May 22, 2023

Μαγνητικό υλικό σε μαγνητικό διαχωριστή

Αφήστε ένα μήνυμα


Ο μαγνητικός διαχωριστής χρησιμοποιεί τη μαγνητική διαφορά μεταξύ των ορυκτών για διαχωρισμό, η οποία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του μεταλλεύματος, να καθαρίσει στερεά και υγρά υλικά και να ανακυκλώσει τα απόβλητα. Είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα και εξαιρετικά ευέλικτα μοντέλα στον κλάδο. ένας.

Οι μαγνητικοί διαχωριστές χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία εξόρυξης, ξυλείας, κλιβάνων, χημικών, τροφίμων και άλλων βιομηχανιών. Για τη βιομηχανία εξόρυξης, ο μαγνητικός διαχωριστής είναι κατάλληλος για υγρό ή ξηρό μαγνητικό διαχωρισμό μεταλλεύματος μαγγανίου, μαγνητίτη, πυρροτίτη, καβουρδισμένου μεταλλεύματος, ιλμενίτη, κόκκινου λιμονίτη και άλλων υλικών με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο από 50 mm και χρησιμοποιείται επίσης για άνθρακα Εργασίες αφαίρεσης σιδήρου και εργασίες επεξεργασίας απορριμμάτων για υλικά όπως μη μεταλλικά μεταλλεύματα και δομικά υλικά.

Η δομή και η αρχή λειτουργίας του μαγνητικού διαχωριστή:
Ο μαγνητικός διαχωριστής (πάρτε ως παράδειγμα τον υγρό μόνιμο μαγνητικό διαχωριστή) αποτελείται κυρίως από κύλινδρο, κύλινδρο, κύλινδρο βούρτσας, μαγνητικό σύστημα, σώμα δεξαμενής και τμήμα μετάδοσης. Ο κύλινδρος τυλίγεται και συγκολλάται με πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα 2-3mm και το ακραίο κάλυμμα είναι χυτό αλουμίνιο ή τεμάχιο εργασίας, το οποίο συνδέεται με τον κύλινδρο με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο κινητήρας οδηγεί τον κύλινδρο, τον μαγνητικό κύλινδρο και τον κύλινδρο βούρτσας να περιστρέφονται μέσω του μειωτήρα ή απευθείας με τον κινητήρα ρύθμισης ταχύτητας χωρίς βαθμίδες.
Αφού ο πολτός ρέει στη δεξαμενή μέσω του κουτιού τροφοδοσίας μεταλλεύματος, υπό τη δράση της ροής νερού του σωλήνα ψεκασμού νερού τροφοδοσίας μεταλλεύματος, τα σωματίδια μεταλλεύματος εισέρχονται στην περιοχή τροφοδοσίας μεταλλεύματος της δεξαμενής σε χαλαρή κατάσταση. Κάτω από τη δράση του μαγνητικού πεδίου, τα σωματίδια του μαγνητικού μεταλλεύματος υφίστανται μαγνητική συσσωμάτωση για να σχηματίσουν μια «μαγνητική ομάδα» ή «μαγνητική αλυσίδα». Η «μαγνητική ομάδα» ή «μαγνητική αλυσίδα» επηρεάζεται από τη μαγνητική δύναμη στον πολτό, μετακινείται στον μαγνητικό πόλο και προσροφάται στον κύλινδρο. . Δεδομένου ότι οι πολικότητες των μαγνητικών πόλων διατάσσονται εναλλάξ κατά μήκος της κατεύθυνσης περιστροφής του κυλίνδρου και σταθεροποιούνται κατά τη λειτουργία, όταν η "μαγνητική ομάδα" ή η "αλυσίδα ροής" περιστρέφεται με τον κύλινδρο, συμβαίνει μαγνητική ανάδευση λόγω της εναλλαγής μαγνητικούς πόλους και αναμιγνύεται Μη μαγνητικά ορυκτά όπως γάγγα στη «μαγνητική ομάδα» ή τη «μαγνητική αλυσίδα» πέφτουν κατά τη διάρκεια της στροφής και η «μαγνητική ομάδα» ή «μαγνητική αλυσίδα» που τελικά έλκεται στην επιφάνεια του κύλινδρος είναι το συμπύκνωμα. Το συμπύκνωμα πηγαίνει με τον κύλινδρο στην άκρη του μαγνητικού συστήματος όπου η μαγνητική δύναμη είναι η πιο αδύναμη, και εκκενώνεται στη δεξαμενή συμπυκνώματος υπό την επίδραση του νερού έκπλυσης που εκτοξεύεται από τον σωλήνα νερού εκφόρτωσης και του μη μαγνητικού ή ασθενώς μαγνητικού Τα μέταλλα αφήνονται στον πολτό και απορρίπτονται από τη δεξαμενή μαζί με τον πολτό, που είναι τα απορρίμματα.


Σχεδιασμός μαγνητικού κυκλώματος και μαγνήτες μαγνητικού διαχωριστή
Ένας κλειστός βρόχος μέσω του οποίου συγκεντρώνεται η μαγνητική ροή ονομάζεται μαγνητικό κύκλωμα. Το μαγνητικό σύστημα του μαγνητικού διαχωριστή χρειάζεται να δημιουργήσει ένα μαγνητικό πεδίο ορισμένης ισχύος και απαιτεί το μεγαλύτερο μέρος της μαγνητικής ροής στο μαγνητικό πεδίο να μπορεί να συγκεντρωθεί μέσω του χώρου ταξινόμησης. Το ύψος, το πλάτος, η ακτίνα και ο αριθμός των πόλων του μαγνητικού συστήματος, η διαφορά μαγνητικού δυναμικού μεταξύ γειτονικών μαγνητικών πόλων, το βήμα του πόλου, ο λόγος του πλάτους της όψης του πόλου προς το πλάτος του διακένου πόλου, το σχήμα του πόλου και η όψη του πόλου, και η απόσταση από την όψη του πόλου στο κέντρο της διάταξής του Η απόσταση και ούτω καθεξής έχουν μεγάλη επίδραση στα χαρακτηριστικά του μαγνητικού πεδίου.

Ο μαγνητικός διαχωριστής που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα είναι ένα παράδειγμα. Το τμήμα μαγνητικού κυκλώματος υιοθετεί ένα μαγνητικό σύστημα πέντε πόλων. Κάθε μαγνητικός πόλος είναι κατασκευασμένος από μπλοκ μόνιμου μαγνήτη φερρίτη και NdFeB και στερεώνεται στη μαγνητική πλάκα καθοδήγησης μέσω της κεντρικής οπής του μαγνητικού μπλοκ με βίδες. Πάνω, η μαγνητική πλάκα οδηγός είναι στερεωμένη στον άξονα του κυλίνδρου μέσω του βραχίονα, το μαγνητικό σύστημα είναι σταθερό και ο κύλινδρος μπορεί να περιστρέφεται. Η πολικότητα των μαγνητικών πόλων διατάσσεται εναλλάξ κατά μήκος της περιφέρειας και η πολικότητα είναι η ίδια κατά μήκος της αξονικής διεύθυνσης. Ο κύλινδρος από ανοξείδωτο μη μαγνητικό υλικό τοποθετείται έξω από το μαγνητικό σύστημα. Το μη μαγνητικό υλικό χρησιμοποιείται για να εμποδίσει τις γραμμές μαγνητικού πεδίου να εισέλθουν στη ζώνη επιλογής μέσω του κυλίνδρου και να σχηματίσουν μαγνητικό βραχυκύκλωμα με τον κύλινδρο. Τα μέρη της δεξαμενής κοντά στο μαγνητικό σύστημα θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένα από μη μαγνητικά υλικά και τα υπόλοιπα να είναι κατασκευασμένα από συνηθισμένες χαλύβδινες πλάκες ή σκληρές πλαστικές πλάκες.

20230522175104


Για τον διαχωριστή μόνιμου μαγνήτη, ο μόνιμος μαγνήτης είναι το πιο σημαντικό συστατικό και η ποιότητα του μόνιμου μαγνήτη καθορίζει τα χαρακτηριστικά απόδοσής του. Οι μόνιμοι μαγνήτες των μαγνητικών διαχωριστών κατασκευάζονται γενικά σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος (για παράδειγμα, μήκος × πλάτος × ύψος=85 × 65 × 21 mm), επομένως συνήθως ονομάζονται μπλοκ μόνιμου μαγνήτη ή απλώς μπλοκ μαγνήτη. Τα υλικά μόνιμου μαγνήτη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαγνητικό σύστημα του μαγνητικού διαχωριστή περιλαμβάνουν φερρίτη μόνιμου μαγνήτη, αλνικο, σίδηρο χρώμιο κοβάλτιο και αλουμίνιο σίδηρο μαγγάνιο, υλικά μόνιμου μαγνήτη κοβαλτίου σαμάριου και υλικά μόνιμου μαγνήτη από νεοδύμιο σίδηρο βόριο. Επί του παρόντος, τα κύρια υλικά μόνιμου μαγνήτη που χρησιμοποιούνται στον οικιακό εξοπλισμό μαγνητικού διαχωρισμού είναι κυρίως ο φερρίτης μόνιμου μαγνήτη, ακολουθούμενος από τα υλικά μόνιμου μαγνήτη NdFeB.


Στο σχεδιασμό μαγνητικού κυκλώματος, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ποιο υλικό μόνιμου μαγνήτη θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες διαφόρων πτυχών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες πτυχές:

*Ισχύς μαγνητικού πεδίου: Πρέπει να δημιουργηθεί σταθερό μαγνητικό πεδίο στον καθορισμένο χώρο εργασίας και η ισχύς αυτού του μαγνητικού πεδίου καθορίζει το είδος του υλικού μόνιμου μαγνήτη που θα χρησιμοποιηθεί. Οι μαγνητικές ιδιότητες των μόνιμων μαγνητών NdFeB είναι πολύ υψηλότερες από αυτές του φερρίτη.
*Απαιτήσεις για τη σταθερότητα του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή την επίδραση και την προσαρμοστικότητα των υλικών μόνιμου μαγνήτη σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, οι κραδασμοί και οι κραδασμοί
*Μηχανικές ιδιότητες, όπως σκληρότητα μαγνήτη, ευκαμψία και αντοχή σε θλίψη κ.λπ.
*συντελεστής τιμής

Αποστολή ερώτησής