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水力旋流器为什么要设计成锥形

发布时间:2020-05-21 10:12:06      发布人:冀鼎环保  浏览量:

  旋流器的结构简单、处理量大、分级效率高,因此被广泛应用于选矿厂的分级、浓缩作业。研究水力旋流器原理对设计更加优质的旋流器具有重要作用,旋流器主要是用来分离物料的设备,由于它的设计结构及功能优势获得了行业的认可,很多人不明白厂家为什么把水力旋流器设计成锥形的。接下来我们和旋流器厂家来看下:

  载压流体混合物经过一个或多个切向进口进入水力旋流器促进流体在设备内旋转水力旋流器的锥形加快了流体螺旋形活动,建立了自在的旋涡,创建了大的离心力。离心力致使轻的物质(即油,游离气)游离到水力旋流器的中心而密度大的物质(如水,固体)因为力的作用被甩到了外壁,经过在高压下坚持底流迫使旋涡的浓缩油核逆流。浓缩油流流向溢流而不含油的水流则流向底流。

  旋流器是一种运用流体压力发作旋转运动的设备。当料浆以必定的速度进入旋流器,遇到旋流器器壁后被逼作反转运动。因为所受的离心力不同料浆中的固体粗颗粒所受的离心力大可以战胜水力阻力向器壁运动,并在自身重力的一起作用下沿器壁螺旋向下运动细而小的颗粒及大部分水则因所受的离心力小未及靠近器壁即随料浆做反转运动。

  常规水力旋流器由给料口、圆柱筒、圆锥筒、溢流口、沉沙口等组成。水力旋流器原理:矿浆以一定的压力,沿着切线方向的给料口给入旋流器圆柱形筒内,此后,矿浆绕圆筒内部做回转运动。矿浆中的粗颗粒由于受到较大的重力和惯性离心力,沿着筒壁回转向下运动,形成外螺旋流,最后由沉沙口排出;矿浆中的细颗粒由于受到较小的重力和惯性力、且矿浆不断给入、向下运动受到锥形筒体的限制,因此细颗粒和液体介质沿筒中心回转向上运动,形成内螺旋流,最后由溢流口排出。

水力旋流器为什么要设计成锥形

  水力旋流器内每一质点的速度都可分解为三个方向,即切向、轴向、径向。研究学者指出:沿着溢流管外围环形空间的径向方向,切向速度变化不大;在锥体的大部分,切向速度随半径的减小而增大,而切向速度至溢流管半径的0.5~0.7倍处,切向速度随半径的减小而减小。在溢流管外围空间,径向速度在零速上下波动,在椎体部分,同切向速度一样,随半径的减小而增大,只是在锥体上部靠近器壁处局部表现为随半径减小径向速度减小的现象。在溢流管外围空间,轴向速度呈现不对称的抛物线;在锥体部分,沿着径向方向逐渐减小,且存在零速包络面。

  水力旋流器上部是一个中空的圆柱体,下部是一个与圆柱体相通的倒锥体,二者组成水力旋流器的工作简体。圆柱形筒体上端切向装有给矿管,顶部装有溢流管及溢流导管。在圆锥形筒体底部有沉砂口。各部分之间用法兰盘及螺钉连接。给矿口、筒体和沉砂口通常衬有橡胶、聚氨酯、碳化硅或辉绿岩铸石,以便减少磨损并在磨损后更换。沉砂口还可以制成可调的,根据需要调节其大校。

  水力旋流器按给料方式分为有压和无压。一般常采用有压给矿,工作时矿浆以49~245 kPa的压力、5~12 m/s的速度。水力旋流器结构示意柱形筒体,随即绕轴线高速旋转,产生很大的离心力。矿浆中粒度和密度不同的颗粒由于受到的离心溢流导管力不同,所以它们在旋流器中的运动速度、加速度及方向也各不相同:粗而重的颗粒受的离心力大,被抛向筒壁,按螺旋线轨迹下旋到底部,作为沉砂从沉砂口排出;细而轻的颗粒受的离心力小,被带到中心,在锥形简体中心形成内螺旋矿流向上运动,作为溢流从溢流管排出。

  厂家在设计水力旋流器的时候也是做了相关的特殊设计,如果大家在使用水力旋流器的时候遇到什么问题的话还是要及时的处理解决的。


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