RU2207901C2 - Centrifugal mixer - Google Patents

Centrifugal mixer Download PDF

Info

Publication number
RU2207901C2
RU2207901C2 RU2001120866/12A RU2001120866A RU2207901C2 RU 2207901 C2 RU2207901 C2 RU 2207901C2 RU 2001120866/12 A RU2001120866/12 A RU 2001120866/12A RU 2001120866 A RU2001120866 A RU 2001120866A RU 2207901 C2 RU2207901 C2 RU 2207901C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cones
mixture
mixing
disk
flows
Prior art date
Application number
RU2001120866/12A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2001120866A (en
Inventor
В.Н. Иванец
И.А. Бакин
Д.М. Бородулин
В.П. Зверев
Original Assignee
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
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 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности filed Critical Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Priority to RU2001120866/12A priority Critical patent/RU2207901C2/en
Publication of RU2001120866A publication Critical patent/RU2001120866A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2207901C2 publication Critical patent/RU2207901C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)

Abstract

FIELD: continuous preparation of mixtures; food-processing, chemical and other industries. SUBSTANCE: proposed centrifugal mixer includes vertical cylindrical housing provided with cover, loading and unloading branch pipes, receiving unit, guide and dispersing blades. Mixer is also provided with drive hollow shaft with ports; secured on said shaft one above other are rotors made in form of disks with hollow truncated cones mounted on them concentrically; height and angle of inclination of generatrix to base of said cones increase from central part to periphery. Construction of mixer includes availability of leading flows in the course of mixing, as well as mixing of finished mixture with new portion of initial component. Leading flows, as well as smooth and stable distribution of material are ensured by availability of ports in lower portion of inner and center cones of upper and lower rotors which at bounded at the bottom by surface of disk. Diluting is effected in proposed apparatus due to delivery of starting component to disk of lower rotor through drive shaft; thus mixture coming off upper rotor lays on new component. Solid rings and rings with holes provided above upper edges of cones are used as reflectors for forming additional crossing flows. EFFECT: intensification of mixing process; improved quality of mixture. 3 dwg

Description

Изобретение относится к устройствам для непрерывного смешения компонентов с большой разницей содержания их в смеси и может быть использовано в пищевой, химической и других отраслях промышленности. The invention relates to devices for continuous mixing of components with a large difference in their content in the mixture and can be used in food, chemical and other industries.

Известен смеситель [1] , содержащий цилиндрический корпус с конусными перегородками, имеющими выгрузочные окна, вертикальный полый вал с закрепленными на нем конусными роторами в виде расположенных одна над другой конусных тарелей с центральными отверстиями, накопитель с ворошителем, разгонное устройство, загрузочный и выгрузочный патрубки. Однако недостаточная разреженность потоков и отсутствие рециркуляции не позволяет получать качественные смеси, а наличие бункера-накопителя с ворошителем требует дополнительных затрат энергии. A known mixer [1], comprising a cylindrical body with conical partitions having discharge windows, a vertical hollow shaft with conical rotors mounted on it in the form of conical plates located one above the other with central holes, a drive with a agitator, an accelerating device, loading and unloading nozzles. However, insufficient sparse flows and lack of recirculation does not allow to obtain high-quality mixtures, and the presence of a storage hopper with a agitator requires additional energy costs.

Известен смеситель [2], содержащий вертикальный цилиндрический корпус с загрузочными и выгрузочным патрубками, приемную воронку, приводной вал с закрепленными на нем разгрузочными лопастями и ротором, выполненным в виде основания с прикрепленными к нему концентрично расположенными полыми усеченными конусами, у которых высота и угол наклона образующей к основанию увеличиваются от центральной части к периферии. При этом на поверхностях внутреннего и среднего конусов имеются окна, через которые часть материала, движущегося по внутренней конической поверхности, опережающим потоком попадает на поверхность следующего конуса. Кроме этого, над конусами установлен отражатель в виде объемной спирали Архимеда, который осуществляет частичный возврат материала, сходящего с конуса. A known mixer [2], comprising a vertical cylindrical body with loading and unloading nozzles, a receiving funnel, a drive shaft with unloading blades fixed to it and a rotor made in the form of a base with concentrically arranged hollow truncated cones with height and angle of inclination generatrix to the base increase from the central part to the periphery. Moreover, there are windows on the surfaces of the inner and middle cones through which part of the material moving along the inner conical surface enters the surface of the next cone in an advancing flow. In addition, a reflector is installed above the cones in the form of a volumetric spiral of Archimedes, which provides a partial return of material coming off the cone.

При исследовании работы этого смесителя выяснились его конструктивные недостатки. Так, перепускные окна внутреннего и среднего конусов расположены таким образом, что со всех сторон ограничены конической поверхностью, в результате чего движущийся снизу вверх поток материала в момент схода с нижней кромки окна имеет скорость, направленную по касательной к поверхности конуса. Это приводит к тому, что часть потока материала, сошедшего с кромки окна, вновь попадает на поверхность последующего конуса выше окна, не успевая проскочить в него. Помимо этого в процессе смешивания не задействованы нижние части поверхностей среднего и внешнего конусов. Кроме того, сход материала с поверхности отражателя происходит не по окружности, а по спиралевидной линии, что приводит к неравномерному распределению материала по поверхности каждого конуса. When researching the operation of this mixer, its design flaws were revealed. Thus, the bypass windows of the inner and middle cones are arranged in such a way that they are bounded on all sides by a conical surface, as a result of which the material flow moving from bottom to top at the moment of descent from the bottom edge of the window has a speed that is tangential to the surface of the cone. This leads to the fact that part of the flow of material descended from the edge of the window, again falls on the surface of the subsequent cone above the window, not having time to slip into it. In addition, the lower parts of the surfaces of the middle and outer cones are not involved in the mixing process. In addition, the descent of the material from the surface of the reflector does not occur in a circle, but in a spiral line, which leads to an uneven distribution of the material over the surface of each cone.

Цель изобретения - интенсификация процесса смешивания сыпучих компонентов с соотношением 1:500 и выше, увеличение сглаживающей способности смесителя и, как следствие, повышение качества получаемой смеси. Достижение поставленной цели обеспечивается тем, что приготовление смеси в данном аппарате осуществляется по методу последовательного разбавления, который происходит за счет наложения потока сыпучего материала, сошедшего с верхнего ротора, на поток, вводимый через полый вал на основание нижнего ротора. Также цель достигается благодаря наличию над конусами отражателей, позволяющих создавать пересекающиеся потоки материала и направлять сыпучую смесь, сходящую с конуса, к основанию следующего. The purpose of the invention is the intensification of the mixing process of bulk components with a ratio of 1: 500 and above, increasing the smoothing ability of the mixer and, as a result, improving the quality of the resulting mixture. Achieving this goal is ensured by the fact that the preparation of the mixture in this apparatus is carried out according to the method of sequential dilution, which occurs due to the superposition of the flow of bulk material descended from the upper rotor onto the stream introduced through the hollow shaft to the base of the lower rotor. The goal is also achieved due to the presence of reflectors over the cones, which allow creating intersecting flows of material and directing the bulk mixture coming down from the cone to the base of the next one.

На фиг.1 изображен общий вид центробежного смесителя непрерывного действия с указанием направления движения смеси в аппарате; на фиг.2 показана схема распределения входного потока, растекающегося по поверхности диска нижнего ротора; на фиг. 3 представлена схема движения потока, сходящего с конуса. Figure 1 shows a General view of a centrifugal mixer continuous operation with an indication of the direction of movement of the mixture in the apparatus; figure 2 shows a distribution diagram of the input stream spreading over the surface of the disk of the lower rotor; in FIG. 3 is a flow diagram of a flow coming off a cone.

Смеситель содержит цилиндрический корпус 1, крышку 2 с загрузочными патрубками 3, 4, днище 5 с выгрузочным патрубком 6. Внутри корпуса 1, в подшипниковых узлах 7 и 8, установлен вертикальный полый вал 9 с окнами 10, который одновременно является и загрузочным патрубком для ввода основного компонента смеси. Над верхним и нижним роторами расположены приемно-направляющие устройства 11 и 12, на внешней поверхности которых крепятся отражательные кольца (сплошные 21 и с окнами 22). При этом крестообразные лопасти 13 смонтированы на полом валу между пальцами 14, закрепленными в приемно-направляющем устройстве 11. На полом валу 9 закреплены два конических ротора 15 и разгрузочные лопасти 16. Ротор представляет собой диск с концентрично установленными на нем тремя полыми усеченными конусами 17, 18 и 19, которые обращены меньшими основаниями вниз. Высота и угол наклона образующих конусов к их основаниям увеличиваются от центральной части к периферии. На поверхностях внутреннего 17 и среднего 18 конусов имеются окна 19, ограниченные снизу поверхностью диска ротора. Полый вал 9 приводится во вращение при помощи клиноременной передачи 23 от электродвигателя 24. The mixer comprises a cylindrical housing 1, a cover 2 with loading nozzles 3, 4, a bottom 5 with an unloading nozzle 6. Inside the housing 1, in the bearing units 7 and 8, a vertical hollow shaft 9 with windows 10 is installed, which is also a loading nozzle for input the main component of the mixture. Over the upper and lower rotors are receiving and guiding devices 11 and 12, on the outer surface of which reflective rings are mounted (solid 21 and with windows 22). In this case, the cross-shaped vanes 13 are mounted on the hollow shaft between the fingers 14, fixed in the receiving and guiding device 11. Two conical rotors 15 and unloading vanes 16 are fixed on the hollow shaft 9. The rotor is a disk with three hollow truncated cones 17 mounted concentrically on it. 18 and 19, which are facing smaller bases down. The height and angle of inclination of the forming cones to their bases increase from the central part to the periphery. On the surfaces of the inner 17 and middle 18 cones there are windows 19 bounded from below by the surface of the rotor disk. The hollow shaft 9 is driven by a V-belt drive 23 from an electric motor 24.

Смеситель работает следующим образом. The mixer operates as follows.

Исходные компоненты смеси дозаторами подаются через загрузочные патрубки 3, 4 на крестообразные лопасти 13. Под действием центробежных сил инерции сыпучий материал отбрасывается на внутреннюю поверхность приемно-направляющего устройства 11, попадая в зазор между пальцами 14. Затем разрыхленные и измельченные компоненты равномерно ссыпаются на диск верхнего ротора через кольцевой зазор между выходным отверстием устройства 11 и полым валом 9. Под действием сил инерции частицы материала движутся по поверхности диска, при этом траектория потока относительно последнего и конусов закручена в сторону, противоположную направлению вращения (фиг.2). Перепускные окна 20, ограниченные снизу поверхностью диска, способствуют тому, что только часть потока переходит на поверхность конуса (внутреннего 17), а другая через окна 20 движется ковторому конусу (среднему 18). Дошедший до него поток материала опять разделяется на две части. Одна из них проходит через окна 20 и двигается дальше, а другая переходит на поверхность второго конуса 18. Прошедший через окна 20 поток попадает на поверхность третьего (внешнего 19) конуса (см. фиг.2). За счет того, что окна 20 ограничены снизу поверхностью диска, при определенных условиях пропускная способность будет постоянной. The initial components of the mixture are dispensed through the loading nozzles 3, 4 onto the cross-shaped vanes 13. Under the action of centrifugal inertia forces, the bulk material is thrown onto the inner surface of the receiving-guiding device 11, falling into the gap between the fingers 14. Then, the loosened and crushed components are uniformly poured onto the upper disk rotor through an annular gap between the outlet of the device 11 and the hollow shaft 9. Under the action of inertia forces, the particles of material move along the surface of the disk, while the relative to the latter and the cones are twisted in the direction opposite to the direction of rotation (figure 2). The bypass windows 20, bounded below by the surface of the disk, ensure that only part of the flow passes to the surface of the cone (inner 17), and the other through the windows 20 moves to the carpet cone (middle 18). The material stream that has reached it is again divided into two parts. One of them passes through the windows 20 and moves on, and the other goes to the surface of the second cone 18. The stream passing through the windows 20 enters the surface of the third (external 19) cone (see Fig. 2). Due to the fact that the windows 20 are limited from below by the surface of the disk, under certain conditions the throughput will be constant.

Часть входного потока, перешедшая на поверхность внутреннего конуса 17, движется по ней снизу вверх, при этом происходит смешивание компонентов. Поток, дошедший до первого сплошного отражательного кольца 21, под действием сил инерции движется по его внутренней поверхности и равномерно ссыпается на нижнюю часть последующего конуса. Здесь он внедряется в поток, перешедший на этот конус с диска. Далее суммарный поток движется по поверхности второго конуса 18, доходит до второго отражательного кольца, после его прохождения материал равномерно ссыпается на третий конус 19, внедряясь в поток, перешедший на этот конус с диска нижнего ротора. The part of the input stream that has passed to the surface of the inner cone 17 moves along it from the bottom up, with the components being mixed. The stream reaching the first continuous reflective ring 21, under the action of inertia forces moves along its inner surface and is evenly poured onto the lower part of the subsequent cone. Here it is embedded in the stream that has switched to this cone from the disk. Further, the total flow moves along the surface of the second cone 18, reaches the second reflective ring, after passing through it, the material is evenly poured onto the third cone 19, being introduced into the flow that has passed to this cone from the lower rotor disk.

После этого поток под действием центробежной силы сбрасывается на приемно-направляющее устройство 12, откуда равномерно, тонким слоем ссыпается на диск нижнего ротора, на котором происходит наложение полученной смеси, сошедшей с верхнего ротора, на поток исходного компонента, проходящего через отверстия 10 полого вала 9, т.е. осуществляется процесс последовательного разбавления смеси. Далее, под действием сил инерции, суммарная смесь равномерно распределяется по трем конусам, на которых происходит аналогичный процесс смешивания материалов, что и на конусах верхнего ротора. Отличием является то, что над каждым конусом расположено по два отражательных кольца - сплошного 21 и кольца с окнами 22. Часть входного потока, перешедшая на поверхность внутреннего конуса 17 нижнего ротора, движется по ней снизу вверх, при этом происходит смешивание компонентов. Материал, дошедший до первого отражательного кольца 22, в котором есть окна, начинает скользить по его внутренней поверхности. Через некоторое время смесь через окна в отражательном кольце 22 направляется ко второму (сплошному) кольцу 21 (см. фиг.3) и пересекается с потоком, движущимся по его внутренней поверхности. Пересечение потоков создает дополнительное смешивание компонентов. Материал, дошедший до сплошного отражательного кольца 21, скользит по его внутренней поверхности и равномерно ссыпается на нижнюю часть среднего конуса 18 нижнего ротора. Аналогичное пересечение потоков сыпучих материалов происходит над средним 18 и внешним 19 конусами нижнего ротора. Так как потоки материалов являются разреженными, это способствует эффективному смешиванию компонентов и улучшению сглаживающей способности смесителя. После этого смесь сбрасывается на днище смесителя 5, из которого материал выгружается при помощи разгрузочных лопастей 16 через выгрузочный патрубок 6. При этом происходит дополнительное диспергирование и перемешивание материала, что улучшает качество готовой композиции. After that, the flow under the action of centrifugal force is discharged to the receiving and guiding device 12, from where it is evenly, with a thin layer, poured onto the disk of the lower rotor, on which the mixture obtained, descended from the upper rotor, is superimposed on the flow of the initial component passing through the openings 10 of the hollow shaft 9 , i.e. the process of sequential dilution of the mixture. Further, under the action of inertia forces, the total mixture is evenly distributed over three cones, on which a similar process of mixing materials occurs, as on the cones of the upper rotor. The difference is that over each cone there are two reflective rings - a solid 21 and a ring with windows 22. The part of the input stream that has crossed to the surface of the inner cone 17 of the lower rotor moves along it from the bottom up, and the components are mixed. Material reaching the first reflective ring 22, in which there are windows, begins to slide along its inner surface. After some time, the mixture through the windows in the reflection ring 22 is directed to the second (solid) ring 21 (see figure 3) and intersects with the flow moving along its inner surface. Crossing streams creates additional mixing of components. The material that has reached the continuous reflective ring 21 slides along its inner surface and is evenly poured onto the lower part of the middle cone 18 of the lower rotor. A similar intersection of the flows of bulk materials occurs over the middle 18 and external 19 cones of the lower rotor. Since the material flows are rarefied, this contributes to the efficient mixing of the components and to the improvement of the smoothing ability of the mixer. After this, the mixture is discharged to the bottom of the mixer 5, from which the material is discharged using the discharge blades 16 through the discharge pipe 6. In this case, additional dispersion and mixing of the material occurs, which improves the quality of the finished composition.

Интенсификация процесса смешивания сыпучих компонентов с последующим их разбавлением достигается за счет разделения входного потока на несколько частей с последующим их пересечением и добавлением исходного компонента в смесь, полученную на верхнем конусе, а также за счет создания пересекающихся потоков над конусами с помощью отражательных колец с окнами. The intensification of the mixing process of bulk components with their subsequent dilution is achieved by dividing the input stream into several parts, then intersecting them and adding the original component to the mixture obtained on the upper cone, as well as by creating intersecting flows over the cones using reflective rings with windows.

За счет организации опережающего материального потока и проведения процесса в тонких разреженных слоях удается:
- добиться равномерной удельной загрузки конусов ротора, что способствует равной толщине слоя материала на них;
- достичь того, что процесс смешения происходит на уровне микрообъемов и отдельных частиц.
Due to the organization of the advanced material flow and the process in thin rarefied layers, it is possible to:
- to achieve uniform specific loading of the cones of the rotor, which contributes to an equal thickness of the layer of material on them;
- to achieve that the mixing process occurs at the level of microvolumes and individual particles.

Организация смешивания сыпучих материалов с последующим их разбавлением в смесителе непрерывного действия позволяет получать качественные смеси с соотношением компонентов 1:500 и выше в одном смесительном аппарате. The organization of mixing bulk materials with their subsequent dilution in a continuous mixer allows you to get high-quality mixtures with a ratio of components of 1: 500 and above in one mixing device.

Источники информации
1. А. с. SU 1278236 А1, В 28 С 5/16, 1982.
Sources of information
1. A. p. SU 1278236 A1, B 28 C 5/16, 1982.

2. Патент RU 2132725 C1, В 01 F 7/26, 1999. 2. Patent RU 2132725 C1, B 01 F 7/26, 1999.

Claims (1)

Центробежный смеситель, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, снабженный крышкой, загрузочные и разгрузочные патрубки, приемно-направляющее устройство, приводной вал с закрепленным на нем ротором в виде диска с концентрично установленными на нем полыми усеченными конусами, у которых высота и угол наклона образующих к основанию увеличиваются от центральной части к периферии, отличающийся тем, что приводной вал выполнен в виде длинного загрузочного патрубка с окнами внизу, на котором расположены друг над другом два ротора. A centrifugal mixer containing a vertical cylindrical body equipped with a cover, loading and unloading nozzles, a receiving and guiding device, a drive shaft with a rotor mounted on it in the form of a disk with hollow truncated cones concentrically mounted on it, in which the height and angle of inclination of the generators to the base increase from the central part to the periphery, characterized in that the drive shaft is made in the form of a long loading pipe with windows below, on which two rotors are located one above the other.
RU2001120866/12A 2001-07-25 2001-07-25 Centrifugal mixer RU2207901C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001120866/12A RU2207901C2 (en) 2001-07-25 2001-07-25 Centrifugal mixer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001120866/12A RU2207901C2 (en) 2001-07-25 2001-07-25 Centrifugal mixer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001120866A RU2001120866A (en) 2003-06-10
RU2207901C2 true RU2207901C2 (en) 2003-07-10

Family

ID=29210110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001120866/12A RU2207901C2 (en) 2001-07-25 2001-07-25 Centrifugal mixer

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2207901C2 (en)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005068061A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Advanced Grinding Technologies Pty Limited Processing apparatus and methods
RU2496561C1 (en) * 2012-06-19 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Rotary mixer
RU2522041C1 (en) * 2012-12-21 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Apparatus for mixing granular materials
RU2540617C2 (en) * 2010-01-14 2015-02-10 Эрема Энджиниринг Рисайклинг Машинен Унд Анлаген Гезелльшафт М.Б.Х. Rotor disc and polymer material processing device
RU2554141C2 (en) * 2013-10-29 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" (ФГБОУВПО "ЯГТУ") Centrifugal mixer of bulk materials
RU2584736C1 (en) * 2015-04-15 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности" Centrifugal mixer
RU171696U1 (en) * 2016-06-10 2017-06-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" Centrifugal mixer
RU2656462C1 (en) * 2017-06-01 2018-06-05 Алексей Гавриилович Афанасьев Method for mixing and grinding
RU2657900C1 (en) * 2017-06-01 2018-06-18 Алексей Гавриилович Афанасьев Centrifugal device for mixing and grinding with elastic shell
RU180582U1 (en) * 2017-06-01 2018-06-19 Алексей Гавриилович Афанасьев CENTRIFUGAL DEVICE FOR MIXING AND GRINDING WITH AN ELASTIC CABINET
CN108608576A (en) * 2018-05-30 2018-10-02 广东知识城运营服务有限公司 A kind of road and bridge build concrete batch plant
RU2686944C1 (en) * 2018-11-06 2019-05-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Centrifugal mixer for loose materials
RU215153U1 (en) * 2022-07-06 2022-12-01 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМО-КОНТРАСТ" Industrial vertical mixer

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005068061A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Advanced Grinding Technologies Pty Limited Processing apparatus and methods
US8844847B2 (en) 2004-01-16 2014-09-30 Advanced Grinding Technologies Pty Ltd Processing apparatus and methods
RU2540617C2 (en) * 2010-01-14 2015-02-10 Эрема Энджиниринг Рисайклинг Машинен Унд Анлаген Гезелльшафт М.Б.Х. Rotor disc and polymer material processing device
RU2496561C1 (en) * 2012-06-19 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский технологический институт пищевой промышленности Rotary mixer
RU2522041C1 (en) * 2012-12-21 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Apparatus for mixing granular materials
RU2554141C2 (en) * 2013-10-29 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" (ФГБОУВПО "ЯГТУ") Centrifugal mixer of bulk materials
RU2584736C1 (en) * 2015-04-15 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности" Centrifugal mixer
RU171696U1 (en) * 2016-06-10 2017-06-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" Centrifugal mixer
RU2656462C1 (en) * 2017-06-01 2018-06-05 Алексей Гавриилович Афанасьев Method for mixing and grinding
RU2657900C1 (en) * 2017-06-01 2018-06-18 Алексей Гавриилович Афанасьев Centrifugal device for mixing and grinding with elastic shell
RU180582U1 (en) * 2017-06-01 2018-06-19 Алексей Гавриилович Афанасьев CENTRIFUGAL DEVICE FOR MIXING AND GRINDING WITH AN ELASTIC CABINET
CN108608576A (en) * 2018-05-30 2018-10-02 广东知识城运营服务有限公司 A kind of road and bridge build concrete batch plant
CN108608576B (en) * 2018-05-30 2019-12-06 江苏金雷建材有限公司 Concrete mixing equipment for road and bridge construction
RU2686944C1 (en) * 2018-11-06 2019-05-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Centrifugal mixer for loose materials
RU215153U1 (en) * 2022-07-06 2022-12-01 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМО-КОНТРАСТ" Industrial vertical mixer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2207901C2 (en) Centrifugal mixer
US4176972A (en) Coaxial pump mixer
US2953359A (en) Apparatus for treating pulverulent material
RU2311951C1 (en) Centrifugal mixer-disperser
US4278355A (en) Method of mixing particulate components
US3934859A (en) Mixing apparatus
CA2285084A1 (en) Apparatus and method for mixing cementitious materials
Ivanets et al. Intensification of bulk material mixing in new designs of drum, vibratory and centrifugal mixers
US3531092A (en) Rotary batch mixer and method
AU7705794A (en) Materials mixer
RU2207186C1 (en) Centrifugal mixer
RU2246343C1 (en) Centrifugal mixer
RU2177362C2 (en) Centrifugal mixer
US2787447A (en) Continuous mixer
RU2132725C1 (en) Centrifugal mixer
US1992447A (en) Mixing machine
RU2220765C1 (en) Centrifugal mixer
RU2335336C1 (en) Device for mixing loose materials
RU2200055C2 (en) Centrifugal mixer
US3894721A (en) Oscillatory mixing apparatus
RU2455058C1 (en) Centrifugal mixer
RU2191063C1 (en) Centrifugal mixer
US4106117A (en) Apparatus for mixing particulate material in a liquid
RU2686944C1 (en) Centrifugal mixer for loose materials
RU2216394C1 (en) Centrifugal mixer