SU1152663A1 - Method of controlling the operaion of hydraulic cyclone - Google Patents

Method of controlling the operaion of hydraulic cyclone Download PDF

Info

Publication number
SU1152663A1
SU1152663A1 SU833586157A SU3586157A SU1152663A1 SU 1152663 A1 SU1152663 A1 SU 1152663A1 SU 833586157 A SU833586157 A SU 833586157A SU 3586157 A SU3586157 A SU 3586157A SU 1152663 A1 SU1152663 A1 SU 1152663A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solid phase
tubes
pulp solid
hydrocyclone
zone
Prior art date
Application number
SU833586157A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Яков Васильевич Бочкарев
Георгий Владимирович Дегтярев
Константин Тимофеевич Андронов
Валерий Николаевич Мельниченко
Виктор Алексеевич Катко
Original Assignee
Киргизский сельскохозяйственный институт им.К.И.Скрябина
Калининское Управление Оросительных Систем
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 Киргизский сельскохозяйственный институт им.К.И.Скрябина, Калининское Управление Оросительных Систем filed Critical Киргизский сельскохозяйственный институт им.К.И.Скрябина
Priority to SU833586157A priority Critical patent/SU1152663A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1152663A1 publication Critical patent/SU1152663A1/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C11/00Accessories, e.g. safety or control devices, not otherwise provided for, e.g. regulators, valves in inlet or overflow ducting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • B04C5/18Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations with auxiliary fluid assisting discharge

Landscapes

  • Cyclones (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Abstract

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ГИДРОЦИКПОНА путем осуществлени  выгрузки из него песков с помощью эжектирук дих трубок, установленных в зоне скоплени  твердой фазы пульпы , отличающийс  тем, что, с целью повьшени  точности разделени  , дополнительно измер ют гра- нулометрический состав твердой фазы пульпы по акустическому спектру потока и в зависимости от измеренной величины осуществ.п ют поэтапное включение и отключение эжектирующих трубок и изменение мощности их струй. (ЛTHE METHOD OF MANAGING THE HYDROCYCLOPE OPERATION by unloading sands from it using ejection tubes of tubes installed in the zone of accumulation of the pulp solid phase, characterized in that, in order to improve the separation accuracy, the grain-size composition of the pulp solid phase is measured by the acoustic flux spectrum and depending on the measured value, the ejecting tubes are switched on and off and the power of their jets is changed in stages. (L

Description

I . Изобретение относитс  к способам автоматического управлени  работой гидроциклона и может быть использовано на обогатительных фабриках, в пищевой, химической и других отрасл х промышленности. Цель изобретени  - повьшение точ ности разделени . На фиг. 1 представлена структурна  схема устройства, реализующего предлагаемый способ автоматического управлени  работой гидроциклона; на фиг. 2 - эжектирующее устройство с датчиками-шумомерами. Способ осуществл етс  следующим образом. Автоматический датчик-шумометр 1 измер ет соударение частиц твердого между собой и о стенки гидроциклона 2 в зоне скоплени  твердой фазы пул пы, где установлено эжектирующее устройство 3, представл ющее собой батарею направленных под углом к динамической оси потока зжектирующих трубок, количество которых обусловлено режимом работы гидроциклона 2. Сигнал с выхода датчикашумомера 1 поступает на преобразова тель 4, преобразующий звуковые сигналы в электрические импульсы. С вы хода преобразовател  сигналы поступают на блок сравнени  5, представл ющий собой нуль-орган, где напр жение с пр-еобразовател  4 сравнивае с  с задающим напр жением. После сравнени разностный сигнал поступает на усилитель 6, который усиливает входной сигнал по мощности. Выход усилител  6 соединен с исполнительным механизмом 7, представл ющим собой микроэлектрозадвижки, ко торые в случае увеличени  количества т желой фракции или ее крупности по фракционному составу включают в работу эжектирующее устройство 3 по част м или все сразу, в зависимости от сигнала рассогласова ни , а в случае уменьшени  количест ва и крупности т желой фракции умен шают напор эжектирующих струй или вообще выключают их из работы также по част м или все сразу, в зависимости от сигнала рассогласовани . Каждому определенному значению рассогласовани , снимаемому с блока сравнени  5, соответствует вполне определенна  величина напора отдель 632 ной эжектирующей струи или вместе.. .1 Исходньй продукт разделени  подаетс  в гидроциклон 2 с помощ1|ю насоса 8. Здесь под действием центробежных сил происходит разделение й- более легка  фракци  с внутренним потоком выходит в слив, а более т жела , прижима сь к стенке гидроциклона 2, под действием внешнего потока движетс  к песковому отверстию. Дойд  до эжектирующего устройства 3, твердые частицы, попада  в зону действи  отдельной трубки, получают дополнительное ускорение радиальной составл ющей скорости, направленное внутрь, а также в св зи с направлением эжектирующей струи под углом к динамической оси потока дополнительное ускорение осевой составл ющей, направленное в сторону пескового отверсти . Двига сь вокруг оси гидроциклона , твердые частицы оп ть попадают в эжектируемую зону, но уже следующей трубки и так до выхода из пескового отверсти . Чем крупнее частица, тем больший шумовой эффект ей соответствует при движении по спирали внутри гидроциклона 2, тем больший напор эжектирующей струи требуетс  дл  создани  ей дополнительного ускорени  выхода. Аналогично и при увеличении концентрации твердой составл ющей пульпы. При уменьшении концентрации пульпы шумовой эффект уменьшаетс  и часть трубок может выключатьс  из работы, т.е. происходит перераспределение расходов между сливом и песками. Это дает возможность управл ть чистотой разделени  по крупности. Допустим , вс  система работает на исходной пульпе с содержанием твердого уЗ( . Если.содержание твердого уменьшаетс  до , где /5 , , соответственно увеличиваетс  чистота слива, что по техническим нормам недопустимо , выключение трубок из работы или уменьшение напора эжектирующих струй уменьшает расход твердого в пески и тем самым восстанавливаютс  технологические показатели. Предлагаемый способ автоматического управлени  работой гидроциклона надежен в работе, так как содержит меньшеее количество работающих устройств. Плавность отработки задани  и вместе с тем возможность ускоI. The invention relates to methods for the automatic control of the operation of a hydrocyclone and can be used in enrichment plants, in the food, chemical and other industries. The purpose of the invention is to improve the accuracy of the separation. FIG. 1 shows a block diagram of a device that implements the proposed method for automatically controlling the operation of a hydrocyclone; in fig. 2 - ejecting device with sensors, sound level meters. The method is carried out as follows. The automatic sensor-sound meter 1 measures the impact of solid particles between themselves and against the walls of the hydrocyclone 2 in the zone of accumulation of the solid phase of the pool, where the ejecting device 3 is installed, which is a battery directed at an angle to the dynamic axis of the flow of the injector tubes, the number of which is due to the mode of operation hydrocyclone 2. The signal from the output of the noisemeter sensor 1 is fed to the converter 4, which converts sound signals into electrical pulses. From the output of the converter, signals are supplied to the comparison unit 5, which is a null organ, where the voltage from the converter 4 is compared with the driving voltage. After comparing, the difference signal is fed to amplifier 6, which amplifies the input signal in power. The output of amplifier 6 is connected to an actuator 7, which is a microelectric switch, which, in case of an increase in the amount of heavy fraction or its size in terms of fractional composition, includes the ejector device 3 in parts or all at once, depending on the error signal, and in the case of a decrease in the number and size of the heavy fraction, the head of the ejecting jets decreases or they are completely turned off from work either in parts or all at once, depending on the error signal. Each determined misalignment value taken from the comparison unit 5 corresponds to a well-defined head of a separate 632 th ejecting jet or together ... .1 The initial separation product is fed into the hydrocyclone 2 by means of a pump 8. the lighter fraction with the internal flow goes into the drain, and more tightly, pressed against the wall of the hydrocyclone 2, under the action of the external flow moves to the sand hole. When reaching the ejecting device 3, solid particles falling into the zone of action of a separate tube, an additional acceleration of the radial velocity is obtained, directed inward, and also in connection with the direction of the ejecting jet at an angle to the dynamic axis of the flow, the axial component is accelerated side of the sand hole. Moving around the axis of the hydrocyclone, the solid particles again fall into the ejected zone, but already the next tube and so on until it leaves the sandy hole. The larger the particle, the greater the noise effect it corresponds to when spiraling inside the hydrocyclone 2, the greater the pressure of the ejecting jet is required to create an additional acceleration of the output. Similarly, with an increase in the concentration of the solid component of the pulp. When the concentration of the pulp decreases, the noise effect decreases and some of the tubes can be turned off, i.e. there is a redistribution of costs between the discharge and the sands. This makes it possible to control the purity of the separation by size. Suppose that the whole system works on the original pulp with a solid content of ultrasonic (. If the solid content decreases to / 5, and the purity of the discharge increases accordingly, which, according to technical standards, is unacceptable, turning off the pipes or reducing the pressure of the ejecting jets reduces the flow of solid sands and thus technological indicators are restored. The proposed method of automatic control of the hydrocyclone operation is reliable in operation, as it contains fewer working devices. specifying heel and at the same time an opportunity to express check

Claims (1)

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ГИДРОЦИКЛОНА путем осуществления выгрузки из него песков с помощью эжектирующих трубок, установленных в зоне скопления твердой фазы пульпы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности разделения , дополнительно измеряют гра- нулометрический состав твердой фазы пульпы по акустическому спектру потока и в зависимости от измеренной величины осуществляют поэтапное включение и отключение эжектирующих трубок и изменение мощности их струй.METHOD FOR HYDROCYCLONE OPERATION CONTROL by unloading sand from it using ejection tubes installed in the zone of accumulation of the pulp solid phase, characterized in that, in order to increase the separation accuracy, the particle size distribution of the pulp solid phase is additionally measured by the acoustic flow spectrum and depending on from the measured value carry out the phased inclusion and shutdown of the ejection tubes and changing the power of their jets. ω сл N3ω cl N3 II 1 1eleven
SU833586157A 1983-05-03 1983-05-03 Method of controlling the operaion of hydraulic cyclone SU1152663A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833586157A SU1152663A1 (en) 1983-05-03 1983-05-03 Method of controlling the operaion of hydraulic cyclone

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833586157A SU1152663A1 (en) 1983-05-03 1983-05-03 Method of controlling the operaion of hydraulic cyclone

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1152663A1 true SU1152663A1 (en) 1985-04-30

Family

ID=21061550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833586157A SU1152663A1 (en) 1983-05-03 1983-05-03 Method of controlling the operaion of hydraulic cyclone

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1152663A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003070377A1 (en) * 2002-02-25 2003-08-28 John Meunier Inc. Acoustic sensor for obstruction in a device circulating vortex-flow fluid
WO2013093245A1 (en) * 2011-12-22 2013-06-27 Iteca Socadei Sas Device for detecting risks of blockage of a cyclone in the manufacture of cement

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Поваров А.И. Гидроциклоны. М., Госгортехиздат, 1961, с. 80. Авторское свидетельство СССР № 839566, кл. В 03 В 13/00, 1979. Авторское свидетельство СССР № 850229, кл. В 04 С 11/00, 1979. Авторское свидетельство СССР по за вке № 3605967/23-26, кл. В 5/16, 13.04.83. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003070377A1 (en) * 2002-02-25 2003-08-28 John Meunier Inc. Acoustic sensor for obstruction in a device circulating vortex-flow fluid
WO2013093245A1 (en) * 2011-12-22 2013-06-27 Iteca Socadei Sas Device for detecting risks of blockage of a cyclone in the manufacture of cement
FR2984765A1 (en) * 2011-12-22 2013-06-28 Iteca Socadei Sas DEVICE FOR DETECTING THE RISK OF BLOCKING A CYCLONE IN THE MANUFACTURE OF CEMENT

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4498819A (en) Multipoint slurry injection junction
SU1152663A1 (en) Method of controlling the operaion of hydraulic cyclone
EA037383B1 (en) Solids separation, washing and sampling system
GB1381239A (en) Liquid suspension purifying unit
LU90883B1 (en) Method and device for monotoring a mass flow in a pneumatic pipeline
JPS57101775A (en) Ultrasonic distance detector
CN102491013A (en) Tank type powder material carrier vehicle and discharging device thereof
GB1589348A (en) Hydrocyclone separator arrangement
US3544170A (en) Pure fluid valving of suspended solids
KR890000169B1 (en) Impurities-removing method and apparatus thereof
SE8006732L (en) DEVICE FOR MONITORING SEPARATED SEDIMENT THROUGH THROUGH THE NOZZLE OF A CENTRIFUGAL Separator
US3458237A (en) Solid particulate metering system
US4597859A (en) Adjustable vortex classifier
EP0037278A3 (en) Output header for hydrocyclones with concentric accept outlets
US4233160A (en) Hydrocyclone separator arrangement
JPH08187403A (en) Gas/liquid separation device
RU2218995C1 (en) Method for controlling operation of hydraulic cyclone and apparatus for performing the same
SU850229A1 (en) Method of automatic controlling of hydraulic cyclone
SU1030729A1 (en) Pneumatic anemometer
SU1613569A1 (en) Automatic system for controlling cleaning of drilling mud
SU1012993A1 (en) Method of automatic control of aerodynamic condition of cyclone apparatus
WO1991000387A1 (en) Method of purifying pulp of contaminations heavier than it and a separating apparatus
SU1286747A1 (en) Automatic device for feeding powder materials into well
GB952472A (en) Method of and apparatus for cleaning liquid stock containing acceptable and rejectable materials in suspension
JPH02259428A (en) Water gauge