Separador magnético superconductor de baixa temperatura RCC
Usos e características
O separador magnético supercondutor de baixa temperatura RCC usa imáns supercondutores para xerar un forte campo magnético necesario para a eliminación do ferro. A vantaxe é que no estado supercondutor (-268,8 °C), hai corrente sen resistencia, e a corrente atravesa a bobina supercondutora para xerar un campo magnético súper forte. Alta intensidade de campo magnético, gran profundidade de campo magnético, forte capacidade de absorción de ferro, peso lixeiro, baixo consumo de enerxía, aforro de enerxía e protección ambiental, etc., as vantaxes que os separadores electromagnéticos comúns non poden igualar. Utilízase principalmente para eliminar as impurezas finas de ferro contidas na veta de carbón.
Descrición do modelo
de China primeiro a baixa temperatura separador de ferro supercondutor
Número de patente: 200710116248.4
Logros
O separador magnético supercondutor de baixa temperatura pasou a avaliación técnica provincial e ministerial e a avaliación do produto en novembro de 2008 e xuño de 2010, respectivamente, e obtivo as seguintes tres patentes:
◆ Confirmouse unha patente de invención, o nome da patente é "supercondutor de baixa temperatura forte
separador magnético” (ZL200710116248.4)
◆ Confirmouse unha patente de modelo de utilidade e o nome da patente é "Dispositivo de suspensión de separador magnético superconductor" (ZL 2007 2 0159191.1)
◆ Confirmouse unha patente de modelo de utilidade e o nome da patente é "Dispositivo de protección flexible para a placa inferior do separador magnético supercondutor".(ZL 200820023792.4)
Estrutura do equipamento
O separador magnético supercondutor de baixa temperatura está composto principalmente pola carcasa e o dispositivo de suspensión, a parte do imán supercondutor, o sistema de refrixeración e o sistema de control automático. O imán superconductor está colgado na carcasa e o sistema de refrixeración úsase para manter a temperatura do helio líquido.
O sistema de control automático pode realizar o control remoto e o diagnóstico remoto de fallos a través da rede sen fíos. As seguintes figuras son o diagrama esquemático tridimensional e as imaxes de traballo do separador magnético superconductor de baixa temperatura.
Diagrama esquemático
Control automático e seguimento remoto
O separador magnético supercondutor de baixa temperatura na posición de absorción de ferro
A seguinte figura é un diagrama esquemático da carcasa e do dispositivo de suspensión do separador magnético supercondutor de baixa temperatura.
1.cuncha
2.Sensor de presión
3.Varilla colgante
4. soporte de posicionamento
5.Placa de fixación
6.elastómero
7.taboleiro móbil
8.parafuso de conexión
9.Placa inferior de concha
10.goma flexible
11.placa de conexión
12.Placa inferior con alto contido de manganeso
13.imán
◆ O imán 13 do separador magnético supercondutor está fixado na carcasa 1 a través da barra colgante 3, e a parte superior da barra colgante 3 está equipada cun sensor de presión 2 para detectar a forza do separador magnético supercondutor en calquera momento.
Cando o separador magnético supercondutor está a funcionar, o ferro de vagabundo impacta a alta velocidade sobre a placa inferior de alto manganeso 12 da cuncha, formando presión na placa de conexión 11. Neste momento, o elastómero 6 comprime e defórmase a través da placa de conexión. 11 para absorber a enerxía de impacto. Cando o impacto é grande, cando o elastómero 6 se comprime ata certo punto, a goma flexible 10 comprime para producir deformación e absorber enerxía de impacto, garantindo de forma efectiva que a cuncha 1 non vibre cando o removedor de ferro supercondutor está funcionando, garantindo así. que o removedor de ferro supercondutor suspendido na carcasa 1 o imán 13 funciona de forma estable.
Principio de funcionamento
◆ A seguinte figura é o diagrama esquemático da estrutura do imán superconductor. A bobina supercondutora 6 está inmersa no helio líquido 5. O helio líquido proporciona unha baixa temperatura supercondutora de 4,2 K cando a bobina supercondutora está funcionando. O helio líquido 5 está encapsulado no alto baleiro 4K Dewar 4. , Para garantir a menor fuga de calor do Dewar de baixa temperatura, é dicir, o Dewar 4K, un escudo térmico de 40K 3 e un Dewar 2 de 300K están instalados no exterior. para garantir que o sistema alcanza o equilibrio térmico, para que o removedor de ferro supercondutor poida funcionar de forma fiable e estable. O número de serie 1 é un frigorífico.
1.frigorífico
2.Dewar
3.escudo térmico
4.4K Dewar
5.helio líquido 6.bobina supercondutora
◆ Debido á extremadamente alta intensidade do campo magnético xerado polo separador magnético supercondutor de baixa temperatura, a enorme forza do campo magnético fará que os restos de ferro impacten o imán a unha velocidade moi rápida, o que pode causar danos no imán supercondutor. Polo tanto, o imán supercondutor do separador magnético supercondutor de baixa temperatura está suspendido na carcasa a través do dispositivo de suspensión. A carcasa está equipada cun produto nacional patentado: un dispositivo flexible para colgar. Cando os restos de ferro impactan violentamente o imán, este dispositivo pode absorber de forma fiable a enerxía de impacto, protexer o imán supercondutor de danos e garantir que o separador magnético superconductor de baixa temperatura funcione ben durante moito tempo.
◆ A parte de control de operación do separador magnético supercondutor de baixa temperatura adopta interfaces de traballo en chinés e inglés, que é fácil de entender, fácil de usar, fácil de manter e pode realizar a transmisión en liña de rexistros de operación e monitorización en liña do estado da operación. , realizando control remoto e diagnóstico, mellora a fiabilidade do funcionamento do equipo.
Vantaxes
◆ Baixo custo
1) O imán supercondutor do separador magnético supercondutor adopta tecnoloxía de impregnación de graxa ao baleiro, que acurta o tempo de produción e reduce o custo de produción.
2) Adopta arrefriamento por inmersión de helio líquido, operación de presión negativa, volatilización cero, aforrando o custo do helio líquido e mellorando a estabilidade do funcionamento do imán.
3) Peso lixeiro, masa total de aproximadamente 8 toneladas, máis fácil de instalar.
◆ Baixos custos de operación e mantemento
1) A cabeza fría é fácil de manter. Os produtos doutras empresas deben estar quentados para o mantemento da cabeza fría, que leva uns 15 días; mentres que os produtos da nosa empresa poden substituír directamente a cabeza fría nun estado frío e o tempo de substitución é de só 1 hora, o que pode aforrar moito tempo, contribuír á separación continua do ferro e mellorar a eficiencia da produción.
2) Menor perda de helio líquido ao substituír a cabeza fría. A substitución da cabeza fría por produtos doutras empresas require requecemento. Despois de que todo o helio líquido do imán se volatilice, substitúe a cabeza fría e, a continuación, enchea con helio líquido de novo para que funcione normalmente;
Non obstante, os nosos produtos pódense substituír nun estado frío, só se volatiliza unha pequena cantidade de helio líquido,
e pode funcionar normalmente sen suplementar helio líquido.
3) baixos custos de mantemento
◆ Fácil de operar. Adopta interfaces en chinés e inglés, control de ordenador de escritorio ou control de ordenador con pantalla táctil, que é fácil de entender e operar.
◆ Monitorización remota. No lugar instálanse varias cámaras para supervisar o estado de funcionamento do separador magnético supercondutor, e o funcionamento no lugar do separador magnético pódese controlar de forma remota a través da rede. Os seus parámetros de funcionamento transmítense ao terminal remoto a través da rede. Ao analizar os parámetros de funcionamento, os técnicos poden descubrir con antelación os posibles problemas do separador magnético supercondutor e dirixir ao persoal no lugar para que os trate con antelación ou faga un plan con antelación para reducir a aparición de fallos.
◆ O tempo de excitación e desmagnetización é curto. O tempo de magnetización é de 25 minutos e o tempo de desmagnetización de 20 minutos.
◆ Forte capacidade para atraer ferro. O peso máximo dunha soa peza de ferro que se pode atraer é de ata 8 kg, e a cantidade máxima de ferro atraído nun só tempo pode ser de ata 35 kg.
◆ A seguridade do produto é alta. Adoptan medidas de protección segmentadas para conseguir unha descarga de enerxía uniforme, reducir a sobretensión no imán e protexer eficazmente o imán; A operación de presión negativa é adoptada para mellorar a estabilidade de funcionamento do imán.
Parámetros técnicos
Ancho da cinta transportadora mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Altura de suspensión mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Intensidade magnética ≥mT | 400 | ||||
Intensidade do campo magnético na parte inferior da capa ≥mT | 2000 | ||||
Consumo de enerxía da máquina ≤ kW | 30 | ||||
Sistema de traballo | Separación de ferro en liña: descarga de ferro sen conexión: separación de ferro en liña | ||||
Aspecto Tamaño mm | 1500×1500 | 1700 × 1700 | 1900 × 1900 | 2100 × 2100 | 2300×2300 |
Peso kg | 6700 | 7200 | 8000 | 9500 | 11000 |
(Só para referencia)