SU1139512A1 - Method of controlling separating process in hydraulic cyclone - Google Patents

Method of controlling separating process in hydraulic cyclone Download PDF

Info

Publication number
SU1139512A1
SU1139512A1 SU833618222A SU3618222A SU1139512A1 SU 1139512 A1 SU1139512 A1 SU 1139512A1 SU 833618222 A SU833618222 A SU 833618222A SU 3618222 A SU3618222 A SU 3618222A SU 1139512 A1 SU1139512 A1 SU 1139512A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
hydrocyclone
separation process
separating process
hydraulic cyclone
Prior art date
Application number
SU833618222A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Алексеевич Кудрявцев
Original Assignee
Kudryavtsev Nikolaj A
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 Kudryavtsev Nikolaj A filed Critical Kudryavtsev Nikolaj A
Priority to SU833618222A priority Critical patent/SU1139512A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1139512A1 publication Critical patent/SU1139512A1/en

Links

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛИ . ТЕЛЬНШ ПРОЦЕССОМ В ГИДРОЩКЛОНЕ, заключающийс  в подаче через осевую трубку газа в воздушный столб, о т личающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности процесса разделени , подачу газа осуществл ют В пульсирующем режиме при соотношении длительности паузы к длительности подачи газа, равном 0,5-1. (Л 00 СП о METHOD OF MANAGEMENT OF SECTIONS. A BOTTLE PROCESS IN A HYDRAULIC SLIDE, consisting in supplying a gas column through an axial tube into an air column, in order to increase the efficiency of the separation process, the gas is supplied in a pulsed mode with a ratio of a pause duration to a gas supply duration of 0.5 -one. (L 00 SP about

Description

t Изобретение относитс  к разделению жидких неоднородных систем под действием центробежных сил и мотиеч быть использовано в химической, неф теперерабатывающей и других отрасл х промышленности. Известен способ повышени  эффективности разделительного процесса в гидроциклоне путем наложени  на раздел емую суспензию вьшужденных колебаний от -электромагнитного, вибратора l . Благодар  воздействию колебаний снижаетс  эффективна  в зкость суспензии , чтоОблегчает вьщеление час тиц в гидроциклоне. Однако колебани  вибратора не оказывают существенного вли ни  на услови  формиров ни  воздушного столба, образующегос в осевой зоне гидроциклона. Как и в обычных гидроциклонах (т.е. без наложени  колебаний) в процессе его работы в осевой зоне возникает разрежение , что вызывает подсос воздуха через песковый патрубок в Эту зо ну. В результате происходит унос частиц из верпщны конической части гидроциклона в восход щий поток жид кости, что снижает степень осветлени  жидкости в гидроциклоне, т.е. снижает зффективность его работы. Это снижение особенно значительно .при достижении высоких концентраций суспензии, выгружаемой через песковый патрубок. Известен способ управлени  проце сом выгрузки осадка из сгустител , заключающийс  в том, что регулирова ние расхода осадка через разгрузочный патрубок осуществл ют изменение подачи газа через него в пульсирующем режиме 2J . Однако данный способ не устран ет унос потоком газа, фильтрующегос  через сгущенную суспензию, части Из вершины конуса в восход щий поток жидкости, что не дает возможности достичь высоких степеней осветлени  жидкости в гидроциклоне, Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату  вл етс  способ управлени  разделительным процессом в гидроциклоне, заключающийс  в подаче через осевую трубку газа в воз душный столб. Способ позвол ет осуществить подачу газа в воздушный столб гидроциклона, мину  песковый 121 патрубок. Это исключает подсос воздуха через песковый патрубок, что резко снижает унос частиц из верщины конуса.в восход щий поток жидкости и, как следствие, повьщ1ает степень осветлени  жидкости в гидроциклоне 3j , Однако в известном способе снижаетс  степень сгущени  суспензии, выгружаемой через песковый патрубок, так как она уже не встречает сопротивлени  со стороны движущегос  навстречу газа (поток которого отсутствует ) и потому не подвергаетс  дополнительному уплотнению.. Цель изобретени  - повышение эффективности процесса разделени . Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу управлени  разделительным процессом в гидроциклоне , заключающемус  в подаче через осевую трубку газа в воздушный- столб, подачу газа осуществл ют в пульсирующем режиме при соотношении длительности паузы в длительности подачи газа, равном 0,5т1. На чертеже приведена приципиальна  схема осуществлени  предложенного способа. Способ осуществл етс  следующим образом. Раздел емую суспензию ввод т под давлением тангенциально в гидроциклон I, снабженный осевой трубкой 2, при этом суспензи  приобретает вращательное движение. Под действием возникающих центробежных : сил происходит разделение суспензии, продукты которого вьгаод тс  через сливной и песковый патрубки гидроциклона . При вращении суспензии в гидроциклоне в его осевой зоне возникает разрежение ( воздушный столб}, под действием которого через песковый патрубок может происходить подсос воздуха, .что отрицательно сказываетс  на показател х осветлени  жидкости в гидроциклоне. Дл  устранени  этого  влени  воздух (или другой газ) подают в воздушный столб через осевую трубку 2. Подачу воздуха осуществл ют в пульсирующем режиме 1ерез пульсатЬр 3 (клапанного, золотникового или другого типа). Пульсации воздуха достигаютс  в пульсаторе .путем периодического перекрыти  проходного сечени  дл  газа. При этом длительность пауз в подаче возt The invention relates to the separation of liquid inhomogeneous systems under the action of centrifugal forces and can be used in the chemical, petrochemical and other industries. There is a method of increasing the efficiency of the separation process in a hydrocyclone by imposing on the separated suspension a super-strong oscillation from the -electromagnetic vibrator l. Due to fluctuations, the effective viscosity of the slurry is reduced, which facilitates the release of particles in the hydrocyclone. However, vibrator vibrations do not have a significant effect on the conditions of the air column formation, which is formed in the axial zone of the hydrocyclone. As in conventional hydrocyclones (i.e., without imposing vibrations), in the course of its operation, a vacuum occurs in the axial zone, which causes air to leak through the sand fitting to this zone. As a result, particles are carried away from the vertical of the conical part of the hydrocyclone to the upward flow of the fluid, which reduces the degree of clarification of the fluid in the hydrocyclone, i.e. reduces the effectiveness of his work. This decrease is particularly significant when high concentrations of the suspension discharged through the sand outlet are achieved. A known method of controlling the process of unloading sludge from the thickener, which consists in regulating the flow of sludge through the discharge pipe, changes the gas supply through it in pulsating mode 2J. However, this method does not eliminate entrainment by the gas stream filtered through the condensed suspension, parts From the top of the cone to the upward liquid flow, which makes it impossible to achieve high degrees of clarification of the liquid in a hydrocyclone. The method closest to the proposed technical essence and the achieved result controlling the separation process in the hydrocyclone, which consists in supplying gas through the axial tube to the air column. The method allows gas to be supplied to the hydrocyclone air column, sand pit 121 nozzle. This eliminates air leakage through the sand nozzle, which dramatically reduces entrainment of particles from the cone tip. In the upward flow of fluid and, as a result, increases the degree of clarification of the fluid in the hydrocyclone 3j. as it no longer encounters resistance from the side of the moving gas (the flow of which is absent) and therefore does not undergo additional compaction. The purpose of the invention is to increase the efficiency of the separation process. This goal is achieved by the fact that according to the method of controlling the separation process in a hydrocyclone, which involves supplying gas through the axial tube to the air column, the gas flow is pulsed at a ratio of the pause length in the gas supply duration equal to 0.5 tons. The drawing shows a basic scheme for the implementation of the proposed method. The method is carried out as follows. The separated suspension is injected tangentially under pressure into a hydrocyclone I equipped with an axial tube 2, and the suspension acquires a rotational movement. Under the action of the emerging centrifugal forces: the suspension is separated, the products of which are exhausted through the drain and sand branch pipes of the hydrocyclone. When the suspension rotates in a hydrocyclone in its axial zone, a vacuum occurs (air column}, under the action of which air can be leaked through the sand port, which adversely affects the indicators of fluid clarification in the hydrocyclone. To eliminate this phenomenon, air (or other gas) is supplied into the air column through the axial tube 2. The air is pulsed with a pulsator 3 (valve, spool or other type). The pulsations of the air are achieved in a pulsator. Shut off the flow area for gas. At the same time, the duration of pauses in the supply

Claims (1)

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ГИДРОЦИКЛОНЕ, заключающийся в подаче через осевую трубку газа в воздушный столб, о т личающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса разделения, подачу газа осуществляют 'в пульсирующем режиме при соотношении длительности паузы к длительности подачи газа, равном 0,5-1.METHOD FOR CONTROL OF THE SEPARATION PROCESS IN A HYDROCYCLONE, which consists in supplying gas through an axial tube to an air column, characterized in that, in order to increase the efficiency of the separation process, the gas is supplied in a pulsed mode with a ratio of the pause duration to the gas supply duration equal to 0 , 5-1. t 1139512 1t 1139512 1
SU833618222A 1983-07-12 1983-07-12 Method of controlling separating process in hydraulic cyclone SU1139512A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833618222A SU1139512A1 (en) 1983-07-12 1983-07-12 Method of controlling separating process in hydraulic cyclone

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833618222A SU1139512A1 (en) 1983-07-12 1983-07-12 Method of controlling separating process in hydraulic cyclone

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1139512A1 true SU1139512A1 (en) 1985-02-15

Family

ID=21073116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833618222A SU1139512A1 (en) 1983-07-12 1983-07-12 Method of controlling separating process in hydraulic cyclone

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1139512A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4927298A (en) * 1988-02-22 1990-05-22 Tuszko Wlodzimier J Cyclone separating method and apparatus

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР 9 388786, кл. В 05 iB 5/32, .1969. 2.Авторское свидетельство СССР 757175, кл. В 01 D 21/00, 1980. 3.Патент US 2913112, кл. 209-211, 1959. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4927298A (en) * 1988-02-22 1990-05-22 Tuszko Wlodzimier J Cyclone separating method and apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2129586C1 (en) Method of petroleum separation from particles coated with petroleum, device for its embodiment and hard particle separator
US4887628A (en) Fluidic apparatus
US7179386B2 (en) Discharging sand from a vessel at elevated pressure
SU1139512A1 (en) Method of controlling separating process in hydraulic cyclone
US4966326A (en) Air-blasting cartridge
JP2691501B2 (en) Sewage sludge concentration method
SU1567284A1 (en) Combined hydrocyclone
SU1212595A1 (en) Arrangement for separating suspensions
SU1153996A1 (en) Installation for purifying liquids
SU1493320A1 (en) Hydraulic cyclone
SU1121048A1 (en) Hydraulic cyclone
SU1162498A1 (en) Hydrocyclone
SU1421422A1 (en) Hydrocyclone
RU2244598C1 (en) Hydraulic cyclone plant
SU627840A1 (en) Suspension separating device
SU1357082A1 (en) Hydraulic cyclone
RU2104803C1 (en) Plant purifying oil-carrying water
SU1159647A1 (en) Hydrocyclone
RU1789759C (en) Pump unit
SU390838A1 (en) Hydrocyclone
SU1210920A2 (en) Installation for washing hollow articles
UA46795C2 (en) HYDROCYCLONE
SU1544505A1 (en) Apparatus for catching sediment in pressure pipe-lines
SU1607959A1 (en) Multistage multicyclone unit
SU1230623A1 (en) Settler-thickener