RU2027592C1 - Аппарат для концентрирования полимерной крошки - Google Patents
Аппарат для концентрирования полимерной крошки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2027592C1 RU2027592C1 SU4944415A RU2027592C1 RU 2027592 C1 RU2027592 C1 RU 2027592C1 SU 4944415 A SU4944415 A SU 4944415A RU 2027592 C1 RU2027592 C1 RU 2027592C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- nozzle
- water
- branch
- concentration
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
Abstract
Использование: в химических отраслях народного хозяйства при обработке взвесей полимерных материалов. Сущность изобретения: в аппарате для концентрирования полимерных материалов патрубок для вывода осветленной воды установлен тангенциально к корпусу в его нижней части. Патрубок для ввода исходной смеси установлен в верхней части аппарата. Расстояние между этими двумя патрубками равно 1-7 диаметрам корпуса аппарата. В днище смонтирован патрубок для ввода воды и разбавления сконцентрированной полимерной крошки. В крышке аппарата установлен патрубок для вывода сконцентрированной полимерной крошки. Расстояние между этими двумя патрубками выбрано равным 1-4 диаметрам корпуса аппарата. 2 ил.
Description
Изобретение относится к аппаратуре для обработки взвесей полимерных материалов и может быть использовано в химических отраслях народного хозяйства.
Известно использование для концентрирования полимерной крошки аппарата, включающего цилиндрический корпус, снабженный тангенциальным патрубком для ввода исходной смеси, и коническое днище с патрубком в нижней части для отвода тяжелого продукта. Легкий продукт отводится через патрубок, установленный в крышке аппарат [1].
Концентрирование в данном аппарате происходит за счет отделения легкой (полимерной) фазы от воды (тяжелой фазы) в поле центробежных сил, возникающих в закрученном потоке.
Недостатком работы известного аппарата является ограниченная степень концентрирования полимера из-за неизбежной забивки при потере текучести сконцентрированной крошки. Кроме того, функциональные возможности этого аппарата ограничены только концентрированием, тогда как при обработке суспензий полимеров возникают задачи промывки, замены транспортной жидкости и т.д.
Известен и другой аппарат для концентрирования полимерной крошки, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, установленный в верхней части корпуса тангенциальный патрубок для ввода исходной смеси, патрубок для вывода сконцентрированной полимерной крошки в крышке, патрубок для вывода осветленной воды в нижней части корпуса и патрубок для ввода воды и разбавления сконцентрированной полимерной крошки [2]. В известном аппарате концентрирование крошки полимера также осуществляется в поле центробежных сил, при этом имеются элементы конструкции, позволяющие расширить функциональные возможности аппарата и его эффективность. Недостаток работы данного аппарата связан, во-первых, с установкой в нем наклонных лопаток для закручивания охлаждающей воды, которые являются источником забивки и ограничивают возможности концентрирования. Кроме того, расширенная часть корпуса, в которой установлены ребра для выпрямления закрученного потока, является ловушкой для крошки полимера, унесенной с осветленной водой, поскольку в выпрямленном потоке она всплывает и не выносится из аппарата. В результате образуются застойные зоны, что снижает производительность аппарата. Необходимость подачи газа для обеспечения эффективности концентрирования накладывает технологические ограничения на использование аппарата.
Целью изобретения является увеличение производительности аппарата и повышение надежности его работы.
Цель достигается тем, что патрубок для вывода осветленной воды установлен тангенциально к корпусу и на расстоянии от патрубка для ввода исходной смеси, равном Н=1-7 диаметрам корпуса, а патрубок для ввода воды и разбавления сконцентрированной полимерной крошки смонтирован в днище, причем расстояние между обращенными навстречу друг другу торцами патрубка для ввода воды и патрубка для вывода сконцентрированной полимерной крошки равно h=1-4 диаметрам корпуса.
На фиг. 1 изображен общий вид аппарата; на фиг. 2 - то же, вид сверху.
Аппарат содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 2 и днищем 3, установленный в верхней части корпуса 1 тангенциальный патрубок 4 для ввода исходной смеси, патрубок 5 для вывода сконцентрированной полимерной крошки в крышке 2, патрубок 6 для вывода осветленной воды в нижней части корпуса, установленный тангенциально к корпусу 1 и на расстоянии от патрубка 4 для ввода исходной смеси, равном Н=1-7 диаметрам D корпуса 1, т.е. Н=(1-7)D.
В днище 3 установлен патрубок 7 для ввода воды и разбавления сконцентрированной полимерной крошки. Расстояние h между обращенными навстречу друг другу торцами патрубка 7 и патрубка 5 равно h=1-4 диаметрам D корпуса, т.е. h=(1-4)D.
Аппарат работает следующим образом.
Исходная смесь поступает по тангенциальному патрубку 4 в корпус 1, закручивается в нем и разделяется на легкую и тяжелую фазы в соответствии с их плотностями. Более легкая (полимерная) фаза собирается в центральной части аппарата по его оси, а более плотная (осветленная вода) - распределяется по внутренней стенке корпуса 1. При этом наиболее осветленная часть воды находится в нижней части аппарата в зоне расположения патрубка 6, по которому и выводится из аппарата. В случае необходимости в аппарат по патрубку 7 подается свежая вода, которая, попадая в зону концентрированной полимерной крошки, разбавляет ее до необходимой концентрации. Полученная взвесь выводится из аппарата по патрубку 5.
Для иллюстрации работы предлагаемого аппарата приведены следующие примеры.
П р и м е р 1. Используют аппарат, соответствующий показанному на фиг. 1. Диаметр аппарата 100 мм (D). В аппарате имеется возможность изменять расстояние между патрубком 4 и патрубком 6 (Н) и расстояние между патрубками 5 и 7 (h).
По патрубку 4 подают пульпу полиэтилена в воде с концентрацией твердой фазы 3 мас.% (Хисх). Определяют массовую долю твердой фазы в концентрированном (Хк) и осветленном (Хо) потоках.
Эффективность работы аппарата оценивают по отношениям
Eк = , где Ек - эффект концентрирования;
Eo = , где Ео - эффект осветления.
Eк = , где Ек - эффект концентрирования;
Eo = , где Ео - эффект осветления.
При Н=0,8D, т.е. при Н/D=0,8 Хк=7,5% и Хо=2%, тогда Ек=2,5 и Ео=1,5.
Как видно из приведенных результатов, если Н=0,8 D, то при наличии эффекта концентрирования осветление происходит крайне эффективно.
П р и м е р 2. Опыт проводят так же, как в примере 1, но Н=N1D, при этом Ек=3,2, Ео=6,0.
П р и м е р 3. Опыт проводят так же, как в примере 1, но Н=7D, при этом Ек=5,1, Ео=15.
П р и м е р 4. Опыт проводят так же, как в примере 1, но Н=8D, при этом Ек=5,1, Ео=15.
Таким образом, увеличение Н свыше 7D нецелесообразно.
П р и м е р 5. Опыт проводят так же, как в примере 3, но в патрубок 7 подают воду на замену исходной. При этом отношение свежей воды к исходной составляет 0,87, а расстояние h=2D. Отбор концентрированной пульпы равен подаче свежей воды на замену. Кроме коэффициентов эффективности определяют коэффициент массообмена
М= ΔGc/Gc, где ΔGc - часть свежей воды, смешавшейся с исходной при массообмене;
Gc - поток свежей воды, подаваемой по патрубку 7. ΔGc определяют по наличию метки (этилового спирта) в осветленном потоке, выходящем по патрубку 6. Этиловый спирт предварительно вводят в свежую воду, подаваемую по патрубку 7
ΔGc= ΔGu=MGc, где ΔGu - количество исходной воды, смешавшейся со свежей и оставшейся в пульпе после концентрирования и разбавления;
ΔGu=M ˙0,87˙ Gu,
В данном случае истинный коэффициент концентрирования (Е'к ) определяется как
E = , где
X = X1 - · E, где Х'к - истинная концентрация полимера в процессе концентрирования;
Хк - концентрация полимера на выходе из аппарата после разбавления;
К - отношение расходов сухого полимера концентрированной пульпы и исходной.
М= ΔGc/Gc, где ΔGc - часть свежей воды, смешавшейся с исходной при массообмене;
Gc - поток свежей воды, подаваемой по патрубку 7. ΔGc определяют по наличию метки (этилового спирта) в осветленном потоке, выходящем по патрубку 6. Этиловый спирт предварительно вводят в свежую воду, подаваемую по патрубку 7
ΔGc= ΔGu=MGc, где ΔGu - количество исходной воды, смешавшейся со свежей и оставшейся в пульпе после концентрирования и разбавления;
ΔGu=M ˙0,87˙ Gu,
В данном случае истинный коэффициент концентрирования (Е'к ) определяется как
E = , где
X = X1 - · E, где Х'к - истинная концентрация полимера в процессе концентрирования;
Хк - концентрация полимера на выходе из аппарата после разбавления;
К - отношение расходов сухого полимера концентрированной пульпы и исходной.
Полученные при испытаниях данные характеризуются следующими параметрами:
M=0,2 Е'к = 13,5, Ео=15.
M=0,2 Е'к = 13,5, Ео=15.
П р и м е р 6. Опыт проводят так же, как в примере 1, но h=4D. При этом М=0,4, Е'к=13,8, Ео=15.
П р и м е р 7. Опыт проводят так же, как в примере 5, но h=5D. При этом М=0,8, Е'к=13,3, Ео=15.
Как видно из примеров 5-7, при увеличении расстояния h более 4D резко возрастает коэффициент массообмена М, что приводит практически к полному смешению исходной и свежей воды и замены не происходит.
П р и м е р 8. Опыт проводят так же, как в примере 5, но h=1D. При этом М=0,15, Е'к=13, Ео=15. Имеет место неустойчивая работа в связи с периодическими завышениями давления на входе в аппарат из-за его забивки. При снижении концентрации на входе в аппарат до 2% эффективность работы восстанавливается.
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что дальнейшее уменьшение расстояния h нецелесообразно.
Claims (1)
- АППАРАТ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ КРОШКИ, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, установленный в верхней части корпуса тангенциальный патрубок для ввода исходной смеси, в крышке - патрубок для вывода сконцентрированной полимерной крошки, патрубок для вывода осветленной воды в нижней части корпуса и патрубок для ввода воды и разбавления сконцентрированной полимерной крошки, отличающийся тем, что, с целью увеличения производительности аппарата и повышения надежности его в работе, патрубок для вывода осветленной воды установлен тангенциально к корпусу и на расстоянии от патрубка для ввода исходной смеси, равном 1 - 7 диаметрам корпуса, а патрубок для ввода воды и разбавления сконцентрированной полимерной крошки установлен в днище, причем расстояние между обращенными навстречу друг другу торцами патрубка для ввода воды и патрубка для вывода сконцентрированной полимерной крошки выбрано равным 1 - 4 диаметрам корпуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4944415 RU2027592C1 (ru) | 1991-06-13 | 1991-06-13 | Аппарат для концентрирования полимерной крошки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4944415 RU2027592C1 (ru) | 1991-06-13 | 1991-06-13 | Аппарат для концентрирования полимерной крошки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2027592C1 true RU2027592C1 (ru) | 1995-01-27 |
Family
ID=21578742
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4944415 RU2027592C1 (ru) | 1991-06-13 | 1991-06-13 | Аппарат для концентрирования полимерной крошки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2027592C1 (ru) |
-
1991
- 1991-06-13 RU SU4944415 patent/RU2027592C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Мустафаев А.М. и др. Гидроциклоны в нефтедобывающей промышленности. М.: Недра, 1981, с.3. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1024297, кл. B 29B 15/02, 1983. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4451366A (en) | Separator | |
ATE160853T1 (de) | Apparat zur trennung von gas und flüssigkeit | |
US3794171A (en) | Apparatus for purifying waste liquids | |
US5188238A (en) | Separator for separating solids components of liquid mixtures and method of using the same | |
ATE267909T1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum ausbringen von störstoffen aus einem hydrozyklon | |
US5160610A (en) | Radial header for dissolved air flotation systems | |
KR200220590Y1 (ko) | 부유물질 분리기능을 갖는 하수처리용 원심분리장치 | |
RU2027592C1 (ru) | Аппарат для концентрирования полимерной крошки | |
US3392114A (en) | Apparatus and method for decontaminating pulp and paper machine effluent | |
GB2024664A (en) | Apparatus for separating foreign matter from liquid papermaking material | |
GB2051600A (en) | Paper pulp screen | |
GB2233255A (en) | Separator for classifying suspended solids | |
CA2117368C (en) | Separation device and process | |
US5882509A (en) | Chip-washing arrangement | |
US5938820A (en) | Air and gas scrubber using recycled water mixture | |
US5811006A (en) | Centrifugal separator with improved quiescent collection chamber | |
SU1773495A1 (ru) | Трехпродуктовый гидроциклон | |
US4903899A (en) | Separator | |
JPS63205106A (ja) | ろ過器 | |
SU774610A1 (ru) | Центрифуга дл отделени жидкости от газа | |
RU2106893C1 (ru) | Фильтр | |
JPH02182986A (ja) | ハイドロサイクロン分離方法 | |
SU1480847A1 (ru) | Аппарат дл совместной подготовки нефти и воды | |
SU1266038A1 (ru) | Способ разделени суспензий в поле центробежных сил | |
RU2060791C1 (ru) | Газоцентробежный разделитель суспензий |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
REG | Reference to a code of a succession state |
Ref country code: RU Ref legal event code: MM4A Effective date: 20100614 |