RU2038166C1 - Вихревой аппарат - Google Patents

Вихревой аппарат

Info

Publication number
RU2038166C1
RU2038166C1 SU5023480A RU2038166C1 RU 2038166 C1 RU2038166 C1 RU 2038166C1 SU 5023480 A SU5023480 A SU 5023480A RU 2038166 C1 RU2038166 C1 RU 2038166C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vortex
cone
inner diameter
separation
chamber
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Латкин
А.А. Ковалев
Original Assignee
Дальневосточный внедренческий научно-производственный центр "Минерал"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дальневосточный внедренческий научно-производственный центр "Минерал" filed Critical Дальневосточный внедренческий научно-производственный центр "Минерал"
Priority to SU5023480 priority Critical patent/RU2038166C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038166C1 publication Critical patent/RU2038166C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Abstract

Использование: при обогащении полезных ископаемых, в частности при промывке золото- и платиносодержащих песков. Сущность изобретения: в вихревом аппарате, включающем цилиндрический корпус 1, вихревую камеру 2, набор кольцевых мембран 3, выполненных в виде усеченных корпусов, расширяющихся вверх, одинакового или различного диаметра нижнего основания конуса, внутренний диаметр нижнего конуса выполняют равным или большим внутреннего диаметра выходного сопла вихревого канала (камеры 2). Мембраны 3 установлены концентрично при необходимости получения нескольких продуктов обогащения. Для повышения эффективности процесса разделения под вихревой камерой 2 установлено коническое разгрузочное устройство. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может найти применение при промывке золото- и платиносодержащих песков.
Известен вихревой аппарат для разделения дисперсных материалов в вихревом потоке, содержащий цилиндроконический корпус, патрубок тангенциального ввода, песковый и сливной патрубки, расположенные по оси корпуса [1]
Недостатками данного аппарата являются низкая эффективность разделения дисперсных материалов по плотности и незначительная степень сокращения обогащаемого материала.
Известен также вихревой аппарат для разделения дисперсных материалов в вихревом потоке [2] Аппарат содержит цилиндроконический корпус с тангенциальным входным патрубком, песковый и сливной патрубки и трубку, расположенную по оси корпуса.
Недостатками данного аппарата являются ограниченный интервал разделения дисперсных материалов с различными удельными весами и высокое гидродинамическое сопротивление.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является вихревой аппарат для разделения дисперсных материалов в вихревом потоке, содержащий цилиндрический корпус с устройством для ввода гидросмеси и разгрузочными устройствами для вывода разделенных фракций, кольцевую мембрану, установленную над разгрузочным отверстием вихревого канала с возможностью осевого перемещения [3]
Недостатками этого аппарата является недостаточно высокая эффективность разделения дисперсных материалов ввиду выноса тяжелых и крупных фракций обратным потоком в сливную зону.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса разделения гидросмеси.
Результат достигается тем, что вихревой аппарат для разделения дисперсных материалов содержит цилиндрический корпус, устройства для ввода гидросмеси и разгрузочные устройства для вывода разделенных фракций, кольцевую в виде усеченного конуса мембрану с внутренним диаметром, равным или больше внутреннего диаметра выходного сопла вихревого канала.
Для получения нескольких продуктов обогащения разделение происходит на ряде дополнительных, концентрично установленных мембран в виде усеченного конуса, расширяющегося вверх, одинакового или различного диаметра нижнего основания конуса.
Для повышения эффективности процесса под вихревой камерой дополнительно установлено коническое разгрузочное устройство.
При прохождении гидросмеси в цилиндрическом корпусе выходного сопла наиболее тяжелые и крупные частицы под действием центробежной силы и силы тяжести перемещаются в пристенную область и затем при выходе из цилиндрического корпуса под действием центробежной силы и силы тяжести приобретают более крутые траектории, чем легкие и мелкие частицы. Разделение частиц происходит с помощью мембраны, помещенной в поток, выходящий из цилиндрического корпуса. В данном аппарате отсутствует снижающаяся коническая область, в которой происходит перемещение находящегося у стенок материала, и это приводит к выносу тяжелых и крупных частиц в сливную зону, что снижает эффективность разделения.
На фиг. 1 представлен предлагаемый вихревой аппарат; на фиг.2 и 3 набор мембран одинакового размера и концентрично установленных мембран разного размера; на фиг. 4 аппарат с дополнительным коническим разгрузочным устройством.
Аппарат содержит цилиндрический корпус 1, вихревую камеру 2, кольцевую мембрану 3, патрубок 4 вывода гидросмеси с тяжелыми и крупными частицами, патрубок 5 вывода гидросмеси с легкими и мелкими частицами, патрубок 6 тангенциального ввода, механизм 7 осевого перемещения мембраны 7. Для необходимости получения нескольких продуктов обогащения предусмотрены дополнительные концентрично установленные мембраны в виде усеченного конуса, расширяющегося вверх, одинакового или различного диаметра нижнего основания конуса (фиг.2 и 3). Кольцевая мембрана 3 имеет внутренний диаметр нижнего основания конуса, равный или больший внутреннего диаметра выходного сопла вихревого канала (камеры 2).
Под вихревой камерой 2 может быть дополнительно установлено коническое разгрузочное устройство 8 (фиг.4).
Аппарат работает следующим образом.
Гидросмесь подается через тангенциальный подвод 6 в вихревую камеру 2, где приобретает вращательное движение. Наиболее тяжелые и крупные частицы под действием центробежных сил и сил тяжести перемещаются вблизи стенок по круговым траекториям, постепенно приближаясь к месту разгрузки из выходного сопла цилиндрического корпуса 1. При сходе частиц с кромки сопла цилиндрического корпуса 1 частицы приобретают различные траектории. Тяжелые и крупные частицы движутся по более крутым траекториям и отделяются от легких и мелких частиц с помощью мембраны 3. Пульпа с тяжелыми и крупными частицами разгружается через разгрузочный патрубок 4, пульпа с легкими и мелкими частицами через разгрузочный патрубок 5. Оптимизацию режима разделения частиц осуществляют путем изменения положения мембраны посредством механизма 7 ее перемещения.
Примеры реализации аппарата.
П р и м е р 1. Обогащение касситеритсодержащего кварцевого песка.
Взята навеска кварцевого песка 10 кг крупностью -250+100 мкм с содержанием касситерита 10% Удельный вес кварцевого песка 2500 кг/м3, удельный вес касситерита 7300 кг/м3. Разделение производилось на предложенном аппарате при отношении Ж: Т 10:1. Извлечение касситерита в концентрат составило 75% при степени сокращения равной 10.
П р и м е р 2. Взят материал крупностью -100+70 мкм из касситерита плотностью 7,2 т/м3 с содержанием 6% и кварца плотностью 2,7 т/м3 с содержанием 94% Вес навески составлял 5 кг. Разделение материала по плотности производилось в вихревом аппарате. Получен концентрат с содержанием касситерита 39,2% при выходе концентрата 10% и извлечении 65,3% Степень сокращения равна 10.
П р и м е р 3. Разделение частиц по крупности.
Взята навеска кварцевого песка в количестве 10 кг крупностью -200+100 мкм. Разделение проведено на предложенном аппарате. Получено 6 кг песка с размерами частиц 200+150 мкм и 4 кг песка с размерами частиц -150+100 мкм.
П р и м е р 4. Реализация способа классификации материала по крупности. Взят кварцевый песок крупностью -200+100мкм в количестве 10 кг. Разделение материала по крупности производилось в предложенном аппарате. Получено 2 продукта: 7 кг песка крупностью -200+150 мкм и 3 кг песка крупностью -150+100 мкм.
Для сравнения были проведены серии экспериментов по разделению аналогичных материалов на гидроциклоне ГЦ-75 с одинаковой скоростью ведения процесса, что и в предлагаемом аппарате. Максимальное извлечение касситерита при использовании ГЦ-75 составило 50% при степени сокращения 6.
Использование предложенного вихревого аппарата для разделения дисперсных материалов в вихревом потоке позволяет повысить эффективность процесса: извлечение тяжелых и крупных зерен в концентрат возрастает на 10-25% степень сокращения увеличивается в 1,5 раза. При необходимости получения нескольких продуктов обогащения с различной плотностью и размерами можно использовать ряд последовательно установленных мембран одинакового размера или ряд концентрично установленных мембран различных размеров.
С целью повышения эффективности процесса под вихревой камерой дополнительно может быть установлено коническое разгрузочное устройство.
Таким образом, предложенный вихревой аппарат позволяет существенно повысить эффективность процесса разделения, получать несколько продуктов обогащения и расширить диапазон крупности обогащаемого материала.

Claims (3)

1. ВИХРЕВОЙ АППАРАТ для разделения дисперсных материалов, включающий цилиндрический корпус с устройством для ввода гидросмеси и разгрузочными устройствами для вывода разделенных фракций, кольцевую мембрану, установленную над разгрузочным отверстием вихревого канала с возможностью осевого перемещения, отличающийся тем, что кольцевая мембрана выполнена в виде усеченного конуса, расширяющегося вверх с внутренним диаметром нижнего основания конуса, равным или большим внутреннего диаметра выходного сопла вихревого канала.
2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными концентрично установленными мембранами в виде усеченного конуса, расширяющегося вверх, одинакового или различного диаметра нижнего основания конуса.
3. Аппарат по пп.1 и 2, отличающийся тем, что под вихревой камерой дополнительно установлено коническое разгрузочное устройство.
SU5023480 1991-12-10 1991-12-10 Вихревой аппарат RU2038166C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023480 RU2038166C1 (ru) 1991-12-10 1991-12-10 Вихревой аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5023480 RU2038166C1 (ru) 1991-12-10 1991-12-10 Вихревой аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038166C1 true RU2038166C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21595022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5023480 RU2038166C1 (ru) 1991-12-10 1991-12-10 Вихревой аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038166C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Справочник по обогащению руд, М. Недра, 1972 г, с.276, рис.189. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1063469, кл. B 04C 3/06, 1982. *
3. Авторское свидетельство СССР N 657857, кл. B 04C 9/00, 1979. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3568847A (en) Hydrocyclone
US3504804A (en) Centrifugal separator
US5224604A (en) Apparatus and method for separation of wet and dry particles
US5156586A (en) Orbital separator for orbitally separating a mixture
US5104520A (en) Apparatus and method for separating constituents
US4927298A (en) Cyclone separating method and apparatus
US20100264088A1 (en) Apparatus and method for separation of phases in a multiphase flow
CA2561539C (en) Apparatus and method for efficient particle to gas bubble attachment in a slurry
US2917173A (en) Centrifugal method and apparatus for separating solids
US20020148777A1 (en) Long free vortex cylindrical telescopic separation chamber cyclone apparatus
FI943210A (fi) Laite ja menetelmä märkien hiukkasten erottamista varten
US5080792A (en) Apparatus and method for separating fluids
US5188238A (en) Separator for separating solids components of liquid mixtures and method of using the same
JPS6137989B2 (ru)
RU2006129323A (ru) Классификатор для гранулированного материала
US3786919A (en) Method and apparatus for concentrating ore pulps
US3533506A (en) Hydrocyclone
US3558484A (en) Separating apparatus
US3687286A (en) Centrifugal force separator or classifier
RU2038166C1 (ru) Вихревой аппарат
EP1180400A1 (en) Cyclone separation apparatus
US2725983A (en) Whirlpool separation of particulate materials
US3493120A (en) Centrifugal separator
US3288286A (en) Centrifugal type separator
US3347371A (en) Apparatus for the separation of materials of different densities