Трехпродуктовый гидроциклон Советский патент 1983 года по МПК B04C5/12 B03B5/34 

Описание патента на изобретение SU1002036A1

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быт использовано при классификации рудных пульп и продуктов флотации, а также в других отраслях горноперера ..батываняцей промышленности. Известен трехпродуктовый гидроциклон , включающий цилиндроконический корпус, тангенциально расположе ный входной патрубок, песковую наса ку и два концентрично расположенных сливные патрубки со спиральными канавками Cl3 Основным недостатком известного устройства является то, что при колебаниях давления пульпы при входе в гидроциклон, зависящих от объема пульпы, плотности, состояния насосан т. увеличивается вынос тонких частиц через наружный сливной патрубок. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является трехпрод/ктивный гидроциклон, включающий цилиндроконический корпус, тангенциально расположенный питающий патрубок, песковую насадку и концентрично расположенные наружный и внутрен ний сливные патрубки 2. Недостатком является низкая эффективность классификации вследствие того, что часть подкрышечного потока неклассифицированного материала при входе в наружный сливной патрубок переходит во внутренний сливной патрубок, что приводит к загрязнению более тонкого слива, выделяемого через пнутренний сливной патрубок, крупными частицами. Цель изобретения - повышение эффективности классификации за счет устранения попадания во внутренний сливной патрубок крупных частиц из подкрышечного потока. Поставленная цель достигается тем, что в трехпродуктовом гидроциклоне, включающем цилиндроконический корпус, тангенциально расположенный питающий патрубок, песковую насадку и концентрично расположенные наружный и внутренний сливные патрубки, в стенке наружного сливного патрубка выполнены отверс ия, осевая линия которых расположена на расстоянии от нижней кромки патрубка, равном 0,08-0,085 D, общая площадь отверстий равна 0,08-0,09 О, где D - диаметр гидроциклона.

Отверстий выполняется не менее двух.

На чертеже изображен трехпродуктовый гидроциклон.

Трехпродуктовый гидроциклон включает тангенциально расположенный питающий патрубок 1, цилиндроконический корпус 2, песковое отверстие 3, коаксиально расположенные наружный 4 и внутренний 5 сливные патруб-ки. В стенке наружного сливного-, патрубка выполнены симметричные отверстия б для вывода подкрышечного потока.

Трехпродуктовый тидроциклон работает следующим образом.

Пульпа через тангенциально располженный питающий патрубок 1 поступае в корпус 2, где под действием центрбежных сил происходит разделение материала по крупностИ, Наиболее крупные частицы разгружаются через песковое отверстие 3. Частицы средней крупности выводятся через наружный патрубок 4., а наиболее мелкие частицы - через наружный сливной патрубок 4 .

Подкрышечный поток движется по стенкам наружного сливного патрубка и удаляется через отверстия 6. Повышенио эффективности классификации осуществляется за счет исключения попада ия подкрышечного потока во внутренний сливной патрубок. Это возможно при удалении подкрышечного потока через отверстия в наружном сливном патрубке. Параметры отверг стий, позволяощих выводить подкрышечный поток, определяются следующими расчетами.

1.Экспериментами на модели установлено, что вертикальная скорость подкрышечного потока, движущегося вяиз вдоль наружного сливного пат-рубка, становится постоянной на расстоянии от нижнего среза патрубка, равном 0,08-0,085 D, при этом величина скорости составляет 1/16 от скорости на входе в гидроциклон.

2.Объем подкрышечного потока составляет 0,1-0,15 от объема питания.

3.Для существующих типоразмеров гидроциклоноБ отношение диаметра гидроциклона D к эквивалентному диаметру питающего патрубка можно принять равным

4,8

.экв пит

4. С целью исключения нарушения гидродинамического режима в гилроциклоне отверстия на сливном патрубт кы должны располагаться симметрично, а число их должно составлять не менее двух.

С учетом того, что отверстия в сливном патрубке должны обеспечить

выход всего объема подкрышечного потока, площадь отверстий рассчитывается следующим образом:

0, .

где V - скорость подкрышечного потока на уровне отверстий в сливном патрубке , /2 - скорость потока в питающем 0 патрубке

S - искомая площадь отверстий в сливном патрубке ,

S - площадь отверстия питающего патрубка;

0,15 - доля подкрьвиечного потока от объема питания,

экв

,экв D

С учетом этого составляем уравнение;

1 . Vf 16,

S 0,15-16-1 (Д)2,

2

т.е. S 0,0820.

Применение предлагаемого гидроциклона позволяет повысить эффективность классификации до 15%.

Формула изобретения

1. Трехпродуктовый гидроциклон, включающий цилиндроконический корпус, тангенциально расположенный питающий патрубок, песковую насадку и концентрично расположенные наружный и внутренний сливные патрубки, отличающий ся тем,

что, с целью повышения эффективности классификации за счет устранения попсщания во внутренний сливной патрубок крупных частиц из подкрышечного потока, в стенке наружного

сливного патрубка выполнены отверстия , осевая линия которых расположена на расстоянии от нижней кромки патрубка, равном 0,08-0,085 О, общая площадь отверстий равна 0,080,09 D, где Р - диаметр гидроциклона.

2, Гидроциклон по п. 1, отличающийся тем, что выполняется не менее двух отверстий. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 604587, кл. В 04 С 5/12, В 03 В 5/34, 1976.

2. Авторское свидетельство СССР 770550, кл. В 04 С 5/12,

В 03 В 5/34, 1979 (прототип).

Похожие патенты SU1002036A1

название год авторы номер документа
ТРЁХПРОДУКТОВЫЙ ГИДРОЦИКЛОН 2022
  • Потапов Валентин Яковлевич
  • Афанасьев Анатолий Ильич
  • Долганов Алексей Владимирович
  • Потапов Владимир Валентинович
  • Упоров Сергей Александрович
  • Сенько Иван Сергеевич
  • Лаптев Михаил Владимирович
  • Жаткин Александр Николаевич
  • Щербаков Андрей Александрович
RU2802921C1
Трехпродуктовый гидроциклон 1981
  • Пронин Иван Петрович
  • Колинько Владимир Михайлович
  • Вайдуков Владимир Александрович
  • Есипович Лев Яковлевич
SU986508A1
Гидроциклон 1983
  • Кузнецов Александр Александрович
  • Гончарук Николай Иванович
  • Павлов Владимир Петрович
SU1118415A1
Гидроциклон 1988
  • Рыскин Марклен Яковлевич
  • Бочаров Владимир Алексеевич
  • Шевелевич Михаил Александрович
  • Котов Валерий Иванович
  • Мясников Борис Николаевич
  • Топаев Геннадий Дмитриевич
  • Корюкин Борис Мефодиевич
SU1611456A1
Гидроциклон 1985
  • Бехтле Георгий Александрович
  • Десятов Анатолий Матвеевич
  • Касицын Михаил Николаевич
  • Недосекин Алексей Георгиевич
  • Барченко Леонид Юдкович
  • Черных Сергей Иванович
  • Малашкин Петр Николаевич
SU1263366A1
ГИДРОЦИКЛОН И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ГИДРОЦИКЛОНА 2008
  • Любченко Леонид Петрович
  • Черниловский Сергей Константинович
  • Гайтанов Юрий Яковлевич
RU2375120C1
ГИДРОЦИКЛОН С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Никитин Анатолий Юрьевич
  • Шинкоренко Станислав Федорович
RU2488447C2
Трехпродуктовый гидроциклон для очистки нефтесодержащих сточных вод 1978
  • Вайдуков Владимир Александрович
  • Глаголев Николай Иванович
  • Липманович Владимир Юрьевич
SU713590A1
ГИДРОЦИКЛОННАЯ НЕФТЕЛОВУШКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ РАБОТОЙ 2014
  • Дегтярев Георгий Владимирович
  • Джабагиева Куралай Рыскадыровна
RU2580734C1
Гидроциклон 1983
  • Расторгуев Александр Сергеевич
  • Марковский Мечислав Александрович
  • Мелешкина Галина Михайловна
SU1165472A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 002 036 A1

Реферат патента 1983 года Трехпродуктовый гидроциклон

Формула изобретения SU 1 002 036 A1

SU 1 002 036 A1

Авторы

Рыскин Марклен Яковлевич

Бочаров Владимир Алексеевич

Шевелевич Михаил Александрович

Котов Валерий Иванович

Катаев Владимир Леонидович

Мясников Борис Николаевич

Илюхин Эдуард Иванович

Корюкин Борис Мефодьевич

Даты

1983-03-07Публикация

1981-09-02Подача