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發布時間:2020-12-20 09:46  
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滾筒式永磁管道除鐵器主要由永磁滾筒、出鐵口、管道、進料板和傳動組織等組成(見圖5)。其作業原理:水泥從輸送管道經進料口、進料板到永磁滾筒,經過磁選區時, 其間鐵磁性物質被吸附在圓筒外表,由于盤式電磁除鐵器高速交變磁場的效果使磁性物質與物料團聚、分散,磁性物質在圓筒外表作磁滾翻至無磁區,在滾筒滾動的慣性力與自身重力效果下, 從出鐵口排出,水泥經由出料口抵達下一作業區域。該磁選機的缺點是為了進步分選效率,一般需加長滾筒,從而占地面積較大。因為,第1蒸騰冷卻體系是個密閉的體系,容不得粉塵等臟物進入,使得它能習慣任何環境,安全運轉。
鏈式永磁管道除鐵器
該除鐵器改變了傳統磁力滾筒除鐵方式,結構新穎。該機主要由不銹鋼管道、盤式電磁除鐵器傳動系統、磁鏈(一組一組的)和觀察窗等組成,使用多組運動磁組獲取鐵雜質。鏈式永磁管道除鐵器一般串接于傾角45°~70°的水泥輸料管道中,當水泥流經該除鐵器時,水泥中混有的鐵磁性物質被吸附在磁系作業倉的不銹鋼管道下壁上, 跟著磁鏈上永磁體的平移而逐步滑向出鐵口,完成與物料別離。盤式電磁除鐵器的困惑濰坊鑫利特從事電磁除鐵器規劃制作多年,是醉早參加國內大型風冷式電磁除鐵器和大型油冷式電磁除鐵器的主要研發人之一。在出鐵口處,因永磁體沿循環運動方向離開,空隙的增大,盤式電磁除鐵器鐵磁性物質上的吸力越來越小直至喪失,這時,在重力的效果下從出鐵口排出,完成物料的自動除鐵。
盤式電磁除鐵器
基本結構
盤式電磁除鐵器由除鐵器本體、電控系統、油循環冷卻系統、除鐵器移動平臺系統等組成,卸鐵方法為人工卸鐵。強油除鐵器本體選用全密封結構,內部勵磁線圈完全浸漬于冷卻油中。考慮到秦皇島氣候特點,冷卻油選用25 號變壓器油,同時對繞組線圈起到絕緣和維護效果。盤式電磁除鐵器比永磁式反流除鐵器有很多的優點,有利于電瓷生產的進行,節能環保,在電瓷料除鐵過程中將有更加廣泛的前景。上述設計使得勵磁線圈具備了良好的防塵、防潮和防腐蝕功能。
盤式電磁除鐵器全新散熱設計
除鐵器功能進步面對的醉大問題是勵磁線圈的散熱問題,這是電磁除鐵器開展受限的主要技術原因。勵磁線圈是電磁除鐵器的心臟,發生磁力的源泉。盤式電磁除鐵器發生磁場要通過線圈和電流,即為安匝數NI 生成磁動勢。要求得更高的磁場強度需求進步安匝數。滾筒式永磁管道除鐵器磁場散布規劃成弱、中、強磁場,吸引區為強磁場,過渡區為中磁場,別離區為弱磁場,因為盤式電磁除鐵器選用目前醉新的永磁資料(稀土資料),磁系規劃合理,具有節能、習慣規模廣、運行牢靠、分離效率高、維修方便等特色。但線圈的匝數受到了除鐵器本體空間的約束,添加有限。而電流值的添加,依據焦耳定律,意味著會發生更大的熱量,影響到線圈的絕緣強度.
盤式電磁除鐵器
前蘇聯學者FILIPPOV等利用水、鐵顆粒作為流化介質,在液固流化床外側施加由頻率為50 Hz 交流電發生的交變磁場,調查不同的試驗條件下,顆粒的流化特點。A C LUA 等根據單絲對磁性顆粒的捕集建立高梯度磁場進行磁力別離的模型。濰坊鑫利特提出了考慮壁面粗糙度的雙流體顆粒- 壁面磕碰模型,將軌道模型中顆粒受阻模型考慮壁面粗糙度和雙流體模型頂用概率密度函數積分法處理顆粒與潤滑壁面磕碰模型的長處結合起來,引進壁面粗糙度對受阻顆粒湍流影響的機制。生產實踐標明,弧形除鐵器的使用,可延長渣漿泵、管道、旋流器等的使用壽命,提高體系的穩定性和作業率,提高企業的經濟效益。
濰坊鑫利特建立了盤式電磁除鐵器盤式電磁除鐵器試驗臺,對磁性顆粒在高梯度磁場的動力學特性進行了試驗研究,盤式電磁除鐵器成果表明: 減小氣溶膠流量,添加外加均勻磁場的磁通密度,選用飽和磁化強度大的鐵磁性金屬絲組成格柵,減小金屬絲的直徑和添加格柵的排數都可以使格柵對顆粒物的捕集才能得以進步。盤式電磁除鐵器選用歐拉雙流體模型辦法,用一階隱式k - ε 雙方程湍流模型和相耦合SIMPLE 算法,運用FLUENT 軟件對磁流化床氣、固兩相流動進行數值模仿,然而在流化床上所加的外磁場是運用UDF ( User Define Function) 在動量方程的源項中加入磁場界說式的,而磁場的散布是強非線性的,運用磁場界說式存在一定誤差,這就使得其成果和實踐偏差較大。文中利用歐拉- 歐拉雙流體模型,選用湍流模型,考慮外磁場的效果下液固耦合,通過COMSOLMultiphysics 軟件數值模仿,分析除鐵器周圍的顆粒相散布特性,證明永磁除鐵器裝置的可行性。為了保證帶式運送機的正常工作,有必要約束煤層高度或提高除鐵器懸掛高度。
盤式電磁除鐵器計算模型與方法
除鐵器在磁軸承中的安裝方位見圖1,為了便于剖析永磁除鐵器的特性,對除鐵器模型進行簡化并假定:
經過的鐵磁顆粒均為球體,且半徑相同;( 2) 鐵磁顆粒和水的溫度在各處均相同,它們之間無熱量交換;( 3) 忽略轉子的轉動對流場的影響。
盤式電磁除鐵器計算結果及剖析
文中旨在研討外加磁場下泥沙顆粒- 水多相耦合關系。設顆粒的均勻直徑為0. 1 mm,密度為2 500kg /m3,顆粒相體積分數為0. 5% ~ 6%。為了減小計算量和復雜度,盤式電磁除鐵器模型并采用二維軸對稱結構進行可以看出: 遠離磁軸承作業空隙的顆粒隨著流體的運動而被直接輸運到泵出口。而除鐵器及磁軸承作業空隙周圍顆粒相的散布是動態變化的,首先是接近磁軸承作業空隙的顆粒相逐漸增加,這是由于顆粒相中的鐵磁性顆粒被除鐵器及磁軸承的磁力招引的原因。所有這些使得它的本錢高,何況從國外進口的水內冷電磁除鐵器,運行不多久,就以失利告終。在外磁場中的磁性顆粒經磁化,顆粒之間存在彼此招引作用,然后導致它們互相靠攏,聚集成團,這些顆粒團尺度增大后不易經過空隙進入到磁軸承作業空隙中。