RU2628592C2 - Кольцевое охлаждающее устройство и опорная балка поддона для него - Google Patents

Кольцевое охлаждающее устройство и опорная балка поддона для него Download PDF

Info

Publication number
RU2628592C2
RU2628592C2 RU2016102037A RU2016102037A RU2628592C2 RU 2628592 C2 RU2628592 C2 RU 2628592C2 RU 2016102037 A RU2016102037 A RU 2016102037A RU 2016102037 A RU2016102037 A RU 2016102037A RU 2628592 C2 RU2628592 C2 RU 2628592C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panel
side panel
front side
rear side
vertical
Prior art date
Application number
RU2016102037A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016102037A (ru
Inventor
Дэлян ГАО
Чуаньдэ ДАЙ
Сянпэй ЛЮ
Хэнди Е
Цин ГО
Синь ЧЖАЙ
Original Assignee
Чжуне Чантянь Интернэшнл Инджиниринг Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Чжуне Чантянь Интернэшнл Инджиниринг Ко., Лтд. filed Critical Чжуне Чантянь Интернэшнл Инджиниринг Ко., Лтд.
Publication of RU2016102037A publication Critical patent/RU2016102037A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2628592C2 publication Critical patent/RU2628592C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D15/00Handling or treating discharged material; Supports or receiving chambers therefor
    • F27D15/02Cooling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pallets (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к кольцевому охлаждающему устройству для охлаждения спеченного минерального материала при выплавке стали и чугуна и опорной балке поддона для охлажденного спеченного минерального материала. Опорная балка содержит переднюю боковую панель, заднюю боковую панель, переднюю вертикальную панель и заднюю вертикальную панель, в которой передняя боковая панель и задняя боковая панель соответственно располагаются под наклоном в две стороны и верхний край передней боковой панели и верхний край задней боковой панели неподвижно соединены. На передней боковой панели имеется передняя боковая вентиляционная решетчатая панель. Передняя вертикальная панель и задняя вертикальная панель расположены под передней боковой панелью и задней боковой панелью и соответственно неподвижно соединены с передней боковой панелью и задней боковой панелью с образованием единой конструкции. Между передней вертикальной панелью и задней вертикальной панелью образовано герметизированное пространство, не сообщенное с проходом для охлаждающего воздуха, и нижний край передней боковой панели и нижний край задней боковой панели проходят за пределы передней боковой панели и задней боковой панели, при этом верхние края обеих располагаются перед вертикальной срединной плоскостью герметизированного пространства. Обеспечиваются упрощение конструкции и относительно низкий собственный вес с обеспечением увеличения пространства для размещения минерального материала и увеличения производственной эффективности кольцевого охлаждающего устройства. Раскрыто кольцевое охлаждающее устройство с упомянутой опорной балкой поддона. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к области выплавки чугуна и стали, и в частности к кольцевому охлаждающему устройству и опорной балке поддона кольцевого охлаждающего устройства.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
На металлургических предприятиях кольцевое охлаждающее устройство используется между процессом спекания и процессом подачи минерального минерала в печь, чтобы охлаждать спеченный минеральный материал. Кольцевое охлаждающее устройство имеет в целом кольцевую форму. Принцип работы кольцевого охлаждающего устройства описывается далее. Поддоны кольцевого охлаждающего устройства вращаются вокруг центра кольцевого охлаждающего устройства с постоянной скоростью, и сжатый воздух выдувается, чтобы проходить через поддоны и спеченный минеральный материал, размещенный на поддонах, тем самым охлаждая минеральный материал. Каждый поддон 1 шарнирно соединен с опорной балкой 2 поддона на его передней стороне, и образует операционный блок охлаждения кольцевого охлаждающего устройства вместе с внутренней боковой панелью 3, наружной боковой панелью 4 и передней (задней) боковыми панелями двух смежных опорных балок 2 поддона. На фиг. 1 показан схематический местный вид сверху, иллюстрирующий взаимное расположение поддона, внутренней боковой панели, наружной боковой панели и двух смежных опорных балок поддона обычного кольцевого охлаждающего устройства.
Количество опорных балок 2 поддонов такое же, как и количество поддонов 1, и подобно поддонам 1, опорные балки 2 поддонов также располагаются радиально через одинаковые промежутки в окружном направлении (или через одинаковые угловые расстояния). Как показано на фиг. 1, два конца опорной балки 2 поддона соединены с поворотной рамой 5, конструкция поворотной рамы 5 содержит два многоугольника, и промежуток между двумя многоугольниками является заданной длиной опорной балки 2 поддона. Тем самым, путем вращения поворотной рамы 5 с постоянной скоростью, поддоны 1 и опорные балки 2 поддона имеют возможность вращаться вокруг центра кольцевого охлаждающего устройства с постоянной скоростью.
На фиг. 2 показан схематический вид в разрезе обычной опорной балки поддона (образованной вдоль окружного направления кольцевого охлаждающего устройства).
Обычная балка поддона кольцевого охлаждающего устройства в общем содержит прямоугольную балку 21 и треугольную балку 22 над прямоугольной балкой 21. Верхняя панель прямоугольной балки 211 продолжается в две стороны, образуя расширенные участки, и используется в качестве нижней панели треугольной балки 22, и расширенные участки верхней панели 211, продолжающиеся в две стороны, имеют вентиляционные отверстия 212. Две боковые панели, примыкающие к нижней панели треугольной балки 22, используются в качестве передней боковой панели 221 и задней боковой панели 222 треугольной балки. Каждая из передней боковой панели и задней боковой панели включает в себя раму боковой панели и решетчатую часть, установленную на раме боковой панели. Благодаря обеспечению превосходного охлаждающего действия на минеральный материал, эта опорная балка поддона кольцевого охлаждающего устройства может эффективным образом обеспечить полную выгрузку материала и защиту неподвижных уплотнительных средств поддонов и плоской панели на нижнем слое каждого поддона. Однако из-за ограничений, накладываемых ее конструкцией, опорная балка поддона этого типа имеет сложную конструкцию и большой вес, и при двухслойной конструкции, имеющей переднюю боковую панель, заднюю боковую панель и треугольную балку, верхняя часть прямоугольной балки опорной балки поддона имеет большие размеры в направлении высоты, что напрямую уменьшает пространство для размещения минерального материала, и тем самым уменьшается производственная эффективность кольцевого охлаждающего устройства.
С учетом этого, актуальным является оптимизация конструкции опорной балки поддона обычного кольцевого охлаждающего устройства, чтобы получить большее пространство для размещения минеральных материалов благодаря упрощенной конструкции и уменьшить собственный вес конструкции, тем самым надежно гарантируя действенное улучшение производственной эффективности кольцевого охлаждающего устройства.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С учетом приведенных выше недостатков, технической проблемой, решаемой в настоящем изобретении, является создание оптимизированной и улучшенной опорной балки поддона, чтобы упростить конструкцию и уменьшить собственный вес, и получить увеличенное пространство для размещения минеральных материалов, тем самым обеспечивая действенное улучшение производственной эффективности кольцевого охлаждающего устройства. На этой основе согласно настоящему изобретению дополнительно предлагается кольцевое охлаждающее устройство, использующее опорную балку поддона.
Опорная балка поддона согласно настоящему изобретению включает в себя переднюю боковую панель, заднюю боковую панель, переднюю вертикальную панель и заднюю вертикальную панель. Передняя боковая панель и задняя боковая панель соответственно наклонены в две стороны, и верхний край передней боковой панели и верхний край задней боковой панели неподвижно соединены, и обеспечена передняя боковая вентиляционная решетчатая панель на передней боковой панели, чтобы образовать проход для охлаждающего воздуха. Передняя вертикальная панель и задняя вертикальная панель располагаются под передней боковой панелью и задней боковой панелью, и соответственно неподвижно соединены с передней боковой панелью и задней боковой панелью, чтобы образовать единую конструкцию. Между передней вертикальной панелью и задней вертикальной панелью образовано герметизированное пространство, которое не сообщается с проходом для охлаждающего воздуха, и нижний край передней боковой панели и нижний край задней боковой панели соответственно продолжаются за пределы наружной стороны передней вертикальной панели и наружной стороны задней вертикальной панели, и задняя боковая панель располагается спереди относительно вертикальной срединной плоскости герметизированного пространства.
Предпочтительно, между верхней поверхностью поддона в состоянии горизонтального перемещения и нижним краем каждой из передней боковой панели и задней боковой панели обеспечено заданное расстояние.
Предпочтительно, внутренний угол между горизонтальной плоскостью и каждой из передней боковой панели и задней боковой панели больше или равен углу естественного откоса минеральных материалов, подлежащих охлаждению.
Предпочтительно, верхний край передней вертикальной панели неподвижно соединен с участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью, и верхний край задней вертикальной панели неподвижно соединен с задней боковой панелью, не имеющей вентиляционную решетчатую панель.
Предпочтительно, опорная балка поддона дополнительно включает в себя внутреннее опорное пластинчатое ребро внутри опорной балки поддона, переднее опорное пластинчатое ребро и заднее опорное пластинчатое ребро. Внутреннее опорное пластинчатое ребро неподвижно размещено в герметизированном пространстве, заключенном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью, передней боковой панелью и задней боковой панелью. Переднее опорное пластинчатое ребро неподвижно размещено между передней боковой панелью и наружной поверхностью передней вертикальной панели. Заднее опорное пластинчатое ребро неподвижно размещено между задней боковой панелью и наружной поверхностью задней вертикальной панели. Каждое из внутреннего опорного пластинчатого ребра, переднего опорного пластинчатого ребра и заднего опорного пластинчатого ребра располагается в окружном направлении.
Предпочтительно, верхний край передней вертикальной панели неподвижно соединен с участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью, задняя боковая панель имеет заднюю боковую вентиляционную решетчатую панель для образования прохода для охлаждающего воздуха, верхний край задней вертикальной панели неподвижно соединен с нижним краем желоба для насыпного материала, который располагается под наклоном, и верхний край желоба для насыпного материала неподвижно соединен с верхним краем передней вертикальной панели или участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью или участком задней боковой панели над задней боковой вентиляционной решетчатой панелью.
Предпочтительно, внутренний угол между желобом для насыпного материала и горизонтальной плоскостью больше или равен внутреннему углу между задней боковой панелью и горизонтальной плоскостью.
Предпочтительно, опорная балка поддона дополнительно включает в себя внутреннее опорное пластинчатое ребро внутри опорной балки поддона, переднее опорное пластинчатое ребро и заднее опорное пластинчатое ребро. Внутреннее опорное пластинчатое ребро неподвижно размещено в герметизированном пространстве, заключенном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью и желобом для насыпного материала, или в герметизированном пространстве, заключенном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью, передней боковой панелью и желобом для насыпного материала, или в герметизированном пространстве, заключенном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью, передней боковой панелью, задней боковой панелью и желобом для насыпного материала. Переднее опорное пластинчатое ребро неподвижно размещено между передней боковой панелью и наружной поверхностью передней вертикальной панели. Заднее опорное пластинчатое ребро неподвижно размещено между желобом для насыпного материала, передней боковой панелью и задней боковой панелью, или неподвижно размещено между желобом для насыпного материала и задней боковой панелью. Каждое из внутреннего опорного пластинчатого ребра, переднего опорного пластинчатого ребра и заднего опорного пластинчатого ребра располагается в окружном направлении.
Предпочтительно, передняя боковая панель и задняя боковая панель располагаются симметрично.
Кольцевое охлаждающее устройство согласно настоящему изобретению включает в себя множество описанных выше опорных балок поддона, которые равномерно размещены в окружном направлении.
Во-первых, согласно настоящему изобретению получают упрощенную конструкцию с точки зрения структурной оптимизации, а именно, основные компоненты опорной балки поддона включают в себя переднюю боковую панель, заднюю боковую панель, переднюю вертикальную панель и заднюю вертикальную панель, и тем самым, в сравнении с обычной конструкцией, опорная балка поддона имеет простую и надежную конструкцию, а полный отказ от конструкции обычной двухслойной треугольной балки может дополнительно уменьшить собственный вес опорной балки поддона. Кроме того, настоящее изобретение предлагает теоретическое улучшение с точки зрения структурной оптимизации, а именно, передняя вертикальная панель и задняя вертикальная панель располагаются под передней боковой панелью и задней боковой панелью и неподвижно соединены с передней боковой панелью и задней боковой панелью, чтобы образовать единую конструкцию. Между передней вертикальной панелью и задней вертикальной панелью образовано герметизированное пространство, которое не сообщается с проходом для охлаждающего воздуха. Нижний край передней боковой панели и нижний край задней боковой панели соответственно продолжаются за пределы наружной стороны передней вертикальной панели и наружной стороны задней вертикальной панели, и верхние края передней боковой панели и задней боковой панели оба располагаются спереди относительно вертикальной срединной плоскости герметизированного пространства. При этой конструкции, полагая, что сумма площадей горизонтальных проекций остается постоянной, и угол наклона одной боковой панели остается постоянным, угол наклона другой боковой панели будет уменьшен, тем самым значительно уменьшая высоту опорной балки поддона согласно настоящему изобретению, увеличивая пространство для размещения минеральных материалов операционного блока охлаждения, образованного на ее основе, и надежно гарантируется улучшение производственной эффективности кольцевого охлаждающего устройства.
В предпочтительном варианте воплощения настоящего изобретения задняя боковая панель также имеет вентиляционную решетчатую панель, чтобы образовать соответствующий проход для охлаждающего воздуха. Так как примыкающие верхние края передней боковой панели и задней боковой панели располагаются спереди относительно вертикальной срединной плоскости герметизированного пространства, верхний край задней вертикальной панели неподвижно соединен с нижним краем желоба для насыпного материала, расположенного под наклоном. Верхний край желоба для насыпного материала неподвижно соединен с верхним краем передней вертикальной панели или участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью или участком задней боковой панели над задней боковой вентиляционной решетчатой панелью. При этой конструкции, благодаря дополнительному улучшению охлаждающего действия, использование желоба для насыпного материала может исключить накопление насыпных материалов, падающих с задней боковой вентиляционной решетчатой панели, чтобы обеспечить нормальную работу кольцевого охлаждающего устройства.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - местный вид сверху, показывающий взаимное расположение поддона, внутренней панели, наружной панели и двух смежных опорных балок поддона в обычном кольцевом охлаждающем устройстве.
Фиг. 2 - схематический вид в поперечном разрезе обычной опорной балки поддона.
Фиг. 3 - схематический вид в аксонометрической проекции опорной балки поддона согласно первому варианту воплощения.
Фиг. 4 - местный вид сверху, показывающий взаимное расположение двух смежных опорных балок поддона, показанных на фиг. 3, поддона, внутренней панели и наружной панели.
Фиг. 5 - вид в разрезе по линии А-А на фиг. 3.
Фиг. 6 - схематический вид, показывающий сравнение размера по высоте между опорной балкой поддона, имеющей конструкцию согласно первому варианту воплощения, и обычной опорной балкой поддона.
Фиг. 7 - схематический вид в аксонометрической проекции опорной балки поддона согласно второму варианту воплощения.
Фиг. 8 - вид в разрезе по линии В-В на фиг. 7.
Фиг. 9 - схематический вид в поперечном разрезе опорной балки поддона согласно третьему варианту воплощения.
Фиг. 10 - схематический вид в поперечном разрезе опорной балки поддона согласно четвертому варианту воплощения.
ОПИСАНИЕ ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ НА ФИГ. 3-10
31 передняя боковая панель
311 решетчатая панель
312 сквозное отверстие
32 задняя боковая панель
32’ задняя боковая панель
321 задняя боковая вентиляционная решетчатая панель
33 передняя вертикальная панель
34 задняя вертикальная панель
34’ задняя вертикальная панель
341 желоб для насыпного материала
35 герметизированное пространство
35’ герметизированное пространство
36 внутреннее опорное пластинчатое ребро балки
36’ внутреннее опорное пластинчатое ребро балки
37 переднее опорное пластинчатое ребро
38 заднее опорное пластинчатое ребро
38’ заднее опорное пластинчатое ребро
39 поддон
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Задачей настоящего изобретения является создание опорной балки поддона кольцевого охлаждающего устройства, которая может упростить конструкцию, уменьшить собственный вес и получить увеличенное пространство для размещения минеральных материалов, тем самым надежно гарантируя действенное улучшение производственной эффективности кольцевого охлаждающего устройства.
Варианты воплощения настоящего изобретения будут далее описаны подробно со ссылкой с прилагаемые чертежи без потери общности.
В этом варианте воплощения основные функциональные компоненты, образующие кольцевое охлаждающее устройство, и их взаимное расположение и соединения такие же, как и в обычном устройстве, и могут быть описаны со ссылкой на фиг. 4. Каждый поддон шарнирно соединен с опорной балкой поддона на его передней стороне, пространство для размещения минеральных материалов образовано решетчатыми панелями поддона, передней опорной балкой поддона, задней опорной балкой поддона, а также внутренней панелью и наружной панелью с двух сторон поддона, и поддоны и опорные балки поддона соответственно располагаются один за другим в окружном направлении кольцевого охлаждающего устройства. Во время работы, вдоль направляющего рельса, неподвижно размещенного на опорной раме, поддоны и опорные балки вращаются вокруг центра кольцевого охлаждающего устройства, чтобы осуществлять операции распределения, охлаждения и выгрузки материала. Операция охлаждения минеральных материалов осуществляется с помощью системы продувания воздухом. В кольцевом воздушном канале системы продувания воздухом, пространство между внутренней кольцевой панелью и наружной кольцевой панелью подобного двери уплотнительного средства в охлаждаемой области, неохлаждаемая область и критическая область сообщаются друг с другом по всей окружности. Термины, указывающие направления и позиции в настоящем изобретении, такие как «внутренний», «наружный», используют в качестве точки отчета центр кольцевого охлаждающего устройства, и термины, указывающие направления и позиции в настоящем изобретении, такие как «передний» и «задний», используют в качестве направления отсчета направление вращения кольцевого охлаждающего устройства.
Отметим, что конструкции и принципы работы основных функциональных компонентов кольцевого охлаждающего устройства идентичны обычному устройству, и могут быть реализованы на практике специалистом в этой области техники на основе обычного устройства, и поэтому не будут здесь описываться. Для подробного описания оптимизированной конструкции опорной балки поддона кольцевого охлаждающего устройства согласно настоящему изобретению используются фиг. 3, 4 и 5. На фиг. 3 показан схематический вид в аксонометрической проекции опорной балки поддона согласно первому варианту воплощения. На фиг. 4 показан местный вид сверху, иллюстрирующий взаимное расположение между двумя смежными опорными балками поддона, показанными на фиг. 3, поддоном, внутренней панелью и наружной панелью. На фиг. 5 показан вид в разрезе по линии а-А на фиг. 3, причем на фиг. 5 показан минеральный материал, подлежащий охлаждению, чтобы визуально отобразить его практическое рабочее состояние.
Опорная балка поддона в общем включает в себя переднюю боковую панель 31, заднюю боковую панель 32, переднюю вертикальную панель 33 и заднюю вертикальную панель 34, и, как показано на чертежах, передняя боковая панель 31 и задняя боковая панель 32 располагаются на верхней стороне и выполнены с возможностью нести минеральные материалы, подлежащие охлаждению. Передняя вертикальная панель 33 и задняя вертикальная панель 34 располагаются под передней боковой панелью 31 и задней боковой панелью 32, и неподвижно соединены с передней боковой панелью 31 и задней боковой панелью 32, чтобы образовать единую конструкцию, тем самым образуя единую опору.
Передняя боковая панель 31 и задняя боковая панель 32 соответственно наклонены в две стороны, и верхний край передней боковой панели 31 и верхний край задней боковой панели 32 неподвижно соединены, тем самым передняя боковая панель 31 и задняя боковая панель 32 образуют в целом треугольную форму. В этом варианте воплощения передняя боковая панель 31 имеет переднюю боковую вентиляционную решетчатую панель 311, чтобы образовать проход для охлаждающего воздуха.
Герметизированное пространство 35 образовано между передней вертикальной панелью 33 и задней вертикальной панелью 34 и не сообщается с проходом для охлаждающего воздуха. Нижний край передней боковой панели 31 продолжается за пределы наружной стороны (передней стороны) передней вертикальной панели 33, и нижний край задней боковой панели 32 продолжается за пределы наружной стороны (задней стороны) задней вертикальной панели 34, чтобы удовлетворять требованию по монтажу поддона 39. Кроме того, верхние края передней боковой панели 31 и задней боковой панели 32 располагаются спереди относительно вертикальной срединной плоскости герметизированного пространства 35, и располагаются относительно вертикальной срединной плоскости на расстоянии «L», как показано на чертеже. То есть две вертикальные панели балки нерегулярной формы соответственно продолжаются вверх до определенных позиций на передней боковой панели и задней боковой панели, тем самым гарантируя, что опорная балка поддона может образовать единую конструкцию. Очевидно, что размеры двух вертикальных панелей в направлении высоты изменяются при изменении расстояния L.
Верхний край передней вертикальной панели 33 неподвижно соединен с участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью 311, и верхний край задней вертикальной панели 34 неподвижно соединен с задней боковой панелью 32, которая не имеет вентиляционную решетчатую панель. В этом варианте воплощения область, на которую передняя боковая панель 31 продолжается за пределы передней вертикальной панели 33, больше, чем область, на которую задняя боковая панель 32 продолжается за пределы задней вертикальной панели 34, тем самым предпочтительно обеспечить вентиляционную решетчатую панель на передней боковой панели 31. С учетом обеспечения гарантированного охлаждающего действия кольцевого охлаждающего устройства, задняя боковая панель 32 может иметь простую конфигурацию в виде сплошной панели, причем термин «сплошная панель» здесь относится к панели, не имеющей вентиляционной решетчатой панели. В практической конструкции передняя боковая панель 31 может иметь сквозные отверстия 312, и решетчатая панель 311 может быть установлена в каждом сквозном отверстии 312. Решетчатая панель включает в себя множество полос решетки, расположенных параллельно друг другу, и внутренний угол между каждой из полос решетки и горизонтальной плоскостью равен внутреннему углу между передней боковой панелью и горизонтальной плоскостью. Следует отметить, что направление полос решетки также может быть параллельно горизонтальной плоскости, и не ограничивается вариантом, показанным на чертежах. Очевидно, что зазор между смежными полосами решетки может быть установлен в соответствии с заданным размером решетчатой панели верхнего слоя поддона кольцевого охлаждающего устройства, что не будет здесь описываться для упрощения.
Преимущества размера по высоте опорной балки поддона согласно настоящему варианту воплощения в сравнении с опорной балкой обычной конструкции описываются подробно со ссылкой на фиг. 6, на котором линия штрихпунктирная с двумя точками изображает линию профиля обычной опорной балки.
Как показано на фиг. 6, полагая, что сумма площадей горизонтальных проекций передней боковой панели 31 и задней боковой панели 32 остается постоянной, и угол наклона передней боковой панели 32 остается постоянным, угол наклона задней боковой панели 32 будет уменьшен, тем самым значительно уменьшая размер по высоте опорной балки поддона согласно этому варианту воплощения, и увеличивая пространство для размещения минеральных материалов операционного блока охлаждения, образованного на основе этой балки. Теоретически, область S, изображенная линиями штриховки на чертеже, представляет собой увеличенное пространство для размещения минеральных материалов в каждой опорной балке.
Чтобы гарантировать прочность единой конструкции опорной балки поддона, внутри балки может быть обеспечено внутреннее опорное пластинчатое ребро 36 в герметизированном пространстве 35, образованном передней вертикальной панелью 33, задней вертикальной панелью 34, передней боковой панелью 31 и задней боковой панелью 32. Как показано на фиг. 3 и фиг. 5, внутреннее опорное пластинчатое ребро 36 внутри балки располагается в окружном направлении (то есть перпендикулярно продольной центральной плоскости балки), и множество внутренних опорных пластинчатых ребер 36 располагаются с интервалами вдоль направления длины опорной балки, чтобы обеспечить лучшую несущую способность. Дополнительно, множество опорных пластинчатых ребер могут быть также размещены в областях, где передняя боковая панель и задняя боковая панель продолжаются за пределы имеющей нерегулярную форму балки. Переднее опорное пластинчатое ребро 37 неподвижно размещено между передней боковой панелью 31 и наружной поверхностью передней вертикальной панели 33, и заднее опорное пластинчатое ребро 38 неподвижно размещено между задней боковой панелью 32 и наружной поверхностью задней вертикальной панели 34. Подобным образом, каждое из переднего опорного пластинчатого ребра 37 и заднего опорного пластинчатого ребра 38 располагается в окружном направлении, и множество передних опорных пластинчатых ребер 37 и множество задних опорных пластинчатых ребер 38 могут располагаться с интервалами вдоль направления длины опорной балки.
Чтобы избежать неблагоприятных воздействий на надежную работу поддона, вызываемых накоплением ошибок механической обработки и сборки компонентов, имеется заданное расстояние 1 между верхней поверхностью поддона в состоянии горизонтального перемещения и каждым из нижних краев передней боковой панели 31 и задней боковой панели 32. Очевидно, что каждая из передней боковой панели и задней боковой панели может частично перекрываться с поддоном 39 кольцевого охлаждающего устройства в вертикальном направлении, чтобы исключить образование зазора в месте, где возможно выпадение минеральных материалов.
Предпочтительно, внутренний угол α между горизонтальной плоскостью и каждой из передней боковой панели 31 и задней боковой панели 33 больше или равен углу естественного откоса минеральных материалов, подлежащих охлаждению, чтобы обеспечить полную выгрузку материалов. Для лучшего контроля стоимости обработки, передняя боковая панель 31 и задняя боковая панель 32 располагаются симметрично, тем самым уменьшается трудоемкость при производстве конструкции и подготовке к обработке.
В описанном выше варианте воплощения вентиляционная решетчатая панель обеспечена только на одной стороне опорной балки поддона, а именно, на передней боковой панели 31, и для получения лучшего охлаждающего действия также и задняя боковая панель может иметь вентиляционную решетчатую панель такой же конструкции, что и для передней боковой панели. А именно, задняя боковая панель также имеет сквозные отверстия, и вентиляционная решетчатая панель, включающая в себя множество полос решетки, расположенных параллельно друг другу, устанавливается в каждом сквозном отверстии. Обращаясь к фиг. 7 и фиг. 8, на фиг. 7 показан схематический вид в аксонометрической проекции опорной балки поддона согласно второму варианту воплощения, и на фиг. 8 показан вид в разрезе по линии В-В на фиг. 7. Чтобы ясно проиллюстрировать конструктивные различия и связи между вторым вариантом воплощения и первым вариантом воплощения, подобные элементы обозначены теми же ссылочными позициями.
Этот вариант воплощения имеет такие же принципиальные основы конструкции, что и опорная балка поддона, показанная в первом варианте воплощения, и оба варианта воплощения обеспечивают эффективное управление размером по высоте опорной балки путем изменения основных компонентов. Взаимное расположение и соединения между передней боковой панелью 31, задней боковой панелью 32’ и передней вертикальной панелью 33 во втором варианте воплощения такие же, как в первом варианте воплощения. В отличие от первого варианта воплощения, здесь задняя боковая панель 32’ опорной балки поддона имеет заднюю боковую вентиляционную решетчатую панель 321, чтобы дополнительно улучшить охлаждающее действие. Дополнительно, чтобы удовлетворить требованию образования герметизированного пространства 35’ посредством передней вертикальной панели 33 и задней вертикальной панели 34’, для предотвращения падения минеральных материалов и распределения охлаждающего воздуха, проход для охлаждающего воздуха должен быть сохранен под задней боковой панелью 32’, и проход для охлаждающего воздуха сообщается со сжатым воздухом и может непрерывно доставлять охлаждающий воздух к материалам на задней боковой вентиляционной решетчатой панели 321.
Задняя боковая панель 32’ имеет заднюю боковую вентиляционную решетчатую панель 321, чтобы образовать проход для охлаждающего воздуха на задней боковой стороне. Верхний край задней вертикальной панели 34’ неподвижно соединен с нижним краем желоба 341 для насыпного материала, который располагается под наклоном, и верхний край желоба 341 для насыпного материала неподвижно соединен с верхним краем передней вертикальной панели 33, тем самым, в одном аспекте, образуя герметизированное пространство 35’, которое является относительно закрытым, и, в другом аспекте, предотвращая накопление насыпного материала в герметизированном пространстве под задней боковой вентиляционной решетчатой панелью 321. Очевидно, что желоб 341 для насыпного материала должен представлять собой сплошную панель. Верхний край передней вертикальной панели 33 неподвижно соединен с участком передней боковой панели 31 над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью 311, чтобы образовать проход для охлаждающего воздуха на передней боковой стороне.
Очевидно, что внутренний угол β между желобом 341 для насыпного материала и горизонтальной плоскостью больше или равен внутреннему углу α между задней боковой панелью 32’ и горизонтальной плоскостью, тем самым полностью исключая накопление насыпных материалов в герметизированном пространстве под задней боковой вентиляционной решетчатой панелью 321.
Также внутренняя усиливающая конструкция опорной балки поддона согласно этому варианту воплощения может быть изменена соответствующим образом. Как показано на чертежах, переднее опорное пластинчатое ребро 37 неподвижно размещено между передней боковой панелью 31 и наружной поверхностью передней вертикальной панели 33, как и в первом варианте воплощения. Внутреннее опорное пластинчатое ребро 36’ внутри балки неподвижно размещено в герметизированном пространстве 35’, заключенном между передней вертикальной панелью 33, задней вертикальной панелью 34’ и желобом 341 для насыпного материала. Заднее опорное пластинчатое ребро 38’ неподвижно размещено между желобом 341 для насыпного материала, передней боковой панелью 31 и задней боковой панелью 32’. Каждое из внутреннего опорного пластинчатого ребра 36’ балки, переднего опорного пластинчатого ребра 37 и заднего опорного пластинчатого ребра 38’ располагается в окружном направлении. Подобным образом, множество внутренних опорных пластинчатых ребер 36’, множество передних опорных пластинчатых ребер 37 и множество задних опорных пластинчатых ребер 38’ могут соответственно располагаться с интервалами вдоль направления длины опорной балки, чтобы дополнительно гарантировать конструкционную прочность опорной балки поддона.
Отметим, что на основании конструкции желоба 341 для насыпного материала, герметизированное пространство 35’ не ограничивается взаимным расположением соединений, показанным на фиг. 8. На практике, верхний край желоба 341 для насыпного материала также может быть неподвижно соединен с участком передней боковой панели над передней вентиляционной решетчатой панелью 311, и, соответственно, это потребует изменения взаимного расположения неподвижных соединений внутреннего опорного пластинчатого ребра 36’ балки. Как показано на фиг. 9, внутреннее опорное пластинчатое ребро 36’ балки размещено в герметизированном пространстве 35’, заключенном между передней вертикальной панелью 33, задней вертикальной панелью 34’, передней боковой панелью 31 и желобом 341 для насыпного материала.
Кроме того, верхний край желоба 341 для насыпного материала может быть дополнительно неподвижно соединен с участком задней боковой панели 32’ над задней боковой вентиляционной решетчатой панелью 321. Как показано на фиг. 10, будет необходимо изменить взаимное расположение неподвижных соединений и внутреннего опорного пластинчатого ребра 36’ балки и заднего опорного пластинчатого ребра 38’. Внутреннее опорное пластинчатое ребро 36’ балки неподвижно размещено в герметизированном пространстве 35’, заключенном между передней вертикальной панелью 33, задней вертикальной панелью 34’, передней боковой панелью 31, задней боковой панелью 32’ и желобом 341 для насыпного материала, и заднее опорное пластинчатое ребро 38’ неподвижно размещено между желобом 341 для насыпного материала и задней боковой панелью 32’.
Описанные выше варианты воплощения являются только предпочтительными вариантами воплощения настоящего изобретения и не ограничивают объем настоящего изобретения. Любые модификации, замены на эквиваленты и улучшения, сделанные в пределах сущности настоящего изобретения, также находятся в пределах объема настоящего изобретения, определенного формулой изобретения.

Claims (22)

1. Опорная балка поддона для кольцевого охлаждающего устройства для охлаждения спеченного минерального материала, содержащего корпус с множеством поддонов для охлаждаемого спеченного минерального материала и множеством опорных балок поддонов, шарнирно соединенных с поддонами и равномерно расположенных в окружном направлении, содержащая:
переднюю боковую панель и заднюю боковую панель, соответственно наклоненные в две стороны, причем верхний край передней боковой панели и верхний край задней боковой панели неподвижно соединены, при этом на передней боковой панели расположена передняя боковая вентиляционная решетчатая панель для образования прохода для охлаждающего воздуха,
переднюю вертикальную панель и заднюю вертикальную панель, расположенные под передней боковой панелью и задней боковой панелью и неподвижно соединенные с передней боковой панелью и задней боковой панелью, соответственно, с образованием единой конструкции,
в которой между передней вертикальной панелью и задней вертикальной панелью образовано герметизированное пространство, не сообщенное с проходом для охлаждающего воздуха, при этом
нижний край передней боковой панели и нижний край задней боковой панели соответственно проходят за пределы наружной стороны передней вертикальной панели и наружной стороны задней вертикальной панели, и верхние края передней боковой панели и задней боковой панели расположены перед вертикальной срединной плоскостью герметизированного пространства.
2. Опорная балка поддона по п. 1, в которой верхняя поверхность поддона в состоянии горизонтального перемещения и нижний край каждой из передней боковой панели и задней боковой панели размещены на заданном расстоянии.
3. Опорная балка поддона по п. 2, в которой внутренний угол между горизонтальной плоскостью и каждой из передней боковой панели и задней боковой панели больше или равен углу естественного откоса минеральных материалов, подлежащих охлаждению.
4. Опорная балка поддона по любому из пп. 1-3, в которой верхний край передней вертикальной панели неподвижно соединен с участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью и верхний край задней вертикальной панели неподвижно соединен с задней боковой панелью, не имеющей вентиляционной решетчатой панели.
5. Опорная балка поддона по п. 4, которая снабжена:
внутренним опорным пластинчатым ребром внутри опорной балки поддона, неподвижно размещенным в герметизированном пространстве, заключенном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью, передней боковой панелью и задней боковой панелью,
передним опорным пластинчатым ребром, неподвижно размещенным между передней боковой панелью и наружной поверхностью передней вертикальной панели, и
задним опорным пластинчатым ребром, неподвижно размещенным между задней боковой панелью и наружной поверхностью задней вертикальной панели,
при этом каждое из упомянутых внутреннего опорного пластинчатого ребра, переднего опорного пластинчатого ребра и заднего опорного пластинчатого ребра расположено в окружном направлении.
6. Опорная балка поддона по любому из пп. 1-3, в которой верхний край передней вертикальной панели неподвижно соединен с участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью, задняя боковая панель имеет заднюю боковую вентиляционную решетчатую панель для образования прохода для охлаждающего воздуха, верхний край задней вертикальной панели неподвижно соединен с нижним краем желоба для насыпного материала, который расположен под наклоном, и верхний край желоба для насыпного материала неподвижно соединен с верхним краем передней вертикальной панели или участком передней боковой панели над передней боковой вентиляционной решетчатой панелью или участком задней боковой панели над задней боковой вентиляционной решетчатой панелью.
7. Опорная балка поддона по п. 6, в которой внутренний угол между желобом для насыпного материала и горизонтальной плоскостью больше или равен внутреннему углу между задней боковой панелью и горизонтальной плоскостью.
8. Опорная балка поддона по п. 7, которая снабжена:
внутренним опорным пластинчатым ребром внутри опорной балки поддона, неподвижно размещенным в герметизированном пространстве, выполненном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью и желобом для насыпного материала, или герметизированном пространстве, выполненном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью, передней боковой панелью и желобом для насыпного материала, или герметизированном пространстве, выполненном между передней вертикальной панелью, задней вертикальной панелью, передней боковой панелью, задней боковой панелью и желобом для насыпного материала,
передним опорным пластинчатым ребром, неподвижно размещенным между передней боковой панелью и наружной поверхностью передней вертикальной панели,
задним опорным пластинчатым ребром, неподвижно размещенным между желобом для насыпного материала, передней боковой панелью и задней боковой панелью, или неподвижно размещенным между желобом для насыпного материала и задней боковой панелью, при этом
каждое из упомянутых внутреннего опорного пластинчатого ребра, переднего опорного пластинчатого ребра и заднего опорного пластинчатого ребра расположено в окружном направлении.
9. Опорная балка поддона по п. 1, в которой передняя боковая панель и задняя боковая панель расположены симметрично.
10. Кольцевое охлаждающее устройство для охлаждения спеченного минерального материала, содержащее воздуходувку, корпус с множеством поддонов для охлаждаемого спеченного минерального материала и множеством опорных балок поддонов, шарнирно соединенных с поддонами и равномерно расположенных в окружном направлении, отличающееся тем, что оно разделено на охлаждающую область, неохлаждающую область и критическую область вдоль направления по его окружности, причем выполнено с возможностью подачи в поддоны спеченного минерального материала через положение загрузки в неохлаждающей области, а его охлаждения - продувкой сжатым воздухом, при этом каждая из упомянутых опорных балок поддона выполнена по любому из пп. 1-9.
RU2016102037A 2013-09-26 2014-09-18 Кольцевое охлаждающее устройство и опорная балка поддона для него RU2628592C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310444241.0A CN103471399B (zh) 2013-09-26 2013-09-26 环冷机及其台车支承梁
CN201310444241.0 2013-09-26
PCT/CN2014/086784 WO2015043410A1 (zh) 2013-09-26 2014-09-18 环冷机及其台车支承梁

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016102037A RU2016102037A (ru) 2017-07-27
RU2628592C2 true RU2628592C2 (ru) 2017-08-21

Family

ID=49796354

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102037A RU2628592C2 (ru) 2013-09-26 2014-09-18 Кольцевое охлаждающее устройство и опорная балка поддона для него

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN103471399B (ru)
BR (1) BR112016001519B1 (ru)
RU (1) RU2628592C2 (ru)
WO (1) WO2015043410A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216600U1 (ru) * 2022-12-01 2023-02-14 Акционерное общество "АвтоВАЗ" Решетка для выбивки отливок

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103471399B (zh) * 2013-09-26 2015-03-11 中冶长天国际工程有限责任公司 环冷机及其台车支承梁
CN109282657B (zh) * 2018-10-17 2024-02-20 张志良 多点多面独立送风静密封环冷机

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU193984A1 (ru) * Вращающаяся печь
CN2415330Y (zh) * 2000-04-18 2001-01-17 冶金工业部长沙冶金设计研究院 鼓风环式冷却机
CN2424343Y (zh) * 2000-03-27 2001-03-21 李钟镐 一种吊卡
CN101118121A (zh) * 2007-09-03 2008-02-06 中冶长天国际工程有限责任公司 一种用于环冷机台车的支承梁结构
RU2319092C2 (ru) * 2002-02-21 2008-03-10 МАГАЛЬДИ РИКЕРКЕ Э БРЕВЕТТИ С.р.Л. Экстрактор/охладитель сыпучих материалов
CN101806546A (zh) * 2010-04-29 2010-08-18 中冶长天国际工程有限责任公司 环冷机

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59215426A (ja) * 1983-05-18 1984-12-05 Hitachi Zosen Corp 円形冷却機
DE3318679A1 (de) * 1983-05-21 1984-11-22 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt Ringfoermige maschine zum kontaktieren von feststoffen und gasen
CN101482370B (zh) * 2009-02-10 2011-02-09 中冶长天国际工程有限责任公司 一种用于环冷机台车的支承梁
CN101929805B (zh) * 2009-06-26 2012-07-04 中冶长天国际工程有限责任公司 一种环冷机回转台车体和回转台车
CN101825397B (zh) * 2010-04-29 2012-05-09 中冶长天国际工程有限责任公司 一种用于环冷机台车支承梁
CN101813421B (zh) * 2010-04-29 2012-08-01 中冶长天国际工程有限责任公司 环冷机及其支承梁
CN101936665A (zh) * 2010-09-20 2011-01-05 中冶长天国际工程有限责任公司 一种环冷机台车支承梁
CN202393246U (zh) * 2011-12-27 2012-08-22 中冶长天国际工程有限责任公司 环冷机及其支承梁
CN103471399B (zh) * 2013-09-26 2015-03-11 中冶长天国际工程有限责任公司 环冷机及其台车支承梁

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU193984A1 (ru) * Вращающаяся печь
CN2424343Y (zh) * 2000-03-27 2001-03-21 李钟镐 一种吊卡
CN2415330Y (zh) * 2000-04-18 2001-01-17 冶金工业部长沙冶金设计研究院 鼓风环式冷却机
RU2319092C2 (ru) * 2002-02-21 2008-03-10 МАГАЛЬДИ РИКЕРКЕ Э БРЕВЕТТИ С.р.Л. Экстрактор/охладитель сыпучих материалов
CN101118121A (zh) * 2007-09-03 2008-02-06 中冶长天国际工程有限责任公司 一种用于环冷机台车的支承梁结构
CN101806546A (zh) * 2010-04-29 2010-08-18 中冶长天国际工程有限责任公司 环冷机

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216600U1 (ru) * 2022-12-01 2023-02-14 Акционерное общество "АвтоВАЗ" Решетка для выбивки отливок

Also Published As

Publication number Publication date
BR112016001519B1 (pt) 2021-05-04
CN103471399B (zh) 2015-03-11
WO2015043410A1 (zh) 2015-04-02
RU2016102037A (ru) 2017-07-27
CN103471399A (zh) 2013-12-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2628592C2 (ru) Кольцевое охлаждающее устройство и опорная балка поддона для него
CN2415330Y (zh) 鼓风环式冷却机
WO2009030180A1 (fr) Machine de refroidissement circulaire
CN101118121B (zh) 一种用于环冷机台车的支承梁结构
US20120088055A1 (en) Wear plate
CN101482370B (zh) 一种用于环冷机台车的支承梁
CN103604301A (zh) 多功能烧结鼓风环式环冷机
JP2016539881A (ja) 原料置き場及び原料置き場の原料貯蔵装置
JP6464772B2 (ja) 冷蔵倉庫
CN101825397B (zh) 一种用于环冷机台车支承梁
JP6713343B2 (ja) プラント建屋、プラント、及びコンバインドサイクルプラント
US7822164B1 (en) Protective screen for the screening off of a suction space
CN102230186A (zh) 一种铝电解槽的槽壳装置
CN107429974B (zh) 用于降低用来冷却热粒状物料的冷却器的灰尘排放的限定部
CN203550621U (zh) 多功能烧结鼓风环式环冷机
CN103017546B (zh) 环冷机及其单元静密封装置
CN103256814B (zh) 烧结环冷机台车
CN101936665A (zh) 一种环冷机台车支承梁
CN101619931B (zh) 一种环冷机台车篦板
KR100341279B1 (ko) 소결설비에 있어서의 팰릿 트럭
JP2018095503A (ja) クーラ装置
CN107166968B (zh) 静密封环冷机双层送风***
CN202393246U (zh) 环冷机及其支承梁
CN105674755A (zh) 刚性环冷机回转框架
CN213713983U (zh) 一种环式冷却机台车防洒料结构