[go: up one dir, main page]

RU207203U1 - Шнек осадительной центрифуги - Google Patents

Шнек осадительной центрифуги Download PDF

Info

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
Application number
RU2021108770U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Родионов
Виталий Игоревич Проскуряков
Ирина Владимировна Перинская
Любовь Евгеньевна Куц
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
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 "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2021108770U priority Critical patent/RU207203U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207203U1 publication Critical patent/RU207203U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
    • B04B1/20Centrifuges 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/06Surface 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.

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.
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.
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.
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.
Недостатком данной конструкции является низкая стойкость к гидроабразивному изнашиванию поверхности ленточной спирали шнека, приводящая к снижению эксплуатационной надежности.
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.
Недостатком данной конструкции является сложность конструкции и ненадежность крепления защитных пластин, не обладающих высокой стойкостью к абразивному изнашиванию.
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.
Недостатком данной конструкции является дороговизна компонента состава для модифицирования и недостаточная стойкость поверхности лопастей шнека к гидроабразивному изнашиванию.
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.
Недостатком данной конструкции является низкая стойкость к гидроабразивному изнашиванию поверхности ленточной спирали шнека, приводящая к снижению эксплуатационной надежности.
Задачей полезной модели является упрочнение поверхности ленточной спирали шнека осадительной центрифуги за счет увеличения микротвердости для повышения гидроабразивной стойкости и эксплуатационной надежности.
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.
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.
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.
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.
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.
Устройство работает следующим образом.
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.
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%.
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.

Claims (1)

  1. Шнек осадительной центрифуги, содержащий 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, отличающийся тем, что 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.
RU2021108770U 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги RU207203U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108770U RU207203U1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108770U RU207203U1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207203U1 true RU207203U1 (ru) 2021-10-15

Family

ID=78286852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108770U RU207203U1 (ru) 2021-03-30 2021-03-30 Шнек осадительной центрифуги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207203U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3368747A (en) * 1965-10-20 1968-02-13 Pennsalt Chemicals Corp Centrifuge
SU858925A1 (ru) * 1980-01-21 1981-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Мономеров Осадительна центрифуга
SU1126328A1 (ru) * 1983-01-21 1984-11-30 Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" Осадительна центрифуга
SU1763032A1 (ru) * 1990-10-01 1992-09-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт мономеров с опытным заводом Осадительна центрифуга дл разделени суспензии
US20050107236A1 (en) * 2002-03-20 2005-05-19 Hiller Gmbh Helical conveyor centrifuge
RU2718599C1 (ru) * 2019-08-27 2020-04-08 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ восстановления и одновременного упрочнения деталей из листовой стали, подвергаемых абразивному износу в процессе эксплуатации (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3368747A (en) * 1965-10-20 1968-02-13 Pennsalt Chemicals Corp Centrifuge
SU858925A1 (ru) * 1980-01-21 1981-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Мономеров Осадительна центрифуга
SU1126328A1 (ru) * 1983-01-21 1984-11-30 Государственный проектно-конструкторский институт "Гипромашуглеобогащение" Осадительна центрифуга
SU1763032A1 (ru) * 1990-10-01 1992-09-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт мономеров с опытным заводом Осадительна центрифуга дл разделени суспензии
US20050107236A1 (en) * 2002-03-20 2005-05-19 Hiller Gmbh Helical conveyor centrifuge
RU2718599C1 (ru) * 2019-08-27 2020-04-08 Василий Сигизмундович Марцинковский Способ восстановления и одновременного упрочнения деталей из листовой стали, подвергаемых абразивному износу в процессе эксплуатации (варианты)

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.И. Проскуряков и др. "Лазерная модификация поверхности нержавеющей хромникелевой стали 12Х18Р10Т порошком диоксида титана", Вестник СГТУ 2020, N1 (84) с. 81-85. *
В.И. Проскуряков и др. "Лазерная модификация поверхности нержавеющей хромникелевой стали 12Х18Р10Т порошком диоксида титана", Вестник СГТУ 2020, N1 (84) с. 81-85. Степанов М. С. "Разработка технологических основ микродугового поверхностного легирования стали" Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Донской государственный технический университет, Специальность 05.16.09 Материаловедение (машиностроение), Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Ростов-на-Дону 2019. Родионов И.В. и др. "Лазерная модификация нержавеющей хромникелевой стали 12Х18Н10Т в слое графитовой пасты и нанодисперсного порошка анатаза", вестник Саратовского Государственного технического университета. *
Родионов И.В. и др. "Лазерная модификация нержавеющей хромникелевой стали 12Х18Н10Т в слое графитовой пасты и нанодисперсного порошка анатаза", вестник Саратовского Государственного технического университета. *
Степанов М. С. "Разработка технологических основ микродугового поверхностного легирования стали" Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Донской государственный технический университет, Специальность 05.16.09 Материаловедение (машиностроение), Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Ростов-на-Дону 2019. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6790169B2 (en) Centrifuge with feed tube adapter
CN102363137A (zh) 卧式螺旋卸料沉降离心机
CN102094198B (zh) 一种用于螺杆泵中螺旋套的表面激光熔覆合金方法
RU2346752C1 (ru) Центрифуга для разделения суспензий
RU207203U1 (ru) Шнек осадительной центрифуги
RU207029U1 (ru) Шнек осадительной центрифуги
RU207028U1 (ru) Шнек осадительной центрифуги
KR101081751B1 (ko) 분리형 스크류날개를 가진 스크류 데칸터형 원심분리기용 스크류컨베이어
CN116673137B (zh) 一种耐磨的卧螺离心机螺旋推料器结构
KR20110025106A (ko) 사이클론식 필터
RU207445U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
RU207202U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
CN104785380B (zh) 具有高耐磨性的卧螺卸料沉降离心机
RU207501U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
CN202263649U (zh) 卧式螺旋卸料沉降离心机
RU208975U1 (ru) Шнек центрифуги для разделения суспензий
CN201127914Y (zh) 卧螺离心机用刮刀机构
CN201768628U (zh) 一种离心机螺旋叶片的边缘保护瓦结构
US20240299952A1 (en) Embodiments of a modular concentrating bowl for a centrifugal concentrator
CN205074105U (zh) 一种卧螺离心机的耐磨螺旋
CN210474161U (zh) 一种新型立磨磨辊套装置
CN202725341U (zh) 一种螺旋卸料沉降离心机
RU2851350C1 (ru) Центробежная установка для сухого обогащения горнорудных отходов или руд
CN223788697U (zh) 一种碳化物耐磨层的筛网沉降离心机用转子
CN201565362U (zh) 一种卧式离心机