RU207029U1 - Шнек осадительной центрифуги - Google Patents

Шнек осадительной центрифуги Download PDF

Info

Publication number
RU207029U1
RU207029U1 RU2021108771U RU2021108771U RU207029U1 RU 207029 U1 RU207029 U1 RU 207029U1 RU 2021108771 U RU2021108771 U RU 2021108771U RU 2021108771 U RU2021108771 U RU 2021108771U RU 207029 U1 RU207029 U1 RU 207029U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tape spiral
wear
drum
screw
centrifuge
Prior art date
Application number
RU2021108771U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Родионов
Любовь Евгеньевна Куц
Ирина Владимировна Перинская
Виталий Игоревич Проскуряков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2021108771U priority Critical patent/RU207029U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207029U1 publication Critical patent/RU207029U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
    • B04B1/20Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl

Landscapes

  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к оборудованию для разделения в центробежном поле суспензий, содержащих частицы абразивных твердых материалов. Технический результат полезной модели заключается в повышении стойкости к гидроабразивному изнашиванию поверхностного слоя ленточной спирали шнека осадительной центрифуги в результате лазерного импульсного модифицирования углеродом в слое графитовой обмазки. Шнек осадительной центрифуги, содержащий барабан и размещенную на его наружной поверхности ленточную спираль, обращенную в сторону противоположную окнам для выгрузки осадка. На поверхности ленточной спирали имеется высокотвердый упрочненный поверхностный слой, обладающий высокой стойкостью к гидроабразивному изнашиванию, полученный в результате лазерного импульсного модифицирования в слое обмазки, содержащей графитовою пасту и наночастицы оксида титана. 1 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к оборудованию для разделения в центробежном поле суспензий, содержащих частицы абразивных материалов. Одним из наиболее динамично развивающихся типов разделительного оборудования являются непрерывно действующие осадительные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка, которые широко применяются в химической, гидрометаллургической, горнодобывающей промышленности.
Поверхность любого устройства, взаимодействующая с гидросмесями со значительным количеством твердых частиц, нуждается в эффективной защите от абразива т.к. подвергается абразивному износу. При длительной эксплуатации осадительной центрифуги изнашивание поверхности шнека сопровождается снижением эксплуатационных показателей. Износ поверхности ленточной спирали шнека требует их полной замены, что повышает себестоимость производимой продукции. Важнейшей инженерной задачей является повышение эксплуатационной надежности и работоспособности основного конструктивного элемента осадительной центрифуги - шнека, а именно поверхности ленточной спирали, за счет повышения стойкости к гидроабразивному изнашиванию.
Современные технологии располагают достаточным количеством способов защиты от абразивного износа: наплавка износостойким материалом, газоплазменное напыление твердосплавными порошками, приваривание отдельных сегментов с наплавкой композиционным материалом, напайка твердосплавных пластин непосредственно на изнашиваемую поверхность и др.
Известна конструкция шнека осадительной центрифуги [Патент RU №2181075, МПК В04В 1/20, 11/02, 10.04.2002], содержащего барабан, имеющий впускное отверстие для распределяемого материала, укрепленную на нем по меньшей мере одну спираль и между ее витками - направляющую перегородку, расположенную в зоне между впускными отверстиями и выпускными отверстиями тяжелой фракции с зазором относительно ротора и имеющую высоту меньше чем высота витка спирали, и периферийную часть, описывающую при вращении шнека огибающую поверхность.
Недостатком данной конструкции является низкая стойкость к гидроабразивному изнашиванию поверхности ленточной спирали шнека, приводящая к снижению эксплуатационной надежности.
Известна конструкция высокопроизводительной осадительно-фильтрующей центрифуги американской фирмы «Decanter Machine Inc.», предназначенной для обезвоживания каменноугольной пыли после гидротранспортирования [Борц М.А., Бочков Ю.Н., Зарубин Л.С. «Шнековые осадительные центрифуги для угольной промышленности». Изд-во «Недра», М., 1970]. Она содержит полый цилиндроконический ротор, внутри которого соосно размещен полый барабан с закрепленной на его наружной поверхности ленточной спиралью, соскребающей слой осадка с внутренней поверхности ротора. Ленточная спираль испытывает со стороны абразивного осадка противодействие в основном на наружную кромку и частично на атакующую поверхность, обращенную и сторону выгрузки. Поэтому для упрочнения поверхности шнека центрифуги ленточная спираль с торца и с атакующей стороны защищена керамическими пластинами трапециевидной формы, прикрепленными с помощью водостойкой клеевой композиции.
Недостатком данной конструкции является сложность конструкции и ненадежность крепления защитных пластин, не обладающих высокой стойкостью к абразивному изнашиванию.
Известна конструкция шнека центрифуги с упрочненной поверхностью лопастей, подвергаемых абразивному износу в процессе эксплуатации [Патент RU №2718599, МПК В23Р, 6/00, C21D, 1/38 08.04.2020]. Упрочнение осуществляют методом электроэрозионного легирования до достижения заданной твердости. Технический результат заключается в отсутствии коробления, повышении твердости и износостойкости восстановленных и упрочненных деталей в условиях интенсивного абразивного износа, возможности использования в качестве восстановительного материала износостойких металлов с любой степенью свариваемости, небольшой расход электроэнергии и экологическая безопасность.
Недостатком данной конструкции является дороговизна компонента состава для модифицирования и недостаточная стойкость поверхности лопастей шнека к гидроабразивному изнашиванию.
Наиболее близким к предлагаемому решению является конструкция шнека для транспортировки осадка в составе осадительной центрифуги [Патент SU №1126328 А, МПК В04В 1/20, 30.11.1984], содержащий барабан и укрепленную на нем спираль, поверхность которой обращенная в сторону, противоположную к окнам для выгрузки осадка, покрыта упрочняющим материалом. Применение покрытия позволяет увеличить производительность осадительной центрифуги по осадку.
Недостатком данной конструкции является низкая стойкость к гидроабразивному изнашиванию поверхности ленточной спирали шнека, приводящая к снижению эксплуатационной надежности.
Задачей полезной модели является упрочнение поверхности ленточной спирали шнека осадительной центрифуги за счет насыщения этой поверхности углеродом и увеличения микротвердости для повышения гидроабразивной стойкости и эксплуатационной надежности.
Технический результат полезной модели заключается в повышении стойкости к гидроабразивному изнашиванию поверхностного слоя ленточной спирали шнека осадительной центрифуги в результате лазерного импульсного модифицирования в слое обмазки, содержащей графитовую пасту и наночастицы оксида титана.
Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемой конструкции шнека осадительной центрифуги, содержащей барабан и размещенную на его наружной поверхности ленточную спираль, обращенную в сторону противоположную окнам для выгрузки осадка, и на поверхности которой имеется упрочняющий слой в виде покрытия, согласно новому техническому решению, на поверхности ленточной спирали имеется высокотвердый упрочненный поверхностный слой, обладающий высокой стойкостью к гидроабразивному изнашиванию, полученный в результате лазерного импульсного модифицирования в слое обмазки, содержащей графитовую пасту и наночастицы оксида титана.
Конструкция шнека осадительной центрифуги может быть изготовлена из нержавеющей хромоникелевой стали путем проката, механической обработки и соединения ленточной спирали с барабаном методом сварки. Лазерное импульсное модифицирование поверхностного слоя ленточной спирали шнека осадительной центрифуги осуществляется за счет термодиффузионного насыщения углеродом и наночастицами оксида титана из графитовой обмазки, предварительно нанесенной на ее поверхность. Описание конструкции.
На фиг. приведена предлагаемая конструкция полезной модели, где позициями обозначены: 1 - барабан, 2 - окна для выхода суспензии в ротор (на фиг. не показано), 3 - отверстие внутри барабана для питающей трубы (на фиг. не показана), 4 - ленточная спираль, 5 - кромка ленточной спирали, 6 - упрочненный поверхностный слой.
Шнек осадительной центрифуги (фиг.) состоит из барабана 1 с окнами 2 для выхода в ротор (на фиг. не показано) суспензии, подаваемой через отверстие 3 внутри барабана 1. Барабан 1 имеет укрепленную на нем ленточную спираль 4 с кромкой 5, обращенную в сторону противоположной окнам для выгрузки осадка (на фиг. не показано). На поверхности ленточной спирали 4 и кромки 5 имеется упрочненный поверхностный слой 6, который нанесен на 1/3 часть ленточной спирали 4 от края кромки в направлении к месту соединения с барабаном 1 и имеет толщину 200-260 мкм. Упрочненный поверхностный слой 6 поверхности ленточной спирали 4 получен в результате лазерного импульсного модифицирования углеродом в слое обмазки, содержащей графитовую пасту и наночастицы оксида титана, имеет высокую микротвердость в диапазоне значений 16-17 ГПа, тем самым обеспечивает стойкость к гидроабразивному изнашиванию и повышенную эксплуатационную надежность.
Устройство работает следующим образом.
Через цилиндрическое отверстие 3 и окна 2 барабана 1 в ротор (на фиг. не показано) подают с заданным расходом исходную суспензию с твердыми частицами, обладающими абразивными свойствами. Под действием центробежной силы суспензия разделяется на твердую и жидкую фазы. Твердые частицы, как более плотные по сравнению с жидкостью, оседают на внутренней поверхности вращающегося ротора (на фиг. не показано), и транспортируются по ленточной спирали 4 к окнам для выгрузки осадка и фугата (на фиг. не показано). Применение упрочненного поверхностного слоя 6 на кромке 5 и поверхности ленточной спирали 4 позволяет увеличить производительность и эксплуатационную надежность шнека осадительной центрифуги за счет повышения стойкости к гидроабразивному изнашиванию.
Исследования показали, что оптимальными значениями параметров проведения процесса термодиффузионного насыщения нержавеющей стали углеродом и формирования распределенного слоя из наночастиц оксида титана являются следующие: энергия лазерных импульсов E = 0,75-1,12 Дж; диаметр сфокусированного лазерного пятна d = 0,7 мм; длительность импульсов t = 0,6 мс. При уменьшении значений указанных параметров эффект упрочнения не наблюдается, а при их превышении упрочненный слой, полученный в результате лазерного модифицирования в слое обмазки, содержащей графитовую пасту и наночастицы оксида титана, характеризуется повышенной склонностью к трещинообразованию и сильным оплавлением поверхности. В указанном диапазоне параметров лазерного модифицирования в слое обмазки, содержащей графитовую пасту и наночастицы оксида титана, предварительно нанесенной на поверхность стальных пластин, происходит формирование равномерно распределенного диффузионно-насыщенного углеродом и наночастицами оксида титана модифицированного слоя толщиной 200-260 мкм с величиной микротвердости 16-17 ГПа (тогда как микротвердость не модифицированной поверхности нержавеющей хромоникелевой стали не превышает 1,7-1,8 ГПа), что обеспечивает повышение стойкости к гидроабразивному изнашиванию не менее, чем на 30%.
Таким образом, предложенная конструкция шнека осадительной центрифуги, имеющая на поверхности ленточной спирали упрочненный слой с повышенной стойкостью к гидроабразивному изнашиванию, обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность и позволяет осуществлять разделение суспензии с большим содержанием твердой фазы, не снижая производительности, а также значительно увеличить срок эксплуатации без восстановительного ремонта.

Claims (1)

  1. Шнек осадительной центрифуги, характеризующийся тем, что содержит барабан с окнами для выгрузки фугата и осадка, и размещенную на его наружной поверхности ленточную спираль с кромкой, выполненную из нержавеющей стали, обращенную в сторону противоположную окнам для выгрузки осадка, на 1/3 поверхность которой, начиная от края кромки в направлении к месту соединения с барабаном, нанесен упрочняющий слой, полученный в результате лазерного импульсного модифицирования нержавеющий стали, за счет его термодиффузионного насыщения углеродом и наночастицами оксида титана из графитовой обмазки.
RU2021108771U 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги RU207029U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108771U RU207029U1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108771U RU207029U1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207029U1 true RU207029U1 (ru) 2021-10-07

Family

ID=78000451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108771U RU207029U1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207029U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3368747A (en) * 1965-10-20 1968-02-13 Pennsalt Chemicals Corp Centrifuge
SU858925A1 (ru) * 1980-01-21 1981-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Мономеров Осадительна центрифуга
SU1126328A1 (ru) * 1983-01-21 1984-11-30 Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" Осадительна центрифуга
SU1763032A1 (ru) * 1990-10-01 1992-09-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт мономеров с опытным заводом Осадительна центрифуга дл разделени суспензии
US20050107236A1 (en) * 2002-03-20 2005-05-19 Hiller Gmbh Helical conveyor centrifuge
US20160368002A1 (en) * 2015-06-19 2016-12-22 Andritz S.A.S. Decanter centrifuge

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3368747A (en) * 1965-10-20 1968-02-13 Pennsalt Chemicals Corp Centrifuge
SU858925A1 (ru) * 1980-01-21 1981-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Мономеров Осадительна центрифуга
SU1126328A1 (ru) * 1983-01-21 1984-11-30 Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" Осадительна центрифуга
SU1763032A1 (ru) * 1990-10-01 1992-09-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт мономеров с опытным заводом Осадительна центрифуга дл разделени суспензии
US20050107236A1 (en) * 2002-03-20 2005-05-19 Hiller Gmbh Helical conveyor centrifuge
US20160368002A1 (en) * 2015-06-19 2016-12-22 Andritz S.A.S. Decanter centrifuge

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103805992B (zh) 一种用电火花沉积结合激光熔覆增强金属水轮机转轮叶片表面的方法
RU2346752C1 (ru) Центрифуга для разделения суспензий
RU207029U1 (ru) Шнек осадительной центрифуги
RU207203U1 (ru) Шнек осадительной центрифуги
RU207028U1 (ru) Шнек осадительной центрифуги
Yadav et al. Experimental study of erosion and abrasion based hybrid machining of hybrid metal matrix composite
CN103009001A (zh) 一种冷装配低截割阻力耐磨镐型截齿生产方法
Yadav et al. Slotted-electrical discharge diamond cut-off grinding of Al/SiC/B 4 C hybrid metal matrix composite
RU207202U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
RU207445U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
KR20110093230A (ko) 분리형 스크류날개를 가진 스크류 데칸터형 원심분리기용 스크류컨베이어
RU207501U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
JP5590331B2 (ja) 耐摩耗性と切屑排出性に優れた表面被覆ドリル
KR20110025106A (ko) 사이클론식 필터
WO2014012140A1 (en) Wear resistant coating
RU208975U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
CN109939804A (zh) 一种钼选厂一段磨矿系统
RU207201U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
CN107282316A (zh) 一种应用石墨烯陶瓷结构及减振增稳结构的卧螺离心机
CN205074105U (zh) 一种卧螺离心机的耐磨螺旋
CN210474161U (zh) 一种新型立磨磨辊套装置
WO2022197217A1 (ru) Варианты модульной концентрационной чаши центробежного концентратора
CN209918086U (zh) 一种卧螺离心机的锥段转鼓部件
CN206746832U (zh) 一种应用石墨烯陶瓷结构及减振增稳结构的卧螺离心机
CN204620225U (zh) 具有高耐磨性的卧螺卸料沉降离心机