[go: up one dir, main page]

RU189540U1 - Гидроциклонная установка - Google Patents

Гидроциклонная установка Download PDF

Info

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
Application number
RU2019106200U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Андреевич Середкин
Александр Николаевич Анушенков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный 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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2019106200U priority Critical patent/RU189540U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189540U1 publication Critical patent/RU189540U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary 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
    • B02C23/08Separating 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)

  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.
RU2019106200U 2019-03-04 2019-03-04 Гидроциклонная установка RU189540U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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