RU2718893C1 - Гидротранспорт пульпы - Google Patents

Гидротранспорт пульпы Download PDF

Info

Publication number
RU2718893C1
RU2718893C1 RU2019120968A RU2019120968A RU2718893C1 RU 2718893 C1 RU2718893 C1 RU 2718893C1 RU 2019120968 A RU2019120968 A RU 2019120968A RU 2019120968 A RU2019120968 A RU 2019120968A RU 2718893 C1 RU2718893 C1 RU 2718893C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulp
pipeline
target product
chamber
size
Prior art date
Application number
RU2019120968A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Анатольевна Кострикова
Светлана Александроавна Ногай
Абдурашид Яруллаевич Яфасов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority to RU2019120968A priority Critical patent/RU2718893C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2718893C1 publication Critical patent/RU2718893C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G51/00Conveying articles through pipes or tubes by fluid flow or pressure; Conveying articles over a flat surface, e.g. the base of a trough, by jets located in the surface
    • B65G51/01Hydraulic transport of articles
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F3/00Dredgers; Soil-shifting machines
    • E02F3/04Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven
    • E02F3/88Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven with arrangements acting by a sucking or forcing effect, e.g. suction dredgers
    • E02F3/90Component parts, e.g. arrangement or adaptation of pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к подъему и транспортированию пульпы при разработке месторождений полезных ископаемых, в которых не желательно дробление целевого продукта, например при разработке месторождения янтаря. Технический результат заключается в повышении качества добываемого целевого продукта путем предотвращения попадания в полость нагнетательного насоса той части целевого продукта, размер которой является одним из основных показателей качества добываемого целевого продукта, повышении КПД установки, расширении ассортимента средств гидротранспорта пульпы. Гидротранспорт пульпы состоит из трубопровода, пульподелителя с камерой, разделяющего пульпу на транспортируемый и транспортирующий потоки. Транспортирующий поток посредством нагнетательного насоса закачивается под давлением в трубопровод, обеспечивая энергией продвижение по трубопроводу транспортируемого потока пульпы. При этом корпус пульподелителя сообщен с камерой отверстиями, величина которых определяется размером сохраняемого целевого продукта, а сама камера сообщена с резервуаром посредством накопительного и нагнетательного насосов, управляемых датчиками верхнего и нижнего уровней резервуара и управляющих клапанами трубопровода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности при подъеме и транспортировании пульпы при разработке месторождений полезных ископаемых, в которых не желательно дробление целевого продукта, а в частности, при разработке месторождения янтаря и соответственно при гидротранспорте пульпы содержащей янтарь.
Известно, что на сегодня Акционерное общество Калининградский янтарный комбинат остается единственным в мире предприятием, которое используя технологию гидромеханизации занимается промышленной добычей янтаря. Вскрышные породы разрабатываются гидромониторами и драглайнами по бестранспортной системе и накапливаются в хвостохранилище. Янтарь содержащая порода разрабатывается драглайном и складируется в конус. Далее конус гидромониторной мощной струёй воды размывается, и пульпа содержащая янтарь по пульповодной траншее самотеком поступает на насосную станцию для перекачки на фабрику. Крупные куски янтаря ловятся вручную сачками, а более мелкие фракции через насосную станцию по трубопроводу поступают на первичный узел обогащения янтаря [1].
Недостатком данного технического решения является, что на всём технологическом процессе происходит разрушение целевого продукта, приводя к потере качества и снижению стоимости его, в частности янтаря, и особенно при гидротранспорте, когда янтарь содержащая пульпа проходит через нагнетательный насосный агрегат, проходя через рабочую полость нагнетательного насоса.
Наиболее близким техническим решением является пульповод гидродобычного снаряда, который включает трубопровод для транспортирования пульпы со всасывающим патрубком и струйным насосом, выполненным в виде кольцевого гидроэлеватора, и трубопровод для подачи напорной воды, соединенный со струйным насосом. При этом трубопровод для транспортирования пульпы снабжен, по меньшей мере, одним пульподелителем, выполненным в виде, по меньшей мере, трех отводящих патрубков, соединенных между собой водосборной емкостью, к выходу которой подключен вход нагнетательного насоса, а выход последнего посредством муфты соединен с трубопроводом для транспортирования пульпы, размещенной за отводящими патрубками по ходу движения потока пульпы. Струйный насос может быть снабжен износостойкой вставкой, размещенной в камере смешения [2].
Недостатками данного технического решения являются:
ударные воздействия на целевой продукт, при гидротранспорте, ведущий к его дроблению и существенному снижению его ценности;
относительно янтаря очень большая вероятность всаса наиболее крупных кусочков янтаря в полость нагнетательного насоса в виду того, что удельный вес янтаря меньше, чем у пульпы;
возможность засорения отводящих патрубков, снижение их пропускной способности, ведущее к снижению КПД в целом;
кавитационая нагрузка на конструкцию в области отводящих патрубков пульподелителя, ведущая к кавитационному разрушению элементов конструкции;
низкий КПД всей установки в виду того, что в качестве транспортирующего элемента используется струйный насос, КПД которых, как широко известно низкий.
Задача изобретения – повышение качества добываемого целевого продукта, путем предотвращения попадания в полость нагнетательного насоса той части целевого продукта, размер которых является одним из основных показателей качества добываемого целевого продукта, повышение КПД установки, расширение ассортимента средств гидротранспорта пульпы.
Поставленная задача решается тем, что гидротранспорт пульпы состоит из трубопровода, пульподелителя с камерой, разделяющего пульпу на транспортируемый и транспортирующий потоки. Транспортирующий поток посредством нагнетательного насоса закачивается под давлением в трубопровод, обеспечивая энергией продвижение по трубопроводу транспортируемый поток пульпы. При этом корпус пульподелителя сообщен с камерой отверстиями, величина которых определяется размером сохраняемого целевого продукта, а сама камера сообщена с резервуаром, посредством накопительного и нагнетательного насосов, управляемых датчиками верхнего и нижнего уровней резервуара и управляющих клапанами трубопровода
В заявленную совокупность включены все существенные признаки, характеризующие изобретение и обеспечивающие получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
На фиг. 1 схематично изображен гидротранспорт пульпы.
Гидротранспорт пульпы состоит из пульподелителя 1 установленного на трубопроводе, который разделяет трубопровод на подводящую часть 2 трубопровода с клапаном 3 размещенную до пульподелителя 1 и отводящую часть 4 с клапаном 5 трубопровода размещенную после пульподелителя 1. Трубопровод сообщен отверстиями 6 с камерой 7 пульподелителя 1.
Камера 7 посредством патрубка 8 сообщена с накопительным насосом 9, а он в свою очередь сообщен посредством патрубка 10 с резервуаром 11, в котором установлены датчик верхнего уровня 12 и датчик нижнего уровня 13. Резервуар 11 посредством патрубка сообщен с нагнетательным насосом 14, который также сообщен нагнетательным патрубком 15 с камерой 7.
Размер отверстий 6 определяется из условия предотвращения пропуска целевого продукта в камеру 7 пульподелителя 1, размер которых является одним из основных показателей качества целевого продукта.
Гидротранспорт пульпы работает следующим образом.
При включении накопительного насоса 9 открывается клапан 3 происходит поступление пульпы в подводящую часть 2 трубопровода и закрывается клапан 5. В полости пульподелителя 1 пульпа делится на два потока, на поток содержащий целевой продукт, размер которых является одним из основных показателей качества и на поток протекший через отверстия 6 в камеру 7. В данном потоке пульпы также содержится целевой продукт, но размер его не является основным показателем его качества.
Пульпа из камеры 7 по патрубку 8 при помощи накопительного насоса 9 и по патрубку 10 подается в резервуар 11, осуществляя его наполнение. Одновременно идет наполнение отводящей части 4 трубопровода целевым продуктом, размер которых является одним из основных показателей качества. При наполнении резервуара 11 пульпой до верхнего уровня датчик верхнего уровня 12 подает сигналы на выключение накопительного насоса 9 и на включение нагнетательного насоса 14.
Под воздействием нагнетательного насоса 14 пульпа из резервуара 11 подается в камеру 7, а из неё через отверстия 6 в трубопровод. Под воздействием поступления пульпы повышения давления в трубопроводе клапан 3 закрывается, при дальнейшем повышении давления в трубопроводе, происходит открытие клапана 5 и транспортирование целевого продукта. При понижении уровня пульпы до нижнего уровня, датчик нижнего уровня 13 подает сигнал на выключение нагнетательному насосу 14 и на включение накопительному насосу 9. Далее цикл повторяется.
Существенным преимуществом изобретения является то, что целевой продукт, размер которых является одним из основных показателей качества, выведен из процесса нагнетания и соответственно не будет расколот в процессе транспорта.
Повышен КПД всей установки в связи с тем, что из конструкции исключен струйный насос, который, как широко известно, имеет низкий КПД.
В рабочем цикле гидротранспорта пульпы при обратном токе пульпы под воздействием нагнетательного насоса происходит очищение отверстий сообщающих трубопровод и камеру, исключая снижение КПД установки из-за возможности их засорения.
Исключено кавитационное разрушение элементов конструкции в области отводящих патрубков пульподелителя в виду того, что патрубки исключены из конструкции и скорость перетока пульпы в камеру снижена.
Расширен ассортимент устройств осуществляющих гидротранспорт пульпы
Источники информации
1. Янтарь Full HD ТОМС 2017. Калининградский янтарный комбинат. Опубликовано: 18 января 2018 г. URL https://youtu.be/kISFaxiQ_8s (дата обращения 20.06.2018)
2. Пат. 2272106 РФ, МПК8. E02F3/90, Пульповод гидродобычного снаряда, опубл. 2006.

Claims (1)

  1. Гидротранспорт пульпы состоит из трубопровода, пульподелителя с камерой, разделяющего пульпу на транспортируемый и транспортирующий потоки, транспортирующий поток посредством нагнетательного насоса закачивается под давлением в трубопровод, обеспечивая энергией продвижение по трубопроводу транспортируемого потока пульпы, отличающийся тем, что корпус пульподелителя сообщен с камерой отверстиями, величина которых определяется размером сохраняемого целевого продукта, а сама камера сообщена с резервуаром посредством накопительного и нагнетательного насосов, управляемых датчиками верхнего и нижнего уровней резервуара и управляющих клапанами трубопровода.
RU2019120968A 2019-07-04 2019-07-04 Гидротранспорт пульпы RU2718893C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120968A RU2718893C1 (ru) 2019-07-04 2019-07-04 Гидротранспорт пульпы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120968A RU2718893C1 (ru) 2019-07-04 2019-07-04 Гидротранспорт пульпы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2718893C1 true RU2718893C1 (ru) 2020-04-15

Family

ID=70277804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019120968A RU2718893C1 (ru) 2019-07-04 2019-07-04 Гидротранспорт пульпы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2718893C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768523C1 (ru) * 2021-05-14 2022-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» Каскадный гидротранспорт пульпы

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU897669A1 (ru) * 1979-10-04 1982-01-15 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Горного Дела Им. А.А.Скочинского Способ подачи сыпучих материалов в пульповод гидротранспортной системы и устройство дл его осуществлени
JPS5886232A (ja) * 1981-11-17 1983-05-23 Takuo Mochizuki 土砂等の汲上げ装置
SU1119943A1 (ru) * 1982-11-17 1984-10-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт По Проблемам Добычи,Транспорта И Переработки Минерального Сырья В Промышленности Строительных Материалов Установка дл обогащени и гидротранспортировани сыпучих материалов
SU1265262A1 (ru) * 1984-06-21 1986-10-23 Ярославский политехнический институт Установка дл разработки и гидротранспорта грунта
US4681372A (en) * 1986-02-11 1987-07-21 Mcclure William L Deep sea mining apparatus
RU2272106C1 (ru) * 2004-12-07 2006-03-20 Николай Игоревич Бабичев Пульповод гидродобычного снаряда

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU897669A1 (ru) * 1979-10-04 1982-01-15 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Горного Дела Им. А.А.Скочинского Способ подачи сыпучих материалов в пульповод гидротранспортной системы и устройство дл его осуществлени
JPS5886232A (ja) * 1981-11-17 1983-05-23 Takuo Mochizuki 土砂等の汲上げ装置
SU1119943A1 (ru) * 1982-11-17 1984-10-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт По Проблемам Добычи,Транспорта И Переработки Минерального Сырья В Промышленности Строительных Материалов Установка дл обогащени и гидротранспортировани сыпучих материалов
SU1265262A1 (ru) * 1984-06-21 1986-10-23 Ярославский политехнический институт Установка дл разработки и гидротранспорта грунта
US4681372A (en) * 1986-02-11 1987-07-21 Mcclure William L Deep sea mining apparatus
RU2272106C1 (ru) * 2004-12-07 2006-03-20 Николай Игоревич Бабичев Пульповод гидродобычного снаряда

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768523C1 (ru) * 2021-05-14 2022-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» Каскадный гидротранспорт пульпы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109281685B (zh) 一种逐级减压式盾构机
AU2013299746B2 (en) Wellbore desanding system
CN108194085A (zh) 一种深海矿石输送系统中继仓
CN106050300B (zh) 一种用于上向进路超高欠采的充填接顶方法
RU2376069C2 (ru) Обогатительный модуль
RU2718893C1 (ru) Гидротранспорт пульпы
CN108547659A (zh) 尾砂料浆充填系统及工艺
RU2716074C1 (ru) Гидротранспорт пульпы
CN102230384A (zh) 土压平衡/泥水加压连续切换式盾构施工方法
KR102036224B1 (ko) 다상 펌프의 작동 방법 및 상기 다상 펌프용 장치
CN109707347A (zh) 一种原料气井口增压前预处理系统及方法
CN106799299B (zh) 一种控制重介选煤悬浮液的设备及方法
CN203469660U (zh) 采煤工作面涌水直接处理设备
CN203663986U (zh) 带自动冲洗装置的干扰床分选机
RU2463453C1 (ru) Способ гидротранспортирования закладочной пульпы в выработанное пространство
CN111971126B (zh) 用于从粒状材料中分离具有第二密度的碎块的系统和方法
CN104208946A (zh) 采煤工作面涌水直接处理方法及设备
RU2768523C1 (ru) Каскадный гидротранспорт пульпы
CN205627308U (zh) 一种用于井下充填管网的高压缓冲过滤装置
CN116648415A (zh) 双闸式骨料混料机,骨料传输系统以及其操作方法
CN104043522B (zh) 高梯度立环磁选机液位自动控制装置
RU2310102C2 (ru) Способ подъема многокомпонентной смеси с больших глубин и система для его реализации
CN103846153A (zh) 一种捞坑斗提机增设底流泵提高精煤产率的方法
AU2017226292A1 (en) Systems and methods for backflushing a riser transfer pipe
CN110725683A (zh) 一种竖井掘进机用泥浆环流出渣系统