RU2802921C1 - Трёхпродуктовый гидроциклон - Google Patents

Трёхпродуктовый гидроциклон Download PDF

Info

Publication number
RU2802921C1
RU2802921C1 RU2022135329A RU2022135329A RU2802921C1 RU 2802921 C1 RU2802921 C1 RU 2802921C1 RU 2022135329 A RU2022135329 A RU 2022135329A RU 2022135329 A RU2022135329 A RU 2022135329A RU 2802921 C1 RU2802921 C1 RU 2802921C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
water
diameter
supply
drain
Prior art date
Application number
RU2022135329A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Яковлевич Потапов
Анатолий Ильич Афанасьев
Алексей Владимирович Долганов
Владимир Валентинович Потапов
Сергей Александрович Упоров
Иван Сергеевич Сенько
Михаил Владимирович Лаптев
Александр Николаевич Жаткин
Андрей Александрович Щербаков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2802921C1 publication Critical patent/RU2802921C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к устройствам для очистки шламовых шахтных сточных вод и может быть использовано для очистки вод шламовых отстойников обогатительных фабрик. Трехпродуктовый гидроциклон обеспечивает повышение эффективности очистки загрязненной воды, экономии воды за счет увеличения возврата очищенной воды в зумпф, т.е. оборотного водоснабжения и уменьшения износа лопаток ротора перекачивающего насоса. Камера дополнительной очистки выполнена в виде усеченного конуса с большим основанием в верхней части, а разности высот между верхним патрубком 7 (Н3), сливным патрубком 6 (Н2) и питающим патрубком 2, диаметром патрубка 4 (dп), разгрузочным патрубком 3 (Н1) и патрубком 6, производительностью по питанию (Q0), площадью питающего патрубка (S0), максимальным диаметром частиц шлама (d2), удаляемого через сливной патрубок, плотностью твердых частиц (ρт) и воды (ρв), коэффициентом обтекаемости (с) и диаметром циклона (D) связана зависимостями:
Н3+ Н2 = 0,5(Q0 /S0)2/g (1)
Н3 = (2d2*с * ρт) (3ρв)-1 (2)
Н1 = 5*D (3)
2Кd2 ρт g(3ρв)-1 = [4Q0(π dп 2)-2]2 (4)
где g - ускорение свободного падения, К - коэффициент запаса, равный 1,21.
1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для очистки шламовых шахтных сточных вод и может быть использовано для очистки вод шламовых отстойников обогатительных фабрик.
Известен трехпродуктовый гидроциклон (А.С. 476033, опубл. 05.07.1975, Бюл. 25), состоящий из цилиндрического корпуса, входного патрубка для подачи исходной смеси, сливного патрубка для выпуска осветленного продукта. К верхней части корпуса примыкает цилиндрическая камера дополнительной очистки с выпускным патрубком.
Недостатком гидроциклона является невозможность выпуска через выпускной патрубок смеси воды и мелких частиц (0,5 мм) горной породы, так как их смесь имеет плотность больше плотности воды, а данный гидроциклон предназначен для отделения более легкой фракции (масла) от воды.
Наиболее близким по технической сущности является трехпродуктовый гидроциклон (Пат. 1773495, А1. Опубл. 1992.11.07), включающий цилиндроконический корпус, тангенциальный входной патрубок подачи исходной смеси, диафрагмы с укреплённым в ней вертикальным патрубком выпуска смеси. К верхней части корпуса примыкает цилиндрическая камера дополнительной очистки с двумя выпускными патрубками для выпуска, соответственно, промежуточного продукта и верхнего продукта.
Недостатком гидроциклона является возможность попадания частиц, прошедших через выпускной вертикальный патрубок в патрубки промежуточного и верхнего продукта. При этом попадание частиц крупностью 0,1-0,5 мм в патрубок верхнего продукта приведет к повышенному износу лопаток подающего шламового насоса. Для предотвращения этого необходимо в подземное шламохранилище подавать 30 м3/сутки чистой воды (для условий Гайского ГОКа), что является существенным отрицательным фактором для окружающей среды и дополнительными затратами энергии.
Целью предложенного технического решения является повышение эффективности очистки шахтных вод, экономии воды за счет увеличения возврата очищенной воды в зумпф, т.е. оборотного водоснабжения и уменьшения износа лопаток ротора перекачивающего насоса.
Поставленная цель достигается тем, что в известном трехпродуктовом гидроциклоне, включающем цилиндроконический корпус 1 с тангенциальным питающим патрубком 2, нижний разгрузочный патрубок 3, вертикальный сливной патрубок 4, камеру дополнительной очистки 5 с размещенными в ней сливным патрубком 6 для слива промежуточного продукта и верхнего патрубка 7 для слива осветленной воды, камера дополнительной очистки выполнена в виде усеченного конуса с большим основанием в верхней части, а разность высот между верхним патрубком 7 (Н3), сливным патрубком 6 (Н2) и питающим патрубком 2, диаметром патрубка 4 (dп), разгрузочным патрубком 3 (Н1) и патрубком 6, производительностью по питанию (Q0), площадью питающего патрубка (S0), максимальным диаметром частиц шлама (d2), удаляемого через сливной патрубок, плотностью твердых частиц (ρт) и воды (ρв), коэффициентом обтекаемости (с) и диаметром циклона (D) связаны зависимостями:
Н3+ Н2 + Н1 = 0,5(Q0 /S0)2/g (1)
где Н3 - разность высот между верхним и сливным патрубком, м;
Н2 - разность высот между сливным и питающим патрубком, м;
Н1 - разность высот между питающим и песковым патрубком, м;
Q0 - производительность по питанию, м3/с;
S0 - площадь питающего патрубка, м2;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Н3 = (2d2*с * ρт) (3ρв)-1 (2)
где d2 - максимальный диаметр частиц шлама, м;
с - коэффициент обтекаемости;
ρт - плотность частиц, кг/м3;
ρв - плотность воды, кг/м3.
Н1 = 5D (3)
где D - диаметр циклона, м.
2Кd2 ρт g(3ρв)-1 = [4Q0(π dп 2)-1]2 (4)
где К - коэффициент запаса, равный 1,21;
d2 - максимальный диаметр частиц шлама, удаляемого через сливной патрубок, м;
dп - диаметр вертикального сливного патрубка, м.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства.
Трехпродуктовый гидроциклон состоит из цилиндроконического корпуса 1, тангенциального питающего патрубка 2 подачи исходной смеси, закрепленного в цилиндрической части цилиндроконического корпуса 1. В верхней торцевой части цилиндроконического корпуса 1 закреплен вертикальный сливной патрубок 4, камера дополнительной очистки 5 с размещенными в ней сливным патрубком 6 для слива промежуточного продукта и верхнего патрубка 7 для слива осветленной воды. В нижней части цилиндроконического корпуса 1 закреплен нижний разгрузочный патрубок 3. Камера дополнительной очистки 5 выполнена в виде конуса, жестко закрепленного в сливном патрубке 4 и расширяющегося от патрубка 4 к патрубку 7.
Устройство работает следующим образом.
Исходное питание - загрязненная шламом вода по тангенциальному питающему патрубку 2 подается в цилиндроконический корпус 1. Крупные частицы (0,5 – 5 мм) за счет центробежной силы прижимаются к стенкам цилиндроконического корпуса 1 и за счет силы трения теряют скорость, опускаются вниз и через нижний разгрузочный патрубок 3 попадают в нижний сборник (на чертеже не показан). Как показывает практика, для обеспечения улавливания крупных частиц высота цилиндроконического корпуса 1 должна быть равна Н1 = 5D. Менее крупные частицы (0,1 мм) не достигают стенки цилиндроконического корпуса 1 и восходящим потоком воды попадают в вертикальный сливной патрубок 4, а затем в камеру дополнительной очистки 5 и через сливной патрубок 6 удаляются и попадают в нижний сборник. При этом величина напора на сливном патрубке определяется формулой (2), что обеспечит прекращение подъема частиц крупностью (d2) и удаление их через сливной патрубок 6. Частицы, диаметром меньше 0,2мм поднимаются выше и попадают вместе с водой в верхний патрубок 7 и затем возвращаются в исходное питание. Частицы шлама крупностью более 0,2 мм не могут попасть в верхний патрубок 7, так как скорость их падения в воде больше, чем вертикальная скорость движения воды на уровне верхнего патрубка (камера дополнительной очистки 5 выполнена в виде конуса и скорость потока воды уменьшается с увеличением высоты). Установлено, что частицы крупностью 0,2 мм не оказывают существенного влияния на износ лопаток шламового насоса. Для обеспечения необходимого расхода через верхний патрубок 7 динамическое давление на выходе тангенциального питающего патрубка определяется формулой (1). Для обеспечения скорости витания в жидкости частиц крупностью d2 = 0,2 мм на уровне сливного патрубка 6 должно выполняться условие (4).
Пример расчёта трёх продуктового гидроциклона фиг. 1
По горизонтали max крупности твердых частиц, уходящих в верхний слив находится их скорость падения в воде:
где: ρм и ρв - соответственные плоскости материала и воды, КГ/м3;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
d - max диаметр частиц в очищенной воде, м.
Следовательно, на верхнем уровне среднего сливного патрубка вертикальная составляющая скорости пульпы не должна быть больше (- коэффициент занафа, равный 1,1):
Расход пульпы через песковую насадку:
где: S1- площадь сечения песковой насадки ().
Расход пульпы через среднюю насадку (патрубок):
где S2 - площадь среднего патрубка ()
Вертикальная составляющая скорости на уровне верхней части среднего патрубка определяется из уравнения неразрывности патока:
где: Д2 - диаметр циклона на уровне верхней части патрубка, м.
Из уравнения находится Д2:
Принимаем Д2 = 1060 мм.
Фактическая скорость пульпы в заданном сечении:
Следовательно, частицы крупностью больше 0,2 мм не смогут подниматься выше этого уровня.
Относительная экономия воды за счет применения циклона:
Таким образом, использование изобретения позволит применять гидроциклон для очистки многофазных жидкостей, содержащих грубо- диспергированные примеси, отличные по удельному весу как в большую, так и в меньшую стороны от удельного веса обрабатываемой жидкости. По сравнению с прототипом предлагаемый гидроциклон имеет следующие преимущества: возможность получения требуемой степени очистки путем сгущения фракции, не изменяя живого сечения сливной трубы, и не влияет на режим работы гидроциклона. Удаления шламов из жидкостей обеспечивает их осветление и в дальнейшем позволяет снизить абразивный износ насосов при перекачке жидкостей на поверхность горных выработок, а также использовать осветленные воды для повторного использования для задач горного предприятия.

Claims (19)

  1. Трехпродуктовый гидроциклон, включающий цилиндроконический корпус 1 с тангенциальным питающим патрубком 2, нижний разгрузочный патрубок 3, вертикальный сливной патрубок 4, камеру дополнительной очистки 5 с размещенными в ней сливным патрубком 6 для слива промежуточного продукта и верхнего патрубка 7 для слива осветленной воды, отличающийся тем, что камера дополнительной очистки выполнена в виде усеченного конуса с большим основанием в верхней части, а разности высот между верхним патрубком 7 (Н3), сливным патрубком 6 (Н2) и питающим патрубком 2, диаметром патрубка 4 (dп), разгрузочным патрубком 3 (Н1) и патрубком 6, производительностью по питанию (Q0), площадью питающего патрубка (S0), максимальным диаметром частиц шлама (d2), удаляемого через сливной патрубок, плотностью твердых частиц (ρт) и воды (ρв), коэффициентом обтекаемости (с) и диаметром циклона (D) связаны зависимостями:
  2. Н3+ Н2 + Н1 = 0,5(Q0 /S0)2/g (1)
  3. где Н3 - разность высот между верхним и сливным патрубком, м;
  4. Н2 - разность высот между сливным и питающим патрубком, м;
  5. Н1 - разность высот между питающим и песковым патрубком, м;
  6. Q0 - производительность по питанию, м3/с;
  7. S0 - площадь питающего патрубка, м2;
  8. g - ускорение свободного падения, м/с2;
  9. Н3 = (2d2*с * ρт) (3ρв)-1 (2)
  10. где d2 - максимальный диаметр частиц шлама, м;
  11. с - коэффициент обтекаемости;
  12. ρт - плотность частиц, кг/м3;
  13. ρв - плотность воды, кг/м3;
  14. Н1 = 5D (3)
  15. где D - диаметр циклона, м;
  16. 2Кd2 ρт g(3ρв)-1 = [4Q0(π dп 2)-1]2 (4)
  17. где К - коэффициент запаса, равный 1,21;
  18. d2 - максимальный диаметр частиц шлама, удаляемого через сливной патрубок, м;
  19. dп - диаметр вертикального сливного патрубка, м.
RU2022135329A 2022-12-30 Трёхпродуктовый гидроциклон RU2802921C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2802921C1 true RU2802921C1 (ru) 2023-09-05

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4588558A (en) * 1983-09-06 1986-05-13 Mobil Oil Corporation Closed FCC cyclone system
SU1773495A1 (ru) * 1990-03-16 1992-11-07 Gni Pk I Yuzhniigiprogaz Трехпродуктовый гидроциклон
RU16832U1 (ru) * 2000-09-19 2001-02-20 Открытое акционерное общество "Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения" Трехпродуктовый гидроциклон для очистки нефтесодержащих сточных вод

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4588558A (en) * 1983-09-06 1986-05-13 Mobil Oil Corporation Closed FCC cyclone system
SU1773495A1 (ru) * 1990-03-16 1992-11-07 Gni Pk I Yuzhniigiprogaz Трехпродуктовый гидроциклон
RU16832U1 (ru) * 2000-09-19 2001-02-20 Открытое акционерное общество "Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения" Трехпродуктовый гидроциклон для очистки нефтесодержащих сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109052558A (zh) 一种旋流气浮分离装置
CN102755768B (zh) 用于压力式抽排水出口处的泥渣处理装置
CN111392920A (zh) 一种高效微纳米气浮污水处理装置
CN101182080B (zh) 一种水处理分离器装置
CN111330317A (zh) 一种高效污水沉淀装置及方法
CN214060257U (zh) 一种水力旋流预处理式曝气沉砂池除砂系统
CN208843831U (zh) 一种中心筒旋流分离沉淀装置
RU2802921C1 (ru) Трёхпродуктовый гидроциклон
CN112174452A (zh) 一种水力旋流预处理式曝气沉砂池除砂系统
CN109879467B (zh) 用于矿井水处理的污泥浓缩分离装置
CN111470665A (zh) 一种矿井水电增稠涡流预处理系统及使用方法
RU2506110C1 (ru) Нефтеотделитель-отстойник
CN205803170U (zh) 一种含煤废水处理系统
CN202865025U (zh) 一种多功能水处理装置
CN209276196U (zh) 一种旋流气浮分离装置
CN106630316A (zh) 一体化多相流含油污水处理装置及污水处理方法
US5792363A (en) Method for removing solids from a contaminated liquid
SU795449A3 (ru) Сгуститель
RU173778U1 (ru) Устройство для центробежно-флотационной очистки сточных вод
CN110813900A (zh) 一种利用低速旋流处理油泥砂的方法和装置
CN216472609U (zh) 一种多功能一体化立式气浮装置
CN220237844U (zh) 一种高效曝气沉砂池
CN218654980U (zh) 一种矿井水动态旋流分离系统
CN116986769B (zh) 具有深度除油功能的微砂压载沉淀装置
CN212982640U (zh) 一种高效微纳米气浮污水处理装置