Separador magnético superconductor criogénico serie CGC Separador magnético de rolos
Principio de funcionamento:
O separador magnético supercondutor utiliza a característica de que a resistencia da bobina supercondutora é cero a baixa temperatura, utiliza unha gran corrente para atravesar a bobina supercondutora inmersa en helio líquido e é excitada por unha fonte de alimentación DC externa, de xeito que o magnético supercondutor o separador pode alcanzar unha intensidade de campo magnético de fondo superior a 5T, a superficie da matriz de aceiro inoxidable condutor magnéticamente na cámara de separación xera un campo magnético de alto gradiente enorme, que pode alcanzar máis de 10T, que pode separar eficazmente as substancias magnéticas eité o método definitivo nomcampo de beneficio de separación magnética.
O mecanismo de clasificación consta de tres cilindros virtuais e dous cilindros de clasificación. O cilindro de clasificación e o cilindro virtual poden lograr o equilibrio magnético, de xeito que o mecanismo de clasificación pode moverse no campo magnético baixo a acción dunha pequena forza externa.
O mecanismo de clasificación é impulsado polo motor e o sistema de transmisión por correa para alternar nun intervalo establecido. O proceso de separación consiste en que un cilindro de separación clasifica a pasta no imán cunha intensidade de campo de fondo superior a 5T, e o outro cilindro de separación limpa fóra do imán. Dado que non hai campo magnético, as partículas de mineral non se ven afectadas pola forza magnética e a la de aceiro lávase con auga a alta presión, as substancias magnéticas adsorbidas nela descárganse co fluxo de auga, o cilindro de clasificación funciona no imán. sácase fóra do imán e o cilindro de clasificación limpo volve ao imán para clasificar a pasta, e o ciclo repítese, sempre hai un cilindro de clasificación no imán para clasificar a pasta, o que mellora moito a eficiencia da produción.
Características técnicas:
◆Alta intensidade do campo magnético de fondo, tA bobina feita de material supercondutor Nb-Ti ten unha intensidade de campo magnético superior a 5T, mentres que a intensidade de campo dun imán convencional é xeralmente inferior a 2T, é dicir, 2-5 veces que o produto tradicional.
◆ Forza de campo magnético forte,uBaixo a intensidade do campo de fondo por riba de 5T, a superficie do m magneticamente permeableatrixna cámara de separación xera unha forza magnética moi grande, que pode separar eficazmente as impurezas magnéticas débiles, mellorar moito a calidade dos minerais non metálicos e cumprir os requisitos dos produtos de gama alta.
◆ Volatilidade cero do helio líquido,tO frigorífico de 1,5 W/4,2 K pode seguir refrixerándose, para que o helio líquido non se volatilice fóra do imán, garantindo que a cantidade total de helio líquido permaneza inalterada e non sexa necesario repoñer o helio líquido nun prazo de 3 anos, reducindo o mantemento. custos.
◆ Baixo consumo de enerxía, usando tecnoloxía supercondutora a baixa temperatura, a resistencia da bobina é cero despois de alcanzar o estado supercondutor. A neveira que só necesita manter o estado de baixa temperatura do imán funciona, o que aforra máis do 90% de electricidade en comparación co imán de condución normal.
◆ Tempo de excitación curto. Son menos de 1 hora.
◆Os cilindros dobres son clasificados e lavados alternativamente e poden funcionar continuamente sen desmagnetización, o que mellora a eficiencia da produción. O separador magnético supercondutor tipo 5,5T/300 pode procesar caolín ata 100 toneladas/día de mineral seco, e o separador magnético supercondutor tipo 5T/500 pode procesar 300 toneladas/día de caolín.
◆Todo o proceso está controlado por microordenador e os parámetros pódense recoller en tempo real, o que é beneficioso para o control da produción e o control de calidade.
◆O equipo funciona de forma estable, o custo de mantemento é moi baixo, o imán ten unha longa vida útil, peso lixeiro e fácil instalación.
Principais parámetros técnicos:
Modelo | Φ100 型CGC | Φ300 型CGC | Φ400 型CGC | Φ500 型CGC |
Diámetro interior do imán (mm) | 100 | 300 | 400 | 500 |
Velocidade do purín (cm/s) | 0,6 ~ 3,2 | 0,6 ~ 3,2 | 0,8 ~ 3,0 | 0,8 ~ 2,6 |
Intensidade magnética de fondo (T) | 0-7 | 0-5,5 | 0-5 | 0-5 |
Intensidade magnética a máis de 1 m do escudo (Gs) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Potencia de excitación (kW) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
Sistema de traballo | intervalo | continuo | continuo | continuo |
Temperatura de funcionamento da bobina supercondutora (K) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Capacidadeseco(T/h) | — | ≤4 | ≤ 10 | ≤ 15 |
Potencia total (kW) | ≤9 | ≤ 11,5 | ≤ 12,5 | ≤ 13,5 |
Separador magnético supercondutor de baixa temperatura 5.5T táboa de comparación de resultados da proba de beneficio principal
Non. | Mostra | Fe contido (%) | brancura | ||
Mineral bruto | 精矿 Concéntrase | Mineral bruto | Concéntrase | ||
1 | Fujian Weiya Kaolin | 1.15 | 0,54 | 77.7 | 87.2 |
2 | Caolín Guangxi Jinhai | 0,80 | 0,46 | 84.6 | 91.8 |
3 | Jiangxi Ruihong Caolin | 0,90 | 0,31 | 79.3 | 92.4 |
4 | caolín indio | 0,15 | 0,03 | 77.6 | 84.7 |
5 | Xingning caolín | 1.21 | 0,59 | 73.1 | 87.3 |
6 | caolín indio | 0,24 | 0,06 | 71.8 | 85.2 |
7 | Feldespato potásico de Liaoning | 1.02 | 0,09 | 17.4 | 72.5 |
8 | Feldespato Yantai | 1.21 | 0,05 | 9.5 | 72.5 |
Separador magnético superconductor criogénico 7.0T/100 CGC
Parámetros técnicos
Elemento | Parámetros |
Intensidade de campo central (T) | 7.0 |
Tamaño dos poros a temperatura ambiente (mm) | 130 |
Temperatura de funcionamento da bobina (K) | 4.2 (inmersión en helio líquido) |
Potencia frigorífica a baixa temperatura | 1.5W@4.2K |
Evaporación de helio líquido (L/h) | 0 |
Tempo de arrefriamento do imán superconductor | ≤ 120 h (temperatura ambiente ata 4,2 K) |
Axuste de campo magnético | 0-7T axustable continuo en tempo real |
Potencia de excitación (kW) | < 1,5 |
Perda da protección superconductora | A fonte de alimentación supercondutora ten a capacidade de protexer contra a perda de características superconductoras |
Área efectiva de campo magnético (mm) | 600 |
Uniformidade do campo magnético | Campo magnético ≥ 6,6T a ±10 cm do centro |
Campo magnético ≥ 5,6T a ±20 cm do centro | |
Método de liberación de almacenamento de enerxía da bobina | Operación en tempo real cunha tecla |
Matriz magnética | La de aceiro / malla de aceiro, etc. |
Concentración do alimento | Calibración experimental |
Regulación do fluxo de fluídos | Axuste de control do convertidor de frecuencia |
Capacidade | Calibración experimental |
Tamaño do imán superconductor (mm) | Φ600*870 |
Dimensións do dispositivo principal (L x W x H cm) | 385*90*140 |
Potencia principal (kW) | ≤ 15 |
Peso (kg) | 3800 |