[go: up one dir, main page]

RU2038168C1 - Мультигидроциклон - Google Patents

Мультигидроциклон

Info

Publication number
RU2038168C1
RU2038168C1 SU5040746A RU2038168C1 RU 2038168 C1 RU2038168 C1 RU 2038168C1 SU 5040746 A SU5040746 A SU 5040746A RU 2038168 C1 RU2038168 C1 RU 2038168C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
blades
cavity
separating elements
shaft
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.И. Смирнов
С.Р. Рузанов
А.М. Степанов
Original Assignee
Смирнов Сергей Игоревич
Рузанов Сергей Романович
Степанов Арий Мильевич
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 Смирнов Сергей Игоревич, Рузанов Сергей Романович, Степанов Арий Мильевич filed Critical Смирнов Сергей Игоревич
Priority to SU5040746 priority Critical patent/RU2038168C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038168C1 publication Critical patent/RU2038168C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Использование: для разделения суспензий, очистки сточных вод, осветления и классификации суспензий. Сущность: полости В сепарирующих элементов 3 сообщены с полостью Б корпуса 1. На валу 10, снабженном приводом вращения, размещены лопасти, заключенные между дисками 8 и 9. Диск 8 жестко закреплен на валу 10, а диск 9 выполнен с отверстием и установлен со стороны входного патрубка. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для разделения неоднородных систем (как с жидкой, так и газовой сплошной фазой), в частности для разделения суспензий, очистки сточных вод, осветления, классификации суспензий в химической, целлюлозно-бумажной, металлургической, горной и других отраслях промышленности.
Известна конструкция конического гидроциклона [1] содержащая корпус с тангенциальным входным патрубком, сливной и песковый патрубки. Такая конструкция применима для отделения твердых и жидких взвесей от сплошной жидкой фазы. Интенсивность разделения неоднородной системы в аппарате характеризуется величиной фактора разделения, численное значение которого для известной конструкции колеблется от 500 до 2000.
Недостатками конструкции являются ограниченная производительность одиночного гидроциклона и недостаточно полное выделение взвешенных частиц из сплошной фазы ввиду невысокой интенсивности процесса разделения.
Известен турбоциклон [2] содержащий корпус с тангенциальным входным патрубком, сливной и песковый патрубки. Сливной патрубок выполнен в виде двух коаксиальных цилиндров, наружный из которых снабжен лопастями и установлен с возможностью вращения. За счет сообщения жидкости большой окружной скорости при вращении наружного цилиндра с лопастями повышается интенсивность разделения.
Недостатком турбоциклона является необходимость вращения цилиндра с лопастями с очень большим числом оборотов (до 10000 об/мин и более), а это приводит к быстрому износу рабочих органов аппарата и серьезно усложняет конструкцию. Одиночный турбоциклон характеризуется также ограниченной производительностью.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является конструкция мультигидроциклона [3] включающая корпус с входным патрубком, распределенные по периферийной зоне корпуса сепарирующие элементы с песковыми и сливными патрубками. Корпус разделен перегородками на входную полость для подачи исходной суспензии, камеру для приема осветленной фракции и камеру для приема сгущенной фракции. Входная полость соединена патрубками с полостями сепарирующих элементов. Камера для приема сгущенной фракции соединена с песковыми патрубками сепарирующих элементов, а камера для приема осветленной фракции со сливными патрубками сепарирующих элементов. Входная полость разделена перегородкой на две секции, причем одна секция входной полости содержит вращающуюся камеру с центральным переточным патрубком, имеющую периферийную кольцевую щель, турбинку, снабженную приводом вращения и патрубками для отвода грубодисперсного сгущенного шлама. Другая секция входной полости снабжена вращающимся валом с радиальными лопастями, прикрепленными к вращающейся камере, и соединена через центральный переточный патрубок с этой камерой.
Мультигидроциклон работает следующим образом.
Исходная неоднородная смесь через входной патрубок в корпусе подается в щелевую камеру. При вращении этой камеры под действием центробежной силы частицы твердой фракции отбрасываются к периферийной зоне и через щель и систему патрубков сливаются в камеру для приема сгущенной фракции. Осветленная фракция из щелевой камеры поступает в неподвижную камеру, где во входной полости дополнительно раскручивается лопастями для повышения давления, и подается через тангенциальные патрубки в полости сепарирующих элементов для осуществления окончательного разделения неоднородной смеси. Повышение давления осветленной фракции во входной полости перед подачей в тангенциальные патрубки осуществляется за счет уменьшения скорости потока в полостях на периферии неподвижной камеры (кинетическая энергия потока переходит в потенциальную энергию давления закон сохранения энергии). Сгущенный осадок из сепарирующих элементов отводится через песковые патрубки в камеру приема сгущенной фракции, а осветленная фракция через сливные патрубки выводится в камеру для приема сгущенной фракции.
Недостатками мультигидроциклона являются сложность конструкции и низкая эффективность процесса разделения в отдельных сепарирующих элементах, что уменьшает общую эффективность всего аппарата.
Цель изобретения упрощение конструкции и повышение эффективности процесса разделения неоднородной системы.
Для этого мультигидроциклон, содержащий корпус с входным патрубком, распределенные по периферийной зоне корпуса сепарирующие элементы с песковыми и сливными патрубками, причем полости сепарирующих элементов сообщены с полостью корпуса, лопасти на валу, снабженном приводом вращения, выполнен с полостями сепарирующих элементов, сообщенными с полостью корпуса посредством отверстий, высота которых равна высоте полости корпуса, а лопасти заключены между дисками, один из которых жестко закреплен на валу, другой выполнен с отверстием и установлен со стороны входного патрубка.
Совокупность признаков, содержащаяся в предложенном решении, является новой, позволяет достичь цели изобретения и соответствует критерию "изобретательский уровень", а проведенные испытания подтверждают промышленную применимость.
На фиг.1 изображен мультигидроциклон, в разрезе; на фиг.2 разрез А-А на фиг.1.
Мультигидроциклон включает корпус 1 с входным патрубком 2, распределенные по периферийной зоне корпуса 1 сепарирующие элементы 3 с песковыми 4 и сливными 5 патрубками. Полость Б корпуса сообщена с полостью В сепарирующих элементов посредством отверстий 6, высота которых равна высоте полости корпуса. Внутри корпуса расположены лопасти 7, которые заключены между дисками 8 и 9. Диск 8 жестко закреплен на валу 10, снабженном приводом вращения (не показан), а диск 9 выполнен с отверстием и установлен со стороны входного патрубка 2.
Мультигидроциклон работает следующим образом.
Исходная неоднородная смесь через патрубок 2 подается внутрь корпуса 1 и через отверстие в диске 9 поступает на лопасти 7. При вращении вала 10 лопасти 7 воздействует на смесь с приданием ей вращательного движения и смесь под действием центробежной силы перемещается по каналу, образованному смежными лопастями и дисками 8 и 9, от отверстия в диске 9 к периферийной зоне корпуса 1. Выполнение лопастей 7 заключенными между дисками 8 и 9 устраняет переток смеси в зазоре между лопатками 7 и корпусом 1, снижает турбулентность потока и увеличивает скоростной напор потока на периферии корпуса за счет сообщения ему скорости, равной окружной скорости конца лопатки (например, при диаметре диска 9 0,2 м и частоте оборотов вала 2900 об/мин окружная скорость конца лопатки составит 30 м/с). Из периферийной зоны корпуса 1 поток неоднородной смеси со скоростью, равной окружной скорости конца лопатки, поступает в полость В сепарирующих элементов 3. Сохранение скорости при переходе из корпуса 1 в сепарирующие элементы 3 возможно только при выполнении полости Б корпуса 1, сообщенной с полостями сепарирующих элементов посредством отверстий 6, высота которых равна высоте полости корпуса. В случае соединения полостей Б и В посредством патрубков (как в прототипе) произойдет снижение скорости потока на входе в сепарирующий элемент ввиду трансформации кинетический энергии потока в энергию давления, необходимую для преодоления гидравлического сопротивления патрубка. Высокая скорость потока на входе в сепарирующий элемент способствует увеличению центробежной силы и повышению эффективности процесса разделения в сепарирующем элементе (например, при окружной скорости 30 м/c и диаметре сепарирующего элемента 0,05 м фактор разделения составит 3700, а при диаметре сепарирующего элемента 0,02 м 9200). Сгущенный осадок из сепарирующих элементов 3 отводится через песковые патрубки 4, а осветленная сплошная фаза через сливные патрубки 5 выводится на внешний слив.

Claims (1)

  1. МУЛЬТИГИДРОЦИКЛОН, содержащий корпус с входным патрубком, распределенные по периферийной зоне корпуса сепарирующие элементы с песковыми и сливными патрубками, причем полости сепарирующих элементов сообщены с полостью корпуса, лопасти на валу, снабженном приводом вращения, отличающийся тем, что полости сепарирующих элементов сообщены с полостью корпуса посредством отверстий, высота которых равна высоте полости корпуса, а лопасти заключены между дисками, один из которых жестко закреплен на валу, другой выполнен с отверстием и установлен со стороны входного патрубка.
SU5040746 1992-04-29 1992-04-29 Мультигидроциклон RU2038168C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040746 RU2038168C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Мультигидроциклон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040746 RU2038168C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Мультигидроциклон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038168C1 true RU2038168C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21603514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5040746 RU2038168C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Мультигидроциклон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038168C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мустафаев А.М. Гидроциклоны в нефтедобывающей промышленности. М.: Недра, 1981, с.40-45. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1355215, кл. B 04C 5/12, 1986. *
3. Авторское свидетельство СССР N 405599, кл. B 04C 7/00, 1973. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2575568A (en) Centrifugal gas-liquid separator
RU2132241C1 (ru) Центробежный сепаратор и разгрузочное средство для него
RU2554587C1 (ru) Устройство, содержащее центробежный сепаратор
US5147277A (en) Power-efficient liquid-solid separating centrifuge
GB1419295A (en) Centrifugal separators epoxy exterior coating for lap-seam beverage cans
GB1457750A (en) Centrifugal separator for three phase mixture
US2743865A (en) Centrifugal separator
US4968417A (en) Apparatus for screening a suspension of fibrous cellulose pulp
KR840005670A (ko) 에너지 회수 원심분리기
AU720505B2 (en) Rotor for centrifugal separator with sound damping radial openings
RU2038168C1 (ru) Мультигидроциклон
US5545119A (en) Solid bowl worm centrifuge
US4283005A (en) Pump and centrifugal separator apparatus
CN110665657B (zh) 一种旋流室自旋式水力旋流器
KR101982628B1 (ko) 효율적인 여액 배출력을 이용한 에너지 절감형 원심 분리기
US1882390A (en) Centrifugal machine
US4251184A (en) Centrifugal pump
RU2084274C1 (ru) Диспергатор
RU2179893C2 (ru) Центрифуга
SU1400664A1 (ru) Сепаратор
SU1622017A1 (ru) Планетарна центрифуга
RU2301114C1 (ru) Центрифуга для разделения газожидкостной смеси
JP3974067B2 (ja) デカンタ型遠心脱水装置
RU2114689C1 (ru) Роторный аппарат гидроударного действия
RU2129473C1 (ru) Центрифуга для разделения жидкой многофазной среды центрограф