RU2634664C2 - Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов - Google Patents

Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2634664C2
RU2634664C2 RU2016113122A RU2016113122A RU2634664C2 RU 2634664 C2 RU2634664 C2 RU 2634664C2 RU 2016113122 A RU2016113122 A RU 2016113122A RU 2016113122 A RU2016113122 A RU 2016113122A RU 2634664 C2 RU2634664 C2 RU 2634664C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
vacuum
classifier
hollow cylinder
particles
Prior art date
Application number
RU2016113122A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016113122A (ru
Inventor
Валерий Иванович Дядин
Вячеслав Геннадьевич Легай
Геннадий Вячеславович Легай
Original Assignee
Валерий Иванович Дядин
Вячеслав Геннадьевич Легай
Геннадий Вячеславович Легай
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 Валерий Иванович Дядин, Вячеслав Геннадьевич Легай, Геннадий Вячеславович Легай filed Critical Валерий Иванович Дядин
Priority to RU2016113122A priority Critical patent/RU2634664C2/ru
Publication of RU2016113122A publication Critical patent/RU2016113122A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2634664C2 publication Critical patent/RU2634664C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C7/00Separating solids from solids by electrostatic effect
    • B03C7/02Separators
    • B03C7/12Separators with material falling free

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к классификации дисперсных материалов в электростатических полях и может быть использовано в металлургической, строительной, горно-обогатительной, химической и других отраслях промышленности. Устройство содержит цилиндрический корпус, в верхней части которого расположен широкий входной патрубок, соединенный с вакуумным шлюзом, в нижней части переходящий в кольцевую рабочую щель, высоковольтный источник питания, размещенный внутри полого цилиндра - корпуса зарядных электродов, установленного в верхней части на оси корпуса классификатора, зарядный электрод, размещенный по спирали на поверхности полого цилиндра, смонтированный на изоляторах, входной патрубок вакуумного насоса, снабженный фильтром, размещенным в нижней части корпуса классификатора, вынесенную за пределы корпуса вакуумную систему; систему осадительных электродов, установленных на внутренней цилиндрической поверхности корпуса классификатора и выполненных в форме открытых усеченных конусов, входы которых забраны сеткой, с внешними кромками, переходящими в желоба, соединенные патрубками с приемными емкостями, имеющими выходные патрубки с клапанами для присоединения к вакуумным шлюзам. Корпус устройства вакуумирован, а для непрерывной подачи и отбора классифицируемых материалов используют вакуумные шлюзы. Повышается эффективность классификации по размеру тонкодисперсных материалов. 1 ил.

Description

Разработка и создание эффективного классификатора тонкодисперсных материалов становится все более актуальной в связи с прогрессом в порошковой металлургии, нанотехнологиях, развитием производства современных строительных материалов, горно-обогатительной, химической, фармацевтической и других отраслей промышленности.
Изобретение относится к способам классификации дисперсных материалов в электрических полях и может быть использовано в металлургической, строительной, горно-обогатительной, химической, фармацевтической и других отраслях промышленности.
Известны классификаторы дисперсных материалов, в которых разделение частиц исходного материала по крупности основано на различии величин действия сил, применяемых в рабочем объеме - массовой (гравитационной и/или инерционной) и силы вязкого трения частиц в воздушном потоке.
Массовая сила (гравитационная и/или инерционная), действующая на частицы, зависит от размера и плотности частиц:
Figure 00000001
а сила вязкого трения - от размера, формы и скорости движения частиц в среде, а также вязкости и плотности среды:
Figure 00000002
где: d - диаметр частицы;
ρч - плотность частицы;
ρс - плотность среды;
λ - коэффициент сопротивления;
υ - скорость частицы относительно среды;
g - ускорение свободного падения.
Если массовая сила зависит, главным образом, от свойств частицы, то сила вязкого трения, в основном, определяется свойствами потока среды и его взаимодействием с поверхностью частиц. Турбулентности, возникающие в потоке среды, приводят к возникновению сил, перемешивающих частицы, и результаты классификации всегда оказываются хуже желаемых.
Известны классификаторы, в которых наряду с гравитационными силами, и силами вязкого трения для обеспечения более четкой классификации по размерам дополнительно используют еще и электростатические силы (Патент РФ, №2058827 В03С 3/15, 3/16; Патент РФ, №2064345, В03С 7/00), а также используют плазму, генерируемую бегущей ТЕМ-волной высокой интенсивности (Заявка РФ, №92014980/26, В03С 3/00). Перечисленные классификаторы имеют высокую производительность, но также недостаточно селективны при разделении микронных и, особенно, субмикронных материалов. В этих способах и устройствах, их реализующих, частицы классифицируемого материала получают электрический заряд
Figure 00000003
где Q – заряд, получаемый частицей, находящейся в области тихого разряда к моменту времени t;
Е - напряженность электрического поля в точке рабочего пространства, в которой находится частица;
r - радиус сферической частицы;
k - подвижность ионов;
n - концентрация ионов в электрическом поле тихого разряда, достигающая 1010-1011 ионов/см3;
е - заряд электрона.
В электростатическом поле, создаваемом системой электродов в рабочем пространстве классификатора, на заряженную частицу действует дополнительная, играющая главную роль сила
Figure 00000004
где Q - заряд частицы,
Е - напряженность электрического поля в месте нахождения частицы.
Недостатки перечисленных и им подобных способов и устройств обусловлены противоречием между действием сил гравитационных и электростатических, упорядочивающих движение частиц, и сил вязкого трения внутри транспортирующих потоков, приводящих к перемешиванию классифицируемых частиц.
Целью предлагаемого изобретения: является разработка эффективного способа и устройства классификации тонкодисперсных материалов.
Сущность изобретения состоит в том, что в предлагаемом способе и устройстве из процесса классификации исключены силы вязкого трения.
По совокупности существенных признаков в качестве прототипа выбран «Способ сепарации мелкодисперсных порошков и устройство для его осуществления» (см. патент РФ №2136382, В03С 07/00).
Решение поставленной задачи достигают тем, что в предлагаемом способе и устройстве классификацию падающего потока дисперсного материала производят путем зарядки и осаждения заряженных частиц тихим разрядом, создаваемым системой электродов в вакуумной рабочей камере.
Предлагаемый способ осуществляется в устройстве следующим образом. В вакуумированный корпус классификатора, содержащий систему электризующих и осадительных электродов, вакуумным шлюзом сверху подают подготовленный для классификации материал. Частицы материала, проходя через кольцевую рабочую щель, тонким слоем падают в рабочую камеру, электризуются системой зарядных электродов и под действием электростатического поля движутся к осадительным электродам в приемные емкости.
В вакууме под действием силы тяжести все частицы, независимо от размера и площади поверхности, движутся с одинаковым ускорением и за один и тот же промежуток времени приобретают одинаковые скорости, поэтому выделение частиц и разделение их по размерам будет происходить только в результате их взаимодействия с электрическим полем (в устройстве направление электростатического поля перпендикулярно направлению гравитационного поля).
Сила взаимодействия частиц с электростатическим полем зависит от величины заряда, получаемого частицей, величина которого связана, главным образом, с площадью поверхности частицы. Поэтому радиальное ускорение, которое приобретет частица в электростатическом поле, будет пропорционально произведению заряда, полученного частицей, на напряженность поля:
Figure 00000005
Где: m - масса частицы;
a r - радиальное ускорение;
Q - заряд частицы;
Е - напряженность электростатического поля.
Но, т.к. m~r3, a Q~r2, то (5) можно представить как:
Figure 00000006
откуда:
Figure 00000007
Т.е. большее радиальное ускорение в электростатическом поле получают частицы меньшего размера. Поэтому они достигают осадительного электрода первыми и оказываются в самой верхней приемной емкости. А крупные частицы, получающие меньшие ускорения, к осадительному электроду прилетят последними и попадут в нижние приемные емкости.
Присоединив к патрубку соответствующей приемной емкости шлюз, выделенную фракцию частиц отбирают и выводят за пределы, не прерывая процесса классификации.
В вакууме силы вязкого трения отсутствуют, поэтому в рабочем пространстве классификатора нет турбулентных течений, и перемешивания частиц при их движении не происходит, а разделение по размерам оказывается более селективным (острым) и эффективным, чем в любом из традиционных классификаторов, разделяющих дисперсный материал в вязких средах.
Вакуум, который необходим для работы классификатора, выбирают, исходя из следующего соображения: необходимо, чтобы длина свободного пробега молекулы азота (наиболее массовой составляющей воздуха) стала больше или равной расстоянию между зарядным и осадительным электродами в классификаторе.
Чтобы оценить диапазон давлений, при которых может работать классификатор, воспользуемся эмпирическим соотношением, используемым для упрощенных расчетов средней длины свободного пробега молекул в вакуумной технике:
Figure 00000008
Откуда
Figure 00000009
Где: Р - давление в мм рт.ст.;
<l> - средняя длина свободного пробега молекул воздуха в метрах.
Расстояние между зарядным и осадительным электродами в классификаторе ~10-1м (порядка 10 см), следовательно, среднюю длину свободного пробега молекулы азота ~0,05-0,5 м будут иметь при давлении Р~10-2-10-3 мм рт.ст., что вполне достижимо для современных форвакуумных насосов.
Предлагаемое устройство по способу (классификатор) содержит цилиндрический корпус 1, в верхней части которого расположен широкий входной патрубок 2, соединенный с вакуумным шлюзом 3. Патрубок в нижней части переходит в кольцевую рабочую щель 4. Высоковольтный источник питания 6 размещен внутри корпуса зарядных электродов 5 - полого цилиндра, установленного в верхней части корпуса 1 классификатора. На поверхности корпуса зарядных электродов - полого цилиндра по спирали на изоляторах смонтирован проводник с зарядными электродами в виде острий 7. Острия зарядных электродов выполнены из материала с высоким удельным электрическим сопротивлением. В нижней части корпуса классификатора размещен снабженный фильтром 11 входной патрубок вакуумного насоса 12, вынесенного за пределы корпуса классификатора. Осадительные электроды 8 установлены на внутренней цилиндрической поверхности корпуса классификатора и выполнены в форме открытых сверху, забранных сеткой усеченных конусов, нижние кромки которых переходят в желоба, соединенные с приемными емкостями 9. Число осадительных электродов с приемными емкостями равно количеству фракций, выделяемых классификатором из исходного материала. Каждая приемная емкость имеет выходной патрубок с клапаном 10 для присоединения к вакуумному шлюзу 3 (см. Рис. 1).
Заряд частиц классифицируемого материала, как и в способе по патенту РФ №2136382 В03С 07/00, осуществляют тихим разрядом.
Предлагаемый способ классификации реализуют с помощью устройства следующим образом: подготовленный для классификации материал вакуумным шлюзом 2 подают через входной патрубок в кольцевую входную щель 2, после прохождения которой материал тонким слоем попадает под воздействие электрического разряда, стекающего с острий зарядного электрода 6, при этом частицы классифицируемого материала получают заряд
Figure 00000010
где Q - заряд частицы, находящейся в области тихого разряда к моменту времени t;
Е - напряженность электрического поля в месте нахождения частицы;
ε - относительная диэлектрическая проницаемость частицы;
r - радиус сферической частицы;
k - подвижность ионов;
n - концентрация ионов в электрическом поле тихого разряда, достигающая 1010-1011 ионов/см3;
е - заряд электрона; под воздействием электрического поля между зарядным 7 и осадительным 8 электродами, движутся в радиальном направлении к осадительным электродам, связанным с приемными емкостями 9, входы которых открыты на внутренней цилиндрической поверхности корпуса классификатора. Каждая приемная емкость имеет свой выходной патрубок 10 с клапаном для отбора классифицированного материала. Отбор выделенных фракций материала производят, присоединяя к патрубку приемной емкости вакуумный шлюз, выводя их за пределы устройства, не прерывая работы классификатора.
На рисунке 1:
1. цилиндрический корпус;
2. входной патрубок 2;
3. вакуумный шлюз;
4. кольцевая рабочая щель;
5. цилиндрический корпус зарядных электродов;
6. Высоковольтный источник питания;
7. Острия зарядного электрода;
8. Осадительные электроды;
9. Приемные емкости;
10. патрубок с клапаном;
11. Фильтр;
12. входной патрубок вакуумного насоса.
Число осадительных электродов с приемными емкостями равно количеству фракций, выделяемых классификатором из исходного материала. Каждая приемная емкость имеет выходной патрубок для присоединения к вакуумному шлюзу 3.

Claims (1)

  1. Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов, содержащее цилиндрический корпус, в верхней части которого расположен широкий входной патрубок, соединенный с вакуумным шлюзом, в нижней части переходящий в кольцевую рабочую щель; высоковольтный источник питания, размещенный внутри полого цилиндра - корпуса зарядных электродов, установленного в верхней части на оси корпуса классификатора; зарядный электрод, размещенный по спирали на поверхности полого цилиндра, смонтированный на изоляторах; входной патрубок вакуумного насоса, снабженный фильтром, размещенным в нижней части корпуса классификатора; вынесенную за пределы корпуса вакуумную систему; систему осадительных электродов, установленных на внутренней цилиндрической поверхности корпуса классификатора и выполненных в форме открытых усеченных конусов, входы которых забраны сеткой, с внешними кромками, переходящими в желоба, соединенные патрубками с приемными емкостями, имеющими выходные патрубки с клапанами для присоединения к вакуумным шлюзам, отличающееся тем, что корпус устройства вакуумирован, а для непрерывной подачи и отбора классифицируемых материалов используют вакуумные шлюзы.
RU2016113122A 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов RU2634664C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113122A RU2634664C2 (ru) 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016113122A RU2634664C2 (ru) 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016113122A RU2016113122A (ru) 2017-10-11
RU2634664C2 true RU2634664C2 (ru) 2017-11-02

Family

ID=60120218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113122A RU2634664C2 (ru) 2016-04-06 2016-04-06 Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2634664C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57207558A (en) * 1981-06-12 1982-12-20 Toyo Kenmazai Kogyo Kk Method and apparatus for classifying pulverulent particles making use of plasma
SU1187885A1 (ru) * 1983-06-15 1985-10-30 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сверхтвердых Материалов Ан Усср Устройство дл электростатического разделени частиц
RU2080186C1 (ru) * 1992-08-31 1997-05-27 Научно-исследовательский институт цифрового телевидения Минского производственного объединения "Горизонт" Электросепаратор
RU2136382C1 (ru) * 1997-06-16 1999-09-10 Институт сильноточной электроники СО РАН Способ сепарации мелкодисперсных порошков и устройство для его осуществления
WO2000061292A1 (en) * 1999-04-14 2000-10-19 Exportech Company, Inc. A method and apparatus for sorting particles with electric and magnetic forces
RU2412007C1 (ru) * 2009-05-19 2011-02-20 Владимир Александрович Райныш Способ классификации ультрадисперсных и наночастиц по размерам и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57207558A (en) * 1981-06-12 1982-12-20 Toyo Kenmazai Kogyo Kk Method and apparatus for classifying pulverulent particles making use of plasma
SU1187885A1 (ru) * 1983-06-15 1985-10-30 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сверхтвердых Материалов Ан Усср Устройство дл электростатического разделени частиц
RU2080186C1 (ru) * 1992-08-31 1997-05-27 Научно-исследовательский институт цифрового телевидения Минского производственного объединения "Горизонт" Электросепаратор
RU2136382C1 (ru) * 1997-06-16 1999-09-10 Институт сильноточной электроники СО РАН Способ сепарации мелкодисперсных порошков и устройство для его осуществления
WO2000061292A1 (en) * 1999-04-14 2000-10-19 Exportech Company, Inc. A method and apparatus for sorting particles with electric and magnetic forces
RU2412007C1 (ru) * 2009-05-19 2011-02-20 Владимир Александрович Райныш Способ классификации ультрадисперсных и наночастиц по размерам и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016113122A (ru) 2017-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10814335B2 (en) Selective aerosol particle collecting method and device, according to particle size
KR20080081022A (ko) 분급장치 및 미립자 측정장치
JP2018077153A (ja) 粒子捕集装置
US20030192815A1 (en) Method and apparatus for particle size separation
Miller et al. The impact of corona electrode configuration on electrostatic precipitator performance
NZ568483A (en) An electrostatic precipitator
KR101210420B1 (ko) 기상공정 금속 나노분말 제조설비에서의 정전트랩을 이용한 나노분말 분급장치
US20070186696A1 (en) Self-Wetting Aerosol Particulate Wet Collector Apparatus
Chen et al. High-throughput and multimodal separation of microbeads using cyclical induced-charge electro-osmotic vortices and its application in size fractionation of crumpled graphene oxide balls
RU2634664C2 (ru) Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов
Intra et al. Design and evaluation of a high concentration, high penetration unipolar corona ionizer for electrostatic discharge and aerosol charging
JP5435667B2 (ja) サイクロンセパレータ式質量分析システム
Kim et al. Integrated particle detection chip for environmental monitoring
CN112996603B (zh) 旋风集尘装置及使用其的集尘方法
Intra et al. Evaluation of the performance in charging efficiencies and losses of ultrafine particles ranging in sizes from 15 to 75 nm in a unipolar corona-based ionizer
Shrimpton et al. Small electrocyclone performance
GB2416913A (en) A centrifugal particle mass analyser
CN108940879A (zh) 等离子体物理矿石分选处理方法及其系统
Wang et al. Combined effect of different fields on the motion characteristics of dust particles around the insulators
RU2136382C1 (ru) Способ сепарации мелкодисперсных порошков и устройство для его осуществления
RU2525539C1 (ru) Электрофильтр
Yang et al. Charging efficiency of nanoparticles in needle-to-plate chargers with micro discharge gaps
Calle et al. Electrostatic precipitation of dust in the Martian atmosphere: Implications for the utilization of resources during future manned exploration missions
RU2327534C2 (ru) Способ сухой классификации порошкового материала
Kim et al. A hybrid chip based on aerodynamics and electrostatics for the size-dependent classification of ultrafine and nano particles