RU2018369C1 - Гидроциклон - Google Patents
Гидроциклон Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018369C1 RU2018369C1 SU4825752A RU2018369C1 RU 2018369 C1 RU2018369 C1 RU 2018369C1 SU 4825752 A SU4825752 A SU 4825752A RU 2018369 C1 RU2018369 C1 RU 2018369C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- branch pipe
- chamber
- hydrocyclone
- transition chamber
- nozzle
- Prior art date
Links
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 23
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000725 suspension Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 abstract description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 abstract 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Cyclones (AREA)
- Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
Abstract
Использование: обогащение полезных ископаемых, а именно разделение материалов по крупности и плотности в центробежном поле, на горнодобывающих, рудоподготовительных предприятиях и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: гидроциклон содержит цилиндроконический корпус 1 с входным патрубком 2, сливной патрубок 3 для отвода осветленной жидкости, который через переходную камеру 4 оптимизированной формы соединяется с цилиндрической камерой гидрозатвором 5, снабженным щелевым патрубком для подвода регулирующего потока жидкости и сменными калиброванными диафрагмами, и песковую насадку 8 для вывода сгущенного продукта. Переходная камера 4 образована выпукло-вогнутыми поверхностями, сечения камеры 4, перпендикулярные вертикальной оси корпуса, равновелики по площади. Исходная суспензия, поступающая через патрубок 2, образует вращающийся поток. Крупные и тяжелые частицы отбрасываются к стене корпуса и разгружаются через насадку 8, легкие частицы выносятся через патрубок 3, переходную камеру 4 и гидрозатвор 5. С помощью диафрагм и изменением расхода потока через щелевой патрубок производится грубая и тонкая регулировка сопротивления гидрозатвора. Оптимизация формы камеры 4 позволяет небольшим изменением расхода регулирующего потока существенно изменять гидравлическое сопротивление устройства. 2 ил.
Description
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к разделению материалов по крупности и плотности в центробежном поле, и может быть применено в горнодобывающих, рудоподготовительных предприятиях и других отраслях промышленности.
Известен гидроциклон, содержащий цилиндрический корпус, сливной, песковый и питающий патрубки [1].
Недостаток - низкая эффективность разделения из-за невозможности регулирования режима работы.
Известен гидроциклон, содержащий цилиндрический корпус с входным патрубком, песковую насадку, сливной патрубок с регулирующим устройством в переходной камере, при этом регулирующее устройство выполнено в виде цилиндрической камеры, соединенной с переходной камерой патрубком прямоугольного сечения и снабженной сменными калиброванными диафрагмами на выходе и тангенциальным щелевым патрубком для подвода регулирующего потока жидкости, при этом ось патрубка смещена вниз относительно горизонтальной оси камеры, а камера установлена соосно корпусу [2].
Недостатком этого гидроциклона является сравнительно низкая эффективность разделения материала по крупности и плотности, обусловленная тем, что конструкция переходной камеры из-за несовершенной гидродинамики потока в ней увеличивает инерционность регулирующего устройства и не обеспечивает достаточной точности регулирования режима работы гидроциклона.
При движении потока суспензии от сливного патрубка через переходную камеру в регулирующее устройство наблюдается сначала резкое расширение, а затем сужение потока, что вызывает скачкообразные изменения скоростей и давления потока и увеличение потерь и вихреобразования. Образование зон локальной турбулизации потока способствует перемешиванию расслоившихся продуктов разделения, увеличению гидравлического сопротивления и износа стенок на входе и выходе переходной камеры, что снижает эффективность разделения и производительность гидроциклонов.
Цель изобретения - повышение эффективности разделения за счет увеличения точности и расширения диапазона регулирования слива.
Указанная цель достигается тем, что в гидроциклоне переходная камера выполнена в виде формирующего сопла, образующие которого представляют собой выпукло-вогнутые криволинейные поверхности, при этом сечения переходной камеры, перпендикулярные вертикальной оси, равновелики по площади.
Сущность изобретения и его отличительные признаки от прототипа заключаются в следующем.
В предлагаемом гидроциклоне отличительными признаками от прототипа являются:
1. Выполнение переходной камеры в виде формирующего сопла, образующие которого представляют собой выпукло-вогнутые криволинейные поверхности;
2. Равновеликость площадей сечений, перпендикулярных вертикальной оси переходной камеры.
1. Выполнение переходной камеры в виде формирующего сопла, образующие которого представляют собой выпукло-вогнутые криволинейные поверхности;
2. Равновеликость площадей сечений, перпендикулярных вертикальной оси переходной камеры.
Из перечисленных признаков сходным является наличие переходной камеры, соединяющей сливной патрубок с регулирующим устройством гидроциклона. Отличительным от прототипа является форма переходной камеры и равновеликость площадей сечений, перпендикулярных вертикальной оси камеры.
Таким образом, все перечисленные признаки являются отличительными от прототипа и отвечают критерию "новизна".
Благодаря наличию новых отличительных признаков заявляемое решение имеет следующие существенные отличия. Форма переходной камеры, которая выполнена в виде формирующего сопла, образующие которого представляют собой выпукло-вогнутые криволинейные поверхности, и сечения переходной камеры, перпендикулярные вертикальной оси, равновелики по площади, обеспечивают более плавное с минимальной турбулизацией движение потоков суспензии в переходной камере гидроциклона. Это позволяет снизить интенсивность перемешивания продуктов разделения и инерционность регулирующего устройства и существенно увеличить эффективность разделения и точность регулирования режима работы гидроциклона. Кроме того, за счет снижения влияния зон локальной турбулизации потока обеспечивается увеличение производительности и ресурса работы аппарата. Таким образом, в гидрозатворе при помощи переходной камеры предложенной конструкции даже небольшим изменением расхода регулирующего потока можно существенно изменить гидравлическое сопротивление устройства. Это обеспечивает с высокой точностью постоянство значения разгрузочного отношения (отношение диаметров пескового и сливного отверстий) и быструю в широком диапазоне регулировку данного отношения, что повышает эффективность разделения материала.
Таким образом, проведенный анализ заявляемого технического решения соответствует критерию "существенные отличия".
На фиг. 1 изображен общий вид предлагаемого гидроциклона; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Гидроциклон содержит цилиндроконический корпус 1 с входным патрубком 2, сливной патрубок 3 для отвода осветленной жидкости, который через переходную камеру 4 оптимизированной формы соединяется с цилиндрической камерой гидрозатвором 5, снабженным щелевым патрубком 6 для подвода регулирующего потока жидкости и сменными калиброванными диафрагмами 7, и песковую насадку 8 для вывода сгущенного продукта. Патрубок прямоугольного сечения 9 соединяет камеру 4 с гидрозатвором 5.
Гидроциклон работает следующим образом.
Исходная суспензия, поступающая через входной патрубок 2 в корпус 1, образует вращающийся поток, направленный по винтовой линии сверху вниз. Под действием центробежной силы крупные и тяжелые частицы отбрасываются к стенке гидроциклона и затем разгружаются через песковую насадку 8. Тонкие и легкие частицы выносятся с осветленной жидкостью через сливной патрубок 3, переходную камеру 4 и гидрозатвор 5. С помощью сменных калиброванных диафрагм 7 и изменением расхода регулирующего потока через щелевой патрубок 6 производится соответственно грубая и тонкая регулировка сопротивления гидрозатвора.
По сравнению с прототипом предлагаемое устройство для разделения материала по крупности и плотности позволяет получить дополнительный эффект за счет обеспечения с более высокой точностью постоянства значения разгрузочного отношения в процессе работы гидроциклона, а также быструю в широком диапазоне регулировку соотношения потоков в сливном патрубке и песковой насадке.
Предлагаемый гидроциклон по сравнению с прототипом обеспечивает при одинаковых выходах слива увеличение содержания класса - 0,074 мм в данном патрубке на 8,6%, т. е. слив получается более тонким. При этом эффективность классификации выше на 2,8%, чем в гидроциклоне известной конструкции.
Годовой экономический эффект зависит от диаметра и количества гидроциклонов, работающих на предприятии.
Claims (1)
- ГИДРОЦИКЛОН, включающий цилиндроконический корпус с входным патрубком, песковую насадку, сливной патрубок, соединенный переходной камерой и патрубком прямоугольного сечения с расположенной соосно с корпусом цилиндрической камерой, выполненной со смежными калиброванными диафрагмами на выходе и тангенциальным щелевым патрубком для подвода регулирующего потока жидкости, расположенным со смещением его оси вниз относительно горизонтальной оси цилиндрической камеры, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности разделения за счет увеличения точности и расширения диапазона регулирования слива, переходная камера образована выпукло-вогнутыми поверхностями, при этом сечения переходной камеры, перпендикулярные к вертикальной оси корпуса, равновелики по площади.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4825752 RU2018369C1 (ru) | 1990-05-15 | 1990-05-15 | Гидроциклон |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4825752 RU2018369C1 (ru) | 1990-05-15 | 1990-05-15 | Гидроциклон |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2018369C1 true RU2018369C1 (ru) | 1994-08-30 |
Family
ID=21514482
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4825752 RU2018369C1 (ru) | 1990-05-15 | 1990-05-15 | Гидроциклон |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2018369C1 (ru) |
-
1990
- 1990-05-15 RU SU4825752 patent/RU2018369C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Шохин В.Н. и Лопатин А.Г. Гравитационные методы обогащения. М.: Недра, 1980, с.110-116. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 1411048, кл. B 04C 5/14, 1987. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6596170B2 (en) | Long free vortex cylindrical telescopic separation chamber cyclone apparatus | |
| US7293657B1 (en) | Hydrocyclone and method for liquid-solid separation and classification | |
| NZ197894A (en) | Vortex separator for sewage treatment;conical flow modifier in solids outlet | |
| US5188238A (en) | Separator for separating solids components of liquid mixtures and method of using the same | |
| US4950389A (en) | Gravity concentrator | |
| RU2018369C1 (ru) | Гидроциклон | |
| US4203834A (en) | Hydrocyclone underflow density control | |
| CA2019390C (en) | Separator | |
| RU2095146C1 (ru) | Аппарат для обогащения полезных ископаемых | |
| RU2069099C1 (ru) | Устройство для обогащения полезных ископаемых | |
| CN209597407U (zh) | 一种选矿用两段三产品分级分选旋流器 | |
| RU2147939C1 (ru) | Способ отделения частиц от жидкости при помощи турбулентных вихрей и устройство для его осуществления | |
| CN109843445A (zh) | 旋液分离器 | |
| SU971469A1 (ru) | Гидроциклон | |
| US3323646A (en) | Cyclonic counterflow separator | |
| SU1685522A1 (ru) | Гидравлический классификатор | |
| SU1655575A1 (ru) | Гидроциклон дл классификации и обогащени полезных ископаемых | |
| SU1080878A1 (ru) | Гидроциклон | |
| RU1555945C (ru) | Гидравлический классификатор | |
| RU2008974C1 (ru) | Устройство для обогащения полезных ископаемых | |
| SU1662700A2 (ru) | Гидросепаратор дл классификации и обогащени полезных ископаемых в водной среде | |
| SU1022745A1 (ru) | Гидроциклон дл классификации зернистых материалов | |
| SU1414472A1 (ru) | Гидроциклон | |
| SU445472A1 (ru) | Гидроциклон дл классификации зернистого материала | |
| RU2746623C1 (ru) | Устройство для формирования закладочной смеси |