អ៊ីដ្រូស៊ីលីន: ការបំបែកភាគភាគហោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត

អ៊ីដ្រូស៊ីលីន – ការបំបែកភាគភាគហោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត

ចំណីទឹករំអិលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងស៊ីក្លូន, បណ្តាលឱ្យវាបង្វិល និងបង្កើតកម្លាំង centrifugal ដែលបង្ខំឱ្យភាគល្អិតធ្ងន់ទៅជញ្ជាំងរបស់វា ខណៈដែលស្រាលជាងចេញតាមរន្ធបង្ហូរខាងលើរបស់វា។.

ដើម្បីបង្កើនភាពច្បាស់នៃការបំបែក, ម៉ូដែលថ្មីប្រើចិញ្ចៀនដែលមានទំនោរនៅលើចានខាងលើ, ដំបងកណ្តាល, និងកោណ apex – ការមើលឃើញគន្លងភាគល្អិតផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលក្លែងធ្វើ CFD.

ការបំបែកភាគល្អិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការអនុវត្តការបំបែកអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូន អាស្រ័យលើការរចនា និងអថេរប្រតិបត្តិការមួយចំនួន. អថេរទាំងនេះរួមមានការរចនា hydrocyclone, ទំហំនិងប្រវែង; លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដូចជាអត្រាលំហូរចំណី, សម្ពាធ និងកម្រិតកំហាប់នៃសារធាតុរអិល; ក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តដូចជា ដង់ស៊ីតេចែកចាយទំហំភាគល្អិត viscosity នៃមាតិការបស់វា។.

ប្រភាគរដុបត្រូវបានបង្កើនល្បឿនតាមរយៈកម្លាំង centrifugal នៅក្នុងផ្នែកស៊ីឡាំង ហើយធ្វើដំណើរចុះក្រោមឆ្ពោះទៅរកអង្គធាតុរាវ, ខណៈពេលដែលគ្រាប់តូចៗបង្វិលជាមួយវា ហើយចេញតាមរន្ធ apex នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Hydrocyclone. nozzle apex នេះអាចត្រូវបានលៃតម្រូវដើម្បីសម្រេចបាននូវទំហំកាត់ពី 2.7 ទំនាញជាក់លាក់ (SG) រហូតដល់ 400 សំណាញ់ (20មួយ។).

គំរូវត្ថុរាវជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវិភាគឥរិយាបថលំហូរនៅក្នុងអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូន. ទ្រឹស្ដីដំបូងគឺផ្អែកលើលំនឹង និងទ្រឹស្ដីពេលវេលាស្នាក់នៅ; គំរូគណិតវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមទៀត រួមមានសមាសធាតុឌីណាមិកនៃអង្គធាតុរាវ និងភាគល្អិត ព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រលេខ និងពិសោធន៍នៃការស៊ើបអង្កេតលើឥរិយាបថលំហូររបស់វា.

កត្តាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបែកគឺការធ្លាក់ចុះសម្ពាធខាងក្នុង. នៅពេលដែលកំហាប់នៃ slurry កើនឡើង, នេះកើនឡើងដោយសារតែ viscosity កើនឡើង; ឥទ្ធិពលមួយទៀតនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបែកគឺកាំនៃ orifice ដែលត្រូវគ្នានឹងការចែកចាយល្បឿន tangential នៅក្នុង Hydrocyclones – ដូច្នេះ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកាំនៃច្រកនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការបំបែកជាអតិបរមា.

ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

អ៊ីដ្រូស៊ីក្លូនប្រើសម្ពាធពីអង្គធាតុរាវចូលដើម្បីបង្កើតកម្លាំងកណ្តាល និងលំនាំលំហូរដែលបំបែកភាគល្អិតចេញពីវត្ថុរាវ ឬសារធាតុរអិល. Slurry ចូលតាមរយៈច្រកចំណី tangential ចូលទៅក្នុងតួសំខាន់នៃ hydrocyclone ដែលបន្ទាប់មកវាត្រូវបានបូមចុះក្រោមទៅជារាងសាជី ជាមួយនឹងលំហូរវិលដែលបង្កើននិចលភាពនៃសមាសធាតុដែលធ្ងន់ជាង ហើយប្រមូលផ្តុំពួកវាតាមបរិវេណរបស់វា ខណៈដែលសមាសធាតុស្រាលជាងត្រូវបានទាញឆ្ពោះទៅរកច្រកចេញតាមអ័ក្ស ឬព្រីងចេញសម្រាប់គោលបំណងរាយការណ៍។.

ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបែកអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូនអាចត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដោយប្រើគំរូប្រតិបត្តិការចាត់ថ្នាក់ទំហំ, ដែលដំណើរការដោយធ្វើតាមភាគល្អិតនៃទំហំជាក់លាក់ពីចំណុចចូលរបស់វាតាមរយៈអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូន និងបំពង់បង្ហូរចេញ, កន្លែងដែលការប្រមូលផ្តុំរបស់ពួកគេត្រូវបានកត់ត្រា. គំរូនេះរួមបញ្ចូលទិដ្ឋភាពដូចជាធរណីមាត្រ និងតុល្យភាពនៃកម្លាំងដែលធ្វើសកម្មភាពលើភាគល្អិតនីមួយៗ ដើម្បីទស្សន៍ទាយពីរបៀបដែលគន្លងរបស់ពួកគេនឹងលាតត្រដាង.

អ៊ីដ្រូស៊ីក្លូន បង្កើតការកាត់ល្អិតល្អន់ជាសម្ពាធចូលរបស់វា។ (TPH) ឬអត្រាលំហូរកើនឡើង, ដោយសារតែមុំកោណកើនឡើង ដែលទាញភាគល្អិតឱ្យជិតដល់កំពូលរបស់វា។. សម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវចូលក៏មានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនេះដោយការផ្លាស់ប្តូរដង់ស៊ីតេ; ការបញ្ចូលក្រាស់ពេកអាចការពារភាគល្អិតពីការបំបែកបានត្រឹមត្រូវ។, នាំឱ្យមានការប្រមូលផ្តុំសារធាតុកខ្វក់លើសពីកម្រិតនៃបញ្ហា ហើយដូច្នេះក្លាយជាបញ្ហាដែលត្រូវតែកែតម្រូវដោយការថយចុះអត្រាលំហូរ និងតោនក្នុងមួយម៉ោងនៃប្រព័ន្ធ – វិធីនេះ Hydrocyclones មិនធ្វើការលើសទម្ងន់ទេ។!

ការថែទាំងាយស្រួល

ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបែកអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូន អាស្រ័យលើទំហំ និងលក្ខណៈចំណីរបស់វា។, រួមទាំងមុំកោណ និងកម្ពស់នៃកម្ពស់ស៊ីឡាំង. មុំកោណធំជាង និងកម្ពស់កម្ពស់ខ្លីនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបំបែកភាគល្អិត; លើសពីនេះទៀត, ប្រភេទនៃភាគល្អិតរឹង ដូចជាសារធាតុកខ្វក់ដែលមានខ្សែធំអាចស្ទះរន្ធបង្ហូរ និងបញ្ជូនវត្ថុធាតុដែលបំបែកទាំងអស់ឆ្លងកាត់ដោយគ្មានការបំបែក។, បង្កើនការពាក់ខាងក្នុង និងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពទាំងមូល ខណៈដែលសារធាតុរឹងតូចៗអាចចូលទៅក្នុងខ្យល់ និងបង្កើនបញ្ហាពពុះ.

ដង់ស៊ីតេចំណីខ្ពស់នាំឱ្យការបែងចែកទំហំភាគល្អិតតូចចង្អៀត ខណៈដែលដង់ស៊ីតេទាបគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការពង្រីកវា។. ព្យុះស៊ីក្លូន’ ចំណុចកាត់អាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយការផ្លាស់ប្តូរអត្រាលំហូររបស់ពួកគេ ឬតោនក្នុងមួយម៉ោង (TPH), ទោះបីជាវាត្រូវតែមានសមាមាត្រ.

ត្រួតពិនិត្យឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធនៅទូទាំងព្យុះស៊ីក្លូនរបស់អ្នក ជាផ្នែកសំខាន់នៃការថែទាំបន្ត, ការត្រួតពិនិត្យឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធក៏ជាកត្តាចាំបាច់ផងដែរ។. គម្លាតពីជួរដែលរំពឹងទុកអាចបង្ហាញពីការស្ទះ, សំណឹក ឬបញ្ហាប្រតិបត្តិការដែលទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ – ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសំពាធសមស្របដែលផ្តល់នូវមតិត្រឡប់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង និងការពារការឈប់សម្រាកទាំងអស់គ្នា.

បំបែក, ការបាក់ឆ្អឹងឬសញ្ញាផ្សេងទៀតនៃការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់សម្ភារៈ, ការបំបែកគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាព. លើសពីនេះទៀត, វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលថាសំណឹក ឬស្ទះរារាំងលំហូរសារធាតុរាវត្រឹមត្រូវទាំងនៅការតភ្ជាប់ច្រកចូល និងច្រកចេញ ព្រមទាំងនៅកម្រិតឧបករណ៍រក apex/vortex.

ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប

អ៊ីដ្រូស៊ីក្លូន គឺជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីបំបែកទំហំភាគល្អិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចជាការជីកយករ៉ែ, ប្រេង & ការព្យាបាលឧស្ម័ននិងទឹក។. ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំង centrifugal ដែលបង្កើតពីការបង្វិលសារធាតុរាវនៅខាងក្នុង, អ៊ីដ្រូស៊ីក្លូនចាប់យកភាគល្អិតរឹងដោយគ្មានផ្នែកផ្លាស់ទី – វិធីសាស្រ្តសន្សំសំចៃ និងត្រង់សម្រាប់កម្មវិធីបំបែកភាគល្អិត ដូចជាការជីកយករ៉ែ.

ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបែកអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូនអាចត្រូវបានវាស់វែងតាមបរិមាណ (%v/v) ឬមូលដ្ឋានម៉ាស (%w/w) មូលដ្ឋាន, ជាមួយនឹងការគណនាបរិមាណជាទូទៅកាន់តែលឿន និងសាមញ្ញជាងមុន ខណៈដែលការគណនាម៉ាស់ផ្តល់លទ្ធផលច្បាស់លាស់ជាង.

ប្រសិទ្ធភាពកម្រិតអ៊ីដ្រូស៊ីក្លូនអាចត្រូវបានរងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដោយល្បឿន និងការប្រមូលផ្តុំនៃចលនាដំណក់ទឹក។. នៅពេលដែលល្បឿននៃដំណក់ទឹកកើនឡើង, កម្លាំង tangential និងឥទ្ធិពល centrifugal, នាំឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពថ្នាក់; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើកំហាប់ដំណក់ទឹកលើសពីកម្រិតកំណត់ដ៏ល្អប្រសើរ ឥទ្ធិពលនេះនឹងក្លាយជាមោឃៈ ហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបែកនឹងថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។.

ធាតុសំខាន់មួយទៀតដែលមានឥទ្ធិពលលើដំណើរការ Hydrocyclone គឺមុំកោណ និងប្រវែងស៊ីឡាំង, ជាធម្មតា 6deg សម្រាប់ទាំងពីរ. ប្រវែងកោណដែលវែងជាងនេះច្រើនតែធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការបំបែក. លើសពីនេះទៀត, វាចាំបាច់ណាស់ដែលចំណុចកាត់នៅតែជាប់លាប់ដោយមិនគិតពីការប្រែប្រួលនៃអត្រាលំហូរ ឬតោនក្នុងមួយម៉ោង (TPH), ឬការប្រែប្រួលដ៏ធំផ្សេងទៀតនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៃការបំបែក; សម្រាប់ហេតុផលនេះ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើដ្រាយល្បឿនអថេរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងពីរនេះ។.

រំកិលទៅខាងលើ