haku: @keyword dispersion / yhteensä: 13
viite: 6 / 13
Tekijä:Hirsi, Tuomas
Työn nimi:Selkeytinaltaan optimoiminen numeerisen virtauslaskennan avulla
Optimization of a settler with the computational fluid dynamics
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2004
Sivut:64+12      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Materiaali- ja kalliotekniikan osasto
Oppiaine:Materiaalien valmistustekniikka   (Mak-77)
Valvoja:Gasik, Mikhail
Ohjaaja:Kankaanpää, Timo ; Ekman, Eero ; Haapalainen, Mika
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  89   | Arkisto
Avainsanat:liquid-liquid extraction
optimization
picket fence
dispersion
computational fluid dynamics
CFD
settler
neste-neste-uutto
optimointi
rakoaita
dispersio
virtauslaskenta
CFD
selkeytinallas
Tiivistelmä (fin): Tässä diplomityössä on käsitelty kuparin valmistuksessa käytettävien neste-nesteuuttolaitteistojen kehittämistä yleiseltä kannalta ja kokeellisessa osassa on optimoitu selkeytinaltaan toimintaa numeerisen virtauslaskennan avulla.

Kirjallisuusosassa on tarkasteltu neste-neste -uuttoprosessia hydrometallurgisessa teollisuudessa ja erityisesti kuparin uuton kannalta.
Prosessin lisäksi on esitelty kuparin uutossa käytettävää laitteistoa.
Pääosin kirjallisuusosassa on keskitytty tarkastelemaan uuttolaitteiden kehitystä.
Kehitystyö on käyty lävitse vaihe vaiheelta siten, että ensin on käsitelty laboratoriomittakaavan kehitys ja sitten pilot-laitteistot.
Pilot-laitteistojen osalta on keskitytty kolonnien ja sekoitin-selkeyttimien kehitykseen.
Erityistä huomiota on kiinnitetty myös koelaitteistojen toiminnan havainnointiin tarkoitettuihin menetelmiin, koska ne ovat mm. kuparin uuttoon käytettävien laitteistojen tutkimuksessa ongelmana, mikä johtuu kuparin uuttoliuoksien läpinäkymättömyydestä.

Kokeellisessa osassa on tutkittu Outokummun selkeytinaltaan toimintaa CFX-virtauslaskentaohjelmistolla.
Selkeytinaltaasta pyrittiin tutkimaan siinä olevien rakoaitaparien jälkimmäisten aitojen ja altaan pohjan välisen raon korkeuden vaikutusta altaan virtauskuvioon.
Erityisesti tarkasteltiin aitojen asentojen muutoksen aiheuttamaa pyörteilyä, joka saattaa aiheuttaa laitteen toiminnan häiriintymistä.

Laskentaohjelman ennustamista tuloksista oli havaittavissa, että alemmas laskettu aita lisäsi altaassa vallitsevia nopeuksia voimakkaasti.
Altaan keskiosaan muodostuvan pyörteen alaspäin menevän osan nopeus kasvoi, mikä todellisessa systeemissä saattaa edelleen vaikeuttaa faasien selkeytymistä etenkin vesijatkuvassa systeemissä.
Altaan loppuosassa pohjaraon muutos muutti virtauskuviota huomattavasti.
Mallinnuksen perusteella tultiin siihen tulokseen, että korkeampi rako aidan ja pohjan välissä on optimaalisempi altaan toiminnan kannalta.
Tällöin altaassa oleva virtaus pysyy tasaisempana ja virtausnopeudet alhaisempina.
Tiivistelmä (eng): In this master's thesis the development of the liquid-liquid extraction equipment for manufacturing of copper has been covered.
In the computational part of this thesis the flows in the settler were studied by using computational fluid dynamics software.

In the beginning of the literature part the liquid-liquid extraction process in hydrometallurgical industry and specifically the manufacturing of copper have been examined.
The copper extraction equipment has also been discussed.
The literature part of this thesis is mainly concentrated on development of extraction equipment.
The development process has been discussed stage by stage.
First the laboratory equipment has been discussed and then the pilot equipment.
Specific attention has been laid on obtaining data about the flow patterns inside development equipment, because one of the main problems in research of copper extraction equipment due to the non-transparent nature of the liquids used in copper extraction.

The functioning of Outokumpu's settler has been studied with the CFX software package in the computational part of this thesis.
The subject of the research in the settler was the effect of altering the height of the cap between the bottom of the settler and the second fences in the picket fence pairs.
Especially possible eddies created by the altering were observed, because these eddies can disturb the functioning of settler.

The results from the fluid dynamics software predicted that the lower version of cap increased the eddies in the settler and raised the flow rate in the settler notably.
The flow rate of the flow going downwards in the central part of settler increased, which can in the real life system make the separation of the phases more difficult particularly in the water continuous system.
At the end of the settler the alteration on cap changed the flow pattern substantially.
Based on calculations the wider cap between picket fence and the bottom of the settler is more optimum for the functioning of the settler.
In that case the flow was smoother and the flow rate was lower in the settler.
ED:2004-11-05
INSSI tietueen numero: 26452
+ lisää koriin
INSSI