Работа импульсно-вакуумной системы сбора мелкодисперсных твердых отходов производства
Авторы: Великанов Н.Л., Наумов В.А. | Опубликовано: 19.03.2024 |
Опубликовано в выпуске: #4(769)/2024 | |
Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | |
Ключевые слова: импульсно-вакуумная система, вакуумный насос, ресивер, полидисперсные твердые отходы |
Твердые отходы многих производств являются весьма токсичными. Их необходимо собирать и утилизировать. Для их сбора используют различное оборудование, включая импульсно-вакуумные системы, широко применяемые в различных отраслях производства. Рассмотрены вопросы работы, физического и математического моделирования импульсно-вакуумной системы сбора полидисперсных твердых токсичных отходов производства. При моделировании приняты следующие допущения: отходы, движущиеся по магистрали в ресивер, имеют форму цилиндра; последний непроницаем для воздуха, а его диаметр равен внутреннему диаметру трубы. Приведены зависимости координаты и скорости движения цилиндра от времени при различных значениях его длины, диаметра трубопровода и длины магистрали. Получены зависимости времени прохождения цилиндром трассы от различных параметров, позволяющие усовершенствовать процесс отбора токсичных отходов из различных бункеров.
EDN: KHPGIY, https://elibrary/khpgiy
Литература
[1] Dremel M., Banerjee I., Shaun H. et al. Vacuum pumping system for ITER’s deuterium tritium operational campaign. Vak. Forschung und Prax., 2022, vol. 34, no. 5, pp. 44–48, doi: http://doi.org/10.1002/vipr.202200791
[2] Tripathi P.K., Singh R., Bhatnagar V.K. et al. Design, fabrication, and performance testing of a vacuum chamber for pulse compressor of a 150 TW Ti:sapphire laser. J. Phys.: Conf. Ser., 2012, vol. 390, art. 012014, doi: http://doi.org/10.1088/1742-6596/390/1/012014
[3] Макаров В.Н., Угольников А.В., Макаров Н.В. и др. Эффективный способ утилизации мелкодисперсных техногенных отходов горно-металлургического производства. Вестник ЗабГУ, 2020, т. 26, № 2, с. 40–49, doi: http://doi.org/10.21209/2227-9245-2020-26-2-40-49
[4] Utepov Y., Akhmetov D., Akhmatshaeva I. et al. Study of the influence of fine fillers from technogenic waste and chemical additives on the properties of self-compacting concrete. Complex Use of Mineral Resources, 2019, no. 4, pp. 64–73, doi: http://doi.org/10.31643/2019/6445.39
[5] Великанов Н.Л., Наумов В.А., Корягин С.И. Моделирование работы пневмотранспорта в импульсно-поршневом режиме. Технико-технологические проблемы сервиса, 2018, № 3, с. 6–9.
[6] Сысоев С.Н., Сажин А.В., Романова В.Ю. Методика конструирования вакуумных захватных агрегатных модулей промышленных роботов. Современные наукоемкие технологии, 2019, № 11–1, с. 97–101.
[7] Градецкий В.Г., Князьков М.М., Семенов Е.А. и др. Динамические процессы в вакуумных контактных устройствах роботов вертикального перемещения в водной среде. Мехатроника, автоматизация, управление, 2019, т. 20, № 7, с. 417–421, doi: https://doi.org/10.17587/mau.20.417-421
[8] Жмаков Г.Н. Проектирование напорных и вакуумных наружных систем канализации. Водоснабжение и санитарная техника, 2016, № 9, с. 74–79.
[9] Сычев М.В., Рыбин Г.В. Основные направления проектирования усовершенствованных энергоэффективных жидкостнокольцевых вакуумных насосов в АПК. Инновационная техника и технология, 2022, т. 9, № 3, с. 68–73.
[10] Мазанов Р.Р., Мутуев Ч.М., Аушев Х.М. Вакуум-система автоматизированных насосных станций подкачки оросительных систем. Проблемы развития АПК региона, 2019, № 3, с. 93–97.
[11] Лавринович В.А., Перцев А.А., Рыльская Л.А. Разработка вакуумной дугогасительной камеры для одноразрывного вакуумного выключателя на 110 Кв. Электричество, 2021, № 4, с. 58–64, doi: https://doi.org/10.24160/0013-5380-2021-4-58-64
[12] Кравченко С.В., Нестеров С.Б., Романько В.А. и др. Подходы к созданию комплексных систем для отработки и испытания космических аппаратов. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, № 1, doi: http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2013-1-598
[13] Амлингер Х., Рот Х., Мельц Б. Эффективные многоступенчатые вакуумные насосные станции для вакуумирования стали. Черные металлы, 2015, № 12, с. 37–43.
[14] Базиненков А., Каменихин А. Технические средства получения и измерения давления вакуумной технологической среды. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 64 с.
[15] Клеснски К., Мерье Ф., Этинген Л. Эффективные вакуумные системы для науки и промышленности. Наноиндустрия, 2014, № 2, с. 8–12.