RU2192310C2 - Устройство для разделения тонкозернистых материалов - Google Patents
Устройство для разделения тонкозернистых материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2192310C2 RU2192310C2 RU2000123374/03A RU2000123374A RU2192310C2 RU 2192310 C2 RU2192310 C2 RU 2192310C2 RU 2000123374/03 A RU2000123374/03 A RU 2000123374/03A RU 2000123374 A RU2000123374 A RU 2000123374A RU 2192310 C2 RU2192310 C2 RU 2192310C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pulp
- rotor
- heavy fraction
- channel
- appliance
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 title description 7
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 210000001061 forehead Anatomy 0.000 abstract 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 11
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 9
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 6
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- FFBHFFJDDLITSX-UHFFFAOYSA-N benzyl N-[2-hydroxy-4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]carbamate Chemical compound OC1=C(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)N1CCOCC1=O FFBHFFJDDLITSX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 2
- 230000001936 parietal effect Effects 0.000 description 2
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 2
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
Abstract
Изобретение может использоваться для обогащения руд благородных, цветных и редких металлов, например, из россыпей. Устройство для разделения тонкозернистых материалов содержит цилиндрический корпус со спиральным каналом на внутренней поверхности для улавливания и перемещения тяжелой фракции, имеющим направление навстречу основному потоку обрабатываемой пульпы, приспособление для подачи пульпы, приспособление для вывода тяжелой фракции, приспособление для вывода легкой фракции на выходе из корпуса. Для повышения эффективности обогащения путем регулирования турбулентности в канале он образован внутренней стенкой корпуса и вставной пружиной с возможностью ее сжимания, в корпусе установлен цилиндрический ротор с захватными приспособлениями на наружной поверхности для раскручивания пульпы в зазоре между ротором и корпусом. Приспособление для вывода тяжелой фракции из последних витков пружины выполнено в виде расположенного в корпусе калиброванного штуцера. Для расширения дисперсного состава улавливаемых частиц может быть установлено несколько пружин с различными межвитковыми зазорами и соответствующее количество штуцеров для вывода тяжелой фракции. Для придания аппарату дополнительной функции центробежного насоса входной узел оборудован лобовиной с центральным отверстием для всасывания пульпы, а торец ротора со стороны входа пульпы - крыльчатками для ее закачки в кольцевой зазор между ротором и корпусом. Изобретение повышает эффективность обогащения. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к разделению руд, в которых полезный компонент находится в составе минерала, имеющего повышенную плотность по отношению к основной массе руды, чаще всего это относится к рудам благородных, цветных и редких металлов.
Известны различные устройства для проведения процесса обогащения: шлюзы, гидроциклоны, отсадочные машины, концентрационные столы и т. д., в которых используется различие в плотности составляющих руду минералов [1]. Недостатком их является низкая эффективность при обогащении тонкодисперсных минералов. Наиболее эффективными для обогащения таких материалов являются аппараты, использующие центробежные силы в объеме раскрученной пульпы.
Ближе других к предлагаемому является устройство для обогащения полезных ископаемых, включающее цилиндрический корпус со спиральным каналом на внутренней поверхности для улавливания и перемещения тяжелой фракции, имеющим направление навстречу основному потоку обрабатываемой пульпы, приспособление для подачи пульпы, приспособление для отвода легкой фракции на выходе из корпуса, перечистную камеру для дообогащения поступающего из витков канала предварительного концентрата с приспособлением для вывода перечищенного концентрата.
Разжиженная пульпа подается тангенциально на внутреннюю поверхность цилиндрического корпуса, где приобретает вращательное движение. Под действием возникающей центробежной силы пульпа расслаивается на пристеночный слой, концентрирующий в углублении спирального канала тяжелые минералы, и внутренний слой, состоящий из легких минералов. Внутренний слой переливается через кольцевую диафрагму и выходит из корпуса, пристеночный слой в спиральном канале увлекается вращательным движением пульпы, смещается навстречу основному потоку и попадает в перечистную камеру, где за счет снижения турбулентности потока происходит эффективное разделение предварительного концентрата по плотности. Тяжелая фракция с ограничением потока выводится из периферийного слоя перечистной камеры, а легкая за счет разницы в объемах предварительного и перечищенного концентратов возвращается в цилиндрический корпус.
Таким образом, в корпусе устройства происходит два процесса:
- разделение по плотности твердых частиц на стадии их оседания из объема пульпы к внутренней стенке корпуса (процесс 1);
- разделение частиц по плотности в потоке пульпы на твердой поверхности внутренней стенки корпуса и спирального канала (процесс 2).
- разделение по плотности твердых частиц на стадии их оседания из объема пульпы к внутренней стенке корпуса (процесс 1);
- разделение частиц по плотности в потоке пульпы на твердой поверхности внутренней стенки корпуса и спирального канала (процесс 2).
Средства воздействия для повышения эффективности этих процессов различны. В процессе 1 для этого требуется увеличивать скорость вращения объема пульпы, а оптимизация процесса 2 требует определенного для конкретного состава пульпы соотношения скорости и турбулентности потока.
Поэтому главный недостаток устройства заключается в отсутствии возможности интенсифицировать один из процессов без отрицательного влияния на другой.
Перечистная камера, установленная на выходе предварительного концентрата из спирального канала корпуса, увеличивает содержание полезного компонента в концентрате, но не может существенно влиять на извлечение, определяемое потерями полезного компонента с легкой фракцией из корпуса аппарата.
Целью изобретения является повышение эффективности процесса обогащения на основе интенсификации происходящих в корпусе аппарата разделительных процессов.
Указанный технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство, имеющее цилиндрический корпус со спиральным каналом на внутренней поверхности для улавливания и перемещения тяжелой фракции, направленным навстречу основному потоку обрабатываемой пудьпы, а также приспособления для подачи пульпы, для вывода легкой фракции на выходе из корпуса, для вывода тяжелой фракции, отличается от ближайшего аналога следующими признаками:
1) Для оптимизации процесса разделения частиц по плотности в спиральном канале корпуса путем регулировки скорости потока в пристенном слое и подъемной силы турбулентных вихрей спиральный канал образован внутренней поверхностью корпуса и вставной пружиной с возможностью ее сжимания.
1) Для оптимизации процесса разделения частиц по плотности в спиральном канале корпуса путем регулировки скорости потока в пристенном слое и подъемной силы турбулентных вихрей спиральный канал образован внутренней поверхностью корпуса и вставной пружиной с возможностью ее сжимания.
2) Для интенсификации процесса на стадии оседания твердых частиц из объема пульпы в витки канала в корпусе установлен цилиндрический вращающийся ротор с захватными приспособлениями (лопатками) по его наружной поверхности для раскручивания пульпы в зазоре между корпусом и ротором.
3) Оптимизированный противоточный режим обогащения пульпы, происходящий в витках пружины на внутренней стенке корпуса, позволяет отказаться от дополнительной ступени перечистки, которой в прототипе является перечистная камера. Поэтому вывод концентрата производится непосредственно из последних витков пружины через тангенциально установленный в корпусе калиброванный штуцер. Калибр штуцера устанавливается из расчета преобладания объемного расхода пульпы, поступающего по образованному пружиной и стенкой корпуса каналу, над объемным расходом выводимого через штуцер концентрата.
В частном случае использования устройства, когда дисперсный состав твердых частиц широк и турбулентность в витках пружины невозможно уменьшить, для качественного улавливания тонкой тяжелой фракции из-за застревания на стенках корпуса крупной тяжелой фракции (забивки витков) в корпусе устанавливается несколько пружин с различным зазором между витками и соответствующее количество калиброванных штуцеров. При этом пружина с большим зазором устанавливается на входе, а с меньшим - на выходе из аппарата.
Для предварительно рассеянного материала пульпы в этом варианте аппарат может быть применен для фракционированного разделения по плотности твердой фазы.
В частном случае конструктивного исполнения для придания аппарату дополнительной функции центробежного насоса входной узел оборудован лобовиной с центральным отверстием для всасывания пульпы, а торец ротора со стороны входа пульпы - крыльчатками для ее закачки в кольцевой зазор между ротором и корпусом.
На фиг. 1 изображен продольный разрез однопружинного устройства с дополнительной функцией откачки выводимых тяжелой и легкой фракций, на фиг.2 - его поперечный разрез.
Устройство состоит из вращающегося на валу цилиндрического ротора 1, снабженного крыльчатками 2 и лопатками 3; корпуса 4, снабженного спиралевидной пружиной 5, калиброванным штуцером 6, неподвижным упором пружины 7 и регулировочным упором 8. Зазор между витками пружины регулируется болтами 9. Входной узел исходной пульпы 10 с лобовиной 12 и выходная улита для обедненной пульпы снабжены подшипниковыми опорами вала и сальниковыми уплотнениями.
Устройство работает следующим образом.
Подлежащая обогащению пульпа подается через входной узел 10 на крыльчатки 2 ротора 1, где предварительно раскручивается и отбрасывается в кольцевой зазор между ротором и корпусом 4. Дальнейшее раскручивание пульпы производится лопатками 3 ротора. Преимущественно тяжелые частицы пульпы отбрасываются к стенке корпуса в витки пружины 5. В пристенных слоях пульпы скорость потока падает, поэтому мелкие тяжелые частицы сносятся со стенки меньше, чем крупные, что способствует улавливанию мелких частиц тяжелой фракции. Регулировкой зазора между витками пружины с помощью болтов 9 задается пороговое значение плотности вымываемых из канала мелких частиц тяжелой фракции. Исходная пульпа, вращаясь в узком кольцевом зазоре между ротором и корпусом и одновременно продвигаясь в продольном направлении к выходу из кольцевого зазора, обедняется тяжелой фракцией и откачивается аппаратом через выходную улиту 11. А пульпа в витках пружины, вращаясь в межвитковом пространстве и одновременно продвигаясь навстречу основному потоку обрабатываемой пульпы, обогащается тяжелой фракцией и откачивается аппаратом через калиброванный штуцер 6.
Настройка аппарата под параметры конкретной пульпы производится на основании ниже приводимых зависимостей.
В потоке жидкости на движущуюся по внутренней стенке корпуса частицу действует сила трения о стенку корпуса, сила лобового сопротивления потоку, подъемная сила от турбулентных вихрей, направленная перпендикулярно от стенки, и сила, определяемая геометрическим суммированием силы тяжести, выталкивающей и центробежной сил. При значительных скоростях вращения пульпы силой тяжести можно пренебречь, тогда результирующая центробежной и выталкивающей сил будет иметь направление, перпендикулярное к стенке корпуса. Условие удерживания частиц в канале - результирующая выталквающей и центробежной сил больше подъемной силы от турбулентных вихрей [3, с. 49].
Турбулентность потока в канале (подъемная сила турбулентных вихрей) зависит от критерия Рейнольдса
Re = wdэквρ/μ,
где w - средняя скорость потока;
ρ - плотность пульпы;
μ - динамическая вязкость пульпы;
dэкв=4S/П - эквивалентный диаметр для каналов некруглого сечения:
S - площадь сечения потока;
П - смоченный периметр сечения [4, с. 144].
Re = wdэквρ/μ,
где w - средняя скорость потока;
ρ - плотность пульпы;
μ - динамическая вязкость пульпы;
dэкв=4S/П - эквивалентный диаметр для каналов некруглого сечения:
S - площадь сечения потока;
П - смоченный периметр сечения [4, с. 144].
Таким образом, подъемной силой турбулентных вихрей (а значит, плотностью удерживаемых в канале частиц) можно управлять посредством изменения двух параметров:
1) через эквивалентный диаметр, изменяя соотношение площади сечения и периметра канала ( сжимая пружину );
2) изменяя скорость потока в канале.
1) через эквивалентный диаметр, изменяя соотношение площади сечения и периметра канала ( сжимая пружину );
2) изменяя скорость потока в канале.
Изменение скорости от ограничивающей стенки в глубину потока зависит от поверхности соприкосновения слоев жидкости. Применением непрямоугольной в сечение пружины (например, круглой или треугольной с вершиной треугольника к стенке корпуса) скорость потока в канале между корпусом и пружиной может быть резко уменьшена и отрегулирована зазором между витками пружины.
Представленные зависимости носят качественный характер, количественный расчет из-за множества эмпирически связанных параметров (состав пульпы, шероховатость поверхности и т. д. ) в значительной степени осложнен. Однако же его и не требуется производить, так как влияние неучтенных факторов может быть компенсировано регулировкой пружины.
Источники информации
1. Справочник по обогащению руд. Основные процессы. - М.: Недра, 1983.
1. Справочник по обогащению руд. Основные процессы. - М.: Недра, 1983.
2. Патент РФ 2008974, кл. В 03 В 5/32, 1994.
3. Под ред. Чугаева Л.В. Металлургия благородных металлов. - М.: Металлургия, изд. 2, 1978.
4. Плановский А.Н., Рамм В.М., Коган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. - М.: ГХИ, изд. 2, 1962.
Claims (3)
1. Устройство для разделения тонкозернистых материалов, включающее цилиндрический корпус со спиральным каналом на внутренней поверхности для улавливания и перемещения тяжелой фракции, имеющим направление навстречу основному потоку обрабатываемой пульпы, приспособление для подачи пульпы, приспособление для вывода тяжелой фракции, приспособление для вывода легкой фракции на выходе из корпуса, отличающееся тем, что для повышения эффективности обогащения путем регулирования турбулентности в канале он образован внутренней стенкой корпуса и вставной пружиной с возможностью ее сжимания, в корпусе установлен цилиндрический ротор с захватными приспособлениями на наружной поверхности для раскручивания пульпы в зазоре между ротором и корпусом, а приспособление для вывода тяжелой фракции из последних витков пружины выполнено в виде расположенного в корпусе калиброванного штуцера.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, с целью расширения дисперсного состава улавливаемых частиц, установлено несколько пружин с различными межвитковыми зазорами и соответствующее количество штуцеров для вывода тяжелой фракции.
3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что для придания аппарату дополнительной функции центробежного насоса входной узел оборудован лобовиной с центральным отверстием для всасывания пульпы, а торец ротора со стороны входа пульпы - крыльчатками для ее закачки в кольцевой зазор между ротором и корпусом.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000123374/03A RU2192310C2 (ru) | 2000-09-12 | 2000-09-12 | Устройство для разделения тонкозернистых материалов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000123374/03A RU2192310C2 (ru) | 2000-09-12 | 2000-09-12 | Устройство для разделения тонкозернистых материалов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2000123374A RU2000123374A (ru) | 2002-08-20 |
| RU2192310C2 true RU2192310C2 (ru) | 2002-11-10 |
Family
ID=20239914
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000123374/03A RU2192310C2 (ru) | 2000-09-12 | 2000-09-12 | Устройство для разделения тонкозернистых материалов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2192310C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN108745610A (zh) * | 2018-07-09 | 2018-11-06 | 贵州布依仁农业科技有限公司 | 油茶生产用油茶籽与果壳分离装置 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4510056A (en) * | 1981-12-04 | 1985-04-09 | Ab Celleco | Hydrocyclone separator |
| SU1641426A1 (ru) * | 1989-06-08 | 1991-04-15 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудных строительных материалов и гидромеханизации | Гидравлический классификатор |
| RU2008974C1 (ru) * | 1990-12-11 | 1994-03-15 | Санкт-Петербургский горный институт им.Г.В.Плеханова | Устройство для обогащения полезных ископаемых |
| SU1826207A1 (ru) * | 1991-04-02 | 1996-04-27 | Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет" | Устройство для гравитационного обогащения |
-
2000
- 2000-09-12 RU RU2000123374/03A patent/RU2192310C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4510056A (en) * | 1981-12-04 | 1985-04-09 | Ab Celleco | Hydrocyclone separator |
| SU1641426A1 (ru) * | 1989-06-08 | 1991-04-15 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудных строительных материалов и гидромеханизации | Гидравлический классификатор |
| RU2008974C1 (ru) * | 1990-12-11 | 1994-03-15 | Санкт-Петербургский горный институт им.Г.В.Плеханова | Устройство для обогащения полезных ископаемых |
| SU1826207A1 (ru) * | 1991-04-02 | 1996-04-27 | Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет" | Устройство для гравитационного обогащения |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ЛОПАТИН А.Г. Центробежное обогащение руд и песков. - М.: Недра, 1987, с.171-173, рис.III.4а. Краткий политехнический словарь / Под ред. Ю.А. СТЕПАНОВА. - ГИТТЛ, 1955, с.1081. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN108745610A (zh) * | 2018-07-09 | 2018-11-06 | 贵州布依仁农业科技有限公司 | 油茶生产用油茶籽与果壳分离装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6024874A (en) | Hydrocyclone separator | |
| US6596170B2 (en) | Long free vortex cylindrical telescopic separation chamber cyclone apparatus | |
| CN101965218B (zh) | 用于分离多相流体的方法和设备及其应用 | |
| AU2002240710B2 (en) | Improvements in and relating to hydrocyclones | |
| JPH07508460A (ja) | サイクロン式分離機 | |
| US3516551A (en) | Cyclone separator | |
| NL2027476B1 (en) | Multi-field composite fine particle grading device | |
| RU2592306C2 (ru) | Способ и устройство для сепарации частиц | |
| US7520997B2 (en) | Separation devices, systems and methods for separation of particulates from liquid | |
| RU2192310C2 (ru) | Устройство для разделения тонкозернистых материалов | |
| US2273271A (en) | Apparatus for removing solids from fluids | |
| US3285186A (en) | Sand and gas separator | |
| RU236089U1 (ru) | Скважинный сепаратор | |
| JP7312449B2 (ja) | 遠心脱水機の分離水排出装置 | |
| CN1073470C (zh) | 改进型的固液气三相分级旋流器 | |
| CN2528510Y (zh) | 带新型入口、溢流结构的油水分离旋流器 | |
| JP5732630B2 (ja) | 液体サイクロンを用いた固液分離装置 | |
| RU2008974C1 (ru) | Устройство для обогащения полезных ископаемых | |
| BR202017009444U2 (pt) | hidrociclone cilíndrico-cônico-filtrante | |
| CN221479624U (zh) | 一种石油化工油水高效分离装置 | |
| CN205341071U (zh) | 一种铜钼矿选矿分级用高稳定性耐磨损水力旋流机 | |
| RU2201805C2 (ru) | Устройство для обогащения шламов | |
| SU969320A1 (ru) | Гидроциклон | |
| RU2802921C1 (ru) | Трёхпродуктовый гидроциклон | |
| RU2066565C1 (ru) | Сепаратор центробежно-вибрационный |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050913 |