[go: up one dir, main page]

RU2212275C1 - Центробежный сепаратор - Google Patents

Центробежный сепаратор Download PDF

Info

Publication number
RU2212275C1
RU2212275C1 RU2002108768/03A RU2002108768A RU2212275C1 RU 2212275 C1 RU2212275 C1 RU 2212275C1 RU 2002108768/03 A RU2002108768/03 A RU 2002108768/03A RU 2002108768 A RU2002108768 A RU 2002108768A RU 2212275 C1 RU2212275 C1 RU 2212275C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mineral suspension
curvature
rotation
branch pipe
helical
Prior art date
Application number
RU2002108768/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.С. Кобелев
И.С. Захаров
Original Assignee
Курский государственный технический университет
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 Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU2002108768/03A priority Critical patent/RU2212275C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2212275C1 publication Critical patent/RU2212275C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для извлечения золота и платиносодержащих песков и может быть использовано в устройствах систем очистки водоемов, а также в строительной и других отраслях промышленности. Технический результат - снижение энергоемкости отделения ценных компонентов. Центробежный сепаратор содержит цилиндрический корпус с отражателями, патрубком сброса минеральной суспензии и заслонками, приспособлениями для разгрузки легкой и тяжелой фракции, последние в виде конической части с винтовой канавкой на внутренней поверхности и заполненной не смешивающейся с минеральной суспензией жидкостью и выполненной с кольцевым накоплением ценных компонентов. Тангенциальный патрубок для подачи минеральной суспензии подсоединен к нижнему основанию цилиндрической части и выполнен из токонепроводящего материала с подвижно укрепленным детектором определения металлических включений, связанным электрически с линией задержки. На внутренней поверхности тангенциального патрубка выполнены направляющие, кривизна которых имеет положительное направление вращения винтовой линии, а в конической части выполнены винтовые канавки, кривизна которых имеет отрицательное направление вращения винтовой линии. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для извлечения золота и платиносодержащих песков и может быть использовано в устройствах систем очистки водоемов, а также в строительстве и других отраслях промышленности.
Известен центробежный сепаратор (см. патент РФ 2046667 МПК В 03 В 5/34, 5/38 1995. Бюл. 30), включающий цилиндрический корпус с отражателями, размещенными по высоте, и приспособлениями для разгрузки легкой и тяжелой фракций, последние в виде конической части с винтовой канавкой на внутренней поверхности, наполненной не смешивающейся с минеральной суспензией жидкостью и имеющей кольцевой накопитель цепных компонентов, а также тангенциальный патрубок для подачи минеральной суспензии, присоединенный к нижнему основанию цилиндрической части.
Недостатком является непроизводительный расход высокостоящей не смешивающейся с рабочей средой (водой) жидкости при промывке минеральной суспензии, которая не является носителем технологически выделенного ценного продукта компонента.
Известен центробежный сепаратор (см. патент РФ 2118566 МПК В 03 В 5/32; 13/04. 1998. Бюл. 25), включающий цилиндрический корпус с отражателями, патрубком сброса минеральной суспензии и заслонками, корпус с отражателями, приспособлениями для разгрузки легкой и тяжелой фракции, последние в виде конической части с винтовой канавкой на внутренней поверхности и заполненной не смешивающейся с минеральной суспензией жидкостью и выполненной с кольцевым накопителем ценных компонентов, а также тангенциальный патрубок для подачи минеральной суспензии, присоединенный к нижнему основанию цилиндрической части и выполненный из токонепроводящего материала с подвижно укрепленным детектором определения металлических включений, связанных электрически с линией задержки.
Недостатком является энергоемкость процесса разделения минеральной суспензии с заданной концентрацией цепных компонентов в конической части центробежного сепаратора, обусловленная случайно-вероятностным поступлением при открытии заслонки, установленной у нижнего основания цилиндрического корпуса, значительного количества объединенной в ассоциации легкой фракции.
Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости промывки золота и платиносодержащих песков, хвостов обогатительных фабрик за счет уменьшения возможности случайно вероятностного поступления в коническую часть центробежного сепаратора легкой фракции, объединенной в виде ассоциаций, последующее удаление которых удорожает процесс классификации ценных компонентов из-за необходимости дополнительного расхода не смешивающейся жидкости, сбрасываемой с легкой фракцией из конической части.
Технический результат по снижению энергоемкости отделения ценных компонентов, заключающийся в уменьшении случайно вероятностного поступления легких фракций в виде ассоциаций в коническую часть центробежного сепаратора, достигается за счет образования в зоне контакта минеральной суспензии с несмешивающейся жидкостью микрозавихрений. Микрозавихрения разрушают ассоциации легких фракций и постоянно возникают в результате одновременного поступления в зону контакта как минеральной суспензии, закрученной на выходе из тангенциального патрубка против часовой стрелки, вследствие перемещения по направляющим, кривизна которых имеет положительное вращение винтовой линии, так и несмешивающейся жидкости, закрученной по часовой стрелке, вследствие перемещения ее по винтовым канавкам, кривизна которых имеет отрицательное вращение винтовой линии.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема центробежного сепаратора, на фиг. 2 - внутренняя поверхность технологического патрубка с направляющими, кривизна которых имеет положительное вращение винтовой линии, на фиг.3 - внутренняя поверхность конической части центробежного сепаратора с винтовыми канавками, кривизна которых имеет отрицательное вращение винтовой линии.
Сепаратор состоит из цилиндрического корпуса 1 с отражателями 2 и приспособлениями 3 для разгрузки тяжелой фракции в виде конической части 4, с винтовой канавкой 5, кривизна которой имеет отрицательное вращение винтовой линии и выполненной на внутренней поверхности конической части 4, заполненной не смешивающейся с минеральной суспензией жидкостью и имеющей кольцевой накопитель 6 ценных компонентов, тангенциальный патрубок 7 для подачи минеральной суспензии, присоединенной к нижней части боковой поверхности цилиндрического корпуса 1. Тангенциальный патрубок 7 выполнен из токонепроводящего материала, на внешней стороне которого подвижно, коаксиально укреплен детектор 8 определения металлических включений, электрически связанный с линией задержки 9. Цилиндрический корпус 1 снабжен заслонкой 10 с механизмом перемещения 11, обеспечивающей разделение цилиндрического корпуса 1 и конической части 4. Заслонка 12 с механизмом перемещения 13 установлена в патрубке 14 сброса минеральной суспензии с технически малым содержанием ценных компонентов. Исполнительный механизм 15 связывает между собой линии задержки 9 и механизм перемещения 11 и 13. На внутренней поверхности тангенциального патрубка 7 выполнены направляющие 16, кривизна которых имеет положительное направление вращения винтовой линии.
Сепаратор работает следующим образом. При поступлении минеральной суспензии с массой ценных компонентов технологически малого значения как с наличием фракции, так и без нее из тангенциально расположенного патрубка 7, в результате перемещения ее по направляющим 16, кривизна которых имеет положительное направление вращения винтовой линии (см., например, стр. 509 Выгодский М.Я. / Справочник по высшей математике М., 1966. 872 с. ил.), в цилиндрическом корпусе 1 образуется вращательное движение против часовой стрелки обрабатываемого объема, который, всплывая преимущественно в виде легкой фракции, контактирует с отражателями 2, что приводит к отделению частично поднимающихся частиц тяжелой фракции. Основная масса частиц тяжелой фракции перемещается по поверхности закрытой заслонки 1 и поступает к патрубку 14, откуда через открытую заслонку 12 сбрасывается в отход.
Как только в минеральной суспензии концентрируются ценные компоненты количеством, обеспечивающим процесс обогащения (количеством ценных компонентов в минеральной суспензии, соответствующим значению, на которое отрегулирован детектор 8 определения металлических включений), детектор 8 подает сигнал через линию задержки 9 на исполнительный механизм 15, и происходит открытие заслонки 10 посредством механизма 13. В этом случае минеральная суспензия на выходе из тангенциального патрубка 7 закручивается по направлению против часовой стрелки. Известно, что легкая фракция в процессе движения минеральной суспензии с высокой степенью вероятности объединяется в ассоциации (см., например, стр. 42. Нащекин В.В. Техническая термодинамика. М., 1980-469 с.), т.е. механические соединения, действующие в некоторых случаях как тяжелая единая фракция. Не объединенные в ассоциации легкие фракции с частично всплывшими частицами тяжелой фракции и отдельные легкие фракции, объединенные в ассоциации, контактируют с отражателями 2. В результате всплывшие частицы тяжелой фракции и объединенные в ассоциации легкие фракции оседают и направляются в коническую часть 4 сепаратора, а легкие, не объединенные в ассоциации фракции, через патрубок 3 сбрасываются из сепаратора.
Частицы тяжелой фракции с ценными компонентами попадают в объем несмешивающейся жидкости (например, бромоформ, бромбензол или тетробромэтан, магнитная жидкость), находящейся в конической части 4, где закручиваются в направлении движения по часовой стрелке, вследствие перемещения несмешивающейся жидкости по винтовым канавкам 5, кривизна которых имеет отрицательное вращение винтовой линии. Закрученные частицы тяжелой фракции с ценными компонентами, перемещаясь по конической части 4, сортируются и направляются в накопитель 6.
В месте контакта минеральной суспензии, закрученной против часовой стрелки, и несмешивающейся жидкости, вращающейся по часовой стрелке, т.е. в зоне открытой заслонки 10, образуются гидродинамические микрозавихрения, непрерывно разрушающие ассоциации легких фракций, предотвращая их поступление в виде механических соединений (ассоциаций) в коническую часть 4.
Как только в минеральной суспензии, поступающей в патрубок 7, снижается уровень концентрации ценных компонентов до значения выявления их детектором 8, он подает сигнал через линию задержки 9 на исполнительный механизм, закрывает заслонку 10 и открывает заслонку 12 посредством соответствующих механизмов перемещения 11 и 13.
По мере сбора ценных компонентов в накопителе 6 они удаляются автоматически или вручную. Частицы тяжелой фракции без отсортированных ценных компонентов, находящихся в конической части 4 сепаратора, удаляются через нижний патрубок (не показаны позиции, но дано направление стрелкой).
Оригинальность конструктивного решения, заключающегося в образовании гидродинамических микрозавихрений путем закручивания минеральной суспензии по направлению движения против часовой стрелки и закручивания несмешивающейся жидкости по направлению движения по часовой стрелке. В результате в месте контакта минеральной суспензии и несмешивающейся жидкости образуются микрозавихрения, которые устраняют возможность проникновения ассоциаций (механических соединений) легкой фракции в коническую часть сепаратора, что в конечном итоге снижает энергоемкость процесса сортировки из частиц тяжелой фракции ценных компонентов.

Claims (1)

  1. Центробежный сепаратор, включающий цилиндрический корпус с отражателями, патрубком сброса минеральной суспензии и заслонками, приспособлениями для разгрузки легкой и тяжелой фракции, последние в виде конической части с винтовой канавкой на внутренней поверхности и заполненной не смешивающейся с минеральной суспензией жидкостью и выполненной с кольцевым накоплением ценных компонентов, а также тангенциальный патрубок для подачи минеральной суспензии, подсоединенный к нижнему основанию цилиндрической части и выполненный из токонепроводящего материала с подвижно укрепленным детектором определения металлических включений, связанным электрически с линией задержки, отличающийся тем, что на внутренней поверхности тангенциального патрубка выполнены направляющие, кривизна которых имеет положительное направление вращения винтовой линии, а в конической части выполнены винтовые канавки, кривизна которых имеет отрицательное направление вращения винтовой линии.
RU2002108768/03A 2002-04-05 2002-04-05 Центробежный сепаратор RU2212275C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108768/03A RU2212275C1 (ru) 2002-04-05 2002-04-05 Центробежный сепаратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108768/03A RU2212275C1 (ru) 2002-04-05 2002-04-05 Центробежный сепаратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2212275C1 true RU2212275C1 (ru) 2003-09-20

Family

ID=29777622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002108768/03A RU2212275C1 (ru) 2002-04-05 2002-04-05 Центробежный сепаратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2212275C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2281167C2 (ru) * 2002-07-22 2006-08-10 Курский государственный технический университет Центробежный сепаратор
RU2448774C1 (ru) * 2010-10-01 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Центробежный сепаратор

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4267036A (en) * 1979-12-10 1981-05-12 Kleven Jonny H Apparatus and method for separating free metal from ore
RU2006291C1 (ru) * 1991-02-27 1994-01-30 Институт химической технологии и промышленной экологии Циклон
WO1996014159A1 (en) * 1994-11-07 1996-05-17 Tubbs George E Gold pan with flukes and stratifiers
RU2118566C1 (ru) * 1997-02-13 1998-09-10 Курский государственный технический университет Центробежный сепаратор
RU2170627C1 (ru) * 2000-06-14 2001-07-20 Курский государственный технический университет Воздушный сепаратор
RU2176037C1 (ru) * 2000-03-20 2001-11-20 Курский государственный технический университет Эрлифтная установка

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4267036A (en) * 1979-12-10 1981-05-12 Kleven Jonny H Apparatus and method for separating free metal from ore
RU2006291C1 (ru) * 1991-02-27 1994-01-30 Институт химической технологии и промышленной экологии Циклон
WO1996014159A1 (en) * 1994-11-07 1996-05-17 Tubbs George E Gold pan with flukes and stratifiers
RU2118566C1 (ru) * 1997-02-13 1998-09-10 Курский государственный технический университет Центробежный сепаратор
RU2176037C1 (ru) * 2000-03-20 2001-11-20 Курский государственный технический университет Эрлифтная установка
RU2170627C1 (ru) * 2000-06-14 2001-07-20 Курский государственный технический университет Воздушный сепаратор

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2281167C2 (ru) * 2002-07-22 2006-08-10 Курский государственный технический университет Центробежный сепаратор
RU2448774C1 (ru) * 2010-10-01 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Центробежный сепаратор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3386639B1 (en) System and method for separating materials using stirring motion, stratification, and vertical motion
RU2212275C1 (ru) Центробежный сепаратор
RU2118566C1 (ru) Центробежный сепаратор
RU2185247C1 (ru) Магнитный гидросепаратор
RU2046667C1 (ru) Центробежный сепаратор
RU2191072C1 (ru) Центробежный сепаратор
RU2184618C1 (ru) Магнитный гидросепаратор
KR100915659B1 (ko) 와류를 이용한 순환골재의 비중 선별장치 및 그 방법
US3347371A (en) Apparatus for the separation of materials of different densities
RU2113906C1 (ru) Гидравлический концентратор
US4612114A (en) Method and apparatus for separating different constituents
WO2020191114A1 (en) Apparatus and method for high throughput separation of materials using stratification
RU2029625C1 (ru) Гидравлический классификатор
WO2019178653A1 (ru) Гидроциклон для цепи измельчения
RU2281167C2 (ru) Центробежный сепаратор
RU2230707C2 (ru) Устройство для очистки воды
CA1142135A (en) Method for automatically collecting particle fractions based on their settling characteristics
RU2353433C2 (ru) Центробежный, классифицирующий, обогатительный аппарат
RU2046020C1 (ru) Сепаратор
RU2448774C1 (ru) Центробежный сепаратор
RU1832056C (ru) Спиральный сепаратор
SU1445804A1 (ru) Гидроциклон
RU2026747C1 (ru) Тяжелосредный сепаратор для обогащения средних и мелких классов угля
RU233366U1 (ru) Скважинный сепаратор с ударно-диспергирующей ступенью
SU912292A1 (ru) Трехпродуктовый гидроциклон

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040406