Separatore magnetico a rulli separatori magnetici superconduttori criogenici serie CGC
Principio di funzionamento:
Il separatore magnetico superconduttore utilizza la caratteristica che la resistenza della bobina superconduttrice è zero a bassa temperatura, utilizza una grande corrente per passare attraverso la bobina superconduttrice immersa nell'elio liquido ed è eccitata da un alimentatore CC esterno, in modo che il magnete superconduttore il separatore può raggiungere un'intensità del campo magnetico di fondo superiore a 5 T, la superficie della matrice in acciaio inossidabile magneticamente conduttiva nella camera di separazione genera un enorme campo magnetico ad alto gradiente, che può raggiungere più di 10 T, che può separare efficacemente sostanze magnetiche eitè il metodo definitivo inmcampo di arricchimento della separazione magnetica.
Il meccanismo di smistamento è costituito da tre cilindri virtuali e due cilindri di smistamento. Il cilindro di smistamento e il cilindro virtuale possono raggiungere l'equilibrio magnetico, in modo che il meccanismo di smistamento possa muoversi nel campo magnetico sotto l'azione di una piccola forza esterna.
Il meccanismo di smistamento è azionato dal motore e dal sistema di trasmissione a cinghia per alternarsi entro un intervallo prestabilito. Il processo di separazione prevede che un cilindro di separazione smista la polpa nel magnete con un'intensità di campo di fondo superiore a 5 T e l'altro cilindro di separazione viene pulito all'esterno del magnete. Poiché non c'è campo magnetico, le particelle del minerale non vengono influenzate dalla forza magnetica e la lana d'acciaio viene lavata con acqua ad alta pressione, le sostanze magnetiche adsorbite su di essa vengono scaricate con il flusso d'acqua, il cilindro di smistamento lavora nel magnete viene spostato fuori dal magnete e il cilindro di smistamento pulito ritorna al magnete per smistare la polpa e il ciclo si ripete, c'è sempre un cilindro di smistamento nel magnete per smistare la polpa, il che migliora notevolmente l'efficienza produttiva.
Caratteristiche tecniche:
◆Elevata intensità del campo magnetico di fondo, tLa bobina realizzata in materiale superconduttore Nb-Ti ha un'intensità di campo magnetico superiore a 5T, mentre l'intensità di campo di un magnete convenzionale è generalmente inferiore a 2T, ovvero 2-5 volte rispetto al prodotto tradizionale
◆Forte forza del campo magnetico,uSotto l'intensità del campo di fondo superiore a 5T, la superficie del matricenella camera di separazione si genera una forza magnetica molto grande, che può separare efficacemente le impurità magnetiche deboli, migliorare notevolmente la qualità dei minerali non metallici e soddisfare i requisiti dei prodotti di fascia alta.
◆Volatilità zero dell'elio liquido,tIl frigorifero da 1,5 W/4,2 K può continuare a refrigerare, in modo che l'elio liquido non si volatilizzi all'esterno del magnete, garantendo che la quantità totale di elio liquido rimanga invariata e che non sia necessario rifornire l'elio liquido entro 3 anni, riducendo la manutenzione costi.
◆Basso consumo energetico, utilizzando la tecnologia superconduttiva a bassa temperatura, la resistenza della bobina è pari a zero dopo aver raggiunto lo stato superconduttore. Funziona il frigorifero che deve solo mantenere lo stato di bassa temperatura del magnete, risparmiando oltre il 90% di elettricità rispetto al normale magnete a conduzione.
◆Breve tempo di eccitazione. È meno di 1 ora.
◆I doppi cilindri vengono alternativamente selezionati e lavati e possono funzionare continuamente senza smagnetizzazione, il che migliora l'efficienza produttiva. Il separatore magnetico superconduttore di tipo 5,5T/300 può trattare caolino fino a 100 tonnellate al giorno di minerale secco, mentre il separatore magnetico superconduttore di tipo 5T/500 può trattare 300 tonnellate al giorno di caolino.
◆L'intero processo è controllato da un microcomputer e i parametri possono essere raccolti in tempo reale, il che è vantaggioso per il controllo della produzione e il controllo della qualità.
◆L'apparecchiatura funziona in modo stabile, i costi di manutenzione sono estremamente bassi, il magnete ha una lunga durata, è leggero e facile da installare.
Principali parametri tecnici:
Modello | Φ100 型CGC | Φ300 型CGC | Φ400 型CGC | Φ500 型CGC |
Diametro interno del magnete (mm) | 100 | 300 | 400 | 500 |
Velocità del liquame (cm/s) | 0,6 ~ 3,2 | 0,6 ~ 3,2 | 0,8 ~ 3,0 | 0,8 ~ 2,6 |
Intensità magnetica di fondo (T) | 0-7 | 0-5,5 | 0-5 | 0-5 |
Intensità magnetica oltre 1 m dallo schermo (Gs) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Potenza eccitante (kW) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
Sistema di lavoro | intervallo | continuo | continuo | continuo |
Temperatura di funzionamento della bobina superconduttrice (K) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
CapacitàAsciutto(T/ora) | — | ≤4 | ≤ 10 | ≤ 15 |
Potenza totale (kW) | ≤9 | ≤ 11,5 | ≤ 12,5 | ≤ 13,5 |
Tabella comparativa dei risultati dei test di arricchimento primario del separatore magnetico superconduttore a bassa temperatura da 5,5 T
NO. | Campione | Fe contenuto(%) | candore | ||
Minerale grezzo | 精矿Concentrati | Minerale grezzo | Concentrati | ||
1 | Fujian Weiya Caolino | 1.15 | 0,54 | 77,7 | 87.2 |
2 | Caolino del Guangxi Jinhai | 0,80 | 0,46 | 84.6 | 91,8 |
3 | Jiangxi Ruihong Caolino | 0,90 | 0,31 | 79.3 | 92,4 |
4 | Caolino indiano | 0,15 | 0,03 | 77.6 | 84.7 |
5 | Caolino Xingning | 1.21 | 0,59 | 73.1 | 87.3 |
6 | Caolino indiano | 0,24 | 0,06 | 71,8 | 85.2 |
7 | Feldspato potassico di Liaoning | 1.02 | 0,09 | 17.4 | 72,5 |
8 | Feldspato di Yantai | 1.21 | 0,05 | 9.5 | 72,5 |
Separatore magnetico superconduttore criogenico 7.0T/100 CGC
Parametri tecnici
Articolo | Parametri |
Intensità del campo centrale (T) | 7.0 |
Dimensione dei pori a temperatura ambiente (mm) | 130 |
Temperatura operativa della bobina (K) | 4.2(Immersione in elio liquido) |
Potenza frigorifero a bassa temperatura | 1.5W@4.2K |
Evaporazione dell'elio liquido (l/h) | 0 |
Tempo di raffreddamento del magnete superconduttore | ≤ 120 ore (temperatura ambiente fino a 4,2 K) |
Regolazione del campo magnetico | 0-7T regolabile continuo in tempo reale |
Potenza eccitante (kW) | <1.5 |
Perdita della protezione superconduttiva | L'alimentatore superconduttore ha la capacità di proteggere dalla perdita delle caratteristiche superconduttrici |
Area effettiva del campo magnetico (mm) | 600 |
Uniformità del campo magnetico | Campo magnetico ≥ 6,6 T a ±10 cm dal centro |
Campo magnetico ≥ 5,6 T a ±20 cm dal centro | |
Metodo di rilascio dell'accumulo di energia della bobina | Operazione con un solo tasto in tempo reale |
Matrice magnetica | Lana d'acciaio/rete d'acciaio, ecc. |
Concentrazione del mangime | Calibrazione sperimentale |
Regolazione del flusso del fluido | Regolazione del controllo del convertitore di frequenza |
Capacità | Calibrazione sperimentale |
Dimensioni del magnete superconduttore (mm) | Φ600*870 |
Dimensioni principali del dispositivo (L x P x A cm) | 385*90*140 |
Potenza principale (kW) | ≤ 15 |
Peso (chilogrammo) | 3800 |