Гидроциклон Советский патент 1992 года по МПК B03B5/34 

Описание патента на изобретение SU1715422A1

СП 4 Ю Ю

Похожие патенты SU1715422A1

название год авторы номер документа
ГИДРОЦИКЛОН 1999
  • Довнар И.Ю.
  • Михальцевич В.В.
  • Поздеев В.Н.
RU2166371C1
Гидроциклон 1980
  • Терновский Игорь Георгиевич
  • Кутепов Алексей Митрофанович
  • Лагуткин Михаил Георгиевич
  • Цыганов Лев Григорьевич
  • Кузнецов Александр Александрович
SU893270A1
АППАРАТ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 1994
  • Довнар И.Ю.
  • Михальцевич В.В.
  • Поздеев В.Н.
RU2095146C1
ГИДРОЦИКЛОН 1990
  • Виноградов Н.Н.
  • Довнар И.Ю.
  • Кинареевский В.А.
  • Коган Л.Я.
  • Поздеев В.Н.
  • Филатов Ю.Н.
RU2018369C1
ГИДРОЦИКЛОН 1991
  • Таиров Б.Х.
  • Хайдакин В.И.
RU2018370C1
ГИДРОЦИКЛОН С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Никитин Анатолий Юрьевич
  • Шинкоренко Станислав Федорович
RU2488447C2
Гидроциклон 1983
  • Виноградов Николай Николаевич
  • Довнар Игорь Юлианович
  • Коган Лев Яковлевич
  • Кудряшов Михаил Федорович
SU1156742A1
ГИДРОЦИКЛОН И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ГИДРОЦИКЛОНА 2008
  • Любченко Леонид Петрович
  • Черниловский Сергей Константинович
  • Гайтанов Юрий Яковлевич
RU2375120C1
Гидроциклон 1980
  • Виноградов Николай Николаевич
  • Кинареевский Владимир Александрович
  • Скрябин Александр Васильевич
  • Скрябин Алексей Васильевич
  • Довнар Игорь Юлианович
  • Кудряшов Михаил Федорович
SU971469A1
Гидроциклон 1983
  • Расторгуев Александр Сергеевич
  • Марковский Мечислав Александрович
  • Мелешкина Галина Михайловна
SU1165472A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 715 422 A1

Реферат патента 1992 года Гидроциклон

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к разделению материала по крупности и плотности в центробежном поле, и м.б. применено на гор нодобы ва ющих рудо по дготовител ьн ых предприятиях и других отраслях пром-сти. Цель - повышение эффективности разделения, увеличение произв-сти и ресурса работы гидроциклона за счет снижения влияния турбулизации потока суспензии. Гидроциклон (ГЦ) содержит цилиндроконический корпус с тангенциальным питающим патрубком (П) 2. Его наружная стенка выполнена в сечении, перпендикулярном оси ГЦ, в виде части клотоиды (К). Последняя имеет на входе в питающий П 2 радиус кривизны R, превышающий R цилиндрической части ГЦ. В точке сопряжения питающего П 2 с цилиндрической частью ГЦ радиус кривизны К равен радиусу цилиндрической части ГЦ. Центр кривизны К совпадает с осью ГЦ. Форма наружной стенки П 2 способствует более плавному движению суспензии с минимальной турбулизацией потока в питающем П 2 и в вихревой камере ГЦ. Это позволяет снизить интенсивность перемешивания продуктов разделения и увеличить эффективность разделения. За счет снижения влияния зон локальной турбулизации потока обеспечивается увеличение произ- сти и ресурса работы аппарата. 2 ил. ч-t Ё

Формула изобретения SU 1 715 422 A1

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно к разделению материала по крупности и плотности в центробежном поле, и может быть применено на горнодобывающих, рудопод- готовительных предприятиях и других отраслях промышленности.

Цель изобретения - повышение эффективности разделения, увеличение производительности и ресурсов работы

гидроциклона за счет снижения влияния турбулизации потока суспензии.

Указанная цель достигается тем, что в гидроциклоне, включающем цилиндроконический корпус с тангенциальным питающим патрубком, сливной патрубок и песковую насадку, наружная стенка питающего патрубка в сечении, перпендикулярном оси гидроциклона, выполнена в виде части клотоиды, имеющей на входе в питающий патрубок радиус кривизны, превышающий радиус цилиндроконической части гидроциклона. В точке сопряжения питающего патрубка с цилиндрической частью гидроциклона радиус кривизны клотоиды равен радиусу цилиндрической части гидроциклона, а центр кривизны клотоиды совпадает с осью гидроциклона.

Форма наружной стенки тангенциального входного патрубка, которая выполнена в сечении, перпендикулярном оси гидроциклона, в виде части клотоиды способствует более плавному движению суспензии с минимальной турбулизацией потока в питающем патрубке и в вихревой камере гидро- циклона. Это позволяет снизить интенсивность перемешивания продуктов разделения и существенно увеличить эффективность разделения. Кроме того, за счет снижения влияния зон локальной тур- булизации потока обеспечивается увеличение производительности и ресурса работы аппарата. Плавное движение суспензии с минимальной турбулизацией потока в питающем патрубке и вихревой камере гидроциклона достигается максимально равномерным увеличением центробежного ускорения при переходе частиц суспензии с прямолинейной траектории на круговую заданного радиуса. Так как радиус кривизны тангенциального питающего патрубка обратно пропорционален центробежному ускорению, то радиус кривизны наружной стенки питающего патрубка соответственно максимально равномерно уменьшается от бесконечности до заданного радиуса аппарата. Таким образом, при одинаковой длине наружной стенки питающего патрубка и при заданном радиусе гидроциклона, чем больше значение радиуса кривизны а начале наружной стенки питающего патрубка приближается к бесконечности, тем более совершенна форма наружной стенки спирального входного патрубка.

При одинаковой длине наружной стенки питающего патрубка, равной 300 мм, и радиусе гидроциклона, равном 75 мм, максимальное значение радиуса кривизны в начале наружной стенки питающего патрубка, равное 4575 мм, обеспечивается при выполнении наружной стенки в сечении, перпендикулярном оси гидроциклона в виде части клотоиды. Радиусы кривизны наружных стенок питающих патрубков, выполненных в виде логарифмической спирали и циклоиды, равнялись соответственно 274 и 353 мм.

Для получения формы наружной стенки тангенциального питающего патрубка использовались следующие уравнения в параметрической форме:

Клотоида а VrT/cos- -

dt ,y

t-О

aVrT/sin- -dt,

где г

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

) Эти интегралы не выражаются через элементарные функции,

Циклоида

х a(t - sint); у а(1 - cost)

Логарифмическая спираль (в полярных координатах)

S aeKt, где х, у - координаты, мм;

t- угол, рад;

S - длина дуги, мм;

а, к - постоянные.

На фиг. 1 изображен предлагаемый гидроциклон, общий вид; на фиг, 2 - разрез А-А на фиг. 1.

Гидроциклон содержит цилиндрокони- ческий корпус 1 с тангенциальным питающим патрубком 2, наружная стенка 3 которого выполнена в сечении, перпендикулярном оси гидроциклона, в виде части клотоиды, а также сливной патрубок 4 для отвода осветленной жидкости и песковую насадку 5 для выгрузки сгущенного продукта..

Гидроциклон работает следующим образом.

Исходная суспензия, поступающая в питающий патрубок 2, и далее в корпус 1 аппарата, образует вращающийся поток. Под действием центробежной силы крупные и тяжелые частицы отбрасываются к наружной стенке питающего патрубка, т.е. частично разделяются по крупности и плотности, и далее плавно с минимальным перемешиванием расслоившихся частиц поступают в корпус гидроциклона. После окончательного разделения по крупности и плотности эти частицы разгружаются через песковую насадку 5. Тонкие и легкие частицы выносятся с осветленной жидкостью через сливной патрубок 4.

Формул а изобретения

Гидроциклон, включающий цилиндро- конический корпус с тангенциальным питающим патрубком,сливной патрубок, песковую насадку, о т л и чающийся тем, что, с целью повышения эффективности разделения, увеличения производительности и ресурса работы гидроциклона за счет снижения влияния турбулйзации потока сус: пензии, наружная стенка питающего патрубка в сечении, перпендикулярном оси гидроциклона, выполнена в виде части клотоиды, имеющей на входе в питающий патрубок радиус кривизны, превышающий радиус цилиндрической части гидроциклона, а в точке сопряжения питающего патрубка с цилиндрической частью гидроциклона,име1

ющей радиус кривизны , равный радиусу цилиндрической части гидроциклона, причем центр кривизны клотоиды совпадает с осью гидроциклона.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1715422A1

Исследование и промышленное применение гидроциклонов
Тезисы докладов первого симпозиума
Приспособление для изготовления в грунте бетонных свай с употреблением обсадных труб 1915
  • Пантелеев А.И.
SU1981A1
Аппарат, предназначенный для летания 0
  • Глоб Н.П.
SU76A1
Иофа Н.Б., Зарубин Л.С
и Хайдакин В.И
Обогащение мелкого угля в тяжелосредних гидроциклонах
М.: Недра, 1978, с
Способ приготовления сернистого красителя защитного цвета 1915
  • Настюков А.М.
SU63A1

SU 1 715 422 A1

Авторы

Виноградов Николай Николаевич

Волков Лев Абрамович

Довнар Игорь Юлианович

Коган Лев Яковлевич

Даты

1992-02-28Публикация

1989-12-20Подача