RU2594494C1 - Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов - Google Patents

Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2594494C1
RU2594494C1 RU2015122675/03A RU2015122675A RU2594494C1 RU 2594494 C1 RU2594494 C1 RU 2594494C1 RU 2015122675/03 A RU2015122675/03 A RU 2015122675/03A RU 2015122675 A RU2015122675 A RU 2015122675A RU 2594494 C1 RU2594494 C1 RU 2594494C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
separation
formation
speed
impurities
Prior art date
Application number
RU2015122675/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Королев
Ирина Борисовна Амарская
Ольга Андреевна Бармина
Анна Валентиновна Островская
Владислав Юрьевич Красных
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2015122675/03A priority Critical patent/RU2594494C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2594494C1 publication Critical patent/RU2594494C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области разделения компонентов дисперсной сыпучей среды, различающихся размером, и может быть использовано в сельском хозяйстве для удаления посторонних примесей при очистке сельскохозяйственных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень и др.) от мелкодисперсной среды (пыли), в химической промышленности, строительной индустрии и других отраслях промышленности при разделении сыпучих материалов. Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов включает подачу материала, выделение примесей при продувке снизу вверх вертикальным воздушным потоком с образованием зон продувки высоких и низких скоростей воздуха и вывод удаляемых фракций по направлению воздушного потока. Материал подают в количестве, достаточном для образования плотного неподвижного слоя, который продувают воздушным потоком со скоростью, близкой к скорости начала псевдоожижения граничного зерна удаляемых примесей, с образованием псевдоожиженного слоя. Зону продувки высоких скоростей воздуха создают с использованием опущенного в образовавшийся псевдоожиженный слой полого цилиндра, по которому осуществляют отвод и транспортировку удаляемых частиц. Технический результат - повышение однородности и улучшение качества разделения дисперсных сыпучих материалов по крупности без дополнительных затрат на отвод и транспортировку мелких частиц. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области разделения компонентов дисперсной сыпучей среды, различающихся размером, и может быть использовано в сельском хозяйстве для удаления посторонних примесей при очистке сельскохозяйственных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень и др.) от мелкодисперсной среды (пыли), в химической промышленности, строительной индустрии и других отраслях промышленности при разделении сыпучих материалов.
Известен способ разделения зернистых материалов (Патент РФ №2388555, МПК В07В 4/08, В03В 4/06 / Несс М., Коугхлин М., Леви Э., Сарунак Н., Виилдон Д.), который включает разделение полидисперсного сыпучего материала по весу или размеру в псевдоожиженном слое. Согласно данному способу зернистый материал подают в устройство с псевдоожиженным слоем и продувают воздухом со скоростью, необходимой для создания псевдоожиженного слоя. При псевдоожижении поток исходного разделяемого материала расслаивается: более крупные и более плотные частицы опускаются под действием сил тяжести в нижнюю часть псевдоожиженного слоя благодаря своей более высокой удельной плотности, а частицы, имеющие меньший размер и плотность, переносятся в верхнюю часть слоя. Таким образом, поток дисперсного сыпучего материала разделяют на поток обработанных псевдоожиженных частиц, поток выносимых мелких частиц и поток не поддающихся псевдоожижению частиц, которые имеют повышенную плотность или увеличенные размеры. Поток не поддающихся псевдоожижению частиц перемещают транспортным устройством к выгрузке и собирают в сборнике для приема выходящих из псевдоожиженного слоя частиц зернистого материала, которые не поддаются псевдоожижению. Частицы, поддающиеся псевжожижению (отделенный материал), перемещают вдоль наклонной поверхности за счет свойств текучести псевдоожиженного материала к точке выгрузки в сборник для приема псевдоожиженного материала. Наиболее мелкие частицы (пыль), имеющие малую плотность или малый размер и для которых скорость ожижающего агента превышает скорость витания, удаляют из разделяемого материала путем уноса.
Недостатком данного способа является потенциальная возможность загрязнения окружающей среды мелкодисперсными частицами, которые удаляются из псевдоожиженного слоя путем уноса, а при перемещении неподдающихся псевдоожижению частиц транспортным устройством возможен захват частиц, что снижает эффективность разделения материала. Для предотвращения уноса мелких частиц в атмосферу в данном способе необходима дополнительная обработка пылегазового потока и отделение вынесенных мелких частиц от уходящего воздуха в пылеулавливателях. Кроме того, псевдоожижение материала воздухом со скоростью, превышающей скорость витания мелких частиц, влечет за собой дополнительные энергетические затраты на отвод и транспортировку удаляемых фракций.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ пневмосепарирования зерновых материалов (Патент РФ №2457047, МПК В07В 4/00 / Сундеев А.А., Тарасенко А.П., Гиевский A.M., Оробинский В.И.). Данный способ включает подачу материала, выделение легковесных примесей вертикальным воздушным потоком и вывод фракций по направлению и против направления воздушного потока. Зерновой материал подают в пневмоканал и продувают снизу вверх вертикальным воздушным потоком с образованием последовательно зон продувки высоких и низких скоростей воздуха в диапазоне больше и меньше скоростей витания полноценного зерна. Разделение материала осуществляют за счет разности удельного веса и размера полноценного зерна и примесей. В зоне I скоростей воздуха выше скорости витания полноценного зерна под действием вертикального воздушного потока зерно поднимается вверх. В верхней части зоны I скорость зерна снижают в расширительной камере и под действием направляющих пластин направляют в зону II скоростей воздуха меньше скорости витания полноценного зерна. Под действием сил тяжести зерно необходимой фракции оседает в этой зоне и попадает в приемник чистого зерна, а легковесные примеси выносятся потоком воздуха в осадительную камеру. Воздушный режим в зонах I и II регулируют при помощи делителя, установленного в центре пневмоканала.
Недостатком данного способа является использование продувки материала со скоростью, близкой к скорости витания полноценного зерна, которая во много раз превышает скорость витания легковесных примесей. Это влечет за собой возможность загрязнения окружающей среды мелкодисперсными частицами, которые удаляются путем уноса, и дополнительные энергетические затраты на отвод и транспортировку удаляемых фракций. Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо дополнительное выделение удаляемых частиц из воздушного потока в осадительных камерах, при этом очистные устройства не обеспечивают полного отделения потока газа от пыли (КПД очистных устройств, как правило, ниже 100%).
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является исключение загрязнения окружающей среды мелкодисперсными (удаляемыми) частицами, выносимыми воздухом, при разделении сыпучих материалов при помощи воздушных потоков.
Поставленная техническая задача достигается за счет того, что способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов, включающий подачу материала, выделение примесей при продувке снизу вверх вертикальным воздушным потоком с образованием зон продувки высоких и низких скоростей воздуха и вывод удаляемых фракций по направлению воздушного потока, отличается тем, что материал подают в количестве, достаточном для образования плотного неподвижного слоя, который продувают воздушным потоком со скоростью, близкой к скорости начала псевдоожижения граничного зерна удаляемых примесей, с образованием псевдоожиженного слоя, при этом зону продувки высоких скоростей воздуха создают с использованием опущенного в образовавшийся псевдоожиженный слой полого цилиндра, по которому осуществляют отвод и транспортировку удаляемых частиц.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков предлагаемого изобретения, является повышение однородности дисперсных сыпучих материалов по крупности при полном отсутствии загрязнения окружающей среды мелкодисперсными (удаляемыми) частицами, так как эти частицы не поднимаются выше уровня насыпного слоя, при одновременном снижении энергетических затрат на разделение материала, отвод и транспортировку мелких частиц.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена принципиальная схема осуществления способа, где 1 - дутьевая камера, в которую подается разделяемый дисперсный сыпучий материал, 2 - газораспределительная решетка, 3 - полый цилиндр, опускаемый в слой материала, 4 - контейнер для сбора, h1 - высота засыпки, h2 - глубина погружения полого цилиндра в слой.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Разделяемый дисперсный сыпучий материал подают в дутьевую камеру (1) на газораспределительную решетку (2) в таком количестве, что разделяемый материал образует неподвижный плотный слой высотой h1. В слой разделяемого материала вертикально опускают полый цилиндр (трубку) (3), оптимальный внутренний диаметр D которого определяют из соотношения D/dч≈6÷8 и D/dч≈4÷6 соответственно для сыпучих материалов из частиц произвольной и сферической формы поверхности, где dч - диаметр частиц удаляемой фракции. Нижний конец трубки погружают в слой на глубину h2≈0,25÷0,9h1.
Воздух подают под газораспределительную решетку со скоростью, близкой к скорости начала псевдоожижения удаляемой фракции. При продувке неподвижной засыпки снизу вверх вертикальным воздушным потоком со скоростью, близкой к скорости начала псевдоожижения фракции, которую необходимо удалить из засыпки, удаляемые примеси переходят в псевдоожиженное состояние, а частицы крупных фракций остаются неподвижны. При этом внутренняя полость трубки, погруженной в слой, имеет меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению со слоем вне трубки. Сопротивление слоя зависит от его порозности, которая вблизи погруженного в слой тела выше средней по объему слоя (Королев В.Н., Сыромятников Н.И. Пристенная газодинамическая неоднородность в неподвижном зернистом слое // Инженерно-физичекий журнал. 1988. Т. 55. №4.). Следовательно, сопротивление фильтрации воздуха у стенок трубки меньше, а скорость воздуха внутри трубки значительно превышает скорость фильтрации слоя.
Таким образом, при переходе плотного слоя удаляемых фракций в псевдоожиженное состояние из-за пониженного сопротивления внутренней полости трубки, опущенной в слой, внутри трубки образуется зона высоких скоростей воздуха, значительно превышающих скорость витания частиц удаляемой фракции, и создаются условия для интенсивного пневмотранспорта частиц удаляемой фракции. Воздух с большой скоростью устремляется внутрь трубки, и в результате эжекции происходит интенсивный подсос твердых частиц удаляемой фракции из пространства, примыкающего к нижнему торцу трубки. Дисперсная среда (смесь воздуха и фракции частиц, которая удаляется из неподвижной засыпки крупных частиц) с большой скоростью движется вверх по трубке и попадает в контейнер для сбора (4). Подъем частиц по трубе происходит без дополнительных затрат энергии. Энергия затрачивается только на ожижение мелкодисперсной среды.

Claims (1)

  1. Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов, включающий подачу материала, выделение примесей при продувке снизу вверх вертикальным воздушным потоком с образованием зон продувки высоких и низких скоростей воздуха и вывод удаляемых фракций по направлению воздушного потока, отличающийся тем, что материал подают в количестве, достаточном для образования плотного неподвижного слоя, который продувают воздушным потоком со скоростью, близкой к скорости начала псевдоожижения граничного зерна удаляемых примесей, с образованием псевдоожиженного слоя, при этом зону продувки высоких скоростей воздуха создают с использованием опущенного в образовавшийся псевдоожиженный слой полого цилиндра, по которому осуществляют отвод и транспортировку удаляемых частиц.
RU2015122675/03A 2015-06-11 2015-06-11 Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов RU2594494C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122675/03A RU2594494C1 (ru) 2015-06-11 2015-06-11 Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122675/03A RU2594494C1 (ru) 2015-06-11 2015-06-11 Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2594494C1 true RU2594494C1 (ru) 2016-08-20

Family

ID=56697133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122675/03A RU2594494C1 (ru) 2015-06-11 2015-06-11 Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2594494C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU997841A1 (ru) * 1981-07-21 1983-02-23 Запорожский индустриальный институт Способ классификации измельченных материалов и устройство дл его осуществлени
SU1160635A1 (ru) * 1983-11-16 1988-06-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Стекольного Машиностроения "Внипкистекломаш" Устройство дл разделени порошка на фракции
SU1470359A1 (ru) * 1987-04-13 1989-04-07 Государственный Научно-Исследовательский Институт По Керамзиту Воздушный сепаратор
JPH07256213A (ja) * 1994-03-25 1995-10-09 Shinko Electric Co Ltd 粒状物の精選機
RU2376081C1 (ru) * 2008-07-03 2009-12-20 Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "НПО "Центр" Двухпродуктовый воздушно-гравитационный классификатор
RU2457047C1 (ru) * 2010-12-03 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки" (ФГОУ ВПО ВГАУ им. К.Д. Глинки) Способ пневмосепарирования зерновых материалов и устройство для его осуществления
CN103567146A (zh) * 2012-07-31 2014-02-12 四川德阳市年丰食品有限公司 菜籽脱壳设备

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU997841A1 (ru) * 1981-07-21 1983-02-23 Запорожский индустриальный институт Способ классификации измельченных материалов и устройство дл его осуществлени
SU1160635A1 (ru) * 1983-11-16 1988-06-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Стекольного Машиностроения "Внипкистекломаш" Устройство дл разделени порошка на фракции
SU1470359A1 (ru) * 1987-04-13 1989-04-07 Государственный Научно-Исследовательский Институт По Керамзиту Воздушный сепаратор
JPH07256213A (ja) * 1994-03-25 1995-10-09 Shinko Electric Co Ltd 粒状物の精選機
RU2376081C1 (ru) * 2008-07-03 2009-12-20 Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "НПО "Центр" Двухпродуктовый воздушно-гравитационный классификатор
RU2457047C1 (ru) * 2010-12-03 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки" (ФГОУ ВПО ВГАУ им. К.Д. Глинки) Способ пневмосепарирования зерновых материалов и устройство для его осуществления
CN103567146A (zh) * 2012-07-31 2014-02-12 四川德阳市年丰食品有限公司 菜籽脱壳设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДВОРЕЦКИЙ С.И. и др., "Техника и технологии псевдоожижения: процессы термообработки и вулканизации", Москва, Машиностроение-1, 2006, с.11-25. ДВОРЕЦКИЙ С.И. и др., "Техника и технологии псевдоожижения: гидродинамика и теплообмен с погруженными телами", Тамбов, ТГТУ, 2005, с.7-58. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9090413B2 (en) Potential fluidization device for conveying powder materials in a hyperdense bed
US4436617A (en) Froth flotation ore beneficiation process utilizing enhanced gasification and flow techniques
CN106622965B (zh) 一种矿物梯级干法重介质分选装置及分选方法
JP4641508B2 (ja) 乾式分離装置
CN103657839A (zh) 气液固三相流化床分选机及其分选方法
AU639464B2 (en) Method and apparatus for sorting articles with small density differences utilizing a flotation stream
CN103406267A (zh) 末煤跳汰干选机及其成套装置
PL226958B1 (pl) Urzadzenie dopneumatycznej separacji podcisnieniowej materiałów masowych
KR20140015318A (ko) 분급 장치 및 분급 방법, 및 이 분급 장치를 구비한 블라스트 가공 장치 및 블라스트 가공 방법
CN107185830A (zh) 一种自介质气固两相流化床干法选煤机
US3367501A (en) Dry-cleaning of large or small coal or other particulate materials containing components of different specific gravities
CN105381950A (zh) 一种大型干法重介质流化床分选机及分选系统
US3705650A (en) Vacuum flotation device
JP6242840B2 (ja) 乾式分離方法、及び乾式分離装置
RU2594494C1 (ru) Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов
CN1046102C (zh) 振动流化床细粒煤干式分选方法及装置
CN109789447A (zh) 用于颗粒的干式分选的装置和方法
CN106669953A (zh) 脱泥型液固流化床粗煤泥分选溢流精煤分级装置
JP2010284624A (ja) 高圧水を用いた土壌と水の混合物の製造装置
JP2006281115A (ja) 乾式分離装置
RU78703U1 (ru) Установка пневматической сепарации
CN206492603U (zh) 脱泥型液固流化床粗煤泥分选溢流精煤分级装置
JP4091082B2 (ja) 乾式分離方法、及び乾式分離装置
CN106694204A (zh) 液固流化床粗煤泥分选溢流精煤脱泥分级装置
JP2004305929A (ja) 乾式分離方法

Legal Events

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

Effective date: 20170612