p e f i j i e H H H c o c i a s a y c T p o f t c T B c n c i e - m h "POLKO" h n p o B e ,n ;e H O a H a j i H 3 n p H r o ^ H O C T H o j i e M e m o B c o c T a -

Ba b a c n e K T e H e K O T o p w x n a p a M e T p o B H c n u T H B a e M o r o n p o a e c c a . IIOflaHO o n T H M a j i b H u e n a p a M e T p u i m e B M a T H q e c K o r o T p a H c n o p i a R jia . M a c c u MK h , n n a n a 3 0 H b i p e r y j i a p o B K H y c T p o t t c T B b c j i y q a e n p H M e H e H H fl p a 3 H u x M a c c .

A P P L I C A T I O N O F P N E U M A T I C T R A N S P O R T E Q U I P M E N T F O R G U N I T I N G P R O C E S S

S u m m a r y

T he p a p e r p r e s e n t s the i n v e s t i g a t i o n s of g u n i t i n g p r o ­ cess c a r r i e d out w i t h use of P O L K O s y s t e m equipment.

The u s a b i l i t y of i n d i v i d u a l c o m p o n e n t s of this equ i p m e n t ha s b e e n tested u n d e r c o n s i d e r a t i o n of c e r t a i n parame t e r s of the i n v e s t i g a t e d process. The p a p e r covers also such issues as the o p t i m u m p a r a m e t e r s of the pne u m a t i c tra n s ­ port f o r the h o m e - m a d e p u m p c r e t e a n d the o o n trol range in case of use of d i f f e r e n t pumpcretes.

Cytaty

Powiązane dokumenty

gą być bezkrytycznie stosowane wymiary odpylaczy cyklonowych, tak jak to jest jeszcze obecnie stosowane. Z tych to chociażby powodów kształty geometryczne i

- kształtowanie się rozkładów ciśnień statycznych na ściankach i w osi komory mieszania wraz z próbą wyjaśnienia fizycznych zjawisk towarzyszą­.. cych

Badania prowadzone przez OBR-BG wykazały jednak, że przy odpowiednio dobranych parametrach transportu pneumatycznego (ciśnienie poczętkowe, masowa koncentracja

Na skutek naturalnej przepuszczalności złoża aaterlału sypkiego znaj- dujęcego się w podajniku oraz różnicy ciśnień pewna, określona Jako ap , ilość powietrza

sokich ciśnień 0,3 - 0,6 M P a , ze względu na duże opory przepływu oraz u- noszanie materiału w strumieniu gazu na całej długości rurocięgu trans­..

Na podstawie przeprowadzonych badań stanowiskowych i eksploatacyjnych wyznaczono funkcje regresji dla masowego natężenia przepływu materiału mc , prędkości wylotowej w^

Przenośnik rurowy pneu- matyczno-hydrauliczny zastosowano do transportu grudek polimetalicznych z dna Oceanu Spokojnego do statku wydobywczego /wysokość transportuj około 4 kin./

W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne zastosowane przy projektowaniu i realizacji pierwszej w polskim górnictwie linii transportu pneumatycznego mineralnych