RU2033268C1 - Гидросепаратор - Google Patents
Гидросепаратор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2033268C1 RU2033268C1 SU4859396A RU2033268C1 RU 2033268 C1 RU2033268 C1 RU 2033268C1 SU 4859396 A SU4859396 A SU 4859396A RU 2033268 C1 RU2033268 C1 RU 2033268C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydroseparator
- pulp
- holes
- particles
- truncated cone
- Prior art date
Links
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N furosemide Chemical compound C1=C(Cl)C(S(=O)(=O)N)=CC(C(O)=O)=C1NCC1=CC=CO1 ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 12
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 16
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 12
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 8
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 7
- 239000002956 ash Substances 0.000 description 3
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 description 1
- 101150114468 TUB1 gene Proteins 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000012254 powdered material Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000010615 ring circuit Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Paper (AREA)
Abstract
Использование: для разделения порошкообразных материалов по плотности в жидкой среде. Сущность изобретения: в гидросепараторе, включающем чан с концентрично установленными в нем питающей трубой, улавливающим кольцом и перифирийным сливным порогом, установлен полый усеченный конус с концентричными рядами отверстий и перекрывающими их заслонками. Усеченный конус установлен под улавливающим кольцом и соединен с ним меньшим основанием. 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для разделения порошкообразных материалов по плотности в жидкой среде и может быть использовано при обогащении руд в цветной металлургии, а также в других отраслях промышленности, например при выделении полых микросфер из золошлаковых отходов ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС.
Известен сепаратор для разделения материалов в жидкой среде на фракции по удельному весу частиц [1] включающий чан с разделяющей жидкостью и разгрузочный барабан с лопастями, установленный у разгрузочного порога.
Недостаток указанного сепаратора низкое качество выделяемого порошка. Объясняется это тем, что в этом аппарате на поверхность жидкости всплывают все частицы разделяемого материала, имеющие плотность меньше плотности жидкости. Однако на практике возможны случаи, когда плотность частиц, содержащихся в исходном материале, колеблется в широком диапазоне, например, при выделении микросфер, содержащихся в золошлаковых отходах ТЭЦ, наиболее легкие из которых являются кондиционными. Наличие же в выделенном материале микросфер с повышенной плотностью снижает его качество.
Известен также способ и устройство для гидравлической классификации сыпучих материалов [2] при котором поток пульпы вводится в резервуар, в верхней части которого установлены секции сборника продукта, а поток пульпы движется по нижней части резервуара от одной его стенки к другой.
Недостаток указанного устройства отсутствие устройств для удаления осадка, вследствие чего затрудняется его использование для разделения на фракции материалов, образующих осадок при классификации, например золы ТЭЦ. Этот недостаток связан с тем, что в случае выпадения частиц в осадок неизбежно постепенное заиливание дна и соответственно нарушение гидравлического режима.
Наиболее близким к предлагаемому является сгуститель (гидросепаратор) [3] состоящий из круглого чана, на периферии которого расположен круговой сливной порог, улавливающего кольца и расположенных в центре чана питающей трубы и гребкового вала.
Такое устройство гидросепаратора обеспечивает возможность сбора внутри улавливающего кольца наиболее легких фракций микросфер. Связано это с тем, что поток пульпы, подаваемой в чан из низа питающей трубы, движется к сливному порогу. Легкие микросферы с малым удельным весом успевают всплыть к поверхности жидкости до выхода за пределы улавливающего кольца. Более тяжелые частицы, не успевшие подняться выше нижнего края улавливающего кольца к моменту достижения его периферии выносятся потоком жидкости через сливной порог в хвосты. У этого гидросепаратора решен вопрос удаления осадка посредством вертикального консольного гребкового вала.
Недостаток известного гидросепаратора низкая эффективность. Связан этот недостаток с тем, что в процессе работы ТЭЦ возможны остановки отдельных котельных установок или подключение новых особенно в межсезонные периоды. Это приводит к изменению количества вырабатываемой золоводяной пульпы. Однако известный гидросепаратор обеспечивает полный и качественный сбор микросферы при подаче в него вполне определенного количества золоводяной пульпы. При увеличении количества подаваемой в гидросепаратор пульпы вследствие увеличения скорости потока происходит вынос кондиционной микросферы в хвосты, что ведет к потерям, а при уменьшении подачи в выделяемую микросферу попадают микросферы с повышенной плотностью, что снижает качество материала. Таким образом, в связи с отсутствием средств, позволяющих переналадить известный гидросепаратор под изменяющуюся нагрузку в ряде случаев возможны потери выделяемого материала или его разубоживание некондиционными микросферами, т. е. известный гидросепаратор обладает низкой эффективностью.
Цель изобретения повышение эффективности гидросепаратора.
Поставленная цель достигается тем, что гидросепаратор, включающий чан, концентрично установленную в нем питающую трубу, улавливающее кольцо и периферийный сливной порог, снабжен полым усеченным конусом с концентричными рядами отверстий и перекрывающими их заслонками, установленным под улавливающим кольцом и соединенным с ним меньшим основанием.
Снабжение нижней части улавливающего кольца полым усеченным конусом, расширяющимся к низу, в котором выполнены один или несколько концентричных рядов отверстий, снабженных съемными заслонками, позволяет при сохранении заданного качества микросфер повышать или уменьшать количество одновременно подаваемой через питающую трубу пульпы. Объясняется это тем, что при увеличении количества подаваемой пульпы возрастает соответственно скорость потока от питающей трубы к сливному порогу. При этом легкие частицы, не успевшие подняться к поверхности, ограниченной улавливающим кольцом, улавливаются полым конусом и направляются ее внутренней поверхностью внутрь контура улавливающего кольца.
Наличие концентричных рядов отверстий с перекрывающими их заслонками на поверхности полого усеченного конуса обеспечивает возможность использовать один и тот же аппарат для получения продукта одинаковой плотности при изменениях в количестве поступающей пульпы. Например, при уменьшении количества работающих котлов ТЭЦ в связи с ремонтом или переходом с зимнего режима работы на летний соответственно уменьшается и количество вырабатываемой золоводяной пульпы. Таким образом, в случае, когда отверстия на усеченном конусе прикрыты заслонками гидросепаратор настроен на прием максимального количества пульпы, а при открытых прорезях на меньшее количество. И чем ближе ряд открытых отверстий расположен к центру чана, тем меньше количество пульпы можно подавать в гидросепаратор при сохранении установленного качества выделяемого материала, т. е. обеспечивается возможность подключения к гидросепаратору различного количества источников пульпы при сохранении качества выделяемого материала. Таким образом, за счет выполнения в полом усеченном конусе гидросепаратора одного или нескольких рядов концентричных отверстий, прикрытых съемными заслонками, обеспечивается возможность эффективности работы гидросепаратора.
На фиг. 1 изображен гидросепаратор, разрез; на фиг. 2 узел I на фиг. 1.
Гидросепаратор содержит чан 1, на периферии которого установлен сливной порог 2. Внутри контура сливного порога установлено улавливающее кольцо 3. К нижнему краю улавливающего кольца 3 своим меньшим основанием прикреплен полый усеченный конус 4, а в центре чана укреплена питающая труба 5. Внутри питающей трубы 5 установлен гребковый вал 6. В центре чана выполнено сливное отверстие 7. В полом конусе 4 выполнены один или несколько концентричных рядов отверстий 8 и 9, снабженных съемными заслонками 10.
Гидросепаратор работает следующим образом.
По питающей трубе 5 в чан 1 подается пульпа, поток которой направляется к сливному порогу 2. По мере движения пульпы из ее потока выделяются легкие частицы, всплывающие к поверхности зеркала. При определенном количестве одновременно подаваемой в чан пульпы, частицы, всплывающие к поверхности зеркала в пределах контура усеченного конуса 4, имеют заданную кондиционную плотность. В связи с тем, что усеченный конус 4 имеет больший диаметр, чем улавливающее кольцо 3, он улавливает те кондиционные частицы, которые миновали вместе с потоком пульпы контур улавливающего кольца. Частицы, уловленные конусом 4, поднимаясь вверх, скользят по его поверхности и направляются им в пределы контура улавливающего кольца. Такое выполнение гидросепаратора обеспечивает возможность увеличения количества одновременно подаваемой в чан 1 пульпы, т. к. увеличение средней скорости движения пульпы на пути от питающей трубы 5 к сливному порогу 2 компенсируется увеличением длины пути потока в зоне улавливания, и, таким образом, время всплывания кондиционных частиц остается таким, что они успевают подняться на необходимую высоту, чтобы выйти из потока до выхода за пределы контура усеченного конуса. При уменьшении количества подаваемой в чан 1 пульпы уменьшается соответственно средняя скорость ее потока, т. е. уменьшается длина пути, проходимого кондиционными частицами с потоком до их выхода из потока и всплытия к зеркалу жидкости. Длина этого пути сокращается путем открытия заслонок 10 на соответствующем ряду отверстий, например 8. При этом кондиционные частицы материала, достигшие внутренней поверхности конуса за пределами ряда открытых отверстий, при скольжении вверх по его поверхности достигают какого-либо отверстия и уносятся с потоком через сливной порог в хвосты. Кондиционные частицы, обладающие большей скоростью всплытия успевают достичь, поверхности полого конуса до выхода за пределы контура цилиндрической поверхности, образованной контурами верхних границ отверстий 8.
В случае дальнейшего уменьшения количества подаваемой пульпы открывают следующий ряд отверстий 9 в полом конусе и т. д.
Всплывшие на поверхность зеркала частицы материала удаляются с нее известными устройствами, например транспортером с помощью лопастей, установленных на конвейерной ленте, пеногонами и др.
Частицы, выпавшие в осадок на дно чана, удаляются с помощью гребкового вала 6 через сливное отверстие 7 непрерывно или периодически. Такое выполнение гидросепаратора по сравнению с прототипом обеспечивает возможность выделения качественных микросфер при различных количествах подаваемой в него пульпы, т. е. повысить его эффективность.
Claims (1)
- ГИДРОСЕПАРАТОР, включающий чан, концентрично установленные в нем питающую трубу, улавливающее кольцо и периферийный сливной порог, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности разделения, он снабжен полым усеченным конусом с концентричными рядами отверстий и перекрывающих их заслонок, установленным под улавливающим кольцом и соединенным с ним меньшим основанием.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4859396 RU2033268C1 (ru) | 1990-08-14 | 1990-08-14 | Гидросепаратор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4859396 RU2033268C1 (ru) | 1990-08-14 | 1990-08-14 | Гидросепаратор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2033268C1 true RU2033268C1 (ru) | 1995-04-20 |
Family
ID=21532219
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4859396 RU2033268C1 (ru) | 1990-08-14 | 1990-08-14 | Гидросепаратор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2033268C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2147465C1 (ru) * | 1998-11-17 | 2000-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Концентратор трехфазный одноплоскостной |
| RU2147464C1 (ru) * | 1998-11-17 | 2000-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Концентратор трехфазный с воронкой |
| RU2165299C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор для выделения ценных и токсичных минералов |
| RU2165298C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор для выделения ценных и токсичных минералов |
| RU2165296C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор |
| RU2166372C2 (ru) * | 1999-07-06 | 2001-05-10 | Открытое акционерное общество "Рудгормаш" | Гидравлический классификатор |
| RU2170618C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-07-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор |
| RU2174447C2 (ru) * | 1999-08-30 | 2001-10-10 | ЗАО "Центртехнометалл" | Гидравлический классификатор |
-
1990
- 1990-08-14 RU SU4859396 patent/RU2033268C1/ru active
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| 1. Авторское свидетельство СССР N 620274, кл. B 03B 5/30, 1977. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 856561, кл. B 03B 5/60, 1977. * |
| 3. Клебанов О.Б. и др. Справочник технолога по обогащению руд цветных металлов. М.: Недра, 1974, с.243. * |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2147465C1 (ru) * | 1998-11-17 | 2000-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Концентратор трехфазный одноплоскостной |
| RU2147464C1 (ru) * | 1998-11-17 | 2000-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Концентратор трехфазный с воронкой |
| RU2166372C2 (ru) * | 1999-07-06 | 2001-05-10 | Открытое акционерное общество "Рудгормаш" | Гидравлический классификатор |
| RU2174447C2 (ru) * | 1999-08-30 | 2001-10-10 | ЗАО "Центртехнометалл" | Гидравлический классификатор |
| RU2165299C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор для выделения ценных и токсичных минералов |
| RU2165298C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор для выделения ценных и токсичных минералов |
| RU2165296C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-04-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор |
| RU2170618C1 (ru) * | 2000-03-20 | 2001-07-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Трехфазный концентратор |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN113354142B (zh) | 一种絮凝分级脱水装置 | |
| US4447325A (en) | Vertical pre-dewatering screen | |
| RU2033268C1 (ru) | Гидросепаратор | |
| SE439628B (sv) | Sett och anordning for behandling av vatgranulerad metallurgisk slagg | |
| CA2013851C (en) | Lewis econosizer | |
| US4300921A (en) | Apparatus and method for removing finely divided solids from gases | |
| EP0809534B1 (en) | Mineral separator | |
| FI57705B (fi) | Hydraulisk klassificerare | |
| US5152604A (en) | Recirculating debris separating method and apparatus | |
| CN106830594A (zh) | 污泥处理系统 | |
| US5373946A (en) | System for media separation of solid particles | |
| US2106156A (en) | Classification | |
| RU2033269C1 (ru) | Гидросепаратор | |
| RU2034661C1 (ru) | Гидросепаратор | |
| US2533655A (en) | Apparatus for separating materials of different specific gravities | |
| RU2022649C1 (ru) | Гидросепаратор | |
| EP0469360B1 (en) | Method and apparatus for the wet separation of heterogeneous mixtures containing solids having different densities | |
| RU2151627C1 (ru) | Установка для очистки воды | |
| PL135587B1 (en) | Centrifugal dewatering screen | |
| SU1417789A3 (ru) | Устройство дл разделени различных компонентов продукта в т желой суспензии | |
| US1499725A (en) | Fluid-current separator | |
| US1922489A (en) | Means for the separation and concentration of the constituents of heterogeneous emulsions, or suspensions | |
| CN206692537U (zh) | 污泥处理系统 | |
| US758565A (en) | Ore-concentrator. | |
| US2454798A (en) | Centrifugal separation of solids according to specific gravity |