Разделение па вибрирующих поверхностях
Этот способ [176, 177] основан на использовании того обстоятельства, что частицы материала, обладающие различными коэффициентами трения относительно поверхности, различной формой, упругими свойствами, а при определенных условиях и различной плотностью и размерами, движутся по шероховатой вибрирующей поверхности по различным траекториям. Два варианта таких поверхностей (дек) — вогнутая и плоская — пред - ставлепы на рис. 7.6. Раме, на которой укреплены деки,
Рис. 7.6. Разделение частиц сыпучего материал» на вибрирующих поверхностях (1 — вибрирующие поверхности (деки), г — приемные ячейки, з — направление вибрации, 4— траектории частиц с различными параметрами разделения q(qi < q-2 < . . .)): а) случай вогнутой деки; б) случай плоской деки |
тем или иным образом сообщаются поступательные вибрации, как правило, прямолинейные гармонические. В конструкции соответствующих машин — вибрационных сепараторов — предусмотрена возможность регулировки продольного и поперечного углов наклона рамы к горизонту ос0 и є; последний обычно не превышает 10°. Разделяемый материал подается в зону вблизи нижнего, края деки.
В случае вогнутой деки (рис. 7.6, а), ввиду малости угла поперечного наклона є, частицы материала движутся преимущественно вдоль деки. По мере продвижения вперед и вверх угол наклона касательной к поверхности деки а увеличивается, и поэтому продольное движение замедляется, начинает преобладать поперечное движение,
вследствие которого частица постепенно сползает в одну из приемных ячеек на краю деки. Примерный внд траекторий частиц с различными параметрами представлен на рис. 7.6, а. В случае плоской деки все точки ее поверхности «равноправны» как в смысле наклона касательной плоскости к горизонту, так и в смысле направления вибрации. В результате вектор средней скорости частицы в каждой точке деки имеет одинаковое направление, и поэтому траектории частиц являются прямыми линиями, различными для частиц с отличающимися параметрами (рис. 7.6, б).
Исследование показывает, что если рассматривать частицу как материальную точку и не учитывать сопротивление воздуха ее движению, то вид ее траектории на деке не зависит от размеров и от массы частицы, а определяется только коэффициентами трения о поверхность, коэффициентом восстановления R и коэффициентом мгновенного трения при ударе А,, т. о. в конечном счете свойствами материала частицы. Если рассматривать частицу как твердое тело, то обнаруживается зависимость характера и траектории ее движения от формы — шарообразные частицы движутся иначе, чем плоские: первые обычно скатываются вниз по плоскости, а вторые движутся примерно так же, как материальные точки, особенно в режимах без подбрасывания. Если учесть сопротивление воздуха (а это необходимо делать для частиц достаточно малого размера, см. [30]), то траектории начинают существенно зависеть от массы и размеров частицы. Характер этой зависимости можно регулировать в желаемом направлении, если сделать деку пористой и подавать сквозь нее воздух; при этом можно добиться, например, того, чтобы тяжелые крупные частицы поднимались вверх по плоскости, а мелкие легкие — сползали вниз [79, 122, 146].
Вибрационные сепараторы успешно используются для разделения алмазных зерен по форме, для выделения шарообразных частиц, используемых, например, при создании металлокерамических фильтров, для бесситовой классификации шлифзерна и шлифпорошков, для выделения мелкой слюды из пегматитовых руд. Вибрационные сепараторы с подачей воздуха сквозь деку используются при переработке зерпа [79, 146]. К достоинствам рассматриваемого способа разделения относятся отсутствие надобности в ситах и в использовании воды, а также высокая чувствительность к ряду параметров частиц, раз -
делеппе по которым при других способах практически неосуществимо, возможность легкой регулировки и перенастройки процесса. Недостатками являются относительно малая производительность, обусловленная поверхностным характером процесса, а также необходимость стабилизации частоты и амплитуды вибрации, влажности материала и т. п.; впрочем, при разделении на пебольшое число фракций последний недостаток менее существен. Для преодоления же первого недостатка применяют сепараторы с большим числом дек [61, т. 4].
Вибрационные сепараторы работают при амплитудах ускорения Gg-— lOg-, причем для сепарации более крупных частиц эффективнее оказываются большие амплитуды и меньшие частоты вибрации, а при сепарации мелких — наоборот. Сепарация частиц крупнее 0,3—0,5 мм осуществляется лучше на поверхности с большим коэффициентом трения, например, покрытой шлифовальной шкуркой или слоем резины. Мелкие порошки разделяются лучше на гладких металлических поверхностях.
Остановимся па элементах теории вибрационного сепарнрица - нпя. Поскольку радиус кривизны вогнутой деко велик по сравнению с амплитудой колебаний деки Лис перемещением частицы за период колебапий, то движение частицы вблизи любой точки деки можно рассматривать как движепие по соответствующей ка- сательпой плоскости. Пусть (Дх)т = &SX и (Аз)т = Д5г — перемещения частицы по плоскости за период колебапий Т = 2л/м соответственно в продольпом и поперечном направлениях. Записав копечпо-разпостпое соотношение {Az)T : (Ах)т = (ЛSz/T) : (ASXIT), можно приближенпо заменить его дифференциальным уравнением
которое является дифференциальным уравнением траекторий частиц па вибрирующей поверхности (точнее — их проекций па плоскость xOz). В этом уравнеппи Vx п Vz — средние скорости движения частиц соответственно в продольпом и поперечном направлениях, определяемые для частиц, рассматриваемых как материальные точки, по формулам или алгоритмам, о которых говорилось в п. 4.4. При этом для плоской деки и VT — постоянные, а для вогнутой — функции координаты х, поскольку от этой координаты.■зависят углы наклона касательной к горизонту а и угол вибрации р. В обоих случаях уравнение (7.1) легко интегрируется, причем, как уже отмечалось, в случае плоской деки траекториями являются прямые линип.
В качестве примера рассмотрим случай, когда для У* и V, пмеются приближенные выражения,— это случай режимов движения частиц с интенсивным подбрасыванием, для которых так называемый параметр перегрузки w = Лю2 sin $l(g cos к) удов
летворяет соотношению w > 3,5(1 + Д2)/(1 + Л)5, гдб R — коэффпциепт восстановления при ударе частицы о деку, а сопротивлением воздуха можпо пренебречь. В этих режимах, представляющих интерес для использования в вибросепараторах,
имеем
Zip (w, R) g [і — R, „ 2-Х.
(7.2) |
Vx =--------------- (Г+Я ctg P cos a - —jj— sin a I,
яр(ю, R)g[l — R 2—\ .
7,--------- ---- (г+д-—J sin є cos a,
где є —угол поперечного наклона деки, а p(w, R) — некоторая функция параметров w п R, в даппом случае песуществеиная. Прп учете выражений (7.2) уравнение (7.1) принимает вид
JL _ (1 — ч) sin е
dx q Ctg P — tg a ’ ' ‘ '
где
Я. (1 — Я) ..
5_(2-Я)(1 + Я) (7,4)
— величина, играющая роль обобщенного параметра, по которому в рассматриваемых режимах происходит сепарация частпц. Для пахожденпя с помощью уравнения (7.3) траектории частиц при различпых значениях q теперь достаточно задать углы аир как функции продольной координаты х и начальное положение частицы х = хо и г = л0. Именно таким путем и построены траектории па рис. 7.6, где gi < 92 < .. • < 3».
Инициатором создания вибрационных сепараторов является Д. А. Плпсс, которому принадлежит ряд важных изобретений в этой области. Теории вибросепарации посвящены работы [22, 30, 70, 96, 122, 177] и ряд других исследований (см. также [61, т. 4]),
7.4. О разделении частиц в вибрацпонпых и волновых полях,'
создаваемых в разреженных суспензиях
Из изложенного в п. 2.3.3 вытекают возможности разделения частиц в быстро осциллирующих неоднородных полях. Теоретическими и экспериментальными исследованиями, выполненными в последнее время Р. Ф. Ганиевым, JI. Е. Украинским и их последователями [63, 64], выявлен ряд новых возможностей разделения разнородных частпц, образующих разреженные взвеси в жидкости, путем сооб - щепия жидкости колебательных или волновых движений. Однако для практической реализации этих интересных принципиальных возможностей требуются соответствующие разработки.