EP0223639A1 - Procédé et appareillage destinés à réaliser la séparation de matériaux sphériques présentant ou non des imperfections - Google Patents
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- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B13/00—Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices
- B07B13/10—Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices using momentum effects
- B07B13/11—Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices using momentum effects involving travel of particles over surfaces which separate by centrifugal force or by relative friction between particles and such surfaces, e.g. helical sorters
Definitions
- the present invention relates to a helical vibrating lifting device and its use for effecting an effective separation between spherical particles and non-spherical particles, for example for separating balls of neighboring sizes, some being round, the others being broken (broken).
- This invention possibly coupled with separation by screening, makes it possible in particular to restore to refiners or petrochemicals batches of inert perfectly calibrated beads.
- the device according to the invention can be used for other applications, for example, for separating the shell grains in the food industry or for separating spherical catalysts from poorly formed spheres.
- the apparatus makes it possible to carry out the separation of spherical materials according to their size as well as the separation of the spheres and of the fragments of spheres which will be called hereinafter "broken".
- the system according to the invention makes it possible to exclude broken grains from a mixture of spherical or ovoid products and, for example, to eliminate broken ceramic beads in beds of inert beads which refiners have in hydrotreatment reactors which allows, after sorting, to restore a batch of inert balls perfectly calibrated and therefore reusable with an efficiency equal to that of new materials.
- the apparatus according to the invention is of the helical vibrating lift type; it consists of at least one substantially horizontal turn (substantially vertical axis) whose width is between approximately 50 and 400mm and preferably between 200 and 300mm with a pitch (distance between the tops of two turns) from 50 to 150mm, and preferably of the order of 80 to 120mm, for example around 100mm.
- the slope is from 2 to 20 degrees approximately and preferably from 9 to 16 degrees.
- the turn or each turn, if there are several, has 2 to 9 steps or more for example up to 150 steps by way of example and is wound around a hollow barrel at the base or at the top of which, for example, systems are arranged allowing the barrel-turn assembly to take a vibratory movement of variable amplitude.
- the vibrations can be produced by at least one system placed at any suitable level, for example at the base or at the top of the barrel or else positioned around the coil.
- the unbalance motors the electro-magnetic vibrators (excited by a variable cycle, with creation of pulses), and the unbalance exciters.
- the amplitude (lateral) of the vibration movement thus communicated to the assembly can thus vary between 0.2 and 15mm and preferably between 2 and 5.5mm.
- the barrel-turn assembly, source of vibration could be arranged, for example, on a central post serving as support, various anti-vibration materials which can be interposed between the barrel and the post.
- the material used for making the coil, or more exactly the steps of the coil may be a blasted mild steel, or a stainless steel, etc., coated with an anti-rust paint.
- modifying the coating of the pitch that is to say, for example, by spraying a plastic paint or by sticking a rubber band, or any other suitable material, it is possible on the one hand to modify the coefficient of adhesion and, therefore, the segregation of powdery products for a given amplitude, but also considerably reduce the noise caused by the movements of balls on the steel.
- Figure 1 there is shown a barrel or post (7) with a turn (4) to 5 steps, such as (5).
- the unbalance motor (6) generates vibrations around the axis or post.
- the flow of the mixture of beads to be separated or of beads and broken pieces to be separated is introduced via the pipe. 1 into the periphery of the coil, in a step between the upper step and the lower step, and for example in a step located halfway up the coil.
- the solid particles will thus circulate on the band of the turn or circulation band of the step, this circulation band being delimited by the internal and external edges of each step.
- the larger balls they descend along the whorl, with a speed which accelerates so that under the effect of centrifugal force, the large balls roll more and more on the periphery of the whorl, c that is to say mainly between the outer edges of the circulation band of each step and said middle part of the step. Therefore, gradually and without hindering, the balls descend along the outer edges of the steps of the turn against small beads or broken pieces that travel from bottom to top, along the inner edges of the steps of the turn.
- the vibration system is subject to an appropriate adjustment depending on the nature and dimensions of the particles to be withdrawn.
- the small balls or the broken pieces are evacuated at the top by the pipe 3, the balls of the desired size being recovered by the pipe 2 at the bottom of the turn.
- FIG. 1 shows the apparatus of Figure 1, seen from above.
- Each of these 3 types of particles represents 1/3 by volume of the total mixture.
- the amplitude of the vibrations was adjusted to 2mm: it was observed that the breaks are animated by a vibration movement such that, by successive micro-projection on the step, they rise in the coil and leave the coil via the conduit 3 while the balls of diameters 2.54cm and 1.27cm descend downwards or remain in the lower part of the coil, and end up being evacuated through the conduit 2.
Landscapes
- Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
- Crushing And Grinding (AREA)
Abstract
Description
- La présente invention concerne un appareil élévateur vibrant hélicoïdal et son utilisation pour effectuer une séparation efficace entre des particules sphériques et des particules non sphériques, par exemple pour séparer des billes de tailles voisines les unes étant rondes, les autres étant cassées (brisures).
- Cette invention, couplée éventuellement à la séparation par criblage, permet notamment de restituer aux raffineurs ou aux pétrochimistes des lots de billes inertes parfaitement calibrées.
- Mais l'appareil selon l'invention peut être utilisé pour d'autres applications, par exemple, pour séparer les grains de coques en agro-alimentaire ou pour séparer des catalyseurs sphériques d'avec des sphères mal formées.
- D'une façon générale, l'appareil permet de réaliser la séparation de matériaux sphériques suivant leur taille ainsi que la séparation des sphères et des éclats de sphères qu'on appellera ci-après "brisures".
- Le système selon l'invention permet d'exclure les brisures d'un mélange de produits sphériques ou ovoïdes et, par exemple, d'éliminer les billes de céramiques cassées dans des lits de billes inertes que les raffineurs disposent dans les réacteurs d'hydrotraitement ce qui permet, après triage, de restituer un lot de billes inertes parfaitement calibrées et donc réutilisables avec une efficacité égale à celle des matériaux neufs.
- L'appareil selon l'invention est du type élévateur vibrant hélicoïdal ; il est constitué d'au moins une spire sensiblement horizontale (axe sensiblement vertical) dont la largeur est comprise entre environ 50 et 400mm et de préférence entre 200 et 300mm avec un pas (distance entre les sommets de deux spires) de 50 à 150mm, et de préférence de l'ordre de 80 à 120mm, par exemple environ 100mm. La pente est de 2 à 20 degrés environ et de préférence de 9 à 16 degrés. La spire ou chaque spire, s'il y en a plusieurs, comporte 2 à 9 pas ou davantage par exemple jusqu'à 150 pas à titre d'exemple et est enroulée autour d'un fût creux à la base ou au sommet duquel, par exemple, sont disposés des systèmes permettant à l'ensemble fût-spire de prendre un mouvement vibratoire d'amplitude variable.
- Les vibrations peuvent être produites par au moins un système placé à tout niveau adéquat, par exemple à la base ou au sommet du fût ou encore positionné autour de la spire. Parmi les systèmes que l'on pourra choisir, on nommera par exemple : les moteurs à balourds, les vibrants électro-magnétiques (excités par un cycle variable, avec création d'impulsions), et les excitatrices à balourds. L'amplitude (latérale) du mouvement de vibration ainsi communiqué à l'ensemble (déplacement latéral des parois verticales du fût) peut ainsi varier entre 0,2 et 15mm et de préférence entre 2 et 5,5mm. L'ensemble fût-spire, source de vibration, pourraît être disposée, à titre d'exemple, sur un poteau central servant de support, divers matériaux anti-vibratiles pouvant être interposés entre le fût et le poteau. Le matériau utilisé pour la confection de la spire, ou plus exactement des pas de la spire, peut être un acier doux sablé, ou un inox, etc..., revêtue d'une peinture anti-rouille. En modifiant le revêtement du pas, c'est-à-dire, par exemple, en projetant une peinture plastique ou en collant une bande caoutchouc, ou toute autre matière convenable, on peut d'une part modifier le coefficient d'adhérence et, par conséquent, la ségrégation des produits pulvérulents pour une amplitude donnée, mais aussi réduire considérablement le bruit provoqué par les mouvements de billes sur l'acier.
- Sur la figure 1 on a représenté un fût ou poteau (7) avec une spire (4) à 5 pas, tels que (5).
- Le moteur à balourds (6), engendre les vibrations autour de l'axe ou poteau .
- Le flux du mélange de billes à séparer ou de billes et brisures à séparer (céréales, céramiques réfractaires, pastilles, dragées utilisées en pharmacie, confiserie, catalyseurs, etc... est introduit par la conduite.1 dans la périphérie de la spire, dans un pas situé entre le pas supérieur et le pas inférieur, et par exemple dans un pas situé à mi-hauteur de la spire.
- Les particules solides circuleront ainsi sur la bande de la spire ou bande de circulation du pas, cette bande de circulation étant délimitées par les bords internes et externes de chaque pas.
- C'est le règlage du système de vibration, dépendant essentiellement de la taille des particules à séparer et de leur quantité, c'est-à-dire de leur vitesse d'introduction dans la spire, qui permet la séparation désirée. On aperçoit au voisinage du pas d'introduction des solides, une circulation assez confuse des mélanges de billes et ou des brisures avec notamment une amorce de descente de toutes les particules, les plus petites étant entraînées par les plus grosses, mais de façon inattendue ensuite, les billes les plus petites ou les brisures se mettent à circuler de bas en haut, en majeure partie entre le long des bords internes de la bande de circulation de chaque pas et la partie médiane de la surface de circulation délimitée par la surface du pas, et remontent à contrecourant des billes les plus larges. Quant aux billes les plus larges, elles descendent le long de la spire, avec une vitesse qui s'accélère de sorte que sous l'effet de la force centrifuge, les grosses billes roulent de plus en plus à la périphérie de la spire, c'est-à-dire en majeure partie entre les bords externes de la bande de circulation de chaque pas et ladite partie médiane du pas. De ce fait, progressivement et sans se gêner, les billes descendent le long des bords extérieurs des pas de la spire à contrecourant des petites billes ou des brisures qui cheminent de bas en haut, le long des bords internes des pas de la spire.
- Le système de vibration est soumis à un règlage approprié fonction de la nature et des dimensions des particules à soutirer.
- Sur la figure 1, les petites billes ou les brisures sont évacuées en haut par la conduite 3, les billes de la taille désirées étant récupérées par la conduite 2 au bas de la spire.
- La figure 2 représente l'appareil de la figure 1, vu par dessus.
- On a procédé à des essais de séparation de mélanges de particules solides :
- le mélange envoyé par la conduite 1 de la figure 1 comportait 3 types de particules :
- - billes d'environ 2,54cm de diamètre (1 inch), chaque bille pesant environ 21,3g.
- - billes d'environ 1,27cm de diamètre (1/2 inch), chaque bille pesant environ 5,2g.
- - brisures pesant chacune, selon les tailles, 0,5 à 15g.
- Chacun de ces 3 types de particules représente 1/3 en volume du mélange total.
- On a utilisé une spire de 4,5 pas, la largeur du pas étant 10cm.
- Dans un premier essai, on a réglé à 2mm l'amplitude des vibrations : on a observé que les brisures sont animées d'un mouvement de vibration tel que, par micro-projection successives sur le pas, elles s'élèvent dans la spire et sortent de la spire par le conduit 3 alors que les billes de diamètres 2,54cm et 1,27cm descendent vers le bas ou restent dans la partie inférieure de la spire, et finissent par s'évacuer par le conduit 2.
- Dans un deuxième essai, on a réglé à 3,5mm l'amplitude des vibrations : on a observé ici que les billes de diamètre 1,27cm s'élèvent également avec les brisures, et qu'ainsi, seules sortent par le conduit 1 les billes de 2,54cm de diamètre.
- D'autres essais effectués sur des mélanges de billes de diamètre 0,63cm (1/4 d'inch), 1,27cm (1/2 inch), 1,90 (3/4 d'inch), 2,54cm (1 inch) et 5,08cm (2 inch) ainsi que sur des brisures de ces différentes granulométries, montrent qu'en choisissant la bonne amplitude, on peut, dans tous les cas, séparer les matériaux sphériques ou ovoïdes des particules comportant une ou plusieurs surfaces planes et ceci avec des rendements allant de 95 à 98% dans les cas les plus défavorables et avec 99 à 100% d'efficacité dans la majorité des cas.
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