RU2464105C1 - Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола - Google Patents

Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола Download PDF

Info

Publication number
RU2464105C1
RU2464105C1 RU2011139035/02A RU2011139035A RU2464105C1 RU 2464105 C1 RU2464105 C1 RU 2464105C1 RU 2011139035/02 A RU2011139035/02 A RU 2011139035/02A RU 2011139035 A RU2011139035 A RU 2011139035A RU 2464105 C1 RU2464105 C1 RU 2464105C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrocyclone
hydrocyclones
cylindrical
distributor
sections
Prior art date
Application number
RU2011139035/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Валюхов (RU)
Сергей Георгиевич Валюхов
Валерий Николаевич Веселов (RU)
Валерий Николаевич Веселов
Алексей Иванович Житенёв (RU)
Алексей Иванович Житенёв
Виктор Петрович Запорожец (RU)
Виктор Петрович Запорожец
Николай Павлович Селиванов (RU)
Николай Павлович Селиванов
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Тэн"
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 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Тэн" filed Critical Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Тэн"
Priority to RU2011139035/02A priority Critical patent/RU2464105C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2464105C1 publication Critical patent/RU2464105C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Cyclones (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике разделения суспензий руд, а именно к блокам гидроциклонов, применяемым в системах фракционного разделения суспензий руд тонкого помола в технологических комплексах переработки руд, и может быть использовано в горно-рудной отрасли, в черной и цветной металлургии, химической и других отраслях промышленности. Система содержит блок гидроциклонов, распределитель суспензии в виде пульпы, к которому подключены от одного до восьми гидроциклонов общей производительностью от 550 до 2600 м3/ч разделяемой суспензии руд. Гидроциклоны блока смонтированы на рамной опоре. Каждый гидроциклон содержит цилиндроконический корпус с приемной камерой, питательным и сливным патрубками, а также песковой насадкой, объединенной с насадками других гидроциклонов, и снабжен внутренней футеровкой из износостойкого материала. Внутренний диаметр цилиндрической части корпуса превышает в 2,9÷3,6 раза выходной диаметр сливного патрубка, а площадь поперечного сечения последнего составляет 1,27÷1,89 площади поперечного сечения питательного патрубка и в 5,0÷14,0 раз превышает площадь поперечного сечения выходного канала песковой насадки при угле внутренней конусности нижней части корпуса гидроциклона, составляющем 16÷22 град. Обеспечивается повышение эффективности и качества разделения суспензий руд по фракциям при снижении энергозатрат, повышение стабильности и длительности работы блока без остановок на ремонт и замену истираемых деталей, совершенствование конструкций гидроциклонов, системы и параметров гидравлически взаимодействующих питательного и сливного патрубка, а также песковой насадки гидроциклона в разрабатываемом блоке гидроциклонов. 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике разделения суспензий руд, а именно к блокам гидроциклонов, применяемым в системах фракционного разделения суспензий руд тонкого помола в технологических комплексах переработки руд, и может быть использовано в горно-рудной отрасли, в черной и цветной металлургии, химической и других отраслях промышленности.
Известен батарейный гидроциклон, в котором единичные циклоны объединены в съемной блок посредством жестко связанных между собой нижней и верхней плит, разделяющих полость, образованную корпусом батарейного гидроциклона, на камеру осветленного продукта, приемную и шламовую камеры, а шламовая камера дополнительно снабжена патрубком для частичного возврата сгущенного продукта в полость системы водоснабжения (RU 2312713 C1, 20.12.2007).
Известен батарейный гидроциклон, в котором отдельные гидроциклоны объединены в батарею, при этом каждый гидроциклон выполнен с цилиндроконическим корпусом с постоянным углом конусности, содержит питающий и разгрузочный патрубки и песковую насадку, а также приемную камеру. Гидроциклон выполнен со спиральным вводом пульпы на половину длины окружности (Ю.Э.Аккерман, Г.Б.Букаты, Б.В.Кщевальтер и др. Справочник по обогащению руд. Подготовительные процессы. 2-е изд., перераб. и доп., М.: Недра, 1982, с.188-189).
Известен гидроциклон, включающий цилиндроконический корпус с тангенциальным входным и сливным патрубками, песковым отверстием. Гидроциклон дополнительно содержит герметично соединенную с гидроциклоном вихревую камеру, включающую цилиндроконический корпус с углом конусности, равным 120°, содержащую тангенциальный питающий патрубок, размещенный в цилиндрической части и соединенный со средством подачи воды, и песковый патрубок, размещенный в конической части. Гидроциклон конической частью опущен в вихревую камеру на глубину 3/4 ее цилиндрической части (RU 2375120 C1, 10.12.2009).
Известен гидроциклон, содержащий цилиндроконический корпус, патрубок подачи исходной суспензии и патрубки для отвода осветленной и сгущенной фракций суспензии. Гидроциклон снабжен устройством для отвода сгущенной фракции суспензии, выполненным в виде двух установленных коаксиально корпусу гидроциклона горизонтальных дисков, нижний из которых закреплен на валу и имеет возможность вращения и вертикального перемещения, а верхний имеет форму кольца, внутренний диаметр которого равен диаметру патрубка для отвода сгущенной фракции суспензии и жестко соединен с корпусом гидроциклона, образующим радиальный канал, и включающим емкость для сгущенной фракции суспензии, жестко соединенную с верхним диском и образующую с ним цилиндрическую камеру с патрубками для отвода сгущенной фракции суспензии (RU 2372147 C1, 10.11.2009).
Известен гидроциклон, содержащий корпус с тангенциальными входным, сливным и песковым патрубками, камеру сбора флотопродуктов, цилиндрический стакан и лопастной завихритель, установленный соосно сливному патрубку. В нижней конусообразной части гидроциклона соосно с ним установлена полая вставка каплевидной формы, закрепленная соосно песковому патрубку, на выходе которого установлен отбойник (RU 2385190 C1, 27.03.2010).
Известен гидроциклон, включающий цилиндроконический корпус с постоянным углом конусности, питающий и сливной патрубки, песковую насадку, а также приемную камеру. Гидроциклон выполнен с тангенциальным вводом пульпы касательно к цилиндрической рабочей поверхности приемной камеры, а футеровка проточной части гидроциклона выполнена плитками из каменного литья (С.В.Шинкоренко, Е.П.Белецкий, А.А.Ширяев и др. Справочник по обогащению руд черных металлов. 2-е изд., перераб. и доп. под ред. С.Ф.Шинкоренко, М.: Недра, 1982, с.267).
Недостатками известных технических решений являются относительно повышенная сложность конструкции указанных известных гидроциклонных блоков, недостаточная отработанность технологических параметров и взаимной увязки геометрии сечений технологических каналов гидроциклонов, а именно питательного, сливного патрубков и песковой насадки, определяющих гидродинамический баланс разделяемых потоков и вследствие этого повышенные энергозатраты при недостаточно высоком качестве фракционного разделения суспензий, в том числе содержащих частицы руд тонкого помола, необеспеченность достаточно пролонгированной межремонтной работы указанных гидроциклонов, нерешенность вопросов повышения стойкости защиты от абразивного стирания поверхностей, от которых зависит длительность межремонтной эксплуатации систем. При этом повышенный износ указанных поверхностей снижает срок их службы и приводит к ухудшению в процессе эксплуатации качества разделения фракций мелких частиц, в том числе за счет повышения дисбаланса выходных сечений питательного, сливного и пескового каналов.
Задача, решаемая настоящим изобретением, заключается в разработке блока гидроциклонов, обеспечивающего повышение эффективности и качества разделения руд по фракциям при снижении энергозатрат, а также повышение стабильности и длительности работы блока без остановок на ремонт и замену истираемых деталей, совершенствование конструкций гидроциклонов, системы и параметров гидравлически взаимодействующих питательного и сливного патрубка, а также песковой насадки гидроциклона в разрабатываемом блоке гидроциклонов.
Поставленная задача решается тем, что предлагаемый блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола, согласно изобретению, содержит распределитель суспензии - пульпы, к которому подключены от одного до восьми гидроциклонов общей производительностью от 550 до 2600 м3/ч разделяемой рудной суспензии, смонтированных на общей опоре, предпочтительно, рамного типа, при этом каждый гидроциклон содержит цилиндроконический корпус с приемной камерой в верхней части, соединенной питательным патрубком с распределителем пульпы, и снабжен крышкой со сливным патрубком, выступающим внутрь корпуса, по меньшей мере, на большую часть высоты приемной камеры, а также песковой насадкой, объединенной понизу одноименным коллектором с аналогичными насадками других гидроциклонов с возможностью возврата на домол отсепарированных в блоке гидроциклонов негабаритно крупных частиц, кроме того каждый гидроциклон, предпочтительно, выполнен сборным из набора секций цилиндрической и конической частей его объема и с круглоцилиндрической внешней конфигурацией первых из указанных секций, а также снабжен внутренней футеровкой из износостойкого материала, например, резины или полиуретана, при этом в высотном диапазоне от низа приемной камеры до верха конической части гидроциклон содержит от нуля до двух цилиндрических секций, а его коническая часть содержит, как правило, не менее двух секций, причем каждый гидроциклон упомянутого блока выполнен с производительностью до 450 м3/ч пропускаемой через него упомянутой разделяемой по фракциям рудной суспензии, при этом внутренний диаметр цилиндрической части корпуса, определяющий наибольший центробежный разбег объемной спиральной закрутки потока суспензии, выполнен превышающим в 2,9÷3,6 раза выходной диаметр сливного патрубка, а площадь поперечного сечения последнего составляет 1,27÷1,89 площади поперечного сечения питательного патрубка и в 5,0÷14,0 раз превышает площадь поперечного сечения выходного канала песковой насадки при угле внутренней конусности нижней части корпуса гидроциклона, составляющем 16÷22 град.
При этом распределитель может быть выполнен с корпусом в виде цилиндра, футерованного с внутренней стороны стойким к стиранию материалом, например, резиной или полиуретаном и снабжен в нижней части корпуса входным фланцевым патрубком для разъемного соединения с напорным пульпопроводом, указанной системы разделения суспензий руд и выходными отверстиями с фланцевыми патрубками для соединения с питательными патрубками, сообщающими его с гидроциклонами, причем выходные отверстия распределителя выполнены, предпочтительно, соосными с входными отверстиями приемных камер гидроциклонов, кроме того распределитель снабжен крышкой, на которой смонтирован датчик давления пульпы на входе в блок гидроциклонов.
Питательный патрубок гидроциклона может быть выполнен с переменными параметрами формы, переходящей от криволинейной в поперечном сечении на участке выхода из распределителя до прямоугольной на подходе к гидроциклону с возможностью ориентированного вдоль оси последнего щелевого ввода в приемную камеру гидроциклона.
Сборные цилиндрические и конические секции гидроциклонов, входящих в блок, могут быть снабжены торцевыми фланцами для разъемного соединения со смежными секциями, при этом, по меньшей мере, одна секция по высоте гидроциклона снабжена с внешней стороны опорными элементами, предпочтительно, в виде кронштейнов, опорная поверхность которых согласована по высоте с плоскостью опирания, равной опоре блока.
Питательный патрубок на выходе из распределителя может быть смонтирован соосно с радиусом последнего и тангенциально сообщен с приемной камерой гидроциклона, предпочтительно, сопряженным наиболее удаленной стенкой с внешней стенкой приемной камеры гидроциклона.
Гидроциклон может быть выполнен с внутренним диаметром цилиндрической части, составляющим 150÷250 мм.
Питательный патрубок гидроциклона может быть выполнен с отверстием, эквивалентный диаметр которого составляет 25÷115 мм.
Сливной патрубок гидроциклона может быть выполнен диаметром 25÷115 мм.
Песковая насадка гидроциклона может быть выполнена диаметром 8÷40 мм.
Блок гидроциклонов может быть разработан преимущественно для переработки и разделения руд железорудных месторождений типа Курской магнитной аномалии.
Блок гидроциклонов может быть разработан с возможностью фракционного разделения суспензий полиметаллических, в том числе золотоносных руд с включениями других драгоценных, а также редкоземельных металлов.
Технический результат, обеспечиваемый приведенной совокупностью признаков, состоит в разработке блока гидроциклонов, обеспечивающего повышенные эффективность и качество разделения суспензий руд за счет разработанных в изобретении взаимосвязанных конструктивно-технологических параметров, объединенных в блок гидроциклонов и найденных в изобретении размеров и соотношений площадей поперечных сечений питательного и сливного патрубков, а также песковой насадки, оптимальных для принятого сочетания объема, конфигурации и угла конусности гидроциклона под заданные объемы и плотность разделяемой двухфазной среды - водно-рудной суспензии, составляющей 1,1÷1,6 т3/м. При указанных в изобретении соотношениях сечений питательного и сливного патрубков и давлении суспензии на входе в гидроциклоны блока 0,010÷0,0016 МПа в гидроциклонах устанавливается режим движения потока пульпы при котором происходит полное отделение кондиционных фракций руды тонкого помола, а принятый в гидроциклоне интервал значений диаметра песковой насадки соответствует необходимому и достаточному для вывода из него через песковую насадку некондиционно крупных частиц при их процентном содержании в пульпе, характерном для технологии тонкого помола руды на горно-обогатительных комбинатах, под параметры которых разработан блок гидроциклонов.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг.1 изображен блок гидроциклонов с распределителем, вид спереди;
на фиг.2 - технологическая компановка гидроциклонов в блоке, вариант с пятью гидроциклонами, закоммутированными с распределителем питательными патрубками, вид сверху;
на фиг.3 - гидроциклон, вид спереди.
Блок гидроциклонов 1 системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола содержит распределитель 2 суспензии - пульпы, к которому подключены от одного до восьми гидроциклонов 1 общей производительностью от 550 до 2600 м3/ч разделяемой рудной суспензии, смонтированных на общей опоре 3, предпочтительно, рамного типа. Каждый гидроциклон 1 содержит цилиндроконический корпус 4 с приемной камерой 5 в верхней части, соединенной питательным патрубком 6 с распределителем 2 пульпы, и снабжен крышкой со сливным патрубком 7, выступающим внутрь корпуса 3, по меньшей мере, на большую часть высоты приемной камеры 5, а также песковой насадкой 8, объединенной понизу одноименным коллектором с аналогичными насадками других гидроциклонов 1 с возможностью возврата на домол отсепарированных в блоке гидроциклонов 1 негабаритно крупных частиц. Каждый гидроциклон 1, предпочтительно, выполнен сборным из набора секций 9 и 10 соответственно цилиндрической и конической частей его объема и с круглоцилиндрической внешней конфигурацией первых из указанных секций 9. Каждый гидроциклон 1 снабжен внутренней футеровкой 11 из износостойкого материала, например, резины или полиуретана. В высотном диапазоне от низа приемной камеры 5 до верха конической части гидроциклон 1 содержит от нуля до двух цилиндрических секций 9, а его коническая часть содержит, как правило, не менее двух секций 10. Каждый гидроциклон 1 упомянутого блока выполнен с производительностью до 450 м3/ч пропускаемой через него упомянутой разделяемой по фракциям рудной суспензии. Внутренний диаметр цилиндрической части 9 корпуса 4, определяющий наибольший центробежный разбег объемной спиральной закрутки потока суспензии, выполнен превышающим в 2,9÷3,6 раза выходной диаметр сливного патрубка 7, а площадь поперечного сечения последнего составляет 1,27÷1,89 площади поперечного сечения питательного патрубка 6 и в 5,0÷14,0 раз превышает площадь поперечного сечения выходного канала песковой насадки 8 при угле внутренней конусности нижней части корпуса 4 гидроциклона, составляющем 16÷22 град.
Распределитель 2 выполнен с корпусом 12 в виде цилиндра, футерованного с внутренней стороны стойким к стиранию материалом, например, резиной или полиуретаном и снабжен в нижней части корпуса входным фланцевым патрубком для разъемного соединения с напорным пульпопроводом указанной системы разделения суспензий руд и выходными отверстиями 13 с фланцевыми патрубками для соединения с питательными патрубками 6, сообщающими его с гидроциклонами 1. Выходные отверстия 13 распределителя 2 выполнены, предпочтительно, соосными с входными отверстиями приемных камер 5 гидроциклонов 1. Распределитель 2 снабжен крышкой 14, на которой смонтирован датчик 15 давления пульпы на входе в блок гидроциклонов 1.
Питательный патрубок 6 гидроциклона 1 выполнен с переменными параметрами формы, переходящей от криволинейной в поперечном сечении на участке выхода из распределителя 2 до прямоугольной на подходе к гидроциклону 1 с возможностью ориентированного вдоль оси последнего щелевого ввода в приемную камеру 5 гидроциклона 1.
Сборные цилиндрические и конические секции 9 и 10 гидроциклонов 1, входящих в блок, снабжены торцевыми фланцами 16 для разъемного соединения со смежными секциями. По меньшей мере, одна секция по высоте гидроциклона 1 снабжена с внешней стороны опорными элементами 17, предпочтительно, в виде кронштейнов, опорная поверхность которых согласована по высоте с плоскостью опирания, равной опоре блока.
Питательный патрубок 6 на выходе из распределителя 2 смонтирован соосно с радиусом последнего и тангенциально сообщен с приемной камерой 5 гидроциклона 1, предпочтительно, сопряженным наиболее удаленной стенкой с внешней стенкой приемной камеры 5 гидроциклона 1.
Гидроциклон 1 выполнен с внутренним диаметром цилиндрической части, составляющим 150÷250 мм.
Питательный патрубок 6 гидроциклона 1 выполнен с отверстием, эквивалентный диаметр которого составляет 25÷115 мм.
Сливной патрубок 7 гидроциклона выполнен диаметром 25÷115 мм.
Песковая насадка 8 гидроциклона 1 выполнена диаметром 8÷40 мм.
Блок гидроциклонов 1 разработан преимущественно для переработки и разделения руд железорудных месторождений типа Курской магнитной аномалии.
Блок гидроциклонов 1 разработан с возможностью фракционного разделения суспензий полиметаллических, в том числе золотоносных руд с включениями других драгоценных, а также редкоземельных металлов.
Работает предложенный блок гидроциклонов следующим образом.
При работе системы разделения суспензию руды - пульпу по напорному пульпопроводу подают в блок гидроциклонов 1. Пульпа поступает в гидроциклоны 1 через распределитель 2. Поток пульпы ускоряется в питательном патрубке 6 гидроциклона 1 и подводится тангенциально в его цилиндрическую часть. Далее пульпа с центробежным ускорением спирально скользит вниз по внутренней конической части корпуса 4 гидроциклона 1 к песковой насадке 8, где возникает подпор. Основная часть извлекаемой мелкодисперсной фракции в виде суспензии поднимается вверх и через сливной патрубок 7 направляется в другие технологические системы. Более крупные фракции, прижимаясь к конической части корпуса 4, образуют спиралеобразный шламовый поток, который через песковую насадку 8 уходит вниз на домол.
Таким образом, за счет разработанных в изобретении взаимосвязанных конструктивно-технологических параметров, объединенных в блок гидроциклонов и найденных в изобретении размеров и соотношений площадей поперечных сечений питательного и сливного патрубков, а также песковой насадки, оптимальных для принятого сочетания объема, конфигурации и угла конусности гидроциклона под заданные объемы и плотность разделяемой двухфазной среды, повышается эффективность и качество разделения суспензий руд, а принятый в гидроциклоне интервал значений диаметра песковой насадки соответствует необходимому и достаточному для вывода из него через песковую насадку некондиционно крупных частиц при их процентном содержании в пульпе, характерном для технологии тонкого помола руды в технологических комплексах переработки руд, под параметры которых разработан блок гидроциклонов.

Claims (11)

1. Система фракционного разделения суспензий руд тонкого помола, включающая блок гидроциклонов, характеризующаяся тем, что она содержит распределитель суспензии в виде пульпы, к которому подключены от одного до восьми гидроциклонов упомянутого блока общей производительностью от 550 до 2600 м3/ч разделяемой суспензии руд, смонтированных на общей опоре, предпочтительно, рамного типа, при этом каждый гидроциклон содержит цилиндроконический корпус с приемной камерой в верхней части, соединенной питательным патрубком с распределителем пульпы, крышку со сливным патрубком, выступающим внутрь корпуса, по меньшей мере, на большую часть высоты приемной камеры, и песковую насадку, объединенную понизу песковым коллектором с песковыми насадками других гидроциклонов с возможностью возврата на домол отсепарированных в блоке гидроциклонов негабаритных крупных частиц, причем каждый гидроциклон выполнен сборным из набора секций цилиндрической и конической частей и с круглоцилиндрической внешней конфигурацией первых из указанных секций и снабжен внутренней футеровкой из износостойкого материала в виде резины или полиуретана, при этом по высоте приемной камеры от низа до верха конической части гидроциклон содержит до двух цилиндрических секций, а его коническая часть содержит не менее двух секций, при этом внутренний диаметр цилиндрической части корпуса гидроциклона, определяющий наибольший центробежный разбег объемной спиральной закрутки потока суспензии, выполнен превышающим в 2,9÷3,6 раза выходной диаметр сливного патрубка, а площадь поперечного сечения последнего составляет 1,27÷1,89 площади поперечного сечения питательного патрубка и в 5,0÷14,0 раз превышает площадь поперечного сечения выходного канала песковой насадки при внутренней конусности нижней части корпуса гидроциклона, составляющий 16÷22 град.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что распределитель пульпы имеет корпус в виде цилиндра, футерованного с внутренней стороны стойким к истиранию материалом, например резиной или полиуретаном, и снабжен в нижней части корпуса входным фланцевым патрубком для разъемного соединения с напорным пульпопроводом системы разделения суспензий руд и выходными отверстиями с фланцевыми патрубками для соединения с питательными патрубками, сообщающими его с гидроциклонами, причем выходные отверстия распределителя выполнены, предпочтительно, соосными с входными отверстиями приемных камер гидроциклонов, при этом распределитель пульпы снабжен крышкой, на которой смонтирован датчик давления пульпы на входе в блок гидроциклонов.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что питательный патрубок гидроциклона выполнен с переменными параметрами формы, переходящей от криволинейной в поперечном сечении на участке выхода из распределителя пульпы до прямоугольной на подходе к гидроциклону с возможностью ориентированного вдоль оси последнего щелевого ввода в приемную камеру гидроциклона.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что цилиндрические и конические секции гидроциклонов, входящих в блок, снабжены торцевыми фланцами для разъемного соединения со смежными секциями, при этом, по меньшей мере, одна секция по высоте гидроциклона снабжена с внешней стороны опорными элементами, предпочтительно, в виде кронштейнов, опорная поверхность которых согласована по высоте с плоскостью опирания, равной опорной поверхности блока.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что питательный патрубок на выходе из распределителя смонтирован соосно с последним, тангенциально сообщен с приемной камерой гидроциклона, сопряжен наиболее удаленной стенкой с внешней стенкой приемной камеры гидроциклона.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что каждый гидроциклон имеет внутренний диаметр цилиндрической части, составляющий 150÷250 мм.
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что в питательном патрубке гидроциклона выполнено отверстие, эквивалентный диаметр которого составляет 25÷115 мм.
8. Система по п.1, отличающаяся тем, что сливной патрубок гидроциклона имеет диаметр 25÷115 мм.
9. Система по п.1, отличающаяся тем, что песковая насадка гидроциклона имеет диаметр 8÷40 мм.
10. Система по п.1, отличающаяся тем, что она назначена для разделения руд железорудных месторождений типа Курской магнитной аномалии.
11. Система по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью фракционного разделения суспензий полиметаллических, в том числе золотоносных руд с включениями других драгоценных, а также редкоземельных металлов.
RU2011139035/02A 2011-09-26 2011-09-26 Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола RU2464105C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139035/02A RU2464105C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139035/02A RU2464105C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2464105C1 true RU2464105C1 (ru) 2012-10-20

Family

ID=47145340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139035/02A RU2464105C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2464105C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220790U1 (ru) * 2022-09-14 2023-10-03 Владимир Александрович Лаптев Фильтр-сепаратор для очистки охлаждающей жидкости внешнего контура судовых двигателей внутреннего сгорания

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4141839A (en) * 1974-02-23 1979-02-27 Koninklijke Scholten-Honig N.V. Multihydrocyclone
SU1316703A1 (ru) * 1985-08-13 1987-06-15 Специальное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро Министерства Цветной Металлургии Казсср Гидроциклон-концентратор
RU2372147C1 (ru) * 2008-06-16 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Гидроциклон
RU2375120C1 (ru) * 2008-04-14 2009-12-10 Открытое акционерное общество "Золотой Остров" Гидроциклон и способ регулирования работы гидроциклона
RU2385190C2 (ru) * 2008-03-05 2010-03-27 Андрей Дмитриевич Пинтюшенко Гидроциклон

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4141839A (en) * 1974-02-23 1979-02-27 Koninklijke Scholten-Honig N.V. Multihydrocyclone
SU1316703A1 (ru) * 1985-08-13 1987-06-15 Специальное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро Министерства Цветной Металлургии Казсср Гидроциклон-концентратор
RU2385190C2 (ru) * 2008-03-05 2010-03-27 Андрей Дмитриевич Пинтюшенко Гидроциклон
RU2375120C1 (ru) * 2008-04-14 2009-12-10 Открытое акционерное общество "Золотой Остров" Гидроциклон и способ регулирования работы гидроциклона
RU2372147C1 (ru) * 2008-06-16 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Гидроциклон

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220790U1 (ru) * 2022-09-14 2023-10-03 Владимир Александрович Лаптев Фильтр-сепаратор для очистки охлаждающей жидкости внешнего контура судовых двигателей внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2962164B1 (en) Method of controlling a grinding mill process
CN107520042A (zh) 一种锂辉石原矿重介质的分选系统及分选工艺
CN104492589B (zh) 高效复合式选矿装置及其选矿方法
EP2701849B1 (en) Method and apparatus for particle separation
CN102971079B (zh) 离心式浓缩机
CN205587170U (zh) 一种新型旋流器陶瓷沉砂嘴
RU2464105C1 (ru) Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола
RU2464104C1 (ru) Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола
RU2465062C1 (ru) Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола
RU2464103C1 (ru) Блок гидроциклонов системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола
US3374885A (en) Method and apparatus for beneficiating minerals
RU2465061C1 (ru) Гидроциклон системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола
RU2465060C1 (ru) Гидроциклон системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола
CN109225687A (zh) 一种锥体开缝结构的水力旋流器
RU2465055C1 (ru) Гидроциклон системы фракционного разделения суспензий руд тонкого помола
RU2465056C1 (ru) Технологический комплекс системы разделения суспензий руд
RU2465058C1 (ru) Насос-гидроциклонная установка системы разделения суспензий руд
RU2284224C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2529350C1 (ru) Центробежно-сегрегационный концентратор
CN109052556B (zh) 一种旋流浓缩装置
CN206229438U (zh) 烘干锤式破碎分离机
CN205341071U (zh) 一种铜钼矿选矿分级用高稳定性耐磨损水力旋流机
CN102641773B (zh) 选矿作业用分级泵及其应用
CN103495511A (zh) 一种高效离心选矿机
CN212524514U (zh) 一种水力旋流磨矿分级装置