RU2294886C2 - Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси - Google Patents

Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2294886C2
RU2294886C2 RU2005107861/11A RU2005107861A RU2294886C2 RU 2294886 C2 RU2294886 C2 RU 2294886C2 RU 2005107861/11 A RU2005107861/11 A RU 2005107861/11A RU 2005107861 A RU2005107861 A RU 2005107861A RU 2294886 C2 RU2294886 C2 RU 2294886C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
vertical
gas mixture
gas
tilted
Prior art date
Application number
RU2005107861/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005107861A (ru
Inventor
Станислав Яковлевич Давыдов (RU)
Станислав Яковлевич Давыдов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет" (УПИ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет" (УПИ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет" (УПИ)
Priority to RU2005107861/11A priority Critical patent/RU2294886C2/ru
Publication of RU2005107861A publication Critical patent/RU2005107861A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294886C2 publication Critical patent/RU2294886C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, а именно к пневмоподъемным устройствам с наклоненными от вертикали трубопроводами сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси. Задачей изобретения является уменьшение расхода энергозатрат на транспортировку и пылегазоочистку при работе на повышенных концентрациях материала и пониженных скоростях материалогазовой смеси в наклоненных от вертикали трубопроводах и увеличение надежности работы устройства. Устройство содержит смесительную камеру, патрубок для подвода сжатого газа, пористую газораспределительную перегородку и трубопровод, снабженный рассредоточенно установленными в нем поперечными вставками в виде решеток. Трубопровод имеет наклоненные от вертикали участки. Решетки вставок наклонены к горизонту под углом от 4 до 8 градусов с возможностью осуществления скольжения псевдоожиженного сыпучего материала в центральную часть трубопровода и с возможностью препятствия движению материала по нижней стенке трубопровода, а также с возможностью регулирования этого наклона в пределах плюс-минус 2 градуса. 4 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, а именно к пневмоподъемным устройствам с наклоненными от вертикали трубопроводами сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси.
Известно устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси, содержащее смесительную камеру, патрубок для подвода сжатого газа, пористую газораспределительную перегородку и трубопровод, имеющий наклоненные от вертикали участки, снабженный рассредоточенно установленными в нем поперечными вставками, которые выполнены в виде решеток (RU №2194661 С2, 20.12.2002).
Практика показала, что в вертикальных транспортных трубопроводах частицы материала, в пристенной их области, перемещаются с перекатыванием в обратном направлении и с увеличенной концентрацией в центральной части восходящего потока. Происходит своеобразное продольное перемешивание частиц материала. При незначительном нарушении оптимального режима начинается завал трубопровода. В наклоненных от вертикали трубопроводах со вставками транспортируемый материал, двигаясь в стесненных условиях, прижимается к пологой нижней стенке и скользит по ней. При этом силы трения движения материала увеличиваются по мере увеличения наклона трубопровода от вертикали, что отражается на увеличении энергозатрат и износе трубопровода. Происходит расслаивание частиц материала и воздушного потока с пузырями над ними. Возникают трудности в создании однородной структуры слоя материалогазовой смеси. Небольшое отклонение от вертикали приводит к резкому увеличению интенсивности возникновения пузырей газа, что нарушает режим движения материала сплошным потоком. Это приводит к снижению производительности и к уменьшению эффективности работы пневмотранспорта.
Задачей изобретения является уменьшение расхода энергозатрат на транспортировку в наклоненных от вертикали трубопроводах и увеличение надежности работы устройства.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси, содержащем смесительную камеру, патрубок для подвода сжатого газа, пористую газораспределительную перегородку и трубопровод, имеющий наклоненные от вертикали участки, снабженный рассредоточенно установленными в нем поперечными вставками, которые выполнены в виде решеток, на наклоненных от вертикали участках трубопровода решетки вставок установлены наклонно к горизонту с возможностью осуществления скольжения псевдоожиженного сыпучего материала в центральную часть трубопровода и с возможностью препятствия движению материала по нижней стенке трубопровода, при этом угол наклона решеток выполнен от 4 до 8 градусов с возможностью регулирования этого наклона в пределах плюс-минус 2 градуса.
На фиг.1 схематично изображено предлагаемое устройство; на фиг.2 - вариант выполнения вставок; на фиг.3 - узел I на фиг.2; на фиг.4 - вид А на фиг.3.
Устройство (фиг.1) для пневматического транспортирования сыпучих материалов содержит смесительную камеру 1 с вертикальным транспортным трубопроводом 2. В нижней части смесительной камеры установлены патрубки 3 для подвода сжатого воздуха и пористая газораспределительная перегородка 4. В транспортном трубопроводе 2 рассредоточенно по его высоте вмонтированы поперечные вставки 5 в виде решеток или сеток. Для регулирования проходных сечений над решетками 5 установлены дополнительные решетки 6 с такими же отверстиями с возможностью поперечного перемещения их относительно друг друга. Подпитывающая часть 7 смесительной камеры 1 расположена над патрубком транспортного трубопровода 2. Вертикальный трубопровод 2 снабжен наклоненными под углом β от вертикали участками 8. На наклоненных участках 8 трубопровода (фиг.2) рассредоточенно по высоте установлены поперечные вставки 9 в виде решеток. Решетки вставок выполнены с углом α наклона к горизонту по типу аэрожелоба от 4 до 8 градусов и по направлению наклона трубопровода с возможностью регулирования этого наклона в пределах плюс - минус 2 градуса. Вставки 9 могут быть выполнены из двух частей (фиг.3). Одна часть вставки выполнена в виде решетки 10, установленной перпендикулярно основному потоку материалогазовой смеси. Вторая часть вставки выполнена в виде решетки 11, установленной под углом α наклона (фиг.2 и 3) к горизонту по типу аэрожелоба от 4 до 8 градусов и по направлению наклона трубопровода. Линия перегиба 12 поперечных вставок (фиг.3 и 4) выполнена гибкой. Под воздействием крепежного элемента 13 решетки 9, 10 и 11 могут передвигаться поперек трубопровода. В результате этого решетки 9 и 11 могут изменять угол наклона в пределах плюс-минус 2 градусов в зависимости от транспортируемого материала. Принцип подбора отверстий 14 и 15 решеток 9, 10 и 11 аналогичен подбору отверстий решеток 5 и 6 вертикального трубопровода 2.
Сыпучий материал из подпитывающей части непрерывно поступает в смесительную камеру 1. Сжатый газ через пористую перегородку 4 подается под слой материала. После прохода через пористую перегородку 4 потоки газа, воздействуя на материал, аэрируют его до псевдоожиженного (кипящего) состояния. Под действием избыточного давления газа в смесительной камере 1 и постоянного подпора сыпучего материала, поступающего по подпитывающей части 7, псевдоожиженный материал с повышенной концентрацией подается в патрубок трубопровода 2. За счет перепада давления материал перемещается по трубопроводу в заторможенном состоянии путем создания дополнительных сопротивлений в виде поперечных вставок 9 с отверстиями, установленных рассредоточенно по высоте трубопровода с определенным шагом. Вес движущегося столба материала рассредоточивается. Часть весовой нагрузки от движущегося материала воспринимают поперечные вставки 9. В движущемся вверх псевдоожиженном слое материала образуются газовые пузыри. Они не успевают вырасти по высоте трубопровода, так как в процессе прохода через отверстия каждой дополнительной вставки дробятся и разрушаются. Над каждой вставкой создается вновь локальный (местный) псевдоожиженный слой материала. Материал в псевдоожиженном состоянии ведет себя как «псевдожидкость». После достижения верхних слоев псевдоожиженного материала выше расположенной вставки частицы материала последовательно перетекают через их отверстия под действием перепада давления, поднимаясь по трубопроводу. Выполнение решеток 9 и 11 под углом α наклона (фиг.1 и 2) к горизонту и по направлению наклона трубопровода по типу аэрожелоба препятствует движению материала по нижней стенке трубопровода. Частицы материала скользят по наклонной плоскости решеток 9 и 11 как по аэрожелобу в центральную часть трубопровода, что уменьшает абразивный износ стенок трубопровода. Происходит выравнивание материалогазового потока по всему сечению трубопровода. Уменьшение наличия трения материала по трубе уменьшает энергозатраты на его перемещение. Высота подъема материала зависит от перепада давления, количества дополнительных вставок, встроенных в трубопровод, и количества и диаметра отверстий в этих вставках. При этом перепад давления рассчитывается не на весь столб материалогазовой смеси по высоте трубопровода, а на отдельные его части по высоте между вставками
Таким образом, наличие решеток, установленных под углом α наклона к горизонту по типу аэрожелоба и по направлению наклона трубопровода, препятствует движению материала по нижней стенке трубопровода. Это уменьшает вероятность завала трубопровода в процессе его работы, что в свою очередь увеличивает надежность работы устройства. Каждая наклоненная решетка дробит и разрушает образующиеся пузыри в наклонном участке трубопровода, периодически выравнивает по поперечному сечению поток материала. Благодаря этому создается достаточно плотный, устойчивый аэрированный поток материала. Псевдоожиженный (кипящий) слой материала характеризуется на порядок большей плотностью двухфазного потока и почти на порядок меньшими скоростями газового потока, а значит, и меньшими расходами сжатого газа по сравнению с расходом в известных пневмоподъемниках. Уменьшение скоростей пылегазовых потоков неизбежно приводит к уменьшению расходов на пылегазоочистку. Подъем материала осуществляется с высокой концентрацией в газовой смеси и малыми скоростями, а значит, с малым расходом сжатого газа.

Claims (1)

  1. Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси, содержащее смесительную камеру, патрубок для подвода сжатого газа, пористую газораспределительную перегородку и трубопровод, имеющий наклоненные от вертикали участки, снабженный рассредоточенно установленными в нем поперечными вставками, которые выполнены в виде решеток, отличающееся тем, что на наклоненных от вертикали участках трубопровода решетки вставок установлены наклонно к горизонту с возможностью осуществления скольжения псевдоожиженного сыпучего материала в центральную часть трубопровода и с возможностью препятствия движению материала по нижней стенке трубопровода, при этом угол наклона решеток составляет от 4 до 8° с возможностью регулирования этого наклона в пределах ± 2°.
RU2005107861/11A 2005-03-21 2005-03-21 Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси RU2294886C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107861/11A RU2294886C2 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107861/11A RU2294886C2 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005107861A RU2005107861A (ru) 2006-09-10
RU2294886C2 true RU2294886C2 (ru) 2007-03-10

Family

ID=37112200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005107861/11A RU2294886C2 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2294886C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570985C2 (ru) * 2014-04-14 2015-12-20 ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" Устройство для непрерывного подъема сыпучих материалов
RU169472U1 (ru) * 2016-07-20 2017-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" (ФГБОУ ВО "УГГУ") Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси
RU2613980C1 (ru) * 2015-10-15 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" (ФГБОУ ВО "УГГУ") Устройство для пневмоподъема сыпучих материалов, содержащих наночастицы
RU204694U1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-07 Петр Андреевич Костюк Устройство для подъема материалогазовой смеси
RU209468U1 (ru) * 2021-10-13 2022-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» Устройство для подъема материалогазовой смеси
RU2772352C1 (ru) * 2021-12-10 2022-05-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570985C2 (ru) * 2014-04-14 2015-12-20 ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" Устройство для непрерывного подъема сыпучих материалов
RU2613980C1 (ru) * 2015-10-15 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" (ФГБОУ ВО "УГГУ") Устройство для пневмоподъема сыпучих материалов, содержащих наночастицы
RU169472U1 (ru) * 2016-07-20 2017-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" (ФГБОУ ВО "УГГУ") Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси
RU204694U1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-07 Петр Андреевич Костюк Устройство для подъема материалогазовой смеси
RU209468U1 (ru) * 2021-10-13 2022-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» Устройство для подъема материалогазовой смеси
RU2772352C1 (ru) * 2021-12-10 2022-05-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси
RU2821022C1 (ru) * 2023-11-08 2024-06-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный горный университет" Устройство для пневмоподъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005107861A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2294886C2 (ru) Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси
AU2005270520B2 (en) Device and method for pneumatically conveying bulk materials in a dense flow method
US7329071B2 (en) Device for the pneumatic conveying of particulate and powdery bulk material
PL208641B1 (pl) Ruszt do reaktora ze złożem fluidalnym
US11103882B2 (en) Air-assisted separation system
JPH0479930B2 (ru)
NO159516B (no) Innretning for gravimetrisk vaeskefordeling for stoff- og varmeutvekslingskolonner.
Wang et al. Impact of loop seal structure on gas solid flow in a CFB system
US9617087B2 (en) Control valve and control valve system for controlling solids flow, methods of manufacture thereof and articles comprising the same
KR101264793B1 (ko) 하부루프실을 구비한 유동층 반응장치
KR890005132B1 (ko) 입상재료의 유동장치
Gupta et al. A model for fluidized motion conveyor transporting fly ash
Gupta et al. An experimental investigation on a fluidized motion conveying system
RU2194661C2 (ru) Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси
RU169472U1 (ru) Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси
Ogata et al. Fluidized powder conveying in a horizontal rectangular channel using fluidizing air
Dong et al. Elimination of stagnant particles from a N-valve with side aeration in circulating fluidized bed
RU138223U1 (ru) Устройство для непрерывного подъема сыпучих материалов
US3776601A (en) Method and apparatus for conveying particulate material upwardly in a gas stream
US6354423B1 (en) Method and device for distributing a flow of bulk material amongst several sub-flows
RU154877U1 (ru) Устройство для непрерывного подъема сыпучих материалов
US2724619A (en) Conveyance of granular solids
JPS5915013B2 (ja) 流動化送路の通気床
WO2004046001A2 (en) Pneumatic conveying system for particulate material
RU2772352C1 (ru) Устройство для подъема сыпучих материалов с повышенной концентрацией в газовой смеси

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070322