Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Определяя скорость по формуле (9.2.б.2) и применяя одну из формул скоростей стесненного падения, можно определить крупность граничной частицы. Коэффициент разрыхления, необходимый для расчета размера частиц по скорости Уст, принимается равным задаваемому коэффициенту разрыхления пульпы в сливе. Как показывают эксперименты, формула (9.2.6.2) может служить лишь для самой приближенной оценки размера граничной частицы.

ПОИСК





Рекомендации по выбору и расчету гидравлических классификаторов

из "Новый справочник химика и технолога Процессы и аппараты Ч2"

Определяя скорость по формуле (9.2.б.2) и применяя одну из формул скоростей стесненного падения, можно определить крупность граничной частицы. Коэффициент разрыхления, необходимый для расчета размера частиц по скорости Уст, принимается равным задаваемому коэффициенту разрыхления пульпы в сливе. Как показывают эксперименты, формула (9.2.6.2) может служить лишь для самой приближенной оценки размера граничной частицы. [c.49]
Недостатком предложенного метода является необходимость экспериментального определения выхода слива, размера граничною зерна, а также содержания частиц в нижней части классификатора. Последнее для грубых расчетов может быть принято равным 0,5. [c.49]
Расчет спиральных классификаторов. Основными параметрами, определяющими технологические показатели спирального классификатора, являются щирина корыта (шш диаметр спиралей В), длина I и угол наклона а корыта, высота сливного порога и частота вращения спиралей. [c.49]
Ширина корыта В (для одной спирали В = 0, для двух спиралей В = 20) классификатора выбирается а соответствии с требуемой производительностью по сливу и по пескам. [c.49]
Длина Ь классификатора определяется скоростью процесса обезвоживания песков. [c.49]
Практикой установлено, что для получения песков с содержанием влаги 15-25% длина части корыта, выступающей над зеркалом пyJПJПЫ, должна быть 1,5—1,8 м. При работе в замкнутом цикле с мельницей длина корыта зависит также от высоты, на которую нужно поднять пески для транспортировки их в мельницу. [c.49]
Угол наклона а корыта классификатора определяет дпршу зеркала и объем пульпы. Максимально допустимый угол определяется способыостью песков стекать обратно в зону осаждения. В спиральных классификаторах тяжелых конструкций пределы изменения угла наклона ограниченны и принимаются равными около 18°. С увеличением угла наклона корыта производительность классификатора уменьшается. [c.50]
Высота сливного порога должна обеспечивать достаточную площадь зеркала пульпы. Необходимая высота зависит от шютности обрабатываемой руды. За эталонную принимается руда плотностью 2,65 т/м . [c.50]
Формула (9.2.6.6) основана на прямой пропорциональности производительности по сливу площади зеркала пульпы в классификаторе. Это позволяет использовать практические данные о работе классификатора на конкретной руде для определения производительности классификаторов других размеров в аналогичных условиях. [c.51]
Вычисленные по формуле (9.2.6.7) значения Q для односпиральных классификаторов при плотности руды 2,7 т/м и угле наклона днища 18° приведены в табл. 9.2.6.3, а по каталожным данным — в табл. 9.2.6.4 и 9.2.6.5. В табл. 9.2.6.4 приведена производительность классификаторов по пескам. [c.51]
Расчет и сификационных камер гидравлического классификатора производится приближенно по скоростям стесненного падения частиц, определяемых по одной из приведенных выше формул, например по формуле (9.2.2.6). При этом смесь частип, поступающих в камеру, условно разделяется на два класса — крупнее граничного и мельче граничного. [c.52]
Приближенный расчет классификационной камеры с подачей материала в ее среднюю часть нроизводится следующим образом. [c.52]
Наибольшую трудность при рассматриваемом способе (как и нри фу1 их подобных расчетах) представляет определение коэффициента разрыхления пульпы в камере. Этот коэффициент определяется из условия его равенства в приемно-разделительной части камеры (куда поступает питание) и нижней, более узкой, классификационной камере (куда дополнительно подается вода), а также равенства скоростей жидкости в указанных частях камеры. [c.52]
Анализ показывает, что найденная по уравнению (9.2.6.15) скорость V, обеспечивает максимшц ный расход частиц относительно стенок камеры при скорости восходящего потока у. [c.52]
Скорость жидкости для классификатора со стесненным падением рекомендуется принимать равным минимальной скорости потока, взвешивающего слой. [c.53]
Площадь сечения камеры рассчитывается по формуле (9.2.6.14), причем Уа.к и т определяются соответственно по формулам (9.2.6.12) и (9.2.6.18). [c.53]
Расчет корытной части гидравлического многокамерного классификатора производится из условия попадания частиц заданной крупности в камеру. Это условие соответствует равенству времени прохождения пульпы над камерой и времени осаждения частиц, выделяемых в данной камере, на высоту желоба. [c.53]
Выбор и технологический расчет гидроциклонов. [c.53]
При выборе гидроциклонов руководствуются требованиями к продуктам классификации, свойствами обрабатываемой пульпы, технологической схемой и возможными вариантами компоновки оборудования отделения фабрики, где гидродаклоны должны работать, их производительностью и другими условиями. [c.53]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте