Гидроструйный эжекционный гидрометатель сыпучих материалов. Метод расчета

Автор: Спиридонов Евгений Константинович, Якубов Голибджон Гафорович, Хабарова Дарья Федоровна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение @vestnik-susu-engineering

Рубрика: Расчет и конструирование

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Струйные насосы-гидроэлеваторы находят широкое применение в системах напорного гидротранспорта сыпучих материалов (пульпы). К настоящему времени разработаны методы расчета и проектирования струйных насосов для систем гидротранспорта, основанные на экстремальных характеристиках аппарата и параметрах оптимального течения пульпы в трубопроводе. В месте с тем, при сравнительно небольшой дальности транспорта продукта, например, при укладке готового продукта в отвалы после сортировочной установки при гидромеханическом способе разработки месторождения, струйный насос может быть использован в качестве гидрометателя. Последний создает высокоскоростную струю гидросмеси, достаточную для доставки пульпы в отвал по воздуху на заданное расстояние. Скоростной напор гидросмеси на выходе из гидрометателя определяется, с одной стороны, дальностью полета пульпы и плотностью гидросмеси, а с другой - коэффициентом эжекции аппарата, площадью сопла, расходом и напором активного потока. При этом одна и та же дальность доставки пульпы может быть обеспечена при нескольких режимных и геометрических параметрах гидрометателя, Оптимальным является гидрометатель, обеспечивающий заданные подачу твердого продукта и дальность его полета при наименьших расходах воды и энергии. Однако методов расчета струйного насоса-гидрометателя пульпы обнаружить не удалось.

Еще

Гидрометатель, сопло, камера, вода, гидросмесь, напор, дальность полета

Короткий адрес: https://sciup.org/147233474

IDR: 147233474   |   DOI: 10.14529/engin200202

Список литературы Гидроструйный эжекционный гидрометатель сыпучих материалов. Метод расчета

  • Спиридонов, Е.К. Гидроструйный эжекционный гидрометатель сыпучих материалов. Рабочий процесс и характеристики / Е.К. Спиридонов, Г.Г. Якубов, Д.Ф. Хабарова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 2020. – Т. 20, № 1. – С. 47–54. DOI:10.14529/engin200106
  • Спиридонов, Е.К. К определению дальности полета струи жидкости в воздухе / Е.К. Спиридонов, Г.Г. Якубов // XXIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика»: материалы конференции. – 2019. – C. 309–313.
  • Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учебник для машиностроительных вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – М: Издат. дом «Альянс», 2011. – 423 с.
  • Калачев, В.В. Струйные насосы. Теория, расчет и проектирование / В.В. Калачев. – М.: Омега – Л., 2017. – 418 с.
  • Лебедев, Б.М. Дождевальные машины / Б.М. Лебедев. – М.: Машиностроение, 1965. – 250 с.
  • Юфин, А.П. Гидромеханизация / А.П. Юфин. – М.: Издательство литературы по строительству, 1965. – 495 с.
  • Агроскин, И.И. Гидравлика / И.И. Агроскин, Г.Т. Дмитриев, Ф.И. Пикалов. – М.: Издательство «Энергия», 1964. – 352 с.
  • Биткин, Г.В. Гидромеханизация на транспортном строительстве / Г.В. Биткин, М.А. Горин, Н.Г. Вавилон. – Издательство «Транспот», 1970. – 304 с.
  • Смолдырев, А.Е. Гидрои пневмотранспорт в металлургии (техника и технология инженерные расчеты) / А.Е. Смолдырев. – М.: «Металлургия», 1985. – 280 с.
  • Лобанов, Д.П. Гидромеханизация геологоразведочных и горных работ / Д.П. Лобанов, А.Е. Смолдырев. – М.: Недра, 1974. – 296 с.
  • Меламут, Д.Л. Гидромеханизация в ирригационном и сельскохозяйственном строительстве / Д.Л. Меламут. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1967. – 393 с.
  • Смолдырев, А.Е. Трубопроводный транспорт концентрированных гидросмесей / А.Е. Смолдырев, Ю.К. Сафонов. – М.: Машиностроение, 1989. – 256 с.
  • Winoto, S.H. Efficiency of jet pumps / S.H. Winoto, H. Li, D.A. Shah // Journal of Hydraulic Engineering. – 2000. – Vol. 126 (2). – P. 150 –156.
  • Wang, Ch. The Determination Method of Jet Pump Best Parameter / Ch. Wang // Fluid Machinery. – 2004. – Vol. 32, no. 9. – P. 21–25.
  • Implementation of design of experiment for structural optimization of annular jet pumps / Q. Lyu, Z. Xiao, Q. Zeng et al. // Journal of Mechanical Science and Technology. – 2016. – Vol. 30 (2). – P. 585–592.
  • Djebedjian, B. Parametrlc lnvestlgatlon of Boost Jet Pump Performance / B. Djebedjian, S. Abdalla, M-A. Rayan // Proceedings of ASME Fluids Engineering Summer Meeting. – 2000. – Paper No. FEDSM00–11310.
  • Computational Fluid Dynamics Applied to Jet Pumps / M.C. Pedroso, A.C. Bannwart, R.E.M. Morales, E.F. Caetano // 23rd ABCM International Congress of Mechanical Engineering, 2015. DOI:10.20906/CPS/COB-2015-2030
  • Rahman, Md. Mizanur. Performance evaluation of water jet pump for nozzle to throat area ratios on suction lift / Md. Mizanur Rahman, Md. Assad-Uz-Zaman, Mohammad Mashud // International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering IJMME – IJENS. – 2014. – P. 45–47.
  • Pandhare, S.R. Study the Performance of Water Jet Pump by Changing the Angle of Mixing Nozzle / S.R. Pandhare, A.K. Pitale // IJSRST. – 2017. – Vol. 3, iss. 3. – P. 538–540.
  • Lisowski, E. CFD modelling of a jet pump with circumferential nozzles for large flow rates / E. Lisowski, H. Momeni // Archives of Foundry Engineering. – 2010. – Vol. 10, iss. 3. – P. 69–72.
Еще
Статья научная