RU2306986C2 - Сито - Google Patents

Сито Download PDF

Info

Publication number
RU2306986C2
RU2306986C2 RU2005112791/03A RU2005112791A RU2306986C2 RU 2306986 C2 RU2306986 C2 RU 2306986C2 RU 2005112791/03 A RU2005112791/03 A RU 2005112791/03A RU 2005112791 A RU2005112791 A RU 2005112791A RU 2306986 C2 RU2306986 C2 RU 2306986C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circle
cells
diameter
zone
sieve
Prior art date
Application number
RU2005112791/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005112791A (ru
Inventor
Михаил Никитович Курбацкий (RU)
Михаил Никитович Курбацкий
Борис Иванович Радионов (RU)
Борис Иванович Радионов
Сергей Николаевич Кулаков (RU)
Сергей Николаевич Кулаков
шов Сергей Юрьевич Кудр (RU)
Сергей Юрьевич Кудряшов
Андрей Всеволодович Кульпин (RU)
Андрей Всеволодович Кульпин
Евгений Николаевич Степанов (RU)
Евгений Николаевич Степанов
Original Assignee
Михаил Никитович Курбацкий
Борис Иванович Радионов
Сергей Николаевич Кулаков
Сергей Юрьевич Кудряшов
Андрей Всеволодович Кульпин
Евгений Николаевич Степанов
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 Михаил Никитович Курбацкий, Борис Иванович Радионов, Сергей Николаевич Кулаков, Сергей Юрьевич Кудряшов, Андрей Всеволодович Кульпин, Евгений Николаевич Степанов filed Critical Михаил Никитович Курбацкий
Priority to RU2005112791/03A priority Critical patent/RU2306986C2/ru
Publication of RU2005112791A publication Critical patent/RU2005112791A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306986C2 publication Critical patent/RU2306986C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Food-Manufacturing Devices (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области разделения сыпучих материалов по крупности и может быть использовано в коксохимическом производстве для сортировки кокса, а также в угольной, горнорудной, строительной и других отраслях промышленности. Сито состоит из двух, расположенных по его длине участков, начальный из которых по ходу движения просеиваемого материала имеет ячейки с меньшим размером, ячейки обоих размеров имеют одинаковую форму. Форма ячеек по ходу движения просеиваемого материала состоит из четырех зон: первой - треугольной с углом при вершине, равным от 30 до 120 градусов, второй - переходной от треугольной к окружности, третьей - прямоугольной, длиной, равной от 0,25 до 0,75 диаметра окружности, и шириной, равной диаметру окружности, и четвертой - конечной, имеющей форму полукруга диаметром этой же окружности. Причем диаметр окружности соответствует граничному размеру зерна просеиваемого материала. Все четыре зоны ячейки составляют по контуру единое целое и имеют в плане каплевидную форму. Технический результат - повышение качества и эффективности грохочения при максимальном выходе крупных фракций просеиваемого материала. 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области разделения сыпучих материалов по крупности и может быть использовано в коксохимическом производстве для сортировки кокса, а также в угольной, горнорудной, строительной и других отраслях промышленности.
Известно сито, включающее просеивающую поверхность, имеющую одинаковую площадь ячеек по всей длине [1].
Недостатками известного сита являются:
- невысокое качество грохочения;
- быстрый износ просеивающей поверхности, расположенной вначале сита в месте падения сортируемого материала, значительно снижающий срок службы сита.
Известно также сито, имеющее по ходу движения просеиваемого материала различную площадь ячеек [2].
Недостатками этого сита являются:
- быстрый износ первого участка;
- измельчение крупных кусков сортируемого материала, проходящего по всей длине сита;
- невысокое качество грохочения.
На эти же недостатки указано также в источнике [3], где сказано: «Наиболее мелкое сито подвергается быстрому износу от воздействия большого количества материала. Сортирующиеся позже крупные куски замусориваются мелочью, образующейся в результате разрушения кокса в процессе его рассева», а также в источнике [4].
Кроме того, известно сито, где указано, что качество грохочения зависит от содержания в сортируемом материале так называемых трудных зерен, размер которых близок к размерам ячеек сит [5]. Для прохождения трудных зерен необходимо, чтобы их диаметр составлял 0,83 диаметра ячеек сита. При другой форме ячеек сита, например квадратной, необходимым условием прохождения трудных зерен является - площадь зерен должна быть меньше площади ячеек на эту же величину.
Наиболее близким аналогом к заявляемому техническому решению является сито в соответствии с авт. свид. СССР [6], выбранное в качестве прототипа изобретения.
Известное сито включает просеивающую поверхность, состоящую из двух последовательно расположенных по длине сита участков, имеющих различный размер ячеек.
Недостатками известного сита являются:
- некачественный рассев кокса из-за малой длины участка (1/3 длины сита), имеющего больший размер ячеек;
- невысокая эффективность грохочения.
Технической задачей изобретения является повышение качества и эффективности рассева при максимальном выходе крупных фракций просеиваемого материала.
Задача решается тем, что в сите, состоящем из двух, расположенных по длине участков, начальный из которых по ходу движения просеиваемого материала имеет ячейки с меньшим размером, ячейки обоих размеров имеют одинаковую форму, причем форма ячеек по ходу движения просеиваемого материала состоит из четырех зон: первой - треугольной с углом при вершине, равным от 30 до 120 градусов, второй - переходной от треугольной к окружности, третьей - прямоугольной, длиной, равной от 0,25 до 0,75 диаметра окружности, и четвертой - конечной, имеющей форму полукруга диаметром этой же окружности, причем диаметр окружности соответствует граничному размеру зерна просеиваемого материала, а все четыре зоны ячейки составляют по контуру единое целое и имеют в плане каплевидную форму.
Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами.
На фиг.1 показано сито, состоящее из двух, расположенных по длине участков с каплевидной формой ячеек.
На фиг.2 приведена каплевидная ячейка сита.
Сито (см. фиг.1) состоит из двух, расположенных по его длине участков 2 и 3, начальный 2 из которых по ходу движения просеиваемого материала имеет ячейки 4 с меньшей площадью. Ячейки на обоих участках каплевидные.
Работа сита осуществляется следующим образом.
Просеиваемый материал поступает на сито с каплевидными ячейками 4 (см. фиг.1). Ячейки сита обращены своими треугольными участками навстречу движению просеиваемого материала. В начальном участке 2 сита 1 происходит преимущественно отсев мелкой фракции. На втором участке происходит окончательный отсев и мелкой, и крупной фракции.
При попадании частицы просеиваемого материала на первую треугольную зону 1 каплевидной ячейки (см. фиг.2) она движется между направляющими до второй - переходной зоны 2, а затем доходит до третьей зоны 3 - прямоугольной, где она и проходит через ячейку.
При этом контакт частицы просеиваемого материала происходит через ячейки по двум точкам. Контакт частицы просеиваемого материала по двум точкам и наличие пазух большой площади (по сравнению с квадратными ячейками) обеспечивают высокую эффективность рассева. Просев частицы через ячейку происходит на прямоугольном участке длиной от 0,25 до 0,75d, где d - диаметр окружности, соответствующей размеру фракции просеиваемого материала.
Длина 0,25d выбрана из условия прохождения частиц на виброгрохоте. Расчеты показывают, что именно при этой минимальной длине третьей зоны ячейки обеспечивается обратный возврат частиц, отскакиваемых от сита во время виброгрохочения.
Верхний предел длины этой зоны - 0,75d ячейки сита выбран из условия наилучшего прохождения частицы через ячейку. При значении, большем 0,75d, возможно заклинивание частиц другими аналогичными частицами при одновременном прохождении через ячейки.
Что же касается угла α при вершине треугольника, то он выбран в пределах от 30 до 120 градусов. Чем меньше угол α, тем больше площадь пазух ячейки и тем больше эффективность рассева. Однако практически этот угол не может быть принят менее 30 градусов, так как при этом затрудняется изготовление пуансонов и матриц для пробивки ячеек на дыропробивных станках. При угле α более 120 градусов, во-первых, значительно снижается площадь пазух и, во-вторых, снижается эффект продвижения зерна от первой - треугольной зоны ко второй и к третьей зонам, где происходит проход зерна через ячейку. В результате этого снижается эффективность рассева.
Пример конкретного исполнения
В цехе сортировки кокса ЗАО «Стандарт-К» ОАО «ММК» провели опыты по сортировке доменных отсевов кокса фракции 0-40 мм. Приготовили две исходные пробы. Исходные пробы состояли из фракций: +25 мм - 30%, 10-25 мм - 40% и 0-10 мм - 30%.
Просев первой пробы производили на стандартном контрольном грохоте через сито с квадратными ячейками.
Просев второй пробы производили на стандартном контрольном грохоте через сито с каплевидными ячейками.
Начальные участки обеих сит имели ячейки меньшего размера по сравнению с ячейками на конечных участках.
Размер ячеек начального участка обеих сит соответствовал граничному размеру зерна просеиваемого материала (25 мм).
Длина конечных участков обеих сит составляла 1/3 длины сита.
Размеры ячеек конечного участка (28 мм) были больше размеров граничного зерна просеиваемого материала в 1,12 раза.
После просева каждый из подрешетных продукт, прошедший через сита с квадратными и каплевидными ячейками, подвергали просеву на стандартном ручном грохоте с квадратными ячейками 25×25 мм и определяли коэффициент грохочения. Результаты приведены в табл.
Опыт 1 касается прототипа.
Опыт 2 касается заявляемого технического решения.
Таблица
№ опыта Содержание нижнего класса (-25 мм) в исходном материале, А, мас.% Содержание нижнего класса (-25 мм) в надрешетном продукте после грохочения, Б, мас.% Коэффициент грохочения,
Figure 00000002
мас.%
Примечание
Квадратная форма ячеек
1 2 3 4 5
1 70 32 79,8 Протопит
Каплевидная форма ячеек
2 70 16 91,8 Заявляемое техническое решение
Как показывают данные табл., наиболее высокий коэффициент грохочения по сравнению с прототипом - для сита с квадратными ячейками (опыт 1, К=79,8%) получен для сита заявляемого технического решения с каплевидными ячейками (опыт 2, К=91,8%).
Источники информации
1. Л.Б.Левенсон. Машины для обогащения полезных ископаемых. Их теория, расчет и проектирование. Госмашметиздат, М.-Л.: 1933, с.31, фиг.10.
2. Л.Б.Левенсон. Машины для обогащения полезных ископаемых. Их теория, расчет и проектирование. Госмашметиздат, М.-Л.: 1933, с.31, фиг.11.
3. Д.А.Мучник и др. Сортировка кокса. «Металлургия», М.: 1968, с.258.
4. Андреев С.Е. и др. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых, «Недра». М.: 1980, с.54.
5. Л.Б.Левенсон и др. Дробление и грохочение полезных ископаемых. Госиздат нефтяной и горно-топливной литературы, М.-Л.: 1940, с.520.
6. Авт. свид. СССР №1518025, М. Кл. В07В 1/00, опубл. в БИ №40, 30.10.89 г.

Claims (1)

  1. Сито, состоящее из двух расположенных по его длине участков, начальный из которых по ходу движения просеиваемого материала имеет ячейки с меньшим размером, ячейки обоих размеров имеют одинаковую форму, отличающееся тем, что форма ячеек по ходу движения просеиваемого материала состоит из четырех зон: первой - треугольной с углом при вершине от 30 до 120°, второй - переходной от треугольной к окружности, третьей - прямоугольной, длиной от 0,25 до 0,75 диаметра окружности и шириной, равной диаметру окружности, и четвертой - конечной, имеющей форму полукруга диаметром этой же окружности, причем диаметр окружности соответствует граничному размеру зерна просеиваемого материала, а все четыре зоны ячейки составляют по контуру единое целое и имеют в плане каплевидную форму.
RU2005112791/03A 2005-04-27 2005-04-27 Сито RU2306986C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112791/03A RU2306986C2 (ru) 2005-04-27 2005-04-27 Сито

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112791/03A RU2306986C2 (ru) 2005-04-27 2005-04-27 Сито

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005112791A RU2005112791A (ru) 2006-11-10
RU2306986C2 true RU2306986C2 (ru) 2007-09-27

Family

ID=37500429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005112791/03A RU2306986C2 (ru) 2005-04-27 2005-04-27 Сито

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306986C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНДРЕЕВ С.Е. и др., "Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых", Москва, "Недра", 1980, с.5, 53-54, рис.29в. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005112791A (ru) 2006-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2009211837B2 (en) Method and apparatus for sorting particles
Von Ketelhodt et al. Dual energy X-ray transmission sorting of coal
Tavares Particle weakening in high-pressure roll grinding
Gülcan et al. Performance evaluation of optical sorting in mineral processing–A case study with quartz, magnesite, hematite, lignite, copper and gold ores
CN107739029A (zh) 一种晶质石墨鳞片保护分质分选方法
CN105728152A (zh) 高品质砂石破碎生产工艺方法
Runge et al. Particle size distribution effects that should be considered when performing flotation geometallurgical testing
RU2306986C2 (ru) Сито
Pascoe et al. Efficiency of automated sorter performance based on particle proximity information
CN102574160A (zh) 用于按照颗粒大小对颗粒进行选择性分类的方法和装置
Rao Mineral beneficiation: a concise basic course
RU2363551C2 (ru) Способ классификации угля
RU2268787C1 (ru) Способ сухого обогащения рядового угля
Eisele et al. Coal comminution and sizing
Altun et al. Effects of impact and attrition mechanisms on size distribution and liberation characteristics of the components
Hahne et al. Ore characterisation for––and simulation of––primary autogenous grinding
Emmanuel et al. An investigation on the breakage behavior of olivine sand particles: An attainable region technique
Gawenda Innovative technological circuits for regular aggregates production
Rao Textbook of Mineral Processing
RU2187388C1 (ru) Способ обогащения баритовой руды
Selim et al. Rationalization of the up-grading circuit of celestite for advanced applications
Nad et al. Application of three-parameter distribution to approximate the particle size distribution function of comminution products of dolomitic type of copper ore
Nad et al. Analysis of the particle size distribution of products crushing shale and dolomite crushing by compression of single irregular particles
Wolosiewicz-Glab et al. Role of classification in grinding using the electromagnetic mill. A case study
SU1764714A1 (ru) Устройство дл классификации минерального сырь по крупности

Legal Events

Date Code Title Description
FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20070122

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090428