RU2042441C1 - Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов - Google Patents

Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2042441C1
RU2042441C1 RU93013173A RU93013173A RU2042441C1 RU 2042441 C1 RU2042441 C1 RU 2042441C1 RU 93013173 A RU93013173 A RU 93013173A RU 93013173 A RU93013173 A RU 93013173A RU 2042441 C1 RU2042441 C1 RU 2042441C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerodynamic
hopper
vibration
chambers
separation chamber
Prior art date
Application number
RU93013173A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93013173A (ru
Inventor
Анатолий Кузьмич Бровцын
Владимир Ильич Сергеечев
Original Assignee
Анатолий Кузьмич Бровцын
Владимир Ильич Сергеечев
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 Анатолий Кузьмич Бровцын, Владимир Ильич Сергеечев filed Critical Анатолий Кузьмич Бровцын
Priority to RU93013173A priority Critical patent/RU2042441C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042441C1 publication Critical patent/RU2042441C1/ru
Publication of RU93013173A publication Critical patent/RU93013173A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: обогащение сыпучих материалов в горнодобывающей, угольной, химической, металлургической, цементной, стекольной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве. Сущность изобретения: аэродинамическая установка состоит из технологических блоков, в которых установлены загрузочный и выгрузочный бункера, вибробункер, аэродинамическая труба, введенная в динамическую камеру разделения с отбойным виброщитом. Она снабжена нагревателями, установленными в вибробункере, электросепаратором, последовательно установленными вертикальными камерами разделения, в которые введена аэродинамическая труба. Вибробункер и вертикальные камеры разделения соединены воздуховодами с аспирационной системой. Аэродинамическая труба выполнена зигзагообразной. В вибробункере установлено сито и в шахматном порядке отражатели-полки. В динамической камере разделения установлены вибрлотки с оппозитно расположенными нагревателями с отражателями. Динамическая камера разделения выполнена с износостойким покрытием ее внутренней поверхности, например из кремния. Электросепаратор выполнен в виде барабана, источника постоянного тока, механической щетки и коронирующих электродов с силовыми цилиндрами и с дополнительным вибробункером в виде тройника с балансируемыми разделительными стенками. Средний из тройника вибробункер патрубками соединен с аэродинамической трубой, а остальное с транспортерами. Аэродинамическая труба выполнена из износостойкого материала, например стеклопластика, в виде C-образных элементов, установленных в шахматном порядке по высоте вертикальных камер разделения с перфорированными концами и силовыми цилиндрами, соединенными с вертикальными камерами разделения. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для обогащения сыпучих материалов и может найти широкое практическое применение в горнодобывающей, угольной, химической, металлургической, цементной, стекольной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве.
Известны установки для обогащения сыпучих материалов, содержащие каркас, загрузочный и выгрузочный патрубки, транспортеры, разгонную трубу с нагревателями, пневмонагнетатель, пылевой вентилятор и аспирационную систему [1]
Недостатками известных установок являются высокая материалоемкость, низкая производительность, недостаточное качество очистки и ограниченность в применении.
Наиболее близкой к предлагаемой является установка для обогащения сыпучих материалов, включающая загрузочный бункер и динамическую камеру разделения с отбойным виброщитом, пневмонагнетателем, разгонной трубой и аспирационной системой [2]
Недостатками указанной установки являются низкое качество очистки и получение концентрата с вредными примесями из-за кратковременности процесса и неудаляемости ряда примесей, ограниченность в применении, низкая производительность и высокие материальные затраты.
Целью изобретения является повышение эффективности и качества, расширение технологических возможностей.
Цель достигается тем, что аэродинамическая установка снабжена нагревателями, установленными в вибробункере, электросепаратором, последовательно установленными вертикальными камерами разделения, в которые введена аэродинамическая труба, при этом вибробункер и вертикальные камеры разделения соединены воздуховодами с аспирационной системой, а аэродинамическая труба выполнена зигзагообразной, причем она снабжена установленными в вибробункере ситом и установленными в шахматном порядке отражателями-полками, вибролотками с оппозитно расположенными нагревателями с отражателями, расположенными в динамической камере разделения, при этом динамическая камера разделения выполнена с износостойким покрытием ее внутренней поверхности, например из кремния, а электросепаратор выполнен в виде барабана, источника постоянного тока, механической щетки и коронирующих электродов с силовыми цилиндрами и с дополнительным вибробункером в виде тройника с балансируемыми разделительными стенками, причем средний из тройника вибробункер патрубком соединен с аэродинамической трубой, а остальные с транспортерами, при этом аэродинамическая труба выполнена из износостойкого материала, например стеклопластика, в виде С-образных элементов, установленных в шахматном порядке по высоте вертикальных камер разделения и с перфорированными концами и силовыми цилиндрами, соединенными с вертикальными камерами разделения.
На фиг. 1 приведена схема аэродинамической установки; на фиг.2 принципиальная схема управления аэродинамической установкой.
Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов состоит из объемных технологических блоков, в которых установлен вибробункер 1 со съемным ситом 2 и нагревателями, преимущественно теплоэлектронагревателями 3 с отражателями-полками 4, связанной с наклонным патрубком 5 и затвором 6 с зигзагообразной аэродинамической трубой 7, содержащей пневмонагнетатель 8 и выполненной из С-образных элементов 9 с силовыми цилиндрами 10, установленными в шахматном порядке по высоте и введенными своими перфорированными концами в последовательно установленные вертикальные камеры 11 разделения (весь ряд камер условно не показан) с зазором между собой, например 1-1 мм, и наклонными полками 12, причем диффузор 13 аэродинамической трубы введен в динамическую камеру 14 с оппозитным отбойным виброщитом 15, наклонным вибролотком 16, теплоэлектронагревателями 17 с отражателями 18 и износостойкой внутренней поверхностью 19, преимущественно из кремния, при этом ее выгрузочный патрубок 20 с затвором контактирует с барабаном 21 электросепаратора 22, содержащего коронирующие электроды 23 с силовым цилиндром 24, механическую щетку 25, выгрузочный вибробункер 26 в виде тройника с балансируемыми разделительными стенками 27, причем средняя секция бункера 28 патрубком 29 соединена с аэродинамической трубой, а остальные с транспортерами 30, причем электроэнергия к сепаратору подается от источника 31 постоянного тока, а управление установкой в целом осуществляется с пульта 32.
Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов работает следующим образом.
Сыпучий материал (песок, порошок, гранулы, шлак и т.д.) подается в вибробункер 1, где он сортируется на сите 2 и высушивается при Т 150-200оС до требуемой влажности от действия инфракрасных лучей нагревателей 3, пересыпаясь по отражателям-полкам 4, после чего по наклонному патрубку 5 через затвор 6 очищенные и высушенные зерна заданной фракции поступают в зигзагообразную аэродинамическую тpубу 7, в которой в турбулентном движении, соударяясь друг о друга, происходят перечистка, оттирка и зарядка зерен, например, кварца отрицательными электрическими зарядами, а в зоне пересечения вертикальных разделительных камер 11 происходит за счет создаваемого разрежения удаление мелких и пылеватых частиц, например 0,1-0,2 мм, размер которых регулируется с помощью силовых цилиндров 10, после чего зерна материала через диффузор 13 влетают в динамическую камеру 14, многократно ударяются об отбойный виброщит 15 и под действием силы тяжести и вибрации перемещаются по вибролоткам 16, где сыпучий материал подвергается термообработке, например, при температуре 450оС от действия лучистой энергии теплоэлектронагревателей 17, в результате чего зерна вновь заряжаются, и, например, лимонит на зернах кварца переходит в гематит, после чего заряженные зерна материала от действия термической обработки пироэффекта, турбулентного процесса, инфракрасного излучения пироэффекта, трения трибоэффекта через выгрузочный патрубок 20 с затвором поступают в блок электросепаратора 22, где на барабане 21 под воздействием коронных зарядов от электродов 23 происходит ударная ионизация и адгезия, заряженные зерна, например кварца, с отрицательными зарядами прилипают к поверхности положительно заряженного барабана, а положительные отклоняются, при этом очистка барабана производится механической щеткой 25, а разделение зерен по фракциям в выгрузочный вибробункер 26 выполняется с помощью разделительных стенок 27, причем в среднюю секцию бункера 28 поступают зерна для повторного обогащения, а в крайнюю первую концентрат и в крайнюю вторую хвосты. Технологический процесс обогащения автоматизирован, управление которым осуществляется с пульта 32 управления, а при необходимости цикл обогащения повторяется.
Известны серийные отечественные и зарубежные установки для обогащения сыпучих материалов, например отечественный сушильный агрегат Д-588 и двухъярусный грохот СМД-121, которые обеспечивают только частичное обогащение.
Технико-экономическая эффективность применения предложенного комплекса для обогащения сыпучих материалов в сравнении с прототипом (базовым объектом), аналогами и серийными установками обеспечивается следующим. Экономия энергии достигается за счет эффективной передачи тепла к материалам от нагревателей с отражателями; повышение качества обогащения достигается за счет интенсивной оттирки и перечистки, переменного воздействия тепловыми и магнитными полями, динамическими, вихревыми и вибрационными воздействиями, создания зон разрежения, последовательной очисткой от вредных примесей, электросепарацией материала; расширение границ применения достигается за счет межотраслевого применения установки для обогащения песка, щебня, керамзита, порошков, гранул зерна и т.д.

Claims (5)

1. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, включающая загрузочный и выгрузочный бункера, вибробункер, аэродинамическую трубу, введенную в динамическую камеру разделения с отбойным виброщитом, и аспирационную систему, отличающаяся тем, что она снабжена нагревателями, установленными в вибробункере, электросепаратором, последовательно установленными вертикальными камерами разделения, в которые введена аэродинамическая труба, при этом вибробункер и вертикальные камеры разделения соединены воздуховодами с аспирационной системой, а аэродинамическая труба выполнена зигзагообразной.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена установленными в вибробункере ситом и установленными в шахматном порядке отражателями-полками.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена вибролотками с оппозитно расположенными нагревателями с отражателями, расположенными в динамической камере разделения, при этом динамическая камера разделения выполнена с износостойким покрытием ее внутренней поверхности, например, из кремния.
4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что электросепаратор выполнен в виде барабана, источника постоянного тока, механической щетки и коронирующих электродов с силовыми цилиндрами и с дополнительным вибробункером в виде тройника с балансируемыми разделительными стенками, причем средний из тройника вибробункер патрубком соединен с аэродинамической трубой, а остальные с транспортерами.
5. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что аэродинамическая труба выполнена из износостойкого материала, например из стеклопластика, в виде С-образных элементов, установленных в шахматном порядке по высоте вертикальных камер разделения с перфорированными концами и силовыми цилиндрами, соединенными с вертикальными камерами разделения.
RU93013173A 1993-03-12 1993-03-12 Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов RU2042441C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013173A RU2042441C1 (ru) 1993-03-12 1993-03-12 Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013173A RU2042441C1 (ru) 1993-03-12 1993-03-12 Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2042441C1 true RU2042441C1 (ru) 1995-08-27
RU93013173A RU93013173A (ru) 1995-09-27

Family

ID=20138590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93013173A RU2042441C1 (ru) 1993-03-12 1993-03-12 Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042441C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008140350A1 (ru) * 2007-05-15 2008-11-20 Andrey Andreevich Churkin Способ ионизационной сепарации дисперсных материалов и устройство для его осуществления
EA019271B1 (ru) * 2011-04-08 2014-02-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Коралайна Инжиниринг" Аэродинамическая установка для сухого обогащения дисперсных материалов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1240466, кл. B 07C 21/00, 1986. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1639778, кл. B 07B 4/00, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008140350A1 (ru) * 2007-05-15 2008-11-20 Andrey Andreevich Churkin Способ ионизационной сепарации дисперсных материалов и устройство для его осуществления
EA019271B1 (ru) * 2011-04-08 2014-02-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Коралайна Инжиниринг" Аэродинамическая установка для сухого обогащения дисперсных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3493109A (en) Process and apparatus for electrostatically separating ores with charging of the particles by triboelectricity
JP5661097B2 (ja) 様々な材料でできている細粒混合物を静電分離する方法、およびこの方法を実施する装置
KR100503173B1 (ko) 플라스틱 선별장치
RU2321463C1 (ru) Способ ионизационной сепарации дисперсных материалов и устройство для его осуществления
CN111467894B (zh) 一种高炉块矿烘干与筛分方法
US2679316A (en) Apparatus for drying and separating dust from crushed or comminuted materials
RU2042441C1 (ru) Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов
RU2034670C1 (ru) Устройство для сухого выделения тяжелых материалов из смеси частицеобразных материалов разной плотности
CN202078952U (zh) 一种物料粉磨系统
US3799334A (en) Method and apparatus for recovering gold
RU2042440C1 (ru) Аэродинамический комплекс для обогащения сыпучих материалов
CN102049350A (zh) 空气重介干法分选设备
RU2047402C1 (ru) Аэродинамический сепаратор
EP0653042A4 (en) METHOD AND DEVICE FOR DRYING PARTICULATE MATERIAL.
CN102161016A (zh) 空气重介干法分选设备
SU1569041A1 (ru) Установка дл сухого обогащени материалов
RU2067034C1 (ru) Аэродинамический сепаратор
RU2047401C1 (ru) Аэродинамический комплекс для обогащения сыпучих материалов
RU2010623C1 (ru) Аэродинамическая зерносушилка а.к.бровцина
RU2055651C1 (ru) Пневмоклассификатор черных о.л.
SU768485A1 (ru) Установка дл обеспыливани и рассева влажных материалов
RU2010626C1 (ru) Аэродинамический комплекс для обогащения сыпучих материалов а.к.бровцына
SU1528577A1 (ru) Устройство дл сепарации сыпучих материалов
RU2038872C1 (ru) Аэродинамическая установка для обогащения сыпучих материалов
RU2070445C1 (ru) Аэродинамическая установка для сушки и очистки сыпучих материалов а.к.бровцына