-
公开(公告)号:CN113000173B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110331598.2
申请日:2021-03-29
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种超硬纳米粉碎卧式液力双向对冲高速湍流磨,包括底座、卧式筒体和两个高速电机,卧式筒体和高速电机设置在底座上;两个高速电机分别设置在卧式筒体的两侧,卧式筒体内设置有两组叶片组件,叶片组件包括轴心盘和空间曲面涡轮,空间曲面涡轮固定在轴心盘上;两个高速电机分别通过主轴驱动连接两个轴心盘,卧式筒体两侧的高速电机驱动两侧主轴转动,带动轴心盘转动,进而带动两侧空间曲面涡轮以相反的方向高速旋转,可以在研磨过程中扰乱卧式筒体内涡流场,大大提高了磨介与物料的碰撞概率,物料受快速打击、碰撞而粉碎,进而通过颗粒相互碰撞、剪切、摩擦达到超微化的目的,由此获得的粉体具有纯度高、粒度细的优点。
-
公开(公告)号:CN113106177B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110383597.2
申请日:2021-04-09
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了基于差动式大型高炉喷吹系统防堵排堵控制装置及方法,本方法在系统正常工作过程中,当输煤管道中出现煤粉聚积或者发生煤粉粘连情况时,输煤管道内存在摩擦上升,从而使出料口压力传感器采集的波形发生相位偏移,同时出料口的正弦波幅值下降;控制装置对采集到的下料口和出料口的压力数据曲线进行分析计算,以相量的方式计算出两个曲线的实部、虚部以及有效值,同时根据相量计算出两个曲线之间相位角;当获得的有效值和相位角均超过预定门限值时,判定为管道堵塞,控制装置控制喷吹系统进行排堵动作。本发明具有可靠性高,采集精度高,采样速率快,动作灵敏性高,可对输煤管道进行提前预判,堵塞排堵动作时间短等特点。
-
公开(公告)号:CN113019640A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110331529.1
申请日:2021-03-29
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高效的超硬超微粉体立式液力湍流磨,盖筒可拆卸安装于机构底座上,盖筒内腔与机构底座围成研磨内腔,盖筒筒顶内壁设有扰流筋,主轴驱动机构安装于机构底座上,并驱动连接空间曲面涡轮式研磨机构,带动空间曲面涡轮式研磨机构同步旋转,空间曲面涡轮式研磨机构安装于研磨内腔中。本发明结构简单、体积小、成本低、降低了研磨设备的动载荷和静载荷,采用空间曲面涡轮在高速旋转下产生液固湍流场,颗粒在湍流场中产生强湍动能,可避免筒底乏能区,强化磨介与物料撞击能量;扰流筋可在研磨过程中扰乱筒内涡流场,大大提高磨介与物料的碰撞概率,从而通过颗粒相互碰撞、剪切、摩擦实现超微化,由此获得的粉体纯度高、粒度细。
-
公开(公告)号:CN113000173A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110331598.2
申请日:2021-03-29
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种超硬纳米粉碎卧式液力双向对冲高速湍流磨,包括底座、卧式筒体和两个高速电机,卧式筒体和高速电机设置在底座上;两个高速电机分别设置在卧式筒体的两侧,卧式筒体内设置有两组叶片组件,叶片组件包括轴心盘和空间曲面涡轮,空间曲面涡轮固定在轴心盘上;两个高速电机分别通过主轴驱动连接两个轴心盘,卧式筒体两侧的高速电机驱动两侧主轴转动,带动轴心盘转动,进而带动两侧空间曲面涡轮以相反的方向高速旋转,可以在研磨过程中扰乱卧式筒体内涡流场,大大提高了磨介与物料的碰撞概率,物料受快速打击、碰撞而粉碎,进而通过颗粒相互碰撞、剪切、摩擦达到超微化的目的,由此获得的粉体具有纯度高、粒度细的优点。
-
公开(公告)号:CN113083447B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110387631.3
申请日:2021-04-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种大型冶炼高炉磨煤机球磨系统全自动智能减振控制方法及装置,包括原煤自主识别算法及相应的转速控制方法。通过多维传感器采集若干特征数据,利用KNN回归算法对常用原煤兰炭种类、块状含矸石煤及原煤入料误差进行识别归类,针对不同工况结合AHP+PID控制算法,研发了球磨系统全自动智能减振控制方法及装置,实现了磨煤机下磨环转速的全自动实时调节,显著缓解或基本消除球磨系统短时剧烈振动,降低了机外噪声,提高了磨煤机出粉量,减少了传动链维修频次,扩大了对原煤种类的适应能力,并为以磨煤机为主的制粉系统自主集成控制创造了条件。
-
公开(公告)号:CN113019640B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110331529.1
申请日:2021-03-29
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高效的超硬超微粉体立式液力湍流磨,盖筒可拆卸安装于机构底座上,盖筒内腔与机构底座围成研磨内腔,盖筒筒顶内壁设有扰流筋,主轴驱动机构安装于机构底座上,并驱动连接空间曲面涡轮式研磨机构,带动空间曲面涡轮式研磨机构同步旋转,空间曲面涡轮式研磨机构安装于研磨内腔中。本发明结构简单、体积小、成本低、降低了研磨设备的动载荷和静载荷,采用空间曲面涡轮在高速旋转下产生液固湍流场,颗粒在湍流场中产生强湍动能,可避免筒底乏能区,强化磨介与物料撞击能量;扰流筋可在研磨过程中扰乱筒内涡流场,大大提高磨介与物料的碰撞概率,从而通过颗粒相互碰撞、剪切、摩擦实现超微化,由此获得的粉体纯度高、粒度细。
-
公开(公告)号:CN113106177A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110383597.2
申请日:2021-04-09
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了基于差动式大型高炉喷吹系统防堵排堵控制装置及方法,本方法在系统正常工作过程中,当输煤管道中出现煤粉聚积或者发生煤粉粘连情况时,输煤管道内存在摩擦上升,从而使出料口压力传感器采集的波形发生相位偏移,同时出料口的正弦波幅值下降;控制装置对采集到的下料口和出料口的压力数据曲线进行分析计算,以相量的方式计算出两个曲线的实部、虚部以及有效值,同时根据相量计算出两个曲线之间相位角;当获得的有效值和相位角均超过预定门限值时,判定为管道堵塞,控制装置控制喷吹系统进行排堵动作。本发明具有可靠性高,采集精度高,采样速率快,动作灵敏性高,可对输煤管道进行提前预判,堵塞排堵动作时间短等特点。
-
公开(公告)号:CN113083447A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110387631.3
申请日:2021-04-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种大型冶炼高炉磨煤机球磨系统全自动智能减振控制方法及装置,包括原煤自主识别算法及相应的转速控制方法。通过多维传感器采集若干特征数据,利用KNN回归算法对常用原煤兰炭种类、块状含矸石煤及原煤入料误差进行识别归类,针对不同工况结合AHP+PID控制算法,研发了球磨系统全自动智能减振控制方法及装置,实现了磨煤机下磨环转速的全自动实时调节,显著缓解或基本消除球磨系统短时剧烈振动,降低了机外噪声,提高了磨煤机出粉量,减少了传动链维修频次,扩大了对原煤种类的适应能力,并为以磨煤机为主的制粉系统自主集成控制创造了条件。
-
-
-
-
-
-
-