RU189540U1 - Гидроциклонная установка - Google Patents
Гидроциклонная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU189540U1 RU189540U1 RU2019106200U RU2019106200U RU189540U1 RU 189540 U1 RU189540 U1 RU 189540U1 RU 2019106200 U RU2019106200 U RU 2019106200U RU 2019106200 U RU2019106200 U RU 2019106200U RU 189540 U1 RU189540 U1 RU 189540U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pulp
- pipeline
- hydrocyclone
- section
- cross
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B02—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
- B02C—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
- B02C23/00—Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
- B02C23/08—Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Paper (AREA)
Abstract
Заявляемая полезная модель предназначена для классификации и обогащения в водной среде тонкоизмельченных материалов по крупности, для сгущения продуктов обогащения и может быть использована в цветной, цементной и других отраслях промышленности. Технический результат в предлагаемой полезной модели заключается в предотвращении образования пробкового режима течения пульпы, снижении вязкости пульпы с большим содержанием твердых частиц (более 50%) не только за счет максимального количества растворенных в ее жидкой фазе молекул воздуха, но и преимущественно созданием повышенной концентрации механически смешанных с ней воздушных пузырьков. Достигается это тем, что гидроциклонная установка включает гидроциклон с входным патрубком, трубопровод подачи сжатого воздуха, напорный трубопровод подачи исходной пульпы и смеситель, который выполнен в виде последовательно соединенных трубопроводов с разными поперечными сечениями, при этом трубопровод исходной пульпы тангенциально присоединен к трубопроводу с большим поперечным сечением смесителя, который, в свою очередь, соединен с трубопроводом подачи сжатого воздуха с одной стороны, а с другой стороны соединен с трубопроводом меньшего поперечного сечения, соединенным с входным патрубком гидроциклона. 1 ил.
Description
Заявляемая полезная модель предназначена для процессов разделения под действием центробежных сил гетерогенных систем. Применяется для классификации в водной среде тонкоизмельченных материалов по крупности, для сгущения продуктов обогащения и может быть использована в цветной, цементной и других отраслях промышленности.
Известен стандартный гидроциклон, содержащий верхнюю цилиндрическую и нижнюю коническую часть, тангенциальный входной, сливной и песковый патрубки
(М.М. Башаров, О.А. Сергеева Устройство и расчет гидроциклонов: учебное пособие. Под ред. А.Г. Лаптева. - Казань: Вестфалика, 2012-92 с.)
Недостаток известного гидроциклона заключается в том, что разделение в нем гетерогенных систем, в которых содержание твердого компонента превышает 50%, существенно снижается и, в конечном счете, становится невозможным вследствие резкого увеличения вязкости пульпы. Снижение вязкости пульпы увеличением ее влажности в ряде случаев недопустимо по технологии производства.
При бурении скважин нашли промышленное применение аэрированные буровые растворы. Согласно материалам публикаций введение пузырьков воздуха в буровой раствор и их рассредоточение в нем вызывает в многофазной системе псевдоожижение твердой фазы. При этом твердая фаза бурового раствора и насыщающая ее выбуренная порода равномерно распределяются по объему, рассредоточиваясь между воздушными пузырьками. Такое разделение в дисперсии ее отдельных частиц и агрегатов воздушными пузырьками способствует снижению внутреннего трения в системе, снижая вязкость, повышая ее текучесть в динамических условиях и снижая гидравлическое сопротивление в трубах. (Псевдоожижение. Под редакцией проф. Н.М. Гальперина, М., Химия, 1974 г. ).
Наиболее близкой по технической сущности является гидроциклонная установка, для приготовления известняково-нефелиновой шихты по патенту №170230, в которой напорные трубопроводы подачи пульпы в циклоны снабжены инжекторами, соединенными с источником сжатого воздуха.
Однако опытные испытания показывают, что такая аэрация потока пульпы, содержащей более 50% твердого, не дает того эффекта, который требуется для классификации пульпы в гидроциклоне.
Под влиянием градиента гидростатического давления в жидкой среде пузырьки воздуха преимущественно концентрируются в верхней части сечения горизонтальных участков трубопровода. При этом происходит их слияние в более крупные, схлопывание и периодическое образование воздушной пробки, которая перекрывает сечение трубы, наступает чисто пробковый режим движения воздушно-жидкостной смеси, приводящий к скачкам давления, оказывающих негативное влияние на процесс классификации пульпы в гидроциклоне.
Образование воздушных пробок также не способствует равномерному рассредоточению мелких пузырьков воздуха в объеме пульпы.
Наличие пробок резко сокращает поверхность взаимодействия фаз и уменьшает возможности растворения воздуха на молекулярном уровне в жидкой фазе.
В результате образования воздушных пробок, неэффективного рассредоточения мелких воздушных пузырьков воздуха в объеме пульпы и сокращения количества растворенного в жидкой фазе воздуха, не достигается тот эффект псевдоожижения и снижения вязкости пульпы, который требуется для полноценной классификации ее в гидроциклоне.
Основной задачей полезной модели является - снижение вязкости пульпы с большим содержанием твердых частиц (более 50%) и обеспечение полноценной классификации ее в гидроциклоне.
Технический результат достигается тем, что в гидроциклонной установке, включающая гидроциклон с входным патрубком, трубопровод подачи сжатого воздуха, напорный трубопровод подачи исходной пульпы и смеситель, отличающаяся тем, что смеситель, выполнен в виде цилиндрических трубопроводов с переменным поперечным сечением, при этом трубопровод исходной пульпы тангенциально присоединен к боковой поверхности трубопровода с большим поперечным сечением, в одно из оснований которого введен трубопровод подачи сжатого воздуха, в другое его основание установлен трубопровод с меньшим поперечным сечением, соединенный с входным патрубком гидроциклона.
На фиг. показана схема заявляемой гидроциклонной установки. Установка имеет гидроциклон 1 с входным патрубком 2, трубопровод с большим поперечным сечением 3 и с меньшим поперечным сечением 4, трубопровод для подачи сжатого воздуха 5, трубопровод подачи исходной пульпы 6, при этом трубопровод исходной пульпы 6 тангенциально установлен в боковой поверхности трубопровода с большим поперечным сечением 3,
Установка работает следующим образом:
Смесь тонкоизмельченного материала с водой в виде пульпы с содержанием твердого более 50% по трубопроводу 6 нагнетают под давлением тангенциально в трубопровод 3. В центральную часть основания трубопровода 3 по трубопроводу 5 одновременно подают сжатый воздух. В результате тангенциального ввода пульпы воздушно-жидкостный поток в трубопроводе 3 наряду с поступательным приобретает вращательное движение.
Внутренняя область потока занимает меньшую часть сечения трубы и представляет собой цилиндрический вихревой канал 7 повышенной турбулентности. Воздушные пузыри из трубопровода 5 вместе с растворенными в пульпе газами увлекаются движущейся пульпой, происходит интенсивное дробление, дополнительное растворение воздуха в жидкой фазе пульпы, сравнительно равномерное рассредоточение пузырьков воздуха и преимущественное образование механической смеси воздуха с пульпой. Поэтому смесь приобретает пониженную вязкость.
Радиальная миграция пузырьков воздуха под действием градиента уменьшения давления в направлении центра вихревого канала 7 предотвращает образование пробок воздуха в верхней части сечения трубы. Это исключает образование пробкового режима течения пульпы и оказывает позитивное влияние на процесс последующей классификации ее в гидроциклоне.
В этой области наилучшим образом реализуются также основные условия дополнительного высокоэффективного растворения воздуха в жидкости - воздух вводится непосредственно в структуру аэрируемой области, молекулы фаз суспензии наиболее близко расположены друг к другу, и организован поток смеси с повышенной турбулентностью.
При входе в трубопровод 4 происходит сжатие струи, затем струя опять расширяется и при этом интенсивно перемешивается с пульпой в трубопроводе 4, окружающей струю. Из закона Бернулли следует, что при уменьшении поперечного сечения потока, из-за возрастания скорости, т.е. динамического давления, статическое давление падает. Когда в самом узком поперечном сечении трубопровода 3 вследствие больших местных скоростей давление снижается настолько, что становится меньше давления насыщения, т.е. давления, при котором начинается «кипение» жидкости, возникает кавитация, происходит бурное испарение жидкой фазы. При этом в начальной стадии паровыделения паровая фаза находится в виде мелких пузырьков, распределенных по объему движущейся жидкости, происходит увеличение объема потока преимущественно путем образования механической смеси воздуха с другими фазами пульпы, что приводит к уменьшению вязкости пульпы. А растворение воздуха в жидкой фазе пульпы на уменьшение ее вязкости оказывает незначительное влияние и имеет вспомогательный характер.
Так как узкий трубопровод 4 соединен с входным патрубком 2, то в гидроциклон 1 поступает преимущественно воздушно-жидкостная смесь пульпы вихревого канала с повышенной концентрацией механически смешанных с ней воздушных пузырьков и максимального количества растворенных в жидкой фазе молекул воздуха. Такая смесь обладает значительно меньшей плотностью и вязкостью, лучшей подвижностью и способностью к расслоению в сравнении с исходной пульпой.
Таким образом, технический результат в предлагаемой полезной модели заключается в предотвращении образования пробкового режима течения пульпы, снижении вязкости пульпы с большим содержанием твердых частиц (более 50%) не только за счет максимального количества растворенных в ее жидкой фазе молекул воздуха, но и преимущественно созданием повышенной концентрации механически смешанных с ней воздушных пузырьков.
Достигается это тем, что гидроциклонная установка, включающая гидроциклон с входным патрубком, трубопровод подачи сжатого воздуха, напорный трубопровод подачи исходной пульпы и смеситель, который выполнен в виде последовательно соединенных трубопроводов с разными поперечными сечениями, при этом трубопровод исходной пульпы тангенциально присоединен к трубопроводу с большим поперечным сечением смесителя, который в свою очередь соединен с трубопроводом подачи сжатого воздуха с одной стороны, а с другой стороны соединен с трубопроводом меньшего поперечного сечения, соединенным с входным патрубком гидроциклона.
Такое конструктивное исполнение установки обеспечивает формирование вращающегося потока исходной пульпы и структурирование его так, что внутренняя его область занимает меньшую часть сечения трубы и представляет собой цилиндрический вихревой канал повышенной турбулентности с воздушными пузырями воздуха, тесно соприкасающимися со струями пульпы. Воздушные пузыри вместе с растворенными в пульпе газами увлекаются движущейся пульпой, тесно контактируют с ней, происходит интенсивное дробление, дополнительное растворение воздуха в жидкой фазе пульпы, сравнительно равномерное рассредоточение пузырьков воздуха и преимущественное образование механической смеси воздуха с пульпой. Радиальная миграция пузырьков воздуха под влиянием уменьшения давления в направлении центра вихревого канала предотвращает образование пробок воздуха в верхней части сечения трубы.
Таким образом, максимальное насыщение пульпы воздухом и уменьшение ее вязкости достигается благодаря использованию кинетической энергии ее потока, рациональному сочетанию процессов подачи воздуха и пульпы, интенсивному дополнительному растворению воздуха под избыточным давлением в жидкой фазе, но главным образом преимущественному интенсивному образованию механической смеси воздуха с пульпой.. В результате такая смесь обладает значительно меньшей плотностью и вязкостью, лучшей подвижностью и способностью к расслоению в гидроциклоне в сравнении с исходной пульпой.
Claims (1)
- Гидроциклонная установка, включающая гидроциклон с входным патрубком, трубопровод подачи сжатого воздуха, напорный трубопровод подачи исходной пульпы и смеситель, отличающаяся тем, что смеситель выполнен в виде последовательно соединенных трубопроводов с разными поперечными сечениями, при этом трубопровод исходной пульпы тангенциально присоединен к трубопроводу с большим поперечным сечением смесителя, который в свою очередь соединен с трубопроводом подачи сжатого воздуха с одной стороны, а с другой стороны соединен с трубопроводом меньшего поперечного сечения, соединенным с входным патрубком гидроциклона.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019106200U RU189540U1 (ru) | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Гидроциклонная установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019106200U RU189540U1 (ru) | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Гидроциклонная установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU189540U1 true RU189540U1 (ru) | 2019-05-28 |
Family
ID=66792557
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019106200U RU189540U1 (ru) | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Гидроциклонная установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU189540U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111003831A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-14 | 湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 | 一种研磨废水中油污和ss的预处理设备及方法 |
RU2729384C1 (ru) * | 2020-02-27 | 2020-08-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Способ классификации пульпы в гидроциклонной установке |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5240115A (en) * | 1992-11-10 | 1993-08-31 | Beloit Technologies, Inc. | Field adjustable hydrocyclone |
RU23394U1 (ru) * | 2001-11-29 | 2002-06-20 | Открытое акционерное общество "Стройматериалы" | Батарея гидроциклонов для разделения суспензии |
RU170230U1 (ru) * | 2016-04-19 | 2017-04-18 | Михаил Андреевич Серёдкин | Энергосберегающая установка приготовления двухкомпонентной спекающейся шихты |
-
2019
- 2019-03-04 RU RU2019106200U patent/RU189540U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5240115A (en) * | 1992-11-10 | 1993-08-31 | Beloit Technologies, Inc. | Field adjustable hydrocyclone |
RU23394U1 (ru) * | 2001-11-29 | 2002-06-20 | Открытое акционерное общество "Стройматериалы" | Батарея гидроциклонов для разделения суспензии |
RU170230U1 (ru) * | 2016-04-19 | 2017-04-18 | Михаил Андреевич Серёдкин | Энергосберегающая установка приготовления двухкомпонентной спекающейся шихты |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111003831A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-14 | 湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 | 一种研磨废水中油污和ss的预处理设备及方法 |
CN111003831B (zh) * | 2019-12-31 | 2023-10-27 | 湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 | 一种研磨废水中油污和ss的预处理设备及方法 |
RU2729384C1 (ru) * | 2020-02-27 | 2020-08-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Способ классификации пульпы в гидроциклонной установке |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6796704B1 (en) | Apparatus and method for mixing components with a venturi arrangement | |
US5397001A (en) | Apparatus for the separation of hydrophobic and hydrophilic particles using microbubble column flotation together with a process and apparatus for generation of microbubbles | |
CA2596329C (en) | Method and apparatus for contacting bubbles and particles in a flotation separation system | |
CN109046792B (zh) | 一种混流式微泡发生器及气泡分布器 | |
US7726870B1 (en) | Method for mixing fluids with an eductor | |
RU189540U1 (ru) | Гидроциклонная установка | |
CN87107426A (zh) | 用于压力泡沫分离的压力漂浮组件和方法 | |
CN103979637B (zh) | 一种含油污水的净化装置及分离方法 | |
CN110586340A (zh) | 一种基于孔板水力空化成泡的粗颗粒矿物水力浮选设备及浮选方法 | |
CN111675299B (zh) | 立式污水处理装置 | |
JP3086252B2 (ja) | ガス粒子の形成 | |
BR112014006878B1 (pt) | Máquina de flotação, método para a operação de uma máquina de flotação e uso de uma máquina de flotação | |
US2616676A (en) | Aerator | |
CN209020581U (zh) | 一种混流式微泡发生器及气泡分布器 | |
CN215233379U (zh) | 一种文丘里型多相流体混合器 | |
US20230405538A1 (en) | Method and system for generating nano- and microbubbles | |
US3773176A (en) | Separating apparatus and method | |
CN110038735B (zh) | 一种耐磨损水力旋流器结构 | |
CN109701410B (zh) | 一种管道静态混合矿化装置 | |
CN209612678U (zh) | 一种管道静态混合矿化装置 | |
CN203904086U (zh) | 一种含油污水的净化装置 | |
CN208244965U (zh) | 一种强化浮选药剂和矿物颗粒混合的系统 | |
CN222678366U (zh) | 旋流空化耦合的微细粒矿物浮选设备 | |
CN222369315U (zh) | 微细粒低品位尾矿预富集分层装置 | |
JPH02503882A (ja) | 浮選機 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200305 |