×
16.06.2023
223.018.7d61

Результат интеллектуальной деятельности: ГИДРОЦИКЛОН ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ЖИДКИХ СРЕД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике разделения неоднородных жидких сред, в частности к устройствам для разделения суспензий и эмульсий в поле центробежных сил, и может применяться преимущественно в строительной промышленности при добыче нерудных строительных материалов, в частности для получения чистого песка на обводненных карьерах способом гидромеханизации, а также при углублении русел рек и при очистке водоемов. Предлагается гидроциклон для разделения неоднородных жидких сред, содержащий цилиндроконический корпус с тангенциальным питающим и сливным патрубками, осевую песковую насадку, отличающийся тем, что осевая песковая насадка выполнена из отвода и наклонного трубопровода, соединенных между собой посредством сферического соединения, установленного в начале наклонного трубопровода, выходной конец которого соединен с пружиной, закрепленной на опоре, причем на выходном конце трубы установлена шаберная задвижка, заслонка которой через кинематически связанный рычаг соединена с опорой. При этом сферическое соединение может быть выполнено в виде гибкого трубопровода гидроциклона, например, рукава. Техническим результатом прилагаемого изобретения является получение чистого песка за счет отделения из водно-песчаной пульпы глинисто-илистых составляющих при работе земснаряда с изменяющейся консистенцией пульпы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технике разделения неоднородных жидких сред, в частности к гидроциклонам и может применяться при добыче чистого песка из карьеров, а также при углублении русел рек.

Известны гидроциклоны (авт. свид. №1611456 A1, SU, кл. В04С 5/12), содержащие цилиндроконический корпус с тангенциальным питающим и сливным патрубками, осевую песковую насадку.

Недостатком известного решения является низкое качество разделения крупной и мелкой фракций жидких сред.

В реальном рабочем процессе гранулометрический состав пульпы примеси меняется, в результате чего меняется ее консистенция (концентрация) (см. Харин А.И. Гидромеханизация в мелиоративном строительстве. - М.: Колос, 1983. - С. 28). К тому же, в гидроциклонах имеют место два ярко выраженных течения:

- течение вниз от входного к песковому отверстию по коническим спиральным траекториям W;

- восходящее спиральное течение от пескового отверстия к выходному, сливному R. Возникновение этого течения R обусловлено:

наличию первичного ниспадающего спирального течения W;

гидравлическим сопротивлениям этому первичному течению W.

При продвижении этого течения оно, за счет вихревого вида, имеет значительный путь трения, и к тому же та счет уменьшения радиуса траектории в конической части корпуса имеет место нарастание местных гидравлических потерь, связанных с деформацией потока. Эти два обстоятельства снижают скорость, повышают пьезометрическую составляющую линии тока, увеличивают объем, занимаемый течением W, при этом увеличение объема и сужающаяся форма корпуса смещает его (W) на малые радиусы. В результате у песковой насадки по отношению к цилиндрической части на равных радиусах вблизи оси гидроциклона образуется превышение давления. Образовавшаяся разность давлений обуславливает возникновение (течение Россби) восходящего потока в сливное отверстие в приосевой области.

Его интенсивность определяемся балансом сопротивлений в песковом и сливном отверстиях. При увеличении потерь в отверстии осевой песковой насадки размеры течения Россби увеличиваются и расход через сливное отверстие растет. При повышении сопротивлении на сливном отверстии размеры и интенсивность течения Россби снижаются, и в случае закрытия сливного отверстия оно совсем исчезает, и весь входной поток устремляется в песковое отверстие. Таким образом, выглядит структура потоков в гидроциклоне при его работе на чистой воде.

При работе на водно-грунтовой смеси повышение ее консистенции увеличивает и гидравлические сопротивления, следовательно, в этом случае изменится и баланс расходов Qпеск - Qслив в сторону увеличения расхода через сливное отверстие. Потому всякое увеличение консистенции входного потока уменьшит расход через песковое отверстие Qпеск и увеличит через сливное Qслив, смещая тем самым точку начала зарождения течения Россби к отверстию осевой песковой насадки и наоборот.

Местоположение начала зарождения (возвратного) течения Россби определяет величину граничного зерна сепарируемого продукта.

Больший объем возвратного течения Россби будет способствовать большему объему отбираемой твердой фазы в слив, то есть более густой продукт из пескового отверстия будет содержать меньшую долю мелкодисперсных примесей.

Обедненная водно-грунтовая смесь обусловит меньшие размеры течения Россби, следовательно, и меньший расход через сливное отверстие Qсл, и больший через песковое Qпеск с засоряющими товарный продукт мелкими и пылеватыми фракциями.

Поэтому гидроциклон, параметры которого рассчитаны под определенную величину граничного зерна, при изменении концентрации питающего потока будет давать различное качество сепарации в товарном потоке, различный гранулометрический состав, что в значительной мере снизит качество технологического процесса сепарации, в результате чего в реальных условиях получается низкое качество разделения крупной и мелкой фракций.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышения качества сепарации по размеру фракций жидких сред.

Такой технический результат достигается тем, что гидроциклон содержит цилиндроконический корпус с тангенциальным питающим и сливным патрубками, осевую песковую насадку, причем осевая песковая насадка выполнена из отвода и наклонного трубопровода, соединенных между собой посредством сферического соединения, установленного в начале наклонного трубопровода, выходной конец которого соединен с пружиной, закрепленной на опоре, причем на выходном конце трубы установлена шаберная задвижка, заслонка которой через кинематически связанный рычаг соединена с опорой. Сферическое соединение между отводом гидроциклона и наклонным трубопроводом может быть выполнено в виде гибкого трубопровода, например, рукава.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен гидроциклон.

Гидроциклон содержит цилиндроконический корпус 1, тангенциально питающий патрубок 2, осевой сливной патрубок 3 и песковую насадку, состоящую из отвода 4, шарового сферического соединения (например, шарового) 5 и наклонного трубопровода 6, выходной конец которого соединен с пружиной 7, закрепленной на опоре 8. На выходном конце трубы установлена шаберная задвижка 9, корпус которой соединен с наклонным трубопроводом 6, а заслонка 10 шаберной задвижки через кинематически (шарнирно) связанный рычаг 11 прикреплена неподвижно к опоре 8.

Сферическое соединение между отводом 5 и наклонным трубопроводом 6 может быть выполнено в виде гибкого трубопровода, например, рукава.

Предлагаемый гидроциклон работает следующим образом.

При заполнении наклонного трубопровода 6 высоко концентрированной пульпой повышается совокупный вес и через растяжение пружины 7, на котором подвешен выходной конец наклонного трубопровода 6, труба вместе с корпусом шаберной задвижки 9 опускается вниз на высоту Δh и позволяет увеличить проходное сечение выходной трубы за счет неподвижно установленной заслонки 10, прикрепленной рычагом 11 к неподвижной опоре 8.

В итоге песковая магистраль, образованная отводом, шарниром, наклоняемой подвижной трубой, соединенной с корпусом задвижки открывается на полное сечение.

При снижении концентрации пульпы в наклоняемой трубе ее совокупный вес уменьшается, труба вместе с корпусом задвижки пружиной поднимается на высоту Δh, а неподвижная заслонка 10 остается на месте, что вызовет перекрытие части контура отверстия трубы, при этом сократит расход через отверстие и предупредит попадание мелких фракций в жидкую среду песка.

Земснаряд с различной производительностью грунтового насоса соответствует своя величина растяжения пружины, своя степень перекрытия проходного сечения трубы.

Устройство позволяет существенно повысить качество разделения крупной и мелкой фракций жидких сред.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
26.08.2017
№217.015.e35e

Способ эксплуатации землесосного снаряда

Изобретение относится к техническим решениям эксплуатации землесосных снарядов (земснарядов), в частности к комплексному использованию земснарядов в гидромелиоративном строительстве, включая организацию водоснабжения объектов сельского хозяйства и жилых массивов. Задачей настоящего изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626076
Дата охранного документа: 21.07.2017
Показаны записи 1-10 из 22.
10.01.2014
№216.012.953a

Устройство для нагрева жидкости

Изобретение относится к теплоэнергетике и может использоваться для нагрева жидкостей, а также как смеситель различных жидкостей. Устройство для нагрева жидкости содержит теплогенератор, состоящий из корпуса, имеющего цилиндрическую часть, и ускорителя движения жидкости, выполненного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503896
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.06.2014
№216.012.cbf7

Устройство для нагрева жидкости

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для нагрева воды в жилищно-коммунальной отрасли и сельском хозяйстве. Сущность изобретения в том, что в устройстве для нагрева жидкости, содержащем рабочий сетевой насос, подающий и обратные трубопроводы с запорными вентилями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517986
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.09.2015
№216.013.764b

Способ обеззараживания животноводческих помещений от возбудителя псевдомоноза

Изобретение относится к ветеринарной медицине и может быть использовано при обеззараживании животноводческих помещений. Способ включает обработку животноводческих помещений озоно-воздушной смесью, обработку осуществляют в течение 120 мин с концентрацией озона в воздухе помещений 25 мг/м или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561872
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.10.2015
№216.013.816d

Устройство для нагрева жидкостей

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева жидкости в гидросистемах различного назначения, а также в качестве смесителей различных жидкостей. Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности нагрева жидкости и расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564730
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.05.2016
№216.015.41d7

Дегазатор для воздушных сред, содержащих крупные твердые фракции

Изобретение относится к устройствам для непрерывной обработки и разделения по удельным весам веществ, находящихся в промышленных, бытовых и других отходящих газах, и может найти применение в химической, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584996
Дата охранного документа: 27.05.2016
20.08.2016
№216.015.4cce

Теплогенератор

Изобретение относится к теплогенераторам кавитационного типа для разогрева жидкостей в гидросистемах различного назначения, а также может быть использовано в качестве смесителей различных жидкостей. Сущность изобретения в том, что в теплогенераторе, содержащем цилиндрический корпус, циклон в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594394
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.5922

Гидродинамический кавитатор

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в теплогенераторах кавитационного типа для разогрева жидкостей в гидросистемах различного назначения, а также в качестве смесителей различных жидкостей. В гидродинамическом кавитаторе, содержащем корпус, выполненный в виде трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588298
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.6344

Способ автоматического управления температурным режимом теплицы

Изобретение относится к методам и средствам автоматического управления сельскохозяйственными технологическими процессами и может быть использовано для автоматизации управления температурным режимом теплиц. Способ включает измерение текущих значений температуры воздуха в теплице, сравнение их с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589163
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.8808

Гидродинамический кавитатор

Изобретение относится к теплогенераторам кавитационного типа для разогрева жидкостей в гидросистемах различного назначения, а также может быть использовано в качестве смесителей различных жидкостей. Изобретение расширяет технологические возможности и повышает эффективность рабочего процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603306
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.9936

Устройство для нагрева жидкости

Изобретение относится к теплогенераторам кавитационного типа для разогрева жидкостей в гидросистемах различного назначения, а также может быть использовано в качестве смесителей различных жидкостей, диспергирования, разрушения молекулярных связей в сложных жидкостях, изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609553
Дата охранного документа: 02.02.2017
+ добавить свой РИД