RU2634664C2 - Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов - Google Patents
Устройство для электростатической классификации тонкодисперсных материалов Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C7/00—Separating solids from solids by electrostatic effect
- B03C7/02—Separators
- B03C7/12—Separators 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:
а сила вязкого трения - от размера, формы и скорости движения частиц в среде, а также вязкости и плотности среды:
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
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
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:
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:
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:
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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2016
- 2016-04-06 RU RU2016113122A patent/RU2634664C2/ru active
Patent Citations (6)
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 |