RU2062659C1 - Ротор центробежного сепаратора - Google Patents

Ротор центробежного сепаратора Download PDF

Info

Publication number
RU2062659C1
RU2062659C1 RU94008071A RU94008071A RU2062659C1 RU 2062659 C1 RU2062659 C1 RU 2062659C1 RU 94008071 A RU94008071 A RU 94008071A RU 94008071 A RU94008071 A RU 94008071A RU 2062659 C1 RU2062659 C1 RU 2062659C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
channels
insert holder
working gaps
housing
Prior art date
Application number
RU94008071A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94008071A (ru
Inventor
А.П. Матвеенко
М.Г. Виноградова
О.А. Иванов
Н.И. Виноградов
Original Assignee
Научно-внедренческая производственная фирма "Водолей"
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 Научно-внедренческая производственная фирма "Водолей" filed Critical Научно-внедренческая производственная фирма "Водолей"
Priority to RU94008071A priority Critical patent/RU2062659C1/ru
Publication of RU94008071A publication Critical patent/RU94008071A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062659C1 publication Critical patent/RU2062659C1/ru

Links

Abstract

Использование: изобретение относится к оборудованию для разделения суспензий, содержащих значительное количество твердой фазы. Сущность: ротор центробежного сепаратора включает корпус с крышкой и днищем, установленный внутри него съемный пакет конусообразных вставок, образующих рабочие зазоры, и вставкодержатель, имеющий внутри полость для подвода исходной жидкости в шламовое пространство ротора. Наружная поверхность вставкодержателя с пакетом вставок имеет форму усеченного конуса, обращенного большим основанием к крышке. Вставки с рабочими зазорами между ними выполнены в теле вставкодержателя так, что длина зазоров уменьшается к днищу корпуса. Каналы для отвода осветленной жидкости образованы вертикальными проточками, выполненными в стенке вставкодержателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для разделения суспензии, содержащих значительное количество твердой фазы, и может быть использовано в системах водоочистки, химической и пищевой промышленности.
Известен ротор центробежного сепаратора, установленный на вертикальном валу и состоящий из корпуса с днищем крышки и пакета разделительных тарелок внутри шламового пространства. В нем жидкость подается на разделение сверху, в центральную полость ротора, а осветленная жидкость отбирается в вертикальный коллектор /1/.
Недостатком ротора является большая потеря дисперсной фазы за счет уноса последней с осветленной жидкостью. Ближайшим техническим решением к предложенному является ротор центробежного сепаратора, включающий корпус с крышкой и днищем, установленный внутри него съемный пакет конусообразных вставок, образующих рабочие зазоры, вставкодержатель, имеющий внутри полость для подвода исходной жидкости и основание, расположенное над днищем корпуса с образованием каналов для прохода исходной жидкости в шламовое пространство ротора и вертикальные каналы для отвода осветленной жидкости из рабочих зазоров, расположенные между внутренней поверхностью пакета и наружной поверхностью тарелкодержателя /2/.
Недостатком конструкции прототипа являются значительные потери дисперсной фазы за счет уноса ее в слив жидкостью. Кроме того, зазоры между нижними тарелками, находящимися в зоне их возможного перекоса по окружности и повышенной концентрации дисперсной фазы, могут засоряться, и нижние разделительные тарелки быстро выходят из работы.
Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности разделения жидких неоднородных систем.
Этот результат достигается тем, что в предложенном роторе центробежного сепаратора, включающем корпус с крышкой и днищем, установленный внутри него съемный пакет конусообразных вставок, образующих рабочие зазоры, вставкодержатель, имеющий внутри полость для подвода исходной жидкости и основание, расположенное над днищем корпуса с образованием каналов для прохода исходной жидкости в шламовое пространство ротора, и каналы для отвода осветленной жидкости из рабочих зазоров, наружная поверхность вставкодержателя с пакетом вставок имеет форму усеченного конуса, обращенного большим основанием к крышке, при этом вставки с рабочими зазорами между ними выполнены в теле вставкодержателя так, что длина зазоров уменьшается к днищу корпуса. Каналы для отвода осветленной жидкости образованы вертикальными проточками, выполненными в теле вставкодержателя.
Изобретение поясняется чертежом, на котором на фиг. 1 схематично изображен продольный разрез ротора и на фиг. 2 разрез по А-А фиг. 1.
Ротор центробежного сепаратора включает корпус 1 с крышкой 2 и днищем 3 и установленный внутри него съемный пакет конусообразных вставок 4 с рабочими зазорами 5 между ними, которые выполнены в теле вставкодержателя 6 так, что длина зазоров уменьшается к днищу корпуса. Наружная поверхность 7 вставкодержателя с пакетом вставок имеет форму усеченного конуса, обращенного большим основанием к крышке. В теле вставкодержателя выполнены вертикальные проточки, образующие каналы 8 для отвода осветленной жидкости из рабочих зазоров пакета. Вставкодержатель 6 имеет полость 9 для подвода исходной жидкости и конусообразное основание 10, установленное над днищем корпуса на упорах 11 с образованием каналов 12 для прохода исходной жидкости в шламовое пространство ротора. Каналы 8 для отвода осветленной жидкости сообщены со сборным кольцевым желобом 13, выполненным в теле вставкодержателя в его торцевой части. Крышка 2 установлена на корпусе 1 при помощи уплотнения в виде резинового кольца 14 и имеет каналы 15 для вывода осветленной жидкости из ротора.
Ротор работает следующим образом.
Подача осветляемой жидкости производится сверху через патрубок в полость 9 вставкодержателя 6, из которой по радиальным каналам 12 жидкость поступает в шламовое пространство 16. Затем жидкость поступает в кольцевые рабочие зазоры 5. Под действием центробежных сил частицы дисперсной фазы из них после оседания на их верхние стенки отжимаются в шламовое пространство, а осветленная жидкость попадает в вертикальные каналы 8. По этим каналам жидкость поднимается вверх в кольцевой желоб 13 и частично вновь протекает в зазоры 5 на более высоких уровнях, где подвергается дополнительному разделению. Из желоба 13 осветленная жидкость по каналам 15 в крышке 2 выводится из ротора. Осадок из него удаляется контейнерным способом. Для этого в корпус 1 помещают мешок-контейнер с кромкой в виде кольцевого резинового уплотнения 14, в паз которого вставляется фланец вставкодержателя 6. Затем устанавливается крышка 2 в форме зажимной гайки. По окончании цикла работы мешок-контейнер с осадком вынимается.
Поскольку в предложенном роторе рабочие зазоры 5 выполнены в теле вставкодержателя, внутренняя поверхность которого расположена ближе к периферии ротора, то радиусы действия центробежных сил увеличиваются и увеличиваются силы, заставляющие частицы осевшей дисперсной фазы соскальзывать с поверхности вставок 4, что повышает эффект разделения неоднородной системы. Кроме того, переменная длина рабочих зазоров 5, уменьшающаяся к днищу корпуса, обеспечивает стабильное протекание процесса разделения независимо от изменения концентрации сгущенного продукта по высоте шламового пространства ротора.
Длина рабочих зазоров 5 в предложенном роторе значительно меньше длины таких же зазоров между вставками в известном роторе, что обеспечивает меньший путь движения жидкости в рабочих зазорах и уменьшает вероятность уноса со сливом осевших на поверхность вставок частиц. Вертикальные каналы 8 исключают проскальзывание жидкости относительно их стенок, что создает хорошие гидродинамические условия движения разделяемых фаз.
Изготовлена модель предложенного ротора с внутренним радиусом вставкодержателя гвы 100 мм и наружными его радиусами 170 и 130 мм в среднем гвы 150 мм. Производственный параметр, необходимый для расчета индекса производительности такого ротора для одного зазора с гmakc 150 мм и гмин 100 мм, как определяемый разностью кубов этих величин, составляет
N гмакс3 гмин3 2375000мм3
Для сравнения производственный параметр известного ротора центробежного сепаратора тех же размеров (Дрот=200мм) с обычным расположением сепарирующих тарелок в центральной части ротора с гмах 112 мм и гмин 25 мм составляет N 1 389303 мм3, или в 1,7 раза меньше вышеуказанного. Из этого следует, что форма вставкодержателя в предложенном роторе с расположением конусообразных вставок в периферийной части ротора обеспечивает больший индекс производительности центробежного сепаратора по сравнению с известным.
При этом расчетный индекс производительности и расчетная эффективность разделения предложенного ротора совпадает с получаемой на практике, так как выполнение вставок с рабочими зазорами в теле вставкодержателя устраняет основной недостаток известного ротора, заключающийся в перекосе отдельных вставок, ведущий к нарушению процесса сепарирования.
Таким образом, выполнение наружной поверхности вставкодержателя с пакетом вставок в форме усеченного конуса, обращенного большим основанием к крышке, выполнение конусообразных вставок с рабочими зазорами в теле вставкодержателя, уменьшением их длины к днищу корпуса повышает эффект разделения жидкости от диспергированных в ней примесей и уменьшает их потери, что особенно существенно для выделения особо ценных веществ.

Claims (1)

  1. Ротор центробежного сепаратора, включающий корпус с крышкой и днищем, установленный внутри него съемный пакет конусообразных вставок, образующих рабочие зазоры, вставкодержатель, имеющий внутри полость для подвода исходной жидкости и основание, расположенное над днищем корпуса с образованием каналов для прохода исходной жидкости в шламовое пространство ротора, и каналы для отвода осветленной жидкости из рабочих зазоров, отличающийся тем, что наружная поверхность вставкодержателя с пакетом вставок имеет форму усеченного конуса, обращенным большим основанием к крышке, при этом вставки с рабочими зазорами между ними выполнены в теле вставкодержателя так, что длина зазоров уменьшается к днищу корпуса, причем каналы для отвода осветленной жидкости образованы вертикальными проточками, выполненными в теле вставкодержателя.
RU94008071A 1994-03-04 1994-03-04 Ротор центробежного сепаратора RU2062659C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94008071A RU2062659C1 (ru) 1994-03-04 1994-03-04 Ротор центробежного сепаратора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94008071A RU2062659C1 (ru) 1994-03-04 1994-03-04 Ротор центробежного сепаратора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94008071A RU94008071A (ru) 1995-12-27
RU2062659C1 true RU2062659C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=20153303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94008071A RU2062659C1 (ru) 1994-03-04 1994-03-04 Ротор центробежного сепаратора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062659C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606287C1 (ru) * 2015-08-03 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Ротационное почвообрабатывающее орудие

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство N 46505, кл. В 04 В 1/08, 1955. 2. Авторское свидетельство N 923631, кл. В 04 В 7/08, 1982. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606287C1 (ru) * 2015-08-03 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Ротационное почвообрабатывающее орудие

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98103265A (ru) Устройство и способ непрерывного отделения твердых частиц от жидкости
JPH0330402B2 (ru)
CN106540819A (zh) 一种固液四相卧螺离心机
RU2062659C1 (ru) Ротор центробежного сепаратора
US3734398A (en) Basket centrifuge with material removing means
RU2200634C2 (ru) Центрифуга
US4297221A (en) Process and apparatus for the treatment of untreated water
EP0629424B1 (en) Sedimentation type solid-liquid separator
US5586966A (en) Apparatus and method for separating solid/fluid mixtures
KR101796454B1 (ko) 분리 여액 청정도 증대형 원심 분리기
RU2503622C1 (ru) Установка для очистки промышленных сточных вод
RU2091171C1 (ru) Центробежный концентратор для обогащения руды
RU2023469C1 (ru) Радиальный отстойник
JP3644721B2 (ja) 分離装置
SU1121236A1 (ru) Устройство дл осветлени нефтесодержащих сточных вод
RU2350374C2 (ru) Установка фильтровальная с барабанным или дисковым вакуум-фильтром
SU751833A1 (ru) Отстойник дл соков свеклосахарного производства
SU1824241A1 (en) Centrifugal separator for separation of three-component suspension
RU200895U1 (ru) Аппарат для разделения газо-водонефтяной эмульсии
RU2209123C2 (ru) Способ обесшламливания пульпы и устройство для его осуществления
SU1211477A1 (ru) Гидробак
RU2171701C2 (ru) Саморазгружающийся сепаратор для жидкости
SU1227250A1 (ru) Центрифуга
RU8275U1 (ru) Газосепаратор
SU1041520A1 (ru) Много русный полочный осветлитель со взвешенным слоем осадка