RU207203U1 - SEDIMENTARY CENTRIFUGE SCREW - Google Patents
SEDIMENTARY CENTRIFUGE SCREW Download PDFInfo
- Publication number
- RU207203U1 RU207203U1 RU2021108770U RU2021108770U RU207203U1 RU 207203 U1 RU207203 U1 RU 207203U1 RU 2021108770 U RU2021108770 U RU 2021108770U RU 2021108770 U RU2021108770 U RU 2021108770U RU 207203 U1 RU207203 U1 RU 207203U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spiral
- edge
- drum
- centrifuge
- screw
- Prior art date
Links
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 abstract description 8
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000725 suspension Substances 0.000 abstract description 7
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000009987 spinning Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000011343 solid material Substances 0.000 abstract 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003082 abrasive agent Substances 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N chromium nickel Chemical compound [Cr].[Ni] VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 102220479482 Puromycin-sensitive aminopeptidase-like protein_C21D_mutation Human genes 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000013532 laser treatment Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000007750 plasma spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000007790 scraping Methods 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
- B04B—CENTRIFUGES
- B04B1/00—Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
- B04B1/20—Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/06—Surface hardening
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Предлагаемая полезная модель относится к оборудованию для разделения в центробежном поле суспензий, содержащих частицы абразивных твердых материалов. Шнек осадительной центрифуги содержит барабан с окнами для выгрузки фугата и осадка и размещенную на его наружной поверхности ленточную спираль с покрытием, выполненную из нержавеющей стали и обращенную в сторону, противоположную окнам для выгрузки осадка. Покрытие выполнено в виде упрочненного слоя, нанесенного на 1/3 поверхности спирали, начиная от края кромки в направлении к месту соединения с барабаном, и кромку спирали. Толщина слоя составляет 220–270 мкм, а микротвердость - 5–7 ГПа. Технический результат: повышение стойкости к гидроабразивному изнашиванию поверхностного слоя ленточной спирали шнека осадительной центрифуги. 1 ил.The proposed utility model relates to equipment for centrifugal separation of suspensions containing particles of abrasive solid materials. The auger of the settling centrifuge contains a drum with windows for unloading the centrifuge and sediment and a coated tape spiral, made of stainless steel, located on its outer surface and facing away from the windows for unloading the sediment. The coating is made in the form of a hardened layer applied to 1/3 of the spiral surface, starting from the edge of the edge in the direction to the point of connection with the drum, and the edge of the spiral. The layer thickness is 220–270 µm, and the microhardness is 5–7 GPa. EFFECT: increased resistance to hydroabrasive wear of the surface layer of the tape spiral of the spinning centrifuge screw. 1 ill.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к оборудованию для разделения в центробежном поле суспензий, содержащих частицы абразивных материалов. Одним из наиболее динамично развивающихся типов разделительного оборудования являются непрерывно действующие осадительные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка, которые широко применяются в химической, гидрометаллургической, горнодобывающей промышленности.The proposed utility model relates to equipment for centrifugal separation of suspensions containing particles of abrasive materials. One of the most dynamically developing types of separation equipment are continuously operating settling centrifuges with screw discharge of sludge, which are widely used in the chemical, hydrometallurgical, and mining industries.
Поверхность любого устройства, взаимодействующая с гидросмесями со значительным количеством твердых частиц, нуждается в эффективной защите от абразива т.к. подвергается абразивному износу. При длительной эксплуатации осадительной центрифуги изнашивание поверхности шнека сопровождается снижением эксплуатационных показателей. Износ поверхности ленточной спирали шнека требует их полной замены, что повышает себестоимость производимой продукции. Важнейшей инженерной задачей является повышение эксплуатационной надежности и работоспособности основного конструктивного элемента осадительной центрифуги - шнека, а именно поверхности ленточной спирали, за счет повышения стойкости к гидроабразивному изнашиванию.The surface of any device that interacts with slurries with a significant amount of solid particles needs effective protection from abrasives. exposed to abrasive wear. With long-term operation of the settling centrifuge, the wear of the screw surface is accompanied by a decrease in performance. The wear of the surface of the tape spiral of the auger requires their complete replacement, which increases the cost of production. The most important engineering task is to increase the operational reliability and operability of the main structural element of the settling centrifuge - the screw, namely the surface of the tape spiral, by increasing the resistance to water-jet wear.
Современные технологии располагают достаточным количеством способов защиты от абразивного износа: наплавка износостойким материалом, газоплазменное напыление твердосплавными порошками, приваривание отдельных сегментов с наплавкой композиционным материалом, напайка твердосплавных пластин непосредственно на изнашиваемую поверхность и др.Modern technologies have a sufficient number of ways to protect against abrasive wear: surfacing with wear-resistant material, gas-plasma spraying with hard-alloy powders, welding of individual segments with composite surfacing, brazing of hard-alloy plates directly on the wearing surface, etc.
Известна конструкция шнека осадительной центрифуги [Патент RU №2181075, МПК В04В 1/20, 11/02, 10.04.2002], содержащего барабан, имеющий впускное отверстие для распределяемого материала, укрепленную на нем по меньшей мере одну спираль и между ее витками - направляющую перегородку, расположенную в зоне между впускными отверстиями и выпускными отверстиями тяжелой фракции с зазором относительно ротора и имеющую высоту меньше чем высота витка спирали, и переферийную часть описывающую при вращении шнека огибающую поверхность.Known design of the screw of the settling centrifuge [Patent RU No. 2181075, IPC
Недостатком данной конструкции является низкая стойкость к гидроабразивному изнашиванию поверхности ленточной спирали шнека, приводящая к снижению эксплуатационной надежности.The disadvantage of this design is the low resistance to hydroabrasive wear of the surface of the tape spiral of the screw, leading to a decrease in operational reliability.
Известна конструкция высокопроизводительной осадительно-фильтрующей центрифуги американской фирмы «Decanter Machine Inc.», предназначенной для обезвоживания каменноугольной пыли после гидротранспортирования [Борц М.А., Бочков Ю.Н., Зарубин Л.С. «Шнековые осадительные центрифуги для угольной промышленности». Изд-во «Недра», М., 1970]. Она содержит полый цилиндроконический ротор, внутри которого соосно размещен полый барабан с закрепленной на его наружной поверхности ленточной спиралью, соскребающей слой осадка с внутренней поверхности ротора. Ленточная спираль испытывает со стороны абразивного осадка противодействие в основном на наружную кромку и частично на атакующую поверхность, обращенную и сторону выгрузки. Поэтому для упрочнения поверхности шнека центрифуги ленточная спираль с торца и с атакующей стороны защищена керамическими пластинами трапециевидной формы, прикрепленными с помощью водостойкой клеевой композиции.Known design of a high-performance precipitation and filtering centrifuge of the American company "Decanter Machine Inc.", designed for dehydration of coal dust after hydrotransportation [Borts MA, Bochkov YN, Zarubin L.S. "Screw sedimentation centrifuges for the coal industry." Publishing house "Nedra", M., 1970]. It contains a hollow cylindrical-conical rotor, inside which a hollow drum is located coaxially with a tape spiral fixed on its outer surface, scraping off a layer of sediment from the inner surface of the rotor. From the side of the abrasive sludge, the tape spiral experiences counteraction mainly on the outer edge and partly on the attacking surface, which is also facing the discharge side. Therefore, to harden the surface of the centrifuge screw, the tape spiral from the end and from the attacking side is protected by trapezoidal ceramic plates attached with a waterproof adhesive composition.
Недостатком данной конструкции является сложность конструкции и ненадежность крепления защитных пластин, не обладающих высокой стойкостью к абразивному изнашиванию.The disadvantage of this design is the complexity of the design and the unreliability of fastening the protective plates, which do not have high resistance to abrasive wear.
Известна конструкция шнека центрифуги с упрочненной поверхностью лопастей, подвергаемых абразивному износу в процессе эксплуатации [Патент RU №2718599, МПК В23Р, 6/00, C21D, 1/38 08.04.2020]. Упрочнение осуществляют методом электроэрозионного легирования до достижения заданной твердости. Технический результат заключается в отсутствии коробления, повышении твердости и износостойкости восстановленных и упрочненных деталей в условиях интенсивного абразивного износа, возможности использования в качестве восстановительного материала износостойких металлов с любой степенью свариваемости, небольшой расход электроэнергии и экологическая безопасность.Known design of the centrifuge screw with a hardened surface of the blades, subjected to abrasive wear during operation [Patent RU No. 2718599, IPC В23Р, 6/00, C21D, 1/38 08/04/2020]. Hardening is carried out by the method of electroerosive alloying until a given hardness is reached. The technical result consists in the absence of warpage, increased hardness and wear resistance of the restored and hardened parts under conditions of intense abrasive wear, the possibility of using wear-resistant metals with any degree of weldability as a reducing material, low power consumption and environmental safety.
Недостатком данной конструкции является дороговизна компонента состава для модифицирования и недостаточная стойкость поверхности лопастей шнека к гидроабразивному изнашиванию.The disadvantage of this design is the high cost of the component of the composition for modification and the insufficient resistance of the surface of the auger blades to hydroabrasive wear.
Наиболее близким к предлагаемому решению является конструкция шнека для транспортировки осадка в составе осадительной центрифуги [Патент SU №1126328 А, МПК В04В 1/20, 30.11.1984], содержащий барабан и укрепленную на нем спираль, поверхность которой обращенная в сторону, противоположную к окнам для выгрузки осадка, покрыта упрочняющим материалом. Применение покрытия позволяет увеличить производительность осадительной центрифуги по осадку.The closest to the proposed solution is the design of the screw for transporting the sediment as part of the settling centrifuge [Patent SU No. 1126328 A, IPC
Недостатком данной конструкции является низкая стойкость к гидроабразивному изнашиванию поверхности ленточной спирали шнека, приводящая к снижению эксплуатационной надежности.The disadvantage of this design is the low resistance to hydroabrasive wear of the surface of the tape spiral of the screw, leading to a decrease in operational reliability.
Задачей полезной модели является упрочнение поверхности ленточной спирали шнека осадительной центрифуги за счет увеличения микротвердости для повышения гидроабразивной стойкости и эксплуатационной надежности.The task of the utility model is to strengthen the surface of the tape spiral of the spinning centrifuge screw by increasing the microhardness to increase the water-abrasive resistance and operational reliability.
Технический результат полезной модели заключается в повышении стойкости к гидроабразивному изнашиванию поверхностного слоя ленточной спирали шнека осадительной центрифуги в результате лазерной импульсной обработки на воздухе.The technical result of the utility model is to increase the resistance to hydroabrasive wear of the surface layer of the tape spiral of the spinning centrifuge screw as a result of laser pulsed treatment in air.
Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемой конструкции шнека осадительной центрифуги, содержащей барабан с окнами для выгрузки фугата и осадка, и размещенную на его наружной поверхности ленточную спираль с покрытием, выполненную из нержавеющей стали и обращенную в сторону противоположную окнам для выгрузки осадка, согласно новому техническому решению, покрытие выполнено в виде упрочненного слоя, нанесенного на 1/3 поверхности спирали, начиная от края кромки в направлении к месту соединения с барабаном, и кромку спирали, при этом толщина слоя составляет 220-270 мкм, а микротвердость 5-7 ГПа.The problem is solved due to the fact that in the proposed design of the settling centrifuge screw, which contains a drum with windows for unloading the centrifuge and sediment, and a tape spiral with a coating, made of stainless steel, placed on its outer surface and facing opposite to the windows for unloading the sediment, according to the new technical solution, the coating is made in the form of a hardened layer applied to 1/3 of the spiral surface, starting from the edge of the edge towards the junction with the drum, and the edge of the spiral, while the layer thickness is 220-270 microns, and the microhardness is 5- 7 GPa.
Конструкция шнека осадительной центрифуги может быть изготовлена из нержавеющей хромоникелевой стали путем проката, механической обработки и соединения ленточной спирали с барабаном методом сварки. Лазерная импульсная обработка поверхностного слоя ленточной спирали шнека осадительной центрифуги осуществляется на воздухе. Описание конструкции.The screw structure of the settling centrifuge can be made of stainless chromium-nickel steel by rolling, machining and welding the tape spiral to the drum. Pulsed laser treatment of the surface layer of the tape spiral of the spinning centrifuge screw is carried out in air. Description of the structure.
На фигуре приведена предлагаемая конструкция полезной модели, где позициями обозначены: 1 - барабан, 2 - окна для выхода суспензии в ротор (на фиг. не показано), 3 - отверстие внутри барабана для питающей трубы (на фиг. не показана), 4 - ленточная спираль, 5 - кромка ленточной спирали, 6 - упрочненный поверхностный слой.The figure shows the proposed design of the utility model, where the positions are designated: 1 - drum, 2 - windows for suspension outlet into the rotor (not shown in the figure), 3 - hole inside the drum for the feed pipe (not shown in the figure), 4 - tape spiral, 5 - edge of the tape spiral, 6 - hardened surface layer.
Шнек осадительной центрифуги (фиг.) состоит из барабана 1 с окнами 2 для выхода в ротор (на фигуре не показано) суспензии, подаваемой через отверстие 3 внутри барабана 1. Барабан 1 имеет укрепленную на нем ленточную спираль 4 с кромкой 5, обращенную в сторону противоположной окнам для выгрузки осадка (на фигуре не показано). На поверхности ленточной спирали 4 и кромки 5 имеется упрочненный поверхностный слой 6, который нанесен на 1/3 часть ленточной спирали 4 от края кромки в направлении к месту соединения с барабаном 1 и имеет толщину 220-270 мкм. Упрочненный поверхностный слой 6 поверхности ленточной спирали 4 полученный в результате лазерной импульсной обработки на воздухе, имеет высокую микротвердость в диапазоне значений 5-7 ГПа, тем самым обеспечивает стойкость к гидроабразивному изнашиванию и повышенную эксплуатационную надежность.The auger of the settling centrifuge (Fig.) Consists of a
Устройство работает следующим образом.The device works as follows.
Через цилиндрическое отверстие 3 и окна 2 барабана 1 в ротор (на фиг. не показано) подают с заданным расходом исходную суспензию с твердыми частицами, обладающими абразивными свойствами. Под действием центробежной силы суспензия разделяется на твердую и жидкую фазы. Твердые частицы, как более плотные по сравнению с жидкостью, оседают на внутренней поверхности вращающегося ротора (на фигуре не показано), и транспортируются по ленточной спирали 4 к окнам для выгрузки осадка и фугата (на фиг. не показано). Применение упрочненного поверхностного слоя 6 на кромке 5 и поверхности ленточной спирали 4 позволяет увеличить производительность и эксплуатационную надежность шнека осадительной центрифуги за счет повышения стойкости к гидроабразивному изнашиванию.Through the
Исследования показали, что оптимальными значениями параметров проведения процесса лазерной импульсной обработки нержавеющей стали являются следующие: энергия лазерных импульсов Е=0,75-1,12 Дж; диаметр сфокусированного лазерного пятна d=0,7 мм; длительность импульсов t=0,6 мс. При уменьшении значений указанных параметров эффект упрочнения не наблюдается, а при их превышении упрочненный слой, полученный в результате лазерной импульсной обработки, характеризуется повышенной склонностью к трещинообразованию и сильным оплавлением поверхности. В указанном диапазоне параметров лазерной импульсной обработки происходит формирование упрочненого слоя толщиной 220-270 мкм с величиной микротвердости 5-7 ГПа (тогда как микротвердость не модифицированной поверхности нержавеющей хромоникелевой стали не превышает 1,7-1,8 ГПа), что обеспечивает повышение стойкости к гидроабразивному изнашиванию не менее чем на 30%.Studies have shown that the optimal values of the parameters of the process of laser pulsed processing of stainless steel are as follows: laser pulse energy E = 0.75-1.12 J; diameter of the focused laser spot d = 0.7 mm; pulse duration t = 0.6 ms. With a decrease in the values of these parameters, the hardening effect is not observed, and when they are exceeded, the hardened layer obtained as a result of laser pulsed processing is characterized by an increased tendency to crack formation and strong surface melting. In the specified range of parameters of laser pulse processing, a hardened layer with a thickness of 220-270 μm is formed with a microhardness of 5-7 GPa (while the microhardness of an unmodified surface of stainless chromium-nickel steel does not exceed 1.7-1.8 GPa), which provides an increase in resistance to hydroabrasive wear by at least 30%.
Таким образом, предложенная конструкция шнека осадительной центрифуги, имеющая на поверхности ленточной спирали упрочненный слой с повышенной стойкостью к гидроабразивному изнашиванию, обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность и позволяет осуществлять разделение суспензии с большим содержанием твердой фазы, не снижая производительности, а также значительно увеличить срок эксплуатации без восстановительного ремонта.Thus, the proposed design of the settling centrifuge screw, which has a hardened layer on the surface of the tape spiral with increased resistance to water-jet wear, provides increased operational reliability and allows the separation of a suspension with a high solids content without reducing productivity, as well as significantly increasing the service life without reducing repair.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021108770U RU207203U1 (en) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | SEDIMENTARY CENTRIFUGE SCREW |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021108770U RU207203U1 (en) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | SEDIMENTARY CENTRIFUGE SCREW |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU207203U1 true RU207203U1 (en) | 2021-10-15 |
Family
ID=78286852
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021108770U RU207203U1 (en) | 2021-03-30 | 2021-03-30 | SEDIMENTARY CENTRIFUGE SCREW |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU207203U1 (en) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3368747A (en) * | 1965-10-20 | 1968-02-13 | Pennsalt Chemicals Corp | Centrifuge |
| SU858925A1 (en) * | 1980-01-21 | 1981-08-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Мономеров | Sedimentation centrifugal machine |
| SU1126328A1 (en) * | 1983-01-21 | 1984-11-30 | Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" | Sedimentation centrifuge |
| SU1763032A1 (en) * | 1990-10-01 | 1992-09-23 | Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт мономеров с опытным заводом | Sedimentation centrifuge for separation of suspension |
| US20050107236A1 (en) * | 2002-03-20 | 2005-05-19 | Hiller Gmbh | Helical conveyor centrifuge |
| RU2718599C1 (en) * | 2019-08-27 | 2020-04-08 | Василий Сигизмундович Марцинковский | Method of reduction and simultaneous hardening of parts from sheet steel subjected to abrasive wear during operation (versions) |
-
2021
- 2021-03-30 RU RU2021108770U patent/RU207203U1/en active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3368747A (en) * | 1965-10-20 | 1968-02-13 | Pennsalt Chemicals Corp | Centrifuge |
| SU858925A1 (en) * | 1980-01-21 | 1981-08-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Мономеров | Sedimentation centrifugal machine |
| SU1126328A1 (en) * | 1983-01-21 | 1984-11-30 | Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" | Sedimentation centrifuge |
| SU1763032A1 (en) * | 1990-10-01 | 1992-09-23 | Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт мономеров с опытным заводом | Sedimentation centrifuge for separation of suspension |
| US20050107236A1 (en) * | 2002-03-20 | 2005-05-19 | Hiller Gmbh | Helical conveyor centrifuge |
| RU2718599C1 (en) * | 2019-08-27 | 2020-04-08 | Василий Сигизмундович Марцинковский | Method of reduction and simultaneous hardening of parts from sheet steel subjected to abrasive wear during operation (versions) |
Non-Patent Citations (4)
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6790169B2 (en) | Centrifuge with feed tube adapter | |
| CN102363137A (en) | Horizontal decanter solid-bowl centrifuge | |
| CN102094198B (en) | Alloy laser-cladding method for surface of helical casing in screw pump | |
| RU2346752C1 (en) | Suspension separation centrifuge | |
| RU207203U1 (en) | SEDIMENTARY CENTRIFUGE SCREW | |
| RU207029U1 (en) | Precipitating centrifuge screw | |
| RU207028U1 (en) | SEDIMENTARY CENTRIFUGE SCREW | |
| KR101081751B1 (en) | Screw conveyer having separate screw wing for screw decanter centrifuges | |
| CN116673137B (en) | A wear-resistant spiral pusher structure for a horizontal screw centrifuge | |
| KR20110025106A (en) | Cyclone filter | |
| RU207445U1 (en) | CENTRIFUGE SCREW FOR SUSPENSION SEPARATION | |
| RU207202U1 (en) | CENTRIFUGE SCREW FOR SUSPENSION SEPARATION | |
| CN104785380B (en) | Horizontal screw decanter centrifuge achieving high abrasion performance | |
| RU207501U1 (en) | CENTRIFUGE SCREW FOR SUSPENSION SEPARATION | |
| CN202263649U (en) | Horizontal spiral unloading sedimentation centrifuge | |
| RU208975U1 (en) | CENTRIFUGE SCREW FOR SEPARATING SUSPENSIONS | |
| CN201127914Y (en) | Scraping knife mechanism for decanter centrifuge | |
| CN201768628U (en) | Edge protective tile of centrifuge helical blade | |
| US20240299952A1 (en) | Embodiments of a modular concentrating bowl for a centrifugal concentrator | |
| CN205074105U (en) | Wear -resisting spiral of spiral shell centrifugal separator for sleeping in | |
| CN210474161U (en) | Novel grinding roller sleeve device of vertical mill | |
| CN202725341U (en) | Spiral unloading sedimentation centrifuge | |
| RU2851350C1 (en) | Centrifugal plant for dry beneficiation of mining waste or ores | |
| CN223788697U (en) | Rotor for screen sedimentation centrifuge with carbide wear-resistant layer | |
| CN201565362U (en) | Horizontal centrifuge |