Устройство для пеногашения

 

Сущность изобретения: устройство содержит корпус, вертикальный вал, в котором установлены лопатки. На корпусе установлен аппарат, в верхнюю часть которого подают перегретый пар, а образовавшийся аэрозоль направляется во вкладыш, под которым расположена сетка с отверстиями 1,5-3,0 мм. Верхний конец сетки крепится к соплу Лаваля, а нижний установлен на расстоянии 0,3-0,5 длины сопла, причем угол раскрытия струи в сопле Лаваля более 15°. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 В 01 0 19/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

HPÈ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 3 о Э

О

Cd (21) 4799940/26 (22) 06.03.90 (46) 23.03.92. Бюл. ri 35 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт серной промышленности с опытным заводом и Производственное объединение "Туркменминерал" им.

50-летия ТССР (72) Г.M.Êóçüìë÷åâ, А,И.Мясогутов и А,M.Ãëàтер (56) Авторское свидетельство СССР

К. 1428413, n, В 01 D 19/02, 1988, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕНОГАШЕНИЯ

Изобретение относится к устройствам для разрушения технологической и других видов пены перед подачей ее в обезвоживающие аппараты, например вакуумфильтры или сгустители и может использоваться при обогащении полезных ископаемых.

Цель изобретения — повышение эффективности процесса пеногашения, Поставленная цель достигается тем, что в, устройстве для пеногашения на корпусе установлен аппарат для аэрозольной подачи реагентов, в верхнюю часть которого подают перегретый пар, который при входе в аппарат рассекается на отдельные струи и засасывает реагент, а при выходе образовавшегося аэрозоля он направляется во вкладыш, под которым расположена сетка с отверстиями 1,5 — 3,0 мм, верхний конец которой крепится непосредственно к соплу

Лаваля, а нижний установлен на расстоянии

0,3 — 0,5 длины сопла, а угол раскрытия струи в сопле более 15 .

„, Ы„„1762963А1 (57) Сущность изобретения; устройство содержит корпус, вертикальный вал, в котором установлены лопатки. На корпусе установлен аппарат, в верхнюю часть которого подают перегретый пар, а образовавшийся аэрозоль направляется во вкладыш, под которым расположена сетка с отверстиями 1,5 — 3,0 мм, Верхний конец сетки крепится к соплу Лаваля, а нижний установлен на расстоянии 0,3 — 0,5 длины сопла, причем угол раскрытия струи в сопле Лаваля более

15 . 3 ил.

На фигуре 1 изображено устройство для пеногашения, на фигуре 2 — узел А фиг, 1, на фигуре 3 — сечение по Б — Б фиг.2.

Устройство содержит корпус 1, входной патрубок 2, патрубок 3 отвода пульпы, коническую сетчатую вставку 4, вертикальный вал 5, диски 6, перфорированные лопатки 7, приводной шкив 8, электромотор 9, поддерживающую перегородку 10, дифференциальный клапан 11, уплотнения 12, лопатки

13, сальник 14, опорный подшипник 15, просвет 16 между лопатками 7 и 13, трубопровод для подачи перегретого пара 17, пороги

18, выполненные со срезом 19 к оси камеры

20 и с продольными прорезями 21, трубопровод для подвода реагентов 22 с ответвлениями 23, 24, вкладыш 25 с вихревой камерой 26 и проходным отверстием 27, сопло Лаваля 28, сетка 29, с креплениями в точках В и Г, нижняя часть (диффузор) сопла

Лаваля 30, угол а — угол раскрытия струи

31, (диффузора сопла Лаваля 30) узел крепления 32 аппарата для аэрозольной подачи реагентов к корпусу 1.

Устройство работает следующим образом.

Пенный продукт из флотационной машины или сборников по входному патрубку

2 тангенциально вводится во внутреннюю часть вставки 4 конической формы с сетчатыми стенками и равномерно распределяется по всему объему. Поскольку вставка имеет сетчатые стенки, то часть воздушных пузырьков под действием сил трения о поверхность и центробежных сил разрушает и жидкость уходит под сетку, а компоненты твердой фазы, которые до разрушения воздушных пузырьков удерживались на ее поверхности, скользят по поверхности сетки (сверху вниз) и через отверстия также попадают вниз корпуса 1.

На пенный продукт действуют инерционные и центробежные силы, которые передаются воздушным пузырькам от перфорированных лопаток 7, 13 установленных на диске 6.

Укрепленные на диске 6 и приводимые в движение посредством вертикального вала 5 через приводной шкив 8 от электромотора 9, лопатки жестко сидят на диске, не меняют своего положения и осуществляют сброс твердого, которое образуется после разрушения пенного продукта, Под действием центробежных и инерционных сил в устройстве для пеногашения произошло частичное гашение пены, но в результате постоянного действия токов воды в направлении к утолщенным участкам происходит всасывание в них этой же воды.

Таким образом, на разрыв пузырьков и на степень их разрушения начинает оказывать влияние давление Гиббса, капиллярное давление, величина которого определяется из уравнения:

2 сгж — г (1) где P — капиллярное давление;

o — г — величина поверхностного натяжения на границе жидкость — газ;

r — радиус. кривизны поверхности пузырька, Повысить эффективность пеногашения возможно если в направлении участка всасывания воды, которая повышает устойчивость флотационной пены, не всасывалась вода. Чтобы снизить капиллярное давление внутри т,н. треугольника Гиббса, необходимо в жидкую фазу ввести какой-то реагент или аэрозоль. Для этого в аппарате для аэрозольной подачи реагента посредством патрубка 17 подведен перегретый пар, кото50

55 душными пузырьками приводит к их мгновенному разрушению. В таблице показана эффективность гашения пенной массы, прошедшей обработку в устройстве для пеногашения, На эффективность пеногашения оказывает влияние и расстояние крепления сетки в сопле Лаваля, и диаметр отверстий сетки, и угол раскрытия струи на выходе из сопла Лаваля.

Эффективность пеногашения при обработке пены в устройстве для пеногашения рый проходя через пороги 18 выполненные со срезом 19 к оси камеры 20, с продольными прорезями 21 в месте ввода реагента с трубопровода 23 создает участок с пониженной скоростью движения перегретого пара, что создает необходимые условия для смешения реагента с перегретым паром.

Перегретый пар, смешавшись с введенным реагентом и находясь в состоянии "отдельных" струй, направляется в вихревую камеру 26, расположенную во вкладыше 25, а образовавшийся аэрозоль с вихревой камеры 26 поступает в проходное отверстие 27 и далее на сетку 29, расположенную в верхней части сопла Лаваля 28 и прикрепленную к нему при помощи специальных затяжек В и Г. Аэрозоль вместе с перегретым паром, пройдя через сетку 29, направляется в нижнюю часть сопла Лаваля 30, где еще сильнее

20 обогащается реагентом, подведенным к соплу при помощи трубопроводов 24, 22. Подготовленный аэрозоль (технологический аэрозоль) выходит из сопла Лаваля с углом раскрытия струи, более 15 в устройство для

25 пеногашения на верхнюю крышку, которой крепится аппарат для аэрозольной подачи реагентов при помощи болта 32. Регулировка степени смешения перегретого пара с реагентом, который засасывается из тру30 бопровода 23 осуществляется путем ввинчивания или вывинчивания вкладыша 25 посредством резьбы.

При черезмерном давлении (или разрежении) в устройстве открывается дифферен35 циальный клапан 11 и воздух уходит в атмосферу. На лабораторном стенде были проведены испытания работоспособности устройства для пеногашения, с определением эффективности пеногашения, при кон40 такте флотационной пульпы с аэрозолью реагентов, приготовленной из перегретого пара; и керосина. Анализ показывает, что устайовка работоспособная, нагрузка по флотационной пульпе соответствует нагруз45 ке нг аппарат по аэрозоли, расход аэрозоля составляет 0,2-0,3 м /м флотационной з з пульпы, В аппарате удается получить аэрозоль с крупностью частичек до 2 мкм до

60 — 70 /, Контактирование аэрозоля с воз1762963

Результаты наблюдений работы установки для пеногашения

0II л/и

Показатели заявленного решения

Показатели прототипа а.с. З 1428413

УстойчиЭффективность пеногаше

-., а

Работа аппарата для аэрозольного ввода реагента в пульпу

Производительность по пульпе н /час

Эффективность пе ногашения

Устойчивость пены, аосте пены, сек.

Поведение пенного слоя при контакте с аэрозолью

Угол

Расход перегретого пара на 1 кг реагента !керосина) Дисперсность аэрозоля, нкм

Расстояние крепления сетки (от длины сопла) С

Диаметр отверстий на раскрытия сек сетке, струи, грал.

160

llo 2 мим - 652

2-4 нки - 302 сверх 4 мкн

187 65,0

0,5 кг/1 кг

0,2 1с 1,0

72,5

1 5,0

Пенный слой разрушается на 852

167

73,8

181

64,1

До 2 нкн - 702

2-4 мки - 262 сверх 4 мкм

2 5,0

0,5 кг/1 кг

0,2 lс 1,0

Пенный слой разрусшетсл .. 872

189

68,7

75,9

До 2 нкн - 722

2-4 нкм - 272

V,3 !с 1,5

117

Пенный слой разрушается на 902

3 5,0

0,3 кг/! кг

67,8

4 5,0

8I 7

184

До 2 нкн - 912

2-4 нкм " !82

0,4 1с

1,5

0,3 кг/! кг

109

Пенный слой разрушается

Hs 87ь, 104

84,5

184 ро 2 нкн - 712

2-4 нкм - 272

0,3 кгl! кг

72,2

Пенный слой разрушается на 902

5 5,0

0,5 1с

3,0

6 5,0

83,2

До 2 нкм - 722

2-4 нкн - 262

0,5 кгl! кг

3 0!

63,1

0 3 1с!

Пенный слой разруьпется нз 918

До 2 нкм - 748

2-4 ики - 248

0,5 кг/1 xr

4,0

74,6

62,8

7 5 0

169

189

Пенный слой разрушается на 892

0,2 1с

8 5,0

165

До 2 нкн - 702

2-4 мкм - 292

0,5 кг/I кг

1,5

72,1

70,5

Пенный слой разрушается на 874

0,1 1с

191

0,5 кгl! кг

168

187

9 5,0

10 5,0

72,0

1lo 2 мкм - 712

2-4 нкн - 272

Не замеряпось 0,2 1с

1,5

71,0

0,3 кг/1 кг

186

65,0

До 2 мкм - 708

2-4 нкн - 282

Не занеряпось 0,4 !с

160

1,0

72,9 составляет 75,9 — 84,5% против 63,1-72,2% для прототипа. Объяснением наблюдаемого эффЕкта пеногашения может служить следующее. В момент когда "оттягивающее" действие на поверхности пленки "max", а это 5 возникает тогда, когда токи воды в направлении к утолщенным участкам достигли предельного значения и должно произойти всасывание в них воды, в это время в корпус

1 подается подогретая аэрозоль, которая 10 стремится к осаждению и, встретив на своем пути пленку, мгновенно адсорбируется ею. Если г(формула 1) слишком мал, то давление P возрастает настолько, что газы пузырька (в соответствии с законом Генри) 15 снова растворятся. Условие нарушения устойчивого состояния зародыша пузырьков состоит в том, что давление газа внутри пузырей должно быть больше внешнего давления газа, при котором происходило 20 насыщение жидкости. Так как в нашем случае процесс образования аэрозоля происходит под влиянием перегретого пара и низшей фазой реагента является перегретый пар, то в момент соприкосновения с 25 пленкой пены происходит условие нарушения устойчивости пены, Так, например, устойчивость пены находится на уровне

181 — 191 сек, (гр.11) в случае гашения пены в прототипе и совершенно другая устойчи- 30 вость при гашении ее при работе предложенного аппарата. В данном случае устойчивость пены составляет 104 — 169 сек., достигая оптимального значения (104 — 117 сек., гр.9) при оптимальном значении параметров аппарата: угол раскрытия струи, диаметр отверстий на сетке, расстояние крепления сетки. В это же время и эффективность пеногашения достигает оптимального значения — 75,9 — 84,5% (гр.10), Таким образом, в устройстве для пеногашения, при оптимальных значениях параметров: расстояние крепления сетки 0,3 — 0,5 длины сопла, диаметр отверстий на сетке

1,5 — 3,0 мм и угол раскрытия струи в сопле более 15О удается достичь эффективного пеногашения.

Формула изобретения

Устройство для пеногашения, включающее корпус с входным патрубком, дифференциальным клапаном, вертикальным валом, внешними перфорированными и внутренними лопатками, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения эффективности гашения пены, устройство снабжено вертикальным аппаратом для подачи перегретого пара, установленным на корпусе и снабженным в верхней части порогами со срезом и продольными прорезями, под которыми установлен трубопровод для подвода реагента, вкладыш, наклонная сетка с отверстиями 1,5 — 3,0 мм и сопло Лаваля, при этом верхний конец сетки прикреплен к соплу Лаваля, нижний конец установлен на расстоянии 0,3-0,5 длины сопла, а угол раскрытия диффузора сопла Лаваля более 15 . 1

Г, г

1 .

, f /

3 ! г ( г> ."- -..-- (/

- ".— ./ (1

- - -! - Л-,-= :: l: ., °

I

f . !

\.

-(I г L.

1762963 è А ио8ернуто

Составитель О. Калякина

Техред М.Моргентал Корректор И. Муска

Редактор А. Кулакова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3404 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Устройство для пеногашения Устройство для пеногашения Устройство для пеногашения Устройство для пеногашения Устройство для пеногашения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для разрушения и может быть использовано , например, при работе флотаторов

Изобретение относится к оборудованию для пеноразрушения и может быть использовано в химической, нефтехимической, микробиологической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для пеногашения клеточных суспензий, в частности, дрожжевой биомассы

Изобретение относится к неф;едобыпзющеи промышленности и предназначено Л :я разрушения пены при разделении газонефтяной смеси

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к сепарации газонефтяных смесей

Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано при сгущении молочной сыворотки

Изобретение относится к устройствам для разделения газожидкостной смеси и позволяет упростить конструкцию и повысить надежность устройства

Изобретение относится к способам осаждения пены и может быть использовано при очистке сточных и пищевых вод

Изобретение относится к технологиям гашения пен, конкретно к электрофизическим способам гашения пен

Изобретение относится к технологиям гашения пен, в частности к технологиям электрофизического гашения пен

Изобретение относится к устройствам для разрушения пены и может быть использовано в микробиологической, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области химии и нефтегаза, в частности к сепараторам для разделения жидкости и газа, например, в системе очистки газа от органических жидкостей, в частности при добыче и переработке природного газа

Изобретение относится к горной промышленности, а в частности к нефтегазодобывающей, и может быть использовано для гашения пены в аэрированных буровых растворах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для гашения пены в аэрированных буровых растворах

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к технологиям переработки сырья вакуум-выпарным методом

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к устройствам, имеющим циркуляционную систему смазки

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при подготовке нефтей
Наверх