RU2440194C1 - Центробежный концентратор - Google Patents

Центробежный концентратор Download PDF

Info

Publication number
RU2440194C1
RU2440194C1 RU2010124242/03A RU2010124242A RU2440194C1 RU 2440194 C1 RU2440194 C1 RU 2440194C1 RU 2010124242/03 A RU2010124242/03 A RU 2010124242/03A RU 2010124242 A RU2010124242 A RU 2010124242A RU 2440194 C1 RU2440194 C1 RU 2440194C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotors
inner rotor
minerals
auger
cone
Prior art date
Application number
RU2010124242/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Владимирович Зеленцов (RU)
Геннадий Владимирович Зеленцов
Александр Георгиевич Грачев (RU)
Александр Георгиевич Грачев
Наталия Ивановна Грачева (RU)
Наталия Ивановна Грачева
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Гвидон Голд"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Гвидон Голд" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Гвидон Голд"
Priority to RU2010124242/03A priority Critical patent/RU2440194C1/ru
Priority to PCT/RU2010/000651 priority patent/WO2011159186A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440194C1 publication Critical patent/RU2440194C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к обогащению минерального сырья по плотности путем промывки гранулированных, порошкообразных или кусковых материалов с использованием центробежной силы и может быть использовано для получения гравитационного концентрата, содержащего тяжелые минералы, чаще всего благородные металлы и их соединения, с непрерывным выходом заданного количества обогащенного продукта. Центробежный концентратор содержит соосные роторы с различной скоростью углового вращения, со шнеком на наружной поверхности внутреннего ротора. Роторы приводятся во вращение от независимых друг от друга электродвигателей, оснащенных плавной регулировкой оборотов. Роторы выполнены в виде цилиндрических барабанов, а внутренняя поверхность внутреннего ротора выполнена в виде конуса. Конус выполнен из полиуретана. Шнек имеет два витка. Технический результат - повышение извлечения тяжелых минералов из руды, повышение производительности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к обогащению минерального сырья по плотности путем промывки гранулированных, порошкообразных или кусковых материалов с использованием центробежной силы и может быть использовано для получения гравитационного концентрата, содержащего тяжелые минералы, чаще всего благородные металлы и их соединения, с непрерывным выходом заданного количества обогащенного продукта.
Существующие центробежные концентраторы подобного типа представлены, в основном, сложными аппаратурными композициями с жесткими требованиями к качеству вспомогательных технологических сред: воде и воздуху. Это ограничивает возможности применения существующего оборудования вне стационарных обогатительных комплексов и существенно удорожает стоимость обогатительных процессов. Кроме того, технологические показатели процессов обогащения в центробежных аппаратах с использованием флюидизационной воды снижаются за счет выноса в отвальный продукт тонких и пластинчатых частиц золота и благородных металлов. Для аппаратов с вибрационной системой разрыхления уплотненного концентрата существенным недостатком является короткий срок эксплуатации механических узлов привода.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому устройству является центробежный концентратор Лейтеса (RU 2123884, 20.02.19981). Он содержит ротор в виде концентрично установленных внутреннего усеченного конуса со шнеком на наружной поверхности и внешнего усеченного конуса, сидящих на валах редуктора, обеспечивающего возможность их вращения с собственными скоростями с заданной конкретным редуктором разницей скоростей. К недостаткам прототипа следует отнести несовершенство конструкции в узле разгрузки концентрата. Транспортировка концентрата в межконусном пространстве с большего диаметра на меньший приводит к запрессовке концентратной камеры. В результате возникают напряжения в конструкции, приводящие к выходу концентратора из строя. За счет изменения формы наружного барабана и внешней поверхности внутреннего барабана в данном изобретении удалось устранить данный недостаток. Кроме того, в конструкции аналога заданная редуктором разность скоростей вращения конусов не позволяет регулировать выход концентрата оперативно, без остановки аппарата и демонтажа-монтажа редуктора. В данном изобретении этот недостаток преодолен путем привода барабанов раздельными двигателями.
Техническим результатом данного изобретения является повышение извлечения тяжелых минералов из руды, повышение производительности и снижение себестоимости продукции (получаемого концентрата).
Для достижения данного технического результата решалась задача создания технически надежного аппарата с широким диапазоном степени концентрации полезного компонента в продукте обогащения за счет регулировки как абсолютной скорости вращения роторов агрегата, так и изменением относительной скорости вращения роторов. В конструкции применены роторы, концентрично установленные на соосных валах в виде цилиндров, причем внутренняя конусообразная поверхность внутреннего цилиндра выполнена из полиуретановой вставки. Применение отдельных электродвигателей для приводов валов позволяет избежать жесткой механической связи между валами, что устраняет возможность возникновения механических напряжений между валами. Наличие конической полиуретановой вставки на внутренней поверхности цилиндрического барабана позволяет снизить общий вес внутреннего ротора, а также повысить износостойкость внутренней конусообразной поверхности. Кроме того, в результате такого технического решения разгрузочный узел для выведения концентрата образован межплоскостным пространством концентрических цилиндров со шнеком из двух полных витков спирали на внешней поверхности внутреннего цилиндра. Вследствие этого полностью устраняется запрессовка концентрата при движении вдоль шнека. Для снижения энергопотребления, связанного с компенсацией силы трения, возникающей при движении концентрата в пространстве между вращающимися цилиндрами, шнек уменьшен до двух полных витков.
Данные конструктивные и технические решения существенно повышают надежность работы концентратора. Применение отдельных электродвигателей для приводов валов позволяет организовать регулирование абсолютных и относительных угловых скоростей в широком диапазоне оборотов, что позволяет в широким диапазоне изменять степень концентрации полезного компонента в продукте обогащения за счет регулировки как абсолютной скорости вращения роторов концентратора, так и изменением относительной скорости вращения роторов.
Концентратор состоит из ротора 1, ограждения 2, рамы 3 и электродвигателей 4 и 5. Ротор 1 выполнен в виде концентрично смонтированных внутреннего 6 и внешнего 7 цилиндров, сидящих соответственно на внутреннем 8 и внешнем (пустотелом) 9 валах. Внутренняя вставка 10 выполнена из полиуретана. На внутренней стороне наружного барабана закреплен шнек 13. Электродвигатели 4 и 5 позволяют производить вращение цилиндров 6 и 7 с собственными угловыми скоростями с широким диапазоном разности скоростей между ними.
При работе концентратора на конус внутреннего барабана по неподвижной трубе 11 подается пульпа, которая под действием центробежных сил перемещается в направлении большего диаметра внутреннего конуса 6. При этом тяжелые минералы и благородные металлы попадают на внутреннюю поверхность наружного барабана 7, захватываются шнеком 13 и через отверстия в наружном барабане выбрасываются в приемник концентрата 14. Легкие минералы с водой уходят через порог в приемник хвостов 12.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображен центробежный концентратор - общий вид; вид сбоку.

Claims (1)

  1. Центробежный концентратор, содержащий соосные роторы с различной скоростью углового вращения, со шнеком на наружной поверхности внутреннего ротора, отличающийся тем, что роторы приводятся во вращение от независимых друг от друга электродвигателей, оснащенных плавной регулировкой оборотов, роторы выполнены в виде цилиндрических барабанов, а внутренняя поверхность внутреннего ротора выполнена в виде конуса, конус выполнен из полиуретана, при этом на наружной поверхности внутреннего ротора имеется шнек, имеющий два витка.
RU2010124242/03A 2010-06-16 2010-06-16 Центробежный концентратор RU2440194C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010124242/03A RU2440194C1 (ru) 2010-06-16 2010-06-16 Центробежный концентратор
PCT/RU2010/000651 WO2011159186A1 (ru) 2010-06-16 2010-11-02 Центробежный концентратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010124242/03A RU2440194C1 (ru) 2010-06-16 2010-06-16 Центробежный концентратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2440194C1 true RU2440194C1 (ru) 2012-01-20

Family

ID=45785624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010124242/03A RU2440194C1 (ru) 2010-06-16 2010-06-16 Центробежный концентратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2440194C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632789C1 (ru) * 2016-04-11 2017-10-09 Григорий Григорьевич Михайленко Планетарный классифицирующий обогатительный аппарат "грань-м"
RU2645021C2 (ru) * 2016-07-19 2018-02-15 Григорий Григорьевич Михайленко Центробежный концентратор "сфера-м"
RU2645027C2 (ru) * 2016-03-22 2018-02-15 Григорий Григорьевич Михайленко Планетарный сепаратор для разделения минеральных частиц по плотности "вектор-м"
RU2648759C1 (ru) * 2016-11-14 2018-03-28 Григорий Григорьевич Михайленко Способ центробежного разделения смесей и устройство для его осуществления
RU2676111C1 (ru) * 2017-12-25 2018-12-26 Григорий Григорьевич Михайленко Способ центробежного разделения смесей
RU207391U1 (ru) * 2021-07-16 2021-10-26 Юрий Анатольевич Шелкунов Модульная концентрационная чаша центробежного концентратора

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645027C2 (ru) * 2016-03-22 2018-02-15 Григорий Григорьевич Михайленко Планетарный сепаратор для разделения минеральных частиц по плотности "вектор-м"
RU2632789C1 (ru) * 2016-04-11 2017-10-09 Григорий Григорьевич Михайленко Планетарный классифицирующий обогатительный аппарат "грань-м"
RU2645021C2 (ru) * 2016-07-19 2018-02-15 Григорий Григорьевич Михайленко Центробежный концентратор "сфера-м"
RU2648759C1 (ru) * 2016-11-14 2018-03-28 Григорий Григорьевич Михайленко Способ центробежного разделения смесей и устройство для его осуществления
RU2676111C1 (ru) * 2017-12-25 2018-12-26 Григорий Григорьевич Михайленко Способ центробежного разделения смесей
RU207391U1 (ru) * 2021-07-16 2021-10-26 Юрий Анатольевич Шелкунов Модульная концентрационная чаша центробежного концентратора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2440194C1 (ru) Центробежный концентратор
CA2778781C (en) A centrifugal separator
CN102962115B (zh) 研磨立磨
CN104128265B (zh) 一种固液分离装置
CN106925436A (zh) 一种尖缩型离心选矿设备
CN108043596A (zh) 一种酒糟废液离心机
US20090107901A1 (en) Combined Centrifugal Separator
CN103657774B (zh) 惯性球磨机
RU2452579C2 (ru) Центробежный концентратор
RU2360739C1 (ru) Центробежный виброконцентратор
CN202263653U (zh) 卧式螺旋卸料沉降离心机的螺旋排渣装置
CN104588205A (zh) 一种湿式内筒式带磁感应介质的除铁磁选机
WO2011159186A1 (ru) Центробежный концентратор
CN111013999B (zh) 一种筛分细粉物料的电动锥筒碾式细粉物料筛分设备
CN103624005B (zh) 气力与柔性螺旋叶片耦合的核桃壳仁滚筒双向分离装备
CN200945456Y (zh) 永磁干式磁选机
CN1915528B (zh) 永磁干式磁选机
CN207615198U (zh) 筛分室结构及采用其的离心筛
CN201900030U (zh) 上摆式振动球磨机
CN201407876Y (zh) 一种卧式自卸料离心脱水机
CN105775789B (zh) 一种阶梯式螺旋运输破碎设备
CN105618214B (zh) 一种用于阶梯式螺旋运输破碎设备的环形破碎装置
CN105597882B (zh) 一种减速电机直连的全方位行星式球磨机
CN220759584U (zh) 一种结晶盐脱水用卧螺离心机
RU94172U1 (ru) Центробежный концентратор

Legal Events

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

Effective date: 20120617