./ S4 Изобретение относится к технике электросепарации сыпучих материалов и может быть применено в различных отраслях промышленности, в частности в сельском хозяйстве для разделения семян. По основному авт. св. № 990312 известен способ сепарации сыпучих материалов, включающий одновременное воздействие на разделяемый материал электростатическим полем между плоскими наклонными электродами и вибрациями на нижнем электроде, причем воздействия на частицы осуществляют в фазе подъема частиц периодическими униполярными импульсами, период вибрационных колебаний нижнего электрода выбирают равным периоду следовапия импульсов, а изменение электрического поля и поля вибраций в фазе подъема частиц осуществляют синхронно, при этом частицы материала предварительно заряжают 1. Однако ускорение движения частицы за счет воздействия электрического поля осуществляют только в фазе подъема, а в фазе падения частица медленно движется под воздействием только гравитационных сил. Это не позволяет достичь высокой средней скорости перемещения частиц, а следовательно, и высокой производительности. Цель изобретения - интенсификация процесса сепарации. Указанная цель достигается тем, что согласно способу сепарации сыпучих материалов в фазе падения на частицы воздействуют импульсы, полярность которых противоположна полярности импульсов, воздействующих на частицы в фазе подъема. На фиг. 1 изображена схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2 - графики изменения во времени силы электрического поля 1 и силы инерции Р. Устройство включает заземленный электрод 1 и диэлектрик 2, образующие наклонную сепарирующую поверхность 3, над которой размещены электрод 4, содержащий диэлектрик 5 и проводящую пластину 6, соединенную с источником 7 высокого напряжения, к которому подсоединен также коронирующий электрод 8. Кроме того, устройство содержит загрузочный бункер 9 и приемники 10 разделенных фракций. Электрод целесообразно располагать на расстоянии 8-12 см от сепарирующей поверхности 3. Способ осуществляют следующим образом. Сепарирующей поверхности 3 сообщают колебательные воздействия с частотой 10- 30 с и амплитудой 1-5 мм, направленные под углом 4-20° к этой поверхности. Частицы сыпучего материала, например семена, покинув бункер 8, получают электрический заряд от коронирующего электрода 8 (напряжение электрода Ц.к 16-48 кВ, напряженность Е 2-4 кВ/см) и попадают на начальный участок сепарирующей поверхности 3, где частицы с высокой электрической проводимостью (влажные, недозрелые семена и т. п.) теряют заряд почти полностью, а обладающие малой проводимостью не успевают значительно разрядиться. На частицы, находящиеся на сепарирующей поверхности 3, действуют инерционная сила F, возникающая вследствие колебаний этой поверхности, и сила электрического поля РЭ, создаваемого между плоскостью поверхности 3 и электродом 4 последовательностью знакочередующихся импульсов от источника 7 высокого напряжения. В фазе подъема частицы положительные импульсы создают силы электрического поля, «подтягивающие частицы вверх, а в фазе падения импульсы противоположной полярности также способствуют ускорению движения частицы, но уже вниз. Вследствие этого полноценные спелые семена, имеющие более высокие значения физикомеханических параметров, а также больший электрический заряд, «подскакивают выше, спускаются быстрее, движутся с больщей скоростью и попадают в дальние секции приемников 10. Влажные и недозрелые семена, обладающие малым коэффициентом упругого восстановления и небольщим электрическим зарядом, «подскакивают на меньшую высоту, спускаются медленнее и попадают в ближние секции приемников 10. При этом электрическое поле ускоряет движение частиц вверх и вниз неодинаково (полноценные семена с большим электрическим заря дом движутся быстрее, чем недозрелые и больные). Скорость движения всех частиц согласно предлагаемому способу повышается за счет ускорения спуска частиц посредством подачи соответствующих импульсов, вследствие чего и производительность более высокая. Разница в скоростях частиц с различающимися параметрами также больше, что увеличивает разделяющую способность сепаратора. Таким образом, применение предлагаемого способа обеспечивает интенсификацию процесса сепарации, а также улучшает качество разделения.
Э
FU
t
t
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ сепарации сыпучих материалов | 1981 |
|
SU990312A1 |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ | 1993 |
|
RU2054333C1 |
Электросепаратор | 1982 |
|
SU1058619A2 |
Электрический пневматический сепаратор | 1988 |
|
SU1606196A1 |
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР | 2014 |
|
RU2574097C1 |
Электросепаратор с вращающимся электрическим полем | 1983 |
|
SU1087177A1 |
Электросепаратор для сыпучих материалов | 1986 |
|
SU1416187A1 |
Способ разделения семенной смеси | 1977 |
|
SU737014A1 |
Способ электросепарации сыпучих материалов | 1979 |
|
SU862988A1 |
СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ | 2015 |
|
RU2595015C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ по авт. св. № 990312, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса сепарации, в фазе падения на частицы воздействуют импульсами, полярность которых противоположна полярности импульсов, воздействующих на частицы в фазе подъема.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ сепарации сыпучих материалов | 1981 |
|
SU990312A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1984-02-28—Публикация
1982-07-08—Подача