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关于水力旋流器你需要知道的5件事

2022/8/20 14:30:51

水力旋流器,或更通常称为旋流器,只是一个配置的三通管。它在设计中需要某些元素,以便根据尺寸分级执行材料分离,但水力旋流器很简单。 

 
水力旋流器的奥秘在于无法看到内部发生的事情。以下提示可以帮助您深入了解您的旋流器价格正在做什么。
 
1. 旋流器入口的压力可以告诉你很多
 
旋流器入口处的压力是分离点(也称为切割点或 d50)所在位置的重要指标。分离点是颗粒有 50-50 的机会报告下溢或溢流的大小。 
 
当压力低于目标压力时,d50 将比预期的粗。比目标更高的压力会将更多的细粉送入底流,从而使 d50 比预期的更细。 
 
压力应保持稳定以保持切割点恒定。 
 
应始终调查压力的突然变化,因为它们表明水力旋流器的流速发生变化。这可能是由上游设备故障(例如泵)、旋流器损坏或阻塞引起的。压力波动表明流量激增,这可能是由油底壳问题引起的。
 
在对水力旋流器的性能进行故障排除时,您首先应该查看的是压力表,因为由于位置的原因,拆卸该装置可能很困难。
 
2. 改变分离点除了改变压力还有其他方法
 
由于改变压力并不总是一种选择或并不总是可取的,因此还有其他方法可以改变水力旋流器的切割点。一旦安装了水力旋流器,这些更改并不总是可行的。 
 
其中三种方法涉及水力旋流器本身,但您应该考虑的第一种方法是改变进料。 
 
虽然在现有应用中这样做并不总是可行的,但改变进料密度会影响旋流器的切割点。进料中的密度越高,切割越粗。 
 
如下图所示,不同的应用程序以适合其目标的特定密度为目标。请记住,当需要相同的性能并且需要更改应用时,仅更改流速或每小时吨数 (tph) 会影响旋液分离器的分离。 
 
为了保持相同的切割点,流量和 tph 需要保持成比例,并且旋流器的内部部件和/或数量需要调整以保持相同的压力。 
 
进给密度影响切割点。
 
锥角在水力旋流器的切割点中起着重要作用。 
 
通常,使用水力旋流器进行精细切割时,使用 10 度角锥角。 
 
为了进行更粗的切割,根据需要增加角度。20 度锥体在很多骨料应用中很常见,但已经使用了 40 度甚至 60 度。
 
不多见,水力旋流器的安装角度也会改变切割点。 
 
从垂直平面来看,将水力旋流器放下会导致其进行较粗的切割。必须考虑锥角,以免水力旋流器倾斜太远。10 到 15 度的倾斜不会产生显着影响,但 75 度的倾斜几乎可以使切割尺寸增加一倍。
 
多个较小的水力旋流器在与一个大型水力旋流器相同的压力下运行将具有更精细的切割点。
 
无需深入数学,对切割点影响最大的两个力是离心力 (CF) 和阻力 (DF)。
 
由于 CF 直接受水力旋流器半径的影响,切割点会发生变化。切点是粒子具有相等数量的 CF 和 DF 的位置,因此它有 50-50 的机会去任何方向。
 
3. 水力旋流器没有运动部件
 
很明显,水力旋流器没有活动部件,但很多时候在故障排除时会被忽略。
 
水力旋流器由外壳、衬里和装配硬件组成,因此水力旋流器本身可能出错的地方只有这么多。
 
异物、衬里故障或装配不当是可追溯到旋流器的主要问题。可以说,异物是由进料引起的,但只能通过查看水力旋流器内部或排放点才能找到。
 
拆卸水力旋流器并不总是最简单的任务,因为它们往往安装在难以到达的位置,因此在水力旋流器正常运行之前确保所有设备都可以得到回报。
 
水力旋流器在所需压力下运行,该压力通常由泵提供。如压力读数所示,任何导致流速不稳定的因素都会影响旋液分离器的性能。 
 
设计不良的油底壳会导致夹带空气或材料涌入。
 
正确运行的泵将大大有助于确保水力旋流器正常运行。相反,有问题的泵会产生有问题的水力旋流器。  
 
4. 可以对水力旋流器进行改造,以产生干燥的底流,同时保持高分离效率
 
水力旋流器使用一个空气核心,它在顶点形成并延伸到涡流探测器。这个空气核心的形成对于分离至关重要,如果它崩溃,分离效率会急剧下降。因此,改造水力旋流器以完全去除空气芯的想法注定要失败。
 
旋流器或虹吸辅助水力旋流器正是这样做的,并保持高分离效率。切割点移动得稍微粗一些。 
 
这种转变有很多原因,但很容易看出分水的变化。细粒随水流走,而 水力旋流器可减少向底流报告的水量。 
 
这个名字本身来自于将水从固体中分离出来的想法。
 
除了底流中较低的水分百分比外,水力旋流器还能够处理进料中固体百分比的较大波动,而对性能的影响最小。
 
水力旋流器包括一个底流调节器,也称为“鱼尾”、“唇形密封”和许多其他名称,以消除空气芯的形成和一个固定长度的溢流管以形成虹吸管。虹吸管将底流调节器拉至关闭状态,以使固体堆积。 
 
当足够的固体聚集在龙头中时,重量将迫使底流调节器打开。只要有足够的固体可以打开底流调节器,水力旋流器就会排放。 
 
正常运行的 水力旋流器将在没有底流排放的情况下在水上运行。 
 
5. 作为旁路的一部分,底流中总会有一些细粉
 
简而言之,细粉将永远跟随水。由于水力旋流器或 水力旋流器的底流总是含有一些水,因此会有细粉。 
 
旁路量与向底流报告的分水量有关。通过减少水量,将减少旁路细粉的量。
 
对于水力旋流器,这是通过调整插口尺寸来实现的。 
 
龙头过小会导致水力旋流器中的拉绳并降低分离效率,而龙头过大会增加旁路。由于这些原因,当吞吐量或 tph 一致时,水力旋流器工作得最好。
 
水力旋流器中的旁路较少,因为虹吸辅助水力旋流器可去除多余的水,并且受产量波动的影响较小。
 
插口尺寸会影响旁路细粉的数量。
 
当针对底流中的低细粉时,如果进料中有大量细粉,则可能需要多级旋液分离器。当切割点附近有大量的尺寸分数时尤其如此。