1
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть применено при классификации зернистых материалов по крупности и очистке ливневых и промышленных стоков.
Целью изобретения является повышение производительности гидроциклона и качества продуктов разделения.
Из гидроимпульсного устройства суспензия поступает по патрубку k в корпус 1 гидроциклона под дейст ем центробежной силы, разделяется продукт, содержащий крупные части
На фиг. 1 представлен гидроциклон, ,о пески, которые разгружаются через
20
общий вид; на фиг. 2 - вид А на фиг.1; на фиг. 3 активатор, вид сверху.
Гидроци клон состоит из цилиндро- конического корпуса 1, сливного патрубка 2, расположенного в крышке гид- j ф о роциклона по его оси, пескового патрубка 3, расположенного по оси корпуса в вершине конической части корпуса, питающего патрубка , располо- .женного тангенциально к цилиндрической части корпуса, гидроимпульсного активатора 5, монтируемого в месте сопряжения питающего патрубка с напорной линией насоса осесиммет|эично питающему патрубку.
Гидроимпульсный активатор 5 выполнен в виде соосных входного 6 и выходного 7 патрубков с расположенными между ними симметрично относительно оси патрубков гидроимпульсными камерами 8, между которыми на входе в выходной патрубок 7 по его оси расположен рассекатель 9 потока. Площадь проходного сечения между рассекателем 9 потока и выходным патрубком составляет 1-1,5 площади проходного сечен я входного патрубка 6. Стенки гидроимпульсных камер 8, прилегающие к выходному патрубку 6, вы25
30
35
полнены под углом 5-18 к оси патрубков.
Гидросмесь, поступая под давлением в гидроимпульсный активатор 5, встречаясь с рассекателем Э, направляется в камеры 8 и, продолжая двигаться по камере, вращается, выходя из камеры, воздействует на поток, ударяя его и частично сжимая, и так постоянно в процессе подачи суспензии в гидроциклон. Образованный тор
40
45
песковый патрубок 3, и на продукт с тонкими частицами - слив, разгру жаемый через сливной патрубок 2.
рмула изобретени
1. Гидроциклон, включающий цили роконический корпус с тангенциальн расположенным питающим патрубком и расположенными по оси корпуса на п тивоположных его концах сливным и Песковым патрубками, отличаю щийся тем, что, с целью повыш ния производительности гидроциклон и качества продуктов разделения, о снабжен сообщенным с питающим патр ком, установленным осесимметрично ему, гидроимпульсным активатором, выполненным в виде соосных входног и выходного патрубков с расположен ными между ними симметрично относи тельно оси патрубков гидроимпульсн ми камерами, между которыми на вхо в выходной патрубок по его оси рас положен рассекатель потока, при эт площадь проходного сечения между р секателем потока и выходнйи патруб составляет 1-1,5 площади проходног сечения входного патрубка.
2, Гидроциклон по п.1, о т л и чающийся тем, что стенки г роимпульсиых камер, прилегающие к выходному патрубку, выполнены по к сательной к поверхности рассекател
3i Гидроциклон ПОП.1, отли чающийся тем, что стенки г роимпульсных камер, прилегающих к входному.патрубку, выполнены под у лом 5-15° к оси патрубков.
вращения постоянен, и срывов работы гидроимпульсного устройства не наблюдается.
Из гидроимпульсного устройства суспензия поступает по патрубку k в корпус 1 гидроциклона под действием центробежной силы, разделяется на продукт, содержащий крупные частицы пески, которые разгружаются через
ф о
песковый патрубок 3, и на продукт с тонкими частицами - слив, разгружаемый через сливной патрубок 2.
рмула изобретения
ф о
1. Гидроциклон, включающий цилин- роконический корпус с тангенциально расположенным питающим патрубком и расположенными по оси корпуса на противоположных его концах сливным и Песковым патрубками, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности гидроциклона и качества продуктов разделения, он снабжен сообщенным с питающим патрубком, установленным осесимметрично ему, гидроимпульсным активатором, выполненным в виде соосных входного и выходного патрубков с расположенными между ними симметрично относительно оси патрубков гидроимпульсными камерами, между которыми на входе в выходной патрубок по его оси расположен рассекатель потока, при этом площадь проходного сечения между рассекателем потока и выходнйи патрубком составляет 1-1,5 площади проходного сечения входного патрубка.
2, Гидроциклон по п.1, о т л и - чающийся тем, что стенки гид- роимпульсиых камер, прилегающие к выходному патрубку, выполнены по касательной к поверхности рассекателя.
3i Гидроциклон ПОП.1, отличающийся тем, что стенки гидроимпульсных камер, прилегающих к входному.патрубку, выполнены под углом 5-15° к оси патрубков.
t523163 виЭ я
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
БЛОК ОЧИСТИТЕЛЕЙ | 2010 |
|
RU2471566C2 |
ГИДРОЦИКЛОН И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ГИДРОЦИКЛОНА | 2008 |
|
RU2375120C1 |
Гидроциклон | 1987 |
|
SU1438848A1 |
Мультигидроциклон | 1980 |
|
SU887003A1 |
Гидроциклон | 1986 |
|
SU1585011A1 |
БИНАРНЫЙ ГИДРОЦИКЛОН | 2000 |
|
RU2168373C1 |
Гидроциклон | 1987 |
|
SU1530263A1 |
ГИДРОЦИКЛОННАЯ НЕФТЕЛОВУШКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ РАБОТОЙ | 2014 |
|
RU2580734C1 |
Гидроциклон | 1981 |
|
SU971501A1 |
БЛОК ГИДРОЦИКЛОНОВ СИСТЕМЫ ФРАКЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ РУД ТОНКОГО ПОМОЛА | 2011 |
|
RU2464103C1 |
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и предназначено для классификации зернистых материалов по крупности и очистке ливневых и промышленных стоков. Цель - повышение производительности гидроциклона и качества продуктов разделения. Для этого осесимметрично питающему патрубку (П) 4, тангенциально расположенному к цилиндрической части цилиндроконического корпуса 1 гидроциклона, установлен гидроимпульсный активатор (ГИА) 5, сообщенный с П 4, и выполненный в виде соосных входного П6 и выходного П7. Между П6 и 7 симметрично относительно их оси расположены гидроимпульсные камеры (К) 8. На входе в П17 по его оси между К8 расположен рассекатель 9 потока. Площадь проходного сечения между рассекателем 9 и выходным П7 составляет 1 - 1,5 площади проходного сечения входного П6. Прилегающие к выходному П7 стенки К8 выполнены по касательной к поверхности рассекателя 9, а стенки К8, прилегающие к входному П6, выполнены под углом 5 - 15° к оси П6 и 7. Под давлением в ГИА 5 поступает гидросмесь и, встречаясь с рассекателем 9, она направляется в К8, двигается по ней, вращается и, выходя из К 8, воздействует на поток, ударяя его и частично сжимая. Из ГИА 5 суспензия поступает по П 4 в корпус 1 гидроциклона, где разделяется на продукты различной крупности. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.
J
8
Фиг.2
В.Н.Шохин, А.Г.Лопатин | |||
Гравитационные методы обогащения | |||
М.; Недра, 1980, с.110-114. |
Авторы
Даты
1989-11-23—Публикация
1987-04-23—Подача