Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Классификаторы для многопродуктового разделения

    КЛАССИФИКАТОРЫ ДЛЯ МНОГОПРОДУКТОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ [c.72]

Рис. 2.21. Схема гравитационного полочного классификатора для многопродуктового разделения Рис. 2.21. Схема <a href="/info/534270">гравитационного полочного</a> классификатора для многопродуктового разделения

    Пневмоклассификаторы могут использоваться и для многопродуктового разделения. На рис. 2.3.18 приведены аэродинамические схемы классификаторов для разделения на три фракции а) центробежно-противоточного разделения б) инерционного. В последнем более мелкие частицы, ввиду малой инерционности, движутся по траекториям с меньшим радиусом кривизны, а более крупные - с большим, в результате чего они попадают в разные патрубки отвода фракций. [c.173]

Рис. 2.3.18. Схемы центробежного (а) и инерционного (б) классификаторов для многопродуктового разделения Рис. 2.3.18. <a href="/info/147982">Схемы центробежного</a> (а) и инерционного (б) классификаторов для многопродуктового разделения
    Кроме того, классификаторы подразделяются на аппараты для двухпродуктового (крупный и мелкий продукт) и многопродуктового разделения, когда число получаемых фракций больше двух. [c.95]

    Классификатор на рис. 7.33 г является непрерывным, объемного типа, с несущей средой в виде капельной жидкости, т.е. гидравлическим. Физическую основу процесса классификации в нем составляет различное время осаждения разных по крупности фракций в горизонтальном потоке жидкости. Кроме того, данный классификатор - аппарат для многопродуктового разделения. [c.96]

    Пневмоклассификаторы могут использоваться и для многопродуктового разделения. На рис, 7,39 приведена аэродинамическая схема центробежного классификатора для разделения на три фракции. [c.106]

    Установка состоит из пяти одинаковых блоков 1, представляющих собой полочный каскадный классификатор. Каждый блок содержит по пять секций. Исходный продукт для разделения подается по течке 2 в нижний пятый блок на третью ступень. Вся установка работает под разрежением от вентилятора 13. Вход воздуха в аппарат осуществляется по трубе 3 с двойной нормальной диафрагмой 14, с помощью которой фиксируется общий расход воздуха через установку. Отдельные блоки соединяются между собой при помощи специального переходника 5, имеющего два отвода. Каждый из отводов соединен с циклонами 7, в которых осаждается вынесенный из аппарата материал. За каждым из этих циклонов установлен " регулирующий вентиль 8 и расходомерная диафрагма 9, что позволяет устанавливать в каждом тракте 6 определенные скорости потока воздуха. Как видно из схемы, было установлено пять пар таких циклонов. Воздух после циклЬнов собирается в общие коллекторы 10, которые соединяются в короб 12. Установленные на коллекторах шибера И позволяют упрощать регулировку расхода возду-многопродуктового ха через аппарат. Крупный мате-рециркуляцией риал собирается в бункере 4. [c.300]


    ТАБЛИЦА 38 Результаты разделения хлористого калия на многорядном многопродуктовом каскадном классификаторе с решеткой [c.303]

    Разделение исходного полидисперсного материала на число фракций более двух относится к многопродуктовому. Подобного рода технологические задачи возникают, когда из одного и того же материала требуется получать фракции для различного целевого использования или формировать смеси заданной фракционной рецептуры. Формально можно применить последовательное пропускание исходного порошка через ряд классификаторов, каждый из которых имеет свою требуемую границу разделения. Такой подход зачастую и используется в промышленности, что [c.72]

    Описан [81 ряд схем для многопродуктового разделения на базе гравитационных классификаторов с пересыпными полками. Одна из них показана на рис. 2.21. В ней параллельно друг другу со сдвигом по высоте смонтировано несколько классификаторов, причем грубый продукт предыдущего классификатора является исходным для последующего. Недостаток такого объединения аппаратов — наличие целого набора систем пылеулавливания (для каждой из вьвделяемых фракций). Для многопродуктового разделения можно использовать и гравитационный многорядный классификатор (см. рис. 2.14), если в каждой колонке обеспечить независимо регулируемый расход газа и предусмотреть свою систему пылеулавливания, однако при этом процесс заведомо будет менее эффективным, а недостаток, связанный с множественностью систем пылеулавливания, сохранится. [c.75]

    Изучение основных закономерностей каскадного разделителБ-ного процесса позволяет несколько иначе понять их возможности. Принято считать, что классифицирующее устройство предназначается только для распределения сыпучего материала в два продукта с регулированием относительно одной граничной крупности. Попытки создания многопродуктовых классификаторов практически оказались безрезультатными из>за невозможности управлять процессом по нескольким границам разделения одновременно. Обычно усовершенствование конструкций классификаторов направлено на уменьшение диапазона крупности частиц, распределяемых в оба продукта. [c.141]

    Вода вместе со взвешенными в ней минеральными частицами представляет собой пульпу, являющуюся исходным продуктом (питанием) классификатора. В классификаторе пульпа разделяется на два нли несколько продуктов (фракций) различной крупности. При разделении на два продукта более крупный продукт носит название Песковой фракции, сокращенно — песков, а более мелкий называется сливом. Разделение на три и более продукта (фракции) производится в многопродуктовых клас-сификатбрах. [c.163]


Смотреть страницы где упоминается термин Классификаторы для многопродуктового разделения: [c.73]    [c.35]   
Смотреть главы в:

Аэродинамическая классификация порошков -> Классификаторы для многопродуктового разделения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Многопродуктовое разделение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте