[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2716074C1 - Гидротранспорт пульпы - Google Patents

Гидротранспорт пульпы Download PDF

Info

Publication number
RU2716074C1
RU2716074C1 RU2019114022A RU2019114022A RU2716074C1 RU 2716074 C1 RU2716074 C1 RU 2716074C1 RU 2019114022 A RU2019114022 A RU 2019114022A RU 2019114022 A RU2019114022 A RU 2019114022A RU 2716074 C1 RU2716074 C1 RU 2716074C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulp
pipeline
chamber
pump
target product
Prior art date
Application number
RU2019114022A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Анатольевна Кострикова
Светлана Александровна Ногай
Абдурашид Яруллаевич Яфасов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority to RU2019114022A priority Critical patent/RU2716074C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716074C1 publication Critical patent/RU2716074C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F3/00Dredgers; Soil-shifting machines
    • E02F3/04Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven
    • E02F3/88Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven with arrangements acting by a sucking or forcing effect, e.g. suction dredgers
    • E02F3/90Component parts, e.g. arrangement or adaptation of pumps
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F7/00Equipment for conveying or separating excavated material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к подъему и транспортированию пульпы при разработке месторождений полезных ископаемых, в которых нежелательно дробление целевого продукта, например при разработке месторождения янтаря и соответственно при гидротранспорте пульпы, содержащей янтарь. Гидротранспорт пульпы состоит из трубопровода и пульподелителя с камерой, разделяющего пульпу на транспортируемый и транспортирующий потоки, транспортирующий поток посредством нагнетательного насоса закачивается под давлением в трубопровод, обеспечивая энергией продвижения по трубопроводу транспортируемый поток пульпы. Корпус пульподелителя сообщен с камерой отверстиями, величина которых определяется размером сохраняемого целевого продукта, а сама камера сообщена с накопительным насосом, подающим пульпу в резервуар с датчиками верхнего и нижнего уровней, управляющими работой накопительного и нагнетательного насосов, а через них и клапанами трубопровода. Предлагаемый гидротранспорт пульпы предотвращает разрушительное воздействие нагнетательного насоса на более ценную часть добываемого целевого продукта и позволяет сохранить его качество. 1 ил.

Description

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности при подъеме и транспортировании пульпы при разработке месторождений полезных ископаемых, в которых не желательно дробление целевого продукта, а в частности, при разработке месторождения янтаря и соответственно при гидротранспорте пульпы содержащей янтарь.
Известно, что на сегодня Акционерное общество Калининградский янтарный комбинат остается единственным в мире предприятием, которое используя технологию гидромеханизации занимается промышленной добычей янтаря. Вскрышные породы разрабатываются гидромониторами и драглайнами по бестранспортной системе и накапливаются в хвостохранилище. Янтарь содержащая порода разрабатывается драглайном и складируется в конус. Далее конус гидромониторной мощной струёй воды размывается, и пульпа содержащая янтарь по пульповодной траншее самотеком поступает на насосную станцию для перекачки на фабрику. Крупные куски янтаря ловятся вручную сачками, а более мелкие фракции через насосную станцию по трубопроводу поступают на первичный узел обогащения янтаря [1].
Недостатком данного технического решения является, что на всём технологическом процессе происходит разрушение целевого продукта, приводя к потере качества и снижению стоимости его, в частности янтаря, и особенно при гидротранспорте, когда янтарь содержащая пульпа проходит через нагнетательный насосный агрегат, проходя через рабочую полость нагнетательного насоса.
Наиболее близким техническим решением является пульповод гидродобычного снаряда, который включает трубопровод для транспортирования пульпы со всасывающим патрубком и струйным насосом, выполненным в виде кольцевого гидроэлеватора, и трубопровод для подачи напорной воды, соединенный со струйным насосом. При этом трубопровод для транспортирования пульпы снабжен, по меньшей мере, одним пульподелителем, выполненным в виде, по меньшей мере, трех отводящих патрубков, соединенных между собой водосборной камерой, к выходу которой подключен вход нагнетательного насоса, а выход последнего посредством муфты соединен с трубопроводом для транспортирования пульпы, размещенной за отводящими патрубками по ходу движения потока пульпы. Струйный насос может быть снабжен износостойкой вставкой, размещенной в камере смешения [2].
Недостатками данного технического решения являются:
ударные воздействия на целевой продукт, при гидротранспорте, ведущий к его дроблению и существенному снижению его ценности;
относительно янтаря очень большая вероятность всаса наиболее крупных кусочков янтаря в полость нагнетательного насоса в виду того, что удельный вес янтаря меньше, чем у пульпы;
кавитационая нагрузка на конструкцию в области отводящих патрубков пульподелителя, ведущая к кавитационному разрушению элементов конструкции;
низкий КПД всей установки в виду того, что в качестве транспортирующего элемента используется струйный насос, КПД которых, как широко известно низкий.
Задача изобретения - повышение качества добываемого целевого продукта, путем предотвращения попадания в полость нагнетательного насоса той части целевого продукта, размер которых является одним из основных показателей качества добываемого целевого продукта, повышение КПД установки, расширение ассортимента средств гидротранспорта пульпы.
Поставленная задача решается тем, что гидротранспорт пульпы состоит из трубопровода, пульподелителя с камерой, разделяющего пульпу на транспортируемый и транспортирующий потоки. Транспортирующий поток посредством нагнетательного насоса закачивается под давлением в трубопровод, обеспечивая энергией продвижение по трубопроводу транспортируемый поток пульпы. При этом корпус пульподелителя сообщен с камерой отверстиями, величина которых определяется размером сохраняемого целевого продукта, а сама камера сообщена с накопительным насосом, подающим пульпу в резервуар с датчиками верхнего и нижнего уровней, управляющими работой накопительного и нагнетательного насосов, а через них и клапанами трубопровода.
В заявленную совокупность включены все существенные признаки, характеризующие изобретение и обеспечивающие получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
На фиг.1 схематично изображен гидротранспорт пульпы.
Гидротранспорт пульпы состоит из пульподелителя 1 установленного на трубопроводе, который разделяет трубопровод на подводящую часть 2 трубопровода с клапаном 3 размещенную до пульподелителя 1 и отводящую часть 4 с клапаном 5 трубопровода размещенную после пульподелителя 1. Трубопровод сообщен отверстиями 6 с камерой 7 пульподелителя 1.
Камера 7 посредством патрубка 8 сообщена с накопительным насосом 9, а он в свою очередь сообщен посредством патрубка 10 с резервуаром 11, в котором установлены датчик верхнего уровня 12 и датчик нижнего уровня 13. Резервуар 11 посредством патрубка сообщен с нагнетательным насосом 14, который также сообщен нагнетательным патрубком 15 с после клапанным пространством клапана 3 подводящей части 2 трубопровода.
Размер отверстий 6 определяется из условия предотвращения пропуска целевого продукта в камеру 7 пульподелителя 1, размер которых является одним из основных показателей качества целевого продукта.
Гидротранспорт пульпы работает следующим образом.
При включении накопительного насоса 9 открывается клапан 3, происходит поступление пульпы в подводящую часть 2 трубопровода и закрывается клапан 5. В полости пульподелителя 1 пульпа делится на два потока, на поток, содержащий целевой продукт, размер которых является одним из основных показателей качества и на поток протекший через отверстия 6 в камеру 7. В данном потоке пульпы также содержится целевой продукт, но размер его не является основным показателем его качества.
Пульпа из камеры 7 по патрубку 8 при помощи накопительного насоса 9 и по патрубку 10 подается в резервуар 11, осуществляя его наполнение. Одновременно идет наполнение отводящей части 4 трубопровода целевым продуктом, размер которых является одним из основных показателей качества. При наполнении резервуара 11 пульпой до верхнего уровня датчик верхнего уровня 12 подает сигналы на выключение накопительного насоса 9 и на включение нагнетательного насоса 14. Под воздействием нагнетательного насоса 14 пульпа из резервуара 11 подается в после клапанное пространство клапана 3. Под воздействием поступления пульпы, повышения давления клапан 3 закрывается, при дальнейшем повышении давления в трубопроводе, происходит открытие клапана 5 и транспортирование целевого продукта. При понижении уровня пульпы до нижнего уровня, датчик нижнего уровня 13 подает сигнал на выключение нагнетательному насосу 14 и на включение накопительному насосу 9. Далее цикл повторяется.
Существенным преимуществом изобретения является то, что целевой продукт, размер которых является одним из основных показателей качества, выведен из процесса нагнетания и соответственно не будет расколот в процессе транспорта.
Существенно повышен КПД всей установки в связи с тем, что из конструкции исключен струйный насос, который, как широко известно, имеет низкий КПД
Исключено кавитационное разрушение элементов конструкции в области отводящих патрубков пульподелителя в виду того, что патрубки исключены из конструкции и скорость перетока пульпы в камеру снижена.
Расширен ассортимент устройств осуществляющих гидротранспорт пульпы
Источники информации
1. Янтарь Full HD ТОМС 2017. Калининградский янтарный комбинат. Опубликовано: 18 января 2018 г. URL https://youtu.be/kISFaxiQ_8s (дата обращения 20.06.2018)
2. Пат. 2272106 РФ, МПК8. E02F3/90, Пульповод гидродобычного снаряда, опубл. 2006.

Claims (1)

  1. Гидротранспорт пульпы состоит из трубопровода и пульподелителя с камерой, разделяющего пульпу на транспортируемый и транспортирующий потоки, транспортирующий поток посредством нагнетательного насоса закачивается под давлением в трубопровод, обеспечивая энергией продвижения по трубопроводу транспортируемый поток пульпы, отличающийся тем, что корпус пульподелителя сообщен с камерой отверстиями, величина которых определяется размером сохраняемого целевого продукта, а сама камера сообщена с накопительным насосом, подающим пульпу в резервуар с датчиками верхнего и нижнего уровней, управляющими работой накопительного и нагнетательного насосов, а через них и клапанами трубопровода.
RU2019114022A 2019-05-08 2019-05-08 Гидротранспорт пульпы RU2716074C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114022A RU2716074C1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Гидротранспорт пульпы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114022A RU2716074C1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Гидротранспорт пульпы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2716074C1 true RU2716074C1 (ru) 2020-03-05

Family

ID=69768371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114022A RU2716074C1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Гидротранспорт пульпы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2716074C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768523C1 (ru) * 2021-05-14 2022-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» Каскадный гидротранспорт пульпы

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU367885A1 (ru) * 1970-08-07 1973-01-26 В. В. Журавлев, О. М. Кодолов , В. В. Добровольский Институт горного дела А. А. Скочннского Трубчатый водоотделитель
SU1384673A1 (ru) * 1986-04-16 1988-03-30 Ярославский политехнический институт Устройство дл гидротранспорта грунта
SU1460352A1 (ru) * 1986-08-25 1989-02-23 Производственное Объединение "Уралкалий" Установка дл управлени энергией потока пульпы
RU2228441C1 (ru) * 2002-10-10 2004-05-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для добычи конкреций с морского дна
RU2272106C1 (ru) * 2004-12-07 2006-03-20 Николай Игоревич Бабичев Пульповод гидродобычного снаряда
DE102014222647B3 (de) * 2014-11-06 2016-01-14 Helmholtz-Zentrum Für Umweltforschung Gmbh - Ufz Verfahren und Vorrichtung zur umweltfreundlichen in-situ Gewinnung von Bernstein aus unter Wasser liegenden Lagerstätten

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU367885A1 (ru) * 1970-08-07 1973-01-26 В. В. Журавлев, О. М. Кодолов , В. В. Добровольский Институт горного дела А. А. Скочннского Трубчатый водоотделитель
SU1384673A1 (ru) * 1986-04-16 1988-03-30 Ярославский политехнический институт Устройство дл гидротранспорта грунта
SU1460352A1 (ru) * 1986-08-25 1989-02-23 Производственное Объединение "Уралкалий" Установка дл управлени энергией потока пульпы
RU2228441C1 (ru) * 2002-10-10 2004-05-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для добычи конкреций с морского дна
RU2272106C1 (ru) * 2004-12-07 2006-03-20 Николай Игоревич Бабичев Пульповод гидродобычного снаряда
DE102014222647B3 (de) * 2014-11-06 2016-01-14 Helmholtz-Zentrum Für Umweltforschung Gmbh - Ufz Verfahren und Vorrichtung zur umweltfreundlichen in-situ Gewinnung von Bernstein aus unter Wasser liegenden Lagerstätten

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768523C1 (ru) * 2021-05-14 2022-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» Каскадный гидротранспорт пульпы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109281685B (zh) 一种逐级减压式盾构机
CN106050300B (zh) 一种用于上向进路超高欠采的充填接顶方法
RU2376069C2 (ru) Обогатительный модуль
KR102036224B1 (ko) 다상 펌프의 작동 방법 및 상기 다상 펌프용 장치
RU2716074C1 (ru) Гидротранспорт пульпы
RU2718893C1 (ru) Гидротранспорт пульпы
CN110953012A (zh) 一种底板岩巷穿层钻孔水力排渣高效清理系统及方法
US20110311321A1 (en) Hydraulic solid transportation system
US4952099A (en) Device for hydraulic conveyance of loose materials
CN203469660U (zh) 采煤工作面涌水直接处理设备
RU2463453C1 (ru) Способ гидротранспортирования закладочной пульпы в выработанное пространство
CN106799299B (zh) 一种控制重介选煤悬浮液的设备及方法
CN104208946A (zh) 采煤工作面涌水直接处理方法及设备
CN102865105A (zh) 一种水泵与排泥罐组成的排泥设备
CN205886399U (zh) 原油中泥沙高效旋流分离过滤器
RU2768523C1 (ru) Каскадный гидротранспорт пульпы
CN111971126A (zh) 用于从粒状材料中分离具有第二密度的碎块的系统和方法
CN104654016B (zh) 一种管道输沙调压塔
KR101961611B1 (ko) 해양플랜트
CN205842218U (zh) 一种用于矿浆的连续输送装置
CN217431101U (zh) 一种多级浆液平衡、内环流调整的泥浆分离系统
Wennberg et al. Commission and Operation Experiences of Two Thickened Tailings Facilities
RU2310102C2 (ru) Способ подъема многокомпонентной смеси с больших глубин и система для его реализации
RU2539527C2 (ru) Способ гидромеханического обогащения буроугольных продуктов скважинной гидродобычи и технологическая линия для его реализации
Van den Berg, G.* & Cooke Hydraulic hoisting technology for platinum mines