ինչպես պատրաստել հիդրոցիկլոններ

Հիդրոցիկլոնները լայնորեն օգտագործվող արդյունաբերական մշակման սարքեր են, որոնք առանձնացնում են պինդ մասնիկները հեղուկ կախոցներից կամ ցեխից՝ կախված չափից և խտությունից։. Ներածված մասնիկները շոշափելիորեն ներթափանցում են մուտքի միջով և պարույրով ներքև՝ դեպի հիմքը (մերժել) նավահանգիստ, մինչդեռ ավելի մաքուր գազը դուրս է գալիս դեպի վեր՝ ընդունման միացքի միջով.

ինչպես պատրաստել հիդրոցիկլոններ

Դիզայն

Հիդրոցիկլոնները պարզ մեխանիկական սարքեր են, որոնք օգտագործում են հեղուկի ճնշումը կենտրոնախույս ուժ առաջացնելու և հոսքի օրինաչափություն ստեղծելու համար՝ պինդ մասնիկները հեղուկ միջավայրից բաժանելու համար:. Նրանց յուրահատուկ ձևն ու երկրաչափությունը ստեղծում են պտտվող շարժումներ, որոնք ավելի ծանր ավազի մասնիկները մղում են դեպի կողքերը, մինչդեռ ավելի մաքուր հորատման ցեխը շարժվում է դեպի կենտրոն։; ավելի ծանր ավազը դուրս է գալիս հոսանքի միջով, իսկ ավելի թեթև հորատման ցեխը դուրս է գալիս վերին վարդակից (կոնի գագաթ).

Օպտիմալ տարանջատման հասնելու համար, պետք է ուշադիր դիտարկել ցիկլոնի չափը և ձևավորումը. Դրա ստեղծման հիմնական նկատառումները ներառում են մուտքի տրամագիծը, կոն անկյուն, ցիկլոնի վարարման/թափման բալոնների չափերը և աշխատանքային պայմանները; կտրման կետ (այսինքն չափը, որով մասնիկը ունի 50-50 հոսանքի/հեղեղման մեջ մտնելու հնարավորություն) որոշվում է ինչպես կենտրոնախույս ուժերով, այնպես էլ ձգողական ուժերով; Այսպիսով, մի քանի փոքր ցիկլոններ, որոնք գործում են նմանատիպ ճնշման տակ, կհանգեցնեն ավելի նուրբ կտրվածքի կետերին, քան մեկ մեծը.

Առանձնացման արդյունավետությունը առավելագույնի հասցնելու համար, ցիկլոնը պետք է ունենա շոշափող մուտք, որը կանխում է կարճ միացումը ներհոսքի և վարարման ելքերի միջև, ինչպես նաև ցողունի արտանետման գլան՝ նվազագույնի հասցնելու խցանումը և լորձի կուտակումը իր հորձանուտի խցիկում. Կերամիկական երեսպատումները կարող են նաև օգնել սահմանափակել մաշվածությունը հորձանուտի այս կոր ինտերիերի ներսում – դրանք կարող են լինել կամ մոնոլիտ կամ պատրաստված սալիկներից.

Պատրաստում

Հիդրոցիկլոնները սարքեր են, որոնք նախատեսված են հեղուկ կախոցի մեջ ծանր և թեթև մասնիկները բաժանելու համար՝ օգտագործելով կենտրոնախույս ուժ՝ ստեղծելով հոսքի գրավիչ օրինաչափություն, որն ավելի խիտ մասնիկներ է նետում պատերին, մինչդեռ ավելի թեթևները գաղթում են դեպի կենտրոն՝ ձևավորելով արտաքին և ներքին հորձանուտ։, դասակարգման համար միջոցներ տրամադրելը, տեսակավորում, և մաքրման նպատակներով.

Հիդրոցիկլոնները բաղկացած են գլանաձեւ հատվածից, որտեղ սնուցումը ներմուծվում է շոշափելի, և անկյունային դիրքով կոնաձև հիմք, որն էական ազդեցություն ունի գործառնական բնութագրերի վրա. Առավել համապատասխան դիզայնի ընտրությունը պահանջում է մանրակրկիտ դիտարկել այնպիսի քանակական մոդելներ, ինչպիսիք են կոնցենտրացիայի հարաբերակցությունը և պինդ նյութերի վերականգնումը, ինչպես նաև գործնական նկատառումներ, որոնք կապված են այն բանի հետ, թե ինչպես կօգտագործվի սարքավորումը տեղում իր կյանքի տևողության ընթացքում:.

Ցիկլոնի ներքին երեսպատման ձևավորումը չափազանց կարևոր է. Նյութը պետք է դիմակայել ներսից հոսող ցեխի ուժին, միաժամանակ չխցանելով ցիկլոնն ինքնին. Այս նպատակով սովորաբար օգտագործվում են կերամիկական երեսպատումներ և լինում են տարբեր չափերի և ձևերի; Իդեալական ընտրությունը կլինի կոր ինտերիերի երեսպատումը.

Ցիկլոնի օպտիմալ գործունեությունը ապահովելու համար, այն պետք է սնվի առնվազն 5-6 psi ճնշում; հակառակ դեպքում, նրա կենտրոնախույս ուժը անբավարար կլինի մասնիկները բաժանելու համար. Ավելին, դրա արտահոսքը պետք է ունենա օդի օդափոխիչ ցողիչ ազդեցություն, այլ ոչ թե հաստ “roping.”

Փորձարկում

Հիդրոցիկլոնները հանքանյութերի վերամշակման անբաժանելի մասն են, բայց նրանք երբեմն կարող են խնդիրներ ունենալ. Ձեր հիդրոցիկլոնից լավագույն արդյունավետությունը ստանալու և մասնիկների չափերի տարանջատման և ջրազրկման նպատակներին հասնելու համար, Կարևոր է, որ հետևեք դրա կատարողականին և լուծեք ցանկացած խնդիր, երբ դրանք առաջանան. Մի անգամ նմուշներ կերակրումից, վարարն ու ներհոսքը հավաքվել են պարզ չափիչ սարքերով, դուք կարող եք սկսել ախտորոշել խնդիրները.

Հիդրոցիկլոնները գործում են ցենտրիֆուգների նման; պինդ մարմինները և ջուրը ճնշման տակ սնվում են գլանաձև գլան, որն առաջացնում է պտտվող գործողություն ներսում, որը կենտրոնախույս ուժով ստիպում է պինդ մասնիկներին հեռացնել իրենց կենտրոններից և դուրս գալ վերևից. Խոշոր մասնիկները գնում են դեպի վերև հորդառատ, մինչդեռ փոքր մասնիկները շարժվում են ներքին խողովակով (կանչեց հորձանուտ որոնիչը) մինչև ներքևի վարարման հասնելը.

Եթե ​​ցիկլոնն իրեն վատ է պահում, սա կարող է լինել բազմաթիվ պատճառներով. Անպատշաճ չափերով կտրելը կարող է մեղավոր լինել; ուղղելու համար, պարզապես համապատասխանաբար հարմարեցրեք դրա կտրվածքի չափը. Չափազանց քիչ փոշի կարող է նաև ներս մտնել; անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել դրա խտությունը կամ նվազեցնել տրամագիծը. Վերջապես, պոմպը, որը սնուցում է այն, կարող է նաև ճշգրտվել ճնշման և հոսքի արագության օպտիմալ վերահսկման համար.

Տեղադրում

Հիդրոցիկլոնները սովորաբար գործում են պարզ, սակայն օպտիմալ շահագործման համար պահանջում են կանոնավոր սպասարկում. Առաջին բանը, որ պետք է ստուգել հիդրոցիկլոնը ստուգելիս, դրա ներքևի արտանետումն է գագաթին; այն պետք է ունենա նյութի արտաքին օդափոխիչ; հակառակ դեպքում այն ​​կարող է ճշգրտման կարիք ունենալ. Ավելին, հիշեք, որ յուրաքանչյուր հիդրոցիկլոն միշտ արտադրելու է ներհոսք և վարարում; այս երկու գործընթացներն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար օգտագործեք հոսող խողովակ՝ կարգավորելի հոսող կարգավորիչով, որպես ձեր ծրագրի մաս.

Եթե ​​ձեր մասնիկների կտրվածքի չափը ցիկլոնում ցածր է, ապա դա, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է կա՛մ սնուցման ցածր խտությամբ, կա՛մ ձեր կիրառման համար անհամապատասխան կոն անկյունով. Սնուցման խտությունը ազդում է, թե որքան հեռու է մասնիկը շարժվում իր սկզբնական տեղից՝ հորձանուտում դեպի արտաքին եզրը; օպտիմալ արդյունքները պահանջում են միասնական բաշխում ձեր ցիկլոնի ծավալով.

Մեկ այլ խնդիր, որը կարող է բախվել ցիկլոնի հետ, խցանումն է իր գագաթին կամ բազմազանության մեջ, որը կարող է առաջանալ դրա մուտքի լուծույթի անբավարար մատակարարումից, կամ կենտրոնախույս պոմպի սխալ աշխատանքը. Վերջապես, դրա գագաթը ամենաարագ մաշվող մասերից է և պետք է փոխարինվի հենց որ սկսի մաշվածության նշաններ ցույց տալ: – սովորաբար մոտ 7% ավելի մեծ, քան նախկինում.

Ոլորեք դեպի վերև