Los hidrociclones son ideales para recuperar hasta partículas de malla 400 (38 µm) a 2,7 SG. Por lo general, esto se lleva a cabo mediante un sistema de recuperación de ultrafinos que consiste en un sumidero, una bomba, ciclones y una zaranda desaguadora, con un valor nominal de descarga de residuos del 90 % por encima del tamaño de malla 400 (38 µm) y un producto que sale de la zaranda
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Aprende MásCálculo del diámetro del ciclón para calcular el diámetro del ciclón se selecciona una velocidad de entrada que está en el intervalo de 15.2 a 27.4 m/s. Para este caso seleccionamos una velocidad de entrada de 22 m/s.
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Aprende MásLas recientes mejoras en el diseño del equipo, junto con enfoques innovadores para el control de la gravedad específica del medio en circuitos de ciclón de medio denso, han hecho posible todo lo siguiente Una extensión del rango de tamaño del carbón a granel para el cual los ciclones de medios densos pueden ser utilizados de manera
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Aprende Másencuentra dentro del cilindro de Stairmand y con una componente axial ascendente, la partícula abandonará el ciclón sin ser retenida. En caso contrario la órbita es exterior a este diámetro 0,4De, entonces la componente axial será descendente y la partícula acabará depositándose en el fondo del ciclón. TEORÍA DEL CICLÓN
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Aprende Másgeométricos del hidrociclón en función del diámetro del cilindro del hidrociclón (D c). Uno de los parámetros geométricos más importantes del hidrociclón lo constituye el diámetro del cilindro (D c). Sustituyendo las relaciones anteriores de D e, D r, D d y L H en función de D c en la ecuación de Plitt, 1976 y despejando se obtiene
Aprende Máshecho de que el diámetro característico de los hidrociclones sea aproximadamente diez veces menor que el de los ciclones de gas para conseguir una mismo tamaño de corte en la separación, conduce a que el diámetro de ciclón de gas necesario esté en el intervalo [0.9, 2] m, y [3, 5] m de altura.
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Aprende Másfondo del ciclón. Si la operación del ciclón cumpliera con todas las hipótesis realizadas para concluir en la ecuación 11.18, la eficiencia por clase debería ser 0 para todas las partículas menores que x crit y 1 para aquellas de diámetro mayor a x crit (ver Figura 11.5). 0
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