RU201740U1 - Устройство очистки шахтовой воды - Google Patents
Устройство очистки шахтовой воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU201740U1 RU201740U1 RU2020104430U RU2020104430U RU201740U1 RU 201740 U1 RU201740 U1 RU 201740U1 RU 2020104430 U RU2020104430 U RU 2020104430U RU 2020104430 U RU2020104430 U RU 2020104430U RU 201740 U1 RU201740 U1 RU 201740U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- mine
- mine water
- cover
- mesh
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
- B04C—APPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
- B04C5/00—Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
- B04C5/08—Vortex chamber constructions
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
- B04C—APPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
- B04C5/00—Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
- B04C5/08—Vortex chamber constructions
- B04C5/10—Vortex chamber constructions with perforated walls
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
- B04C—APPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
- B04C5/00—Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
- B04C5/08—Vortex chamber constructions
- B04C5/107—Cores; Devices for inducing an air-core in hydrocyclones
Landscapes
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к горной промышленности и предназначена для работы в системах пылеподавления и орошения в горных выработках шахт, рудников, на обогатительных фабриках. Устройство очистки шахтовой воды содержит корпус, включающий сопряженные цилиндрическую и коническую обечайки, тангенциальный ввод для подачи воды и выходной патрубок. Устройство снабжено эллиптической крышкой и фильтрующим элементом в виде перфорированного металлического усеченного конуса с натянутой на него металлической мелкоячеистой сеткой, расположенного коаксиально корпусу. Техническим результатом полезной модели является создание надежной конструкции устройства очистки шахтовой воды для применения в системах пылеподавления и орошения с высоким гидравлическим давлением. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к горной промышленности и предназначена для работы в системах пылеподавления и орошения в горных выработках шахт, рудников, на обогатительных фабриках. Полезная модель может также использоваться и на других производствах, например, в строительной, химической или металлургической отраслях промышленности, характеризующихся интенсивным пылевыделением.
Важнейшей задачей в обеспечении безопасности ведения горных работ является борьба с угольной пылью, наличие которой в рудничной атмосфере ведет к воспламенению и взрыву, т.к. угольная пыль очень взрывоопасна. Борьба с угольной пылью заключается в применении форсунок и других устройств для связывания и осаждения пыли при отбойке угля в лавах, при перегрузах угля с конвейера на конвейер и в других местах, где происходит интенсивное пылеобразование. Как показала практика, наилучшим способом борьбы с угольной пылью является применение форсунок, которые при распылении образуют мелкодисперсный водяной факел в виде тумана, т.к. мелкие капли воды лучше проникают в пылевое облако, захватывают (связывают) пылинки и осаждают на почву выработки в виде шлама. Образование мелкодисперсного водяного тумана возможно при применении форсунок с очень малым диаметром отверстия, через которое производится распыл жидкости. Шахтовая вода, применяемая в системах пылеподавления и орошения, имеет много механических включений, которые забивают отверстия форсунок. Для очищения шахтовой воды применяются различные фильтрующие устройства.
Наиболее распространенным устройством механической очистки шахтных вод (центрифугирования) являются гидроциклоны, в которых под действием центробежных сил механические примеси отбрасываются к стенкам, опускаются вниз, т.к. тяжелее воды, и накапливаются на дне устройства. Вода, которая прошла очистку, выходит через выпускное отверстие, находящееся сверху гидроциклона. Существует два основных вида гидроциклонов: напорные и безнапорные. Гидроциклон напорного типа работает при подаче в него воды под напором. Благодаря внутренней конструкции в виде конуса создается центробежное движение жидкости с вращательным ускорением из-за постепенного уменьшения диаметра устройства. Центробежная сила, воздействуя на твердые частицы, отбрасывает их на периферию, а в центре гидроциклона создается зона с меньшим давлением, т.е. разрежение, куда устремляется очищенная вода и, поднимаясь вверх, выходит через выпускное отверстие.
Безнапорные гидроциклоны имеют открытый верх и используются при загрязнении воды всплывающими включениями и оседающими компонентами. Их рекомендуют применять при загрязнении жидкости нефтепродуктами и другими составами, которые всплывают на поверхность воды.
Небольшие размеры, высокая производительность и простая конструкция гидроциклонов делают их одними из наиболее удобных и эффективных устройств для механической фильтрации жидкостей.
Известен гидроциклон, содержащий цилиндроконический корпус с тангенциально подводящим и шламовым патрубками, крышку корпуса с патрубком отвода осветленной среды, фильтрующий элемент в виде полупроницаемой мембраны, закрепленной в верхней цилиндрической части корпуса с помощью поддерживающего кольца, отбойное устройство, выполненного в виде полого конуса, жестко закрепленного на подвижном штоке, с помощью которого регулируется кольцевой зазор между ним и направляющим элементом, выполненным в виде полого усеченного конуса, плотно прикрепленного большим основанием в нижней части корпуса и сборник шлама (патент на ПМ №40015, опубликован 27.08.1004 г., бюллетень №24).
Известен гидроциклон, содержащий корпус, включающий сопряженные цилиндрическую и коническую обечайки, тангенциальный ввод для подачи исходного продукта, сливной патрубок для вывода осветленного продукта, снабженный фильтрующим элементом с фильтрующей боковой поверхностью, и песковый патрубок для вывода тяжелого продукта, а также снабженный цилиндрическим сорбционным фильтром и дополнительной камерой для сбора осветленного продукта с дополнительным патрубком для его вывода (патент на ПМ №184122, опубликован 16.10.2018, бюллетень №29).
Недостатком данных гидроциклонов является ненадежная конструкция для применения в системах очистки жидкости от механических включений при подаче жидкости с высоким давлением.
Техническим результатом полезной модели является создание надежной конструкции устройства очистки шахтовой воды для применения в системах пылеподавления и орошения с высоким гидравлическим давлением.
Заявляемый технический результат достигается тем, что устройство очистки шахтовой воды, содержащее корпус, включающий сопряженные цилиндрическую и коническую обечайки, тангенциальный ввод для подачи воды и выходной патрубок, снабжено эллиптической крышкой и фильтрующим элементом в виде усеченного конуса, расположенного коаксиально корпусу, и состоящего из перфорированного корпуса с натянутой на него мелкоячеистой сеткой.
В шахтных системах пылеподавления и орошения используется вода, подаваемая под высоким давлением с тем, чтобы обеспечить мелкодисперсный водяной туман, который эффективно улавливает угольную пыль. Для эффективной работы форсунок пылеподавления, которые, как правило, имеют одно или несколько отверстий малого диаметра, и которые работают при высоком давлении, необходимо подавать очищенную от механических примесей воду, а устройства очищения воды должны иметь надежную конструкцию, выдерживающую высокое давление. Это достигается тем, что в конструкции устройства предусмотрена эллиптическая крышка, способная выдерживать большие нагрузки, а фильтрующий элемент содержит мелкоячеистую сетку, которая эффективно удерживает механические включения, содержащиеся в шахтовой воде.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 показан общий вид фильтра очистки шахтовой воды в разрезе, на фиг. 2 - вид сверху, на фиг. 3 - сечение корпуса фильтрующего элемента.
Подробное описание полезной модели.
Устройство очистки шахтовой воды (см. фиг. 1 и 2) состоит из корпуса 1, выполненного в виде гидроциклона, расположенного на раме 2, фильтрующего элемента 3, находящегося внутри корпуса и крышки 4. Корпус состоит из цилиндрической 5 и конической 6 обечаек, фланца 7 для присоединения крышки и отбойника 8, служащего для предохранения сетки фильтрующего элемента от порывов при высоком давлении подаваемой воды. К цилиндрической обечайке тангенциально подведен патрубок 9 для подачи воды в фильтр. В нижней части корпуса находится кран 10 для удаления шлама. Корпус 1 цилиндрической обечайкой 5 присоединен к раме 2 с помощью сварки.
Фильтрующий элемент 3 (см. фиг. 1 и 3) включает в себя перфорированный, например, металлический корпус 11 в виде усеченного конуса, коаксиально установленный внутрь корпуса устройства и зафиксированный между фланцами корпуса 1 и крышки 4. С наружной стороны корпус обтянут мелкоячеистой металлической сеткой 12. Корпус 11 изготавливается, как правило, из металла для обеспечения жесткости конструкции, с тем, чтобы выдерживать высокое давление воды, и имеет перфорацию отверстиями для того, чтобы не создавать большое сопротивление движению воды внутрь корпуса. Сетка имеет ячейки размером не более 0,5×0,5 мм, т.к., согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах», в местах подключения потребителей воды к пожарно-оросительному трубопроводу должны устанавливаться штрековые фильтры для очистки воды от механических взвесей размером более 0,5 мм. Сетка 12, плотно облегая корпус 11, не деформируется и не рвется, т.к. под напором воды она прижимается к корпусу 11. Металлический корпус и натянутая на него металлическая сетка, которые вместе надежно закреплены между крышкой и корпусом устройства, создают единую жесткую конструкцию, способную выдерживать высокое давление воды.
Крышка 4 состоит из эллиптического днища 13, фланца 14 и приваренного в верхней части крышки патрубка 15 для отвода очищенной воды. Корпус 1 и крышка 4 соединены болтами. Эллиптическое днище, применяемое в качестве крышки, может выдерживать большие нагрузки, создаваемые высоким давлением воды, т.к. после очистки в фильтрующем элементе, вода под напором устремляется вверх к крышке. При применении плоской крышки были случаи ее деформации и срезания болтов, соединяющих крышку с корпусом.
Ниже приведен принцип действия устройства очистки шахтовой воды.
Устройство устанавливается в шахте, входным патрубком 9 подсоединяется к пожарно-оросительному трубопроводу, а выходным патрубком 15 - к устройству пылеподавления.
Вода, поступая из патрубка, тангенциально подведенному к корпусу устройства очистки шахтовой воды, получает центробежное движение и по мере движения вниз дополнительно приобретает вращательное ускорение. Центробежная сила воздействует на твердые частицы, находящиеся в воде, и отбрасывает их на периферию, к стенкам корпуса устройства. За счет центробежной силы от воды отделяются более тяжелые частицы, отбрасываются к стенке корпуса и опускаются вниз по конусу в зону сбора шлама. В центре устройства создается зона с меньшим давлением, т.е. создается разрежение, и очищенная от крупных частиц вода устремляется в эту зону, проходя через сетку фильтрующего элемента и очищаясь от мелких взвесей. Далее очищенная вода поднимается вверх и по патрубку 15 выводится из фильтра к устройствам пылеподавления. Периодически, по мере накопления шлама на дне корпуса устройства, его убирают с помощью крана 10.
Таким образом, предложенная конструкция устройства очистки шахтовой воды с эллиптической крышкой и фильтрующим элементом обеспечивает работу устройства при высоком давлении воды и эффективно очищает шахтовую воду для дальнейшего использования ее в системах пылеподавления.
Claims (1)
- Устройство очистки шахтовой воды, состоящее из корпуса, включающего сопряженные цилиндрическую и коническую обечайки, патрубок подвода воды и кран удаления шлама, крышки и фильтрующего элемента, отличающееся тем, что снабжено эллиптической крышкой и фильтрующим элементом в виде металлического перфорированного усеченного конуса с металлической мелкоячеистой сеткой, расположенного коаксиально корпусу.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020104430U RU201740U1 (ru) | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Устройство очистки шахтовой воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020104430U RU201740U1 (ru) | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Устройство очистки шахтовой воды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU201740U1 true RU201740U1 (ru) | 2020-12-30 |
Family
ID=74106329
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020104430U RU201740U1 (ru) | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Устройство очистки шахтовой воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU201740U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU208732U1 (ru) * | 2021-06-07 | 2022-01-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Гидроциклон |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU874207A1 (ru) * | 1979-10-08 | 1981-10-23 | Предприятие П/Я М-5400 | Циклон |
US7906023B2 (en) * | 2005-01-25 | 2011-03-15 | Pss Acquisitionco Llc | Wastewater treatment method and apparatus |
RU2456055C1 (ru) * | 2011-03-10 | 2012-07-20 | Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" | Устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах |
CN104445709A (zh) * | 2014-10-24 | 2015-03-25 | 杨晓斌 | 煤矿废水处理装置 |
RU164866U1 (ru) * | 2016-02-01 | 2016-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (ФГБОУ ВО Воронежский | Фильтр-циклон с конической вставкой |
RU184122U1 (ru) * | 2018-08-15 | 2018-10-16 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" (ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова") | Гидроциклон |
-
2020
- 2020-01-31 RU RU2020104430U patent/RU201740U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU874207A1 (ru) * | 1979-10-08 | 1981-10-23 | Предприятие П/Я М-5400 | Циклон |
US7906023B2 (en) * | 2005-01-25 | 2011-03-15 | Pss Acquisitionco Llc | Wastewater treatment method and apparatus |
RU2456055C1 (ru) * | 2011-03-10 | 2012-07-20 | Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" | Устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах |
CN104445709A (zh) * | 2014-10-24 | 2015-03-25 | 杨晓斌 | 煤矿废水处理装置 |
RU164866U1 (ru) * | 2016-02-01 | 2016-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (ФГБОУ ВО Воронежский | Фильтр-циклон с конической вставкой |
RU184122U1 (ru) * | 2018-08-15 | 2018-10-16 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" (ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова") | Гидроциклон |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU208732U1 (ru) * | 2021-06-07 | 2022-01-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Гидроциклон |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU184122U1 (ru) | Гидроциклон | |
RU201740U1 (ru) | Устройство очистки шахтовой воды | |
RU2456055C1 (ru) | Устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах | |
CN208809570U (zh) | 一种矿用水质净化装置 | |
RU2524215C1 (ru) | Устройство для очистки дизельного топлива от загрязнений | |
RU2745630C1 (ru) | Устройство очистки шахтовой воды | |
RU2426578C1 (ru) | Устройство для очистки жидкостей | |
RU2357787C2 (ru) | Устройство для очистки транспортируемого газа (варианты) | |
CN2892839Y (zh) | 轻油污水集成处理装置 | |
RU2330712C1 (ru) | Сетчатый горизонтальный фильтр | |
RU208732U1 (ru) | Гидроциклон | |
RU2545332C1 (ru) | Каскадный гидродинамический фильтр-водоотделитель | |
RU54824U1 (ru) | Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод | |
DE59500754D1 (de) | Schlammfang für mit Sinkstoffen verschmutzte Abwässer | |
RU2749275C1 (ru) | Устройство очистки транспортируемого газа | |
SU578112A1 (ru) | Водоочиститель н.п.максимова | |
SU1107888A1 (ru) | Сепаратор | |
US4151091A (en) | Apparatus for separating solid pollutants from fluids | |
RU225932U1 (ru) | Гидроциклон | |
RU156913U1 (ru) | Сепаратор сжатого газа циклонный | |
SU524558A1 (ru) | Вибрационный фильтр | |
RU159862U1 (ru) | Устройство для комбинированной очистки газовых сред | |
RU2728995C1 (ru) | Устройство очистки газа | |
RU107972U1 (ru) | Устройство для очистки жидкости (варианты) | |
RU194473U1 (ru) | Туманообразователь |