RU2138335C1 - Способ приготовления водоугольной суспензии и роторный гидроударный аппарат для его осуществления - Google Patents

Способ приготовления водоугольной суспензии и роторный гидроударный аппарат для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2138335C1
RU2138335C1 RU98107595/03A RU98107595A RU2138335C1 RU 2138335 C1 RU2138335 C1 RU 2138335C1 RU 98107595/03 A RU98107595/03 A RU 98107595/03A RU 98107595 A RU98107595 A RU 98107595A RU 2138335 C1 RU2138335 C1 RU 2138335C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
grinding
rotor
suspension
frequency
Prior art date
Application number
RU98107595/03A
Other languages
English (en)
Inventor
М.В. Курлен
М.В. Курленя
А.Н. Анушенков
А.М. Фрейдин
В.А. Шалауров
Original Assignee
Институт горного дела СО РАН
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 Институт горного дела СО РАН filed Critical Институт горного дела СО РАН
Priority to RU98107595/03A priority Critical patent/RU2138335C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138335C1 publication Critical patent/RU2138335C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Crushing And Grinding (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Способ приготовления водоугольной суспензии включает дозированную подачу составляющих компонентов на совместное измельчение угля до заданной тонины помола, причем измельчение и перемешивание угля в жидкой среде осуществляют в гидроударных аппаратах, генерирующих импульсы с частотой резонансного разрыва частиц. Роторный гидроударный аппарат содержит корпус с входным и выходным патрубками, внутренний ротор с лопастями центробежного насоса и цилиндрическим кольцом, по периметру которого выполнены щелевидные диффузоры, внешний ротор концентрически охватывает внутренний ротор и имеет конфузоры по периметру его цилиндрического кольца. Внешний ротор имеет возможность противоточного вращения. Количество диффузоров и конфузоров связано зависимостью. Изобретение позволяет повысить эффективность приготовления смеси. 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для производства водоугольной суспензии (ВУС).
Известен способ тонкого помола угля в водоугольной суспензии в стержневых, шаровых, циплепсовых мельницах, измельчение в которых идет за счет ударных и истирающих нагрузок (Демидов Ю.В., Бруев Г.Г., Колесникова С.М. Проблемы развития переработки углей Канско-Ачинского бассейна, М., ЦНИИЭИУголь, 1991, с. 8). Недостатком способа является высокая металло- и энергоемкость производства суспензии.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ приготовления ВУС в стержневых и шаровых мельницах (а.с. СССР N 1395654, C 10 L 1/32, 03.06.86 г.), включающий дозированную подачу составляющих суспензию компонентов на измельчение и перемешивание последовательно в стержневую и шаровую мельницы с дальнейшей гомогенизацией в репульпаторе. Недостатками способа являются большая металло- и энергоемкость производства, сложность монтажа и запуска в работу.
Известны устройства: стержневые, шаровые, циплепсовые мельницы (Закладочные работы в шахтах. Справочник. М., Недра, 1989, с. 85-87), содержащие цилиндрический корпус с горизонтально ориентированной осью и внутренней футеровкой, загрузочное и выпускное отверстия в противоположных торцах, загрузку мелющими телами (стержни, шары, циплепсы). Недостатки устройства - большой вес корпуса и мелющих тел, сложность монтажа и запуска, инерционность работы.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является роторный диспергатор гидроударного действия, включающий систему трубок переменного сечения - диффузоров, расположенных равномерно по окружности цилиндрического ротора, конфузоров, образованных в цилиндрическом статоре, концентрично охватывающем ротор, и рабочую камеру (а.с. СССР N 1586759, B 01 F 7/12, 1990 г.).
Недостатком роторного диспергатора является ограниченная частота гидроударных импульсов, равная
n1 • K2
где n1 - частота вращения ротора, не достигающая частоты резонансного разрыва частиц угля;
K2 - количество конфузоров на статоре.
Техническая задача - повышение эффективности приготовления ВУС по сравнению с известным измельчением частиц водной суспензии угля в шаровых мельницах.
Технический результат - уменьшение металло- и энергоемкости процесса приготовления ВУС за счет измельчения угля в суспензии до заданной тонины помола в режиме резонансного разрыва.
Она достигается за счет того, что в способе приготовления ВУС, включающем дозированную подачу составляющих компонентов на совместное измельчение угля до заданной тонины помола, согласно изобретению, измельчение и перемешивание угля в жидкой среде осуществляют в роторных гидроударных аппаратах, генерирующих импульсы с частотой резонансного разрыва частиц.
Сила сжатия частицы угля в суспензии при каждом гидроударе в диффузоре определяется зависимостью Н.Е. Жуковского
ΔP = ρ•(v1-v0)•a,
где ΔP - увеличение давления, Н/м2;
ρ - плотность суспензии, кг/м3;
V0 и V1 - скорости движения потока соответственно до перекрывания канала резонатора и после него, м/с;
a - скорость распространения ударной волны вдоль канала резонатора, м/с, равная скорости распространения звука в суспензии.
Известно, что измельчение угля в режиме резонансного разрыва требует меньше энергозатрат в сравнении с мельничным помолом, так как прочность его при растяжении на порядок и более меньше, чем при сжатии.
Сравнение удельной производительности мельниц (шаровой, циплепсовой, стержневой) Qм и роторных гидроударных аппаратов Qp по их металлоемкости (массе) Gм и Gр соответственно, т.е. Qм/Gм и Qр/Gр, показывает, что разница их в пользу Qp/Gp составляет более 10.
Устройство - роторный гидроударный аппарат - обеспечивает реализацию способа приготовления ВУС за счет создания гидроударных нагрузок с частотой импульсов, соответствующей резонансному разрыву частиц угля в суспензии.
Поставленная задача решается тем, что роторный гидроударный аппарат, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, внутренний ротор с лопастями центробежного насоса и цилиндрическим кольцом, по периметру которого выполнены щелевидные диффузоры, и рабочую камеру, согласно изобретению, дополнительно снабжен внешним ротором противоточного вращения с конфузорами по периметру его цилиндрического кольца, концентрически охватывающего внутренний ротор. Это позволяет увеличить частоту импульсов гидроударных нагрузок до частоты резонансного разрыва.
В сравнении с однороторным гидроударным аппаратом, частота ударов N в котором определяется произведением угловой скорости вращения n1 ротора на количество конфузоров K2 на статоре, т.е.
N = n1 • K2,
предлагаемый аппарат, дополнительно имеющий внешний ротор противоточного вращения с конфузорами по периметру его цилиндрического кольца, концентрически охватывающего внутренний ротор, за счет встречного вращения обеспечивает диапазон частоты ударов до
N = (n1 + n2) • K2,
где n1, n2 - частота вращения внутреннего и внешнего роторов соответственно;
K2 - количество конфузоров на внешнем роторе.
Целесообразно количество диффузоров на внутреннем роторе K1 и конфузоров на внешнем K2 и их разность выбирать четной. Это дает возможность сбалансировать центробежные нагрузки на оси роторов.
Сущность технического решения иллюстрируется примером конкретного исполнения и чертежами, где на фиг. 1 и фиг. 2 приведены соответственно технологическая схема приготовления ВУС по предлагаемому способу и эскизная схема роторного гидроударного аппарата.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Дозированные составляющие ВУС с максимальной крупностью угольных частиц - 8 мм подают в гомогенизаторную емкость 1 (фиг. 1), например в репульпатор, и затем - в рециркуляционную емкость 2. Предлагаемое устройство - роторный гидроударный аппарат 3 - генерирует импульсы с частотой резонансного разрыва частиц, измельчают уголь до необходимой тонины помола, перемешивает смесь в режиме рециркуляции суспензии в емкости 2, после чего готовую ВУС перекачивают в накопительный резервуар 4, из которого суспензию подают либо на сжигание, либо сохраняют с поддержанием седиментационной устойчивости известными способами.
Роторный гидроударный аппарат (фиг. 2) состоит из корпуса 5 с входным 6 и выходным 7 патрубками, внутреннего ротора (позиция не обозначена) с лопастями центробежного насоса 8 и цилиндрическим кольцом 9, по периметру которого выполнены щелевидные диффузоры 10, внешнего ротора (позиция не обозначена) противоточного вращения с цилиндрическим кольцом 11, по периметру которого выполнены конфузоры 12, и рабочей камеры 13.
Количество K1 диффузоров10 и K2 конфузоров 12 и их разность (K1 - K2) целесообразно выбрать четными для баланса гидроударных нагрузок на оси роторов.
Роторный гидроударный аппарат работает следующим образом. Предварительно измельченный до крупности - 8 мм уголь, смешанный в необходимой пропорции с водой и добавками в репульпаторе, подают через входной патрубок 6 в аппарат. Лопастями центробежного насоса 8 суспензия разгоняется в направлении диффузоров 10. В момент перекрывания выходного отверстия диффузора 10 скорость движения потока суспензии резко снижается, происходит гидравлический удар, сжимающие усилия через воду передаются на частицу, деформируя ее. Сила сжатия частицы от импульса давления прямого гидравлического удара определяется по приведенной выше формуле Н.Е. Жуковского.
В момент совмещения отверстий диффузора 10 и конфузора 12 нагрузка снимается, и частица восстанавливает свою форму. При выходе из диффузора 10 в конфузор 12 частицы получают дополнительное разрушение от воздействия схлапывающихся пузырьков жидкости в кавитационных зонах конфузора 12 (второй гидравлический удар). Частота собственных колебаний частиц и частота следования импульсов давления ударных волн должны быть равны или близки по значению. Под воздействием серии резонансных нагрузок в режиме "сжатие-разрежение" частицы разрушаются (резонансный разрыв).
Внутренний ротор с диффузорами 10, создающий центробежное ускорение потока суспензии, вращается с заданной частотой n1. Частота вращения n2 внешнего ротора с конфузорами 12 определяется условием достижения резонансной частоты частиц угля в суспензии fp, т.е. (n1 + n2) • K2 = fp.
Использование предлагаемых решений создает возможность уменьшить на порядок металлоемкость и в 1,5-2 раза - энергопотребление технологии приготовления ВУС. Роторный гидроударный аппарат может использоваться в качестве гомогенизатора для поддержания седиментационной устойчивости ВУС в хранилищах, для снижения вязкости и сопротивления сдвига суспензии при трубопроводном транспорте.

Claims (3)

1. Способ приготовления водоугольной суспензии, включающий дозированную подачу составляющих компонентов на совместное измельчение угля до заданной тонины помола, отличающийся тем, что измельчение и перемешивание угля в жидкой среде осуществляют в роторных гидроударных аппаратах, генерирующих импульсы с частотой резонансного разрыва частиц.
2. Роторный гидроударный аппарат, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, внутренний ротор с лопастями центробежного насоса и цилиндрическим кольцом, по периметру которого выполнены щелевидные диффузоры, и рабочую камеру, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен внешним ротором противоточного вращения с конфузорами по периметру его цилиндрического кольца, концентрически охватывающего внутренний ротор.
3. Аппарат по п. 2, отличающийся тем, что количество диффузоров K1 на внутреннем роторе, конфузоров K2 на внешнем роторе и их разность (K1 - K2) выбираются четными, а частота встречного вращения внутреннего и внешнего роторов (n1 и n2 соответственно) определяется частотой fр резонансного разрыва угольных частиц в суспензии, т.е. (n1 + n2) • K2 = fр.
RU98107595/03A 1998-04-17 1998-04-17 Способ приготовления водоугольной суспензии и роторный гидроударный аппарат для его осуществления RU2138335C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107595/03A RU2138335C1 (ru) 1998-04-17 1998-04-17 Способ приготовления водоугольной суспензии и роторный гидроударный аппарат для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107595/03A RU2138335C1 (ru) 1998-04-17 1998-04-17 Способ приготовления водоугольной суспензии и роторный гидроударный аппарат для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2138335C1 true RU2138335C1 (ru) 1999-09-27

Family

ID=20205110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107595/03A RU2138335C1 (ru) 1998-04-17 1998-04-17 Способ приготовления водоугольной суспензии и роторный гидроударный аппарат для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2138335C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524999C1 (ru) * 2013-03-22 2014-08-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Роторный гидроударный аппарат
RU2705131C1 (ru) * 2019-02-19 2019-11-05 Сангок Ли Способ газификации твердого топлива с применением механического и плазменного воздействия и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524999C1 (ru) * 2013-03-22 2014-08-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Роторный гидроударный аппарат
RU2705131C1 (ru) * 2019-02-19 2019-11-05 Сангок Ли Способ газификации твердого топлива с применением механического и плазменного воздействия и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109821435B (zh) 一种通过油水混合制备调和润滑油的水力空化装置
US6935770B2 (en) Cavitation mixer
RU2138335C1 (ru) Способ приготовления водоугольной суспензии и роторный гидроударный аппарат для его осуществления
RU2496748C1 (ru) Способ приготовления бетонной смеси
RU2357791C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат
CN103111223A (zh) 超声波工业混合均化设备及均化方法
RU138045U1 (ru) Кавитационный гидроударный диспергатор
CN210651288U (zh) 一种发泡和泡沫泥浆混合一体化装置
JPH03143536A (ja) 微細気泡発生装置
RU74084U1 (ru) Кавитационный гидроударный диспергатор
US3233872A (en) Acoustic processing method and means
RU2317849C2 (ru) Гидроударно-кавитационный диспергатор для приготовления углерод-углеродных композиций
RU2694774C1 (ru) Роторный пульсационный аппарат
CN207562813U (zh) 一种纳米材料超声共振乳化混配装置
RU2050959C1 (ru) Роторный аппарат гидроударного действия "аргус"
US11266995B2 (en) Method and apparatus for rock disintegration
CN107649063A (zh) 一种纳米材料超声共振乳化混配装置
RU2264850C2 (ru) Диспергатор
RU2783466C1 (ru) Комплекс для приготовления эмульсионных буровых растворов на углеводородной основе и способ осуществления его работы
RU2047729C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления
EP3639917A2 (en) Method for creating parametric resonance in the atoms of chemical elements in a substance
RU2550609C1 (ru) Смесительно-активирующее устройство для жидких сред
RU2197380C2 (ru) Способ получения пенобетонной смеси и устройство для его осуществления
RU115690U1 (ru) Многоступенчатое гидроударно-кавитационное устройство
RU2536075C1 (ru) Способ приготовления тампонажного раствора и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040418