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悬挂式永磁除铁器-「多图」

发布者:潍坊鑫利特自控设备有限公司  时间:2021-11-11 







悬挂式永磁除铁器出产功率比照

由于原除铁体系的衔接管路选用φ100 mm 的不锈钢管道衔接且弯头较多, 长期使用管道阻塞较为-,使得醉小通径仅为φ30 mm,导致泥浆流量逐步削减、出产功率下降,且形成很多泥浆溢出而糟蹋。加上清理管道非常困难,耗时较长,-影响出产功率。每产生1 kg 的废泥浆大约需要3 倍以上自来水冲洗,直接形成劳动力及水资源的糟蹋。尤其是对悬挂式永磁除铁器,用户要求之高,不仅国内厂家一时不能适应,上大部分的厂家也望而止步。

除铁器改造后除铁功率高、免维护、不溢浆、易清洗,无死角和暗腔、清洗时不必排放泥浆、除铁效果易调查,可在过浆进程中随时替换清洗磁力棒,磁力棒清洗时可拿至专门清理用的水槽内清洗(此废水排掉不搜集),防止铁点进入搜集池内。悬挂式永磁除铁器与过浆池选用φ90 mm 钢丝骨架增强塑料软管大斜度衔接,该软管内壁不易粘附和阻塞、易清洗、安装简略、便于拆卸,过浆速度高,在使用进程中解决了管道阻塞而形成的溢浆现象,进步出产功率,节约了浆料和水资源,减小劳动强度。这样,这个颗粒团慢慢变小,而后续的磁性颗粒又因为磁场的招引而被吸附到除铁器与磁轴承作业空隙周围,使得粒团变大,如此周期重复。

悬挂式永磁除铁器产品

能够看出, 改造后浆料的铁点及压机粉料铁点明显下降,依据数据计算,窑后瓷检进程未出现一次瓷件铁点作废, 粉料查铁进程也未呈现铁点超支而形成的粉料作废, 进程及产品电瓷强度和电绝缘性明显进步。悬挂式永磁除铁器比永磁式反流除铁器有很多的优点,有利于电瓷生产的进行,节能,在电瓷料除铁过程-有广泛的前景。悬挂式永磁除铁器磁轴承作业空地周围的铁磁性颗粒能够较好地被除铁器吸附,并与非磁性颗粒凝聚成团。



悬挂式永磁除铁器

强油循环除铁器与其他除铁器的比较

国-口运用除铁器主要分为两类。一类是永磁除铁器,另一类是电磁除铁器。而电磁除铁器又可分为天然冷却除铁器,风冷式、天然油冷、强油循环式除铁器。风冷式电磁除铁器:直接冷却,温升较低,一体化结构装置运用方便,但适应环境才能不强,除铁器本体散热不均。几种除铁器的比较如下: 永磁除铁器: 运行费用低,安稳,能耗低,适应环境才能强,但运送装置不便,大铁件卸铁困难,制造本钱高,有退磁现象。

悬挂式永磁除铁器

强油循环电磁除铁器: 一体化结构,小,装置运用方便,适应环境才能强,散热功率高,温升低,磁场安稳,但制造本钱相对较高。自然油电磁除铁器: 一体化结构,运用方便,适应环境才能强,但散热功率一般,温升较高,大,装置不方便,制造本钱高。自冷式电磁除铁器: 不用其他冷却设备,体积小,结构简单,易保护,但散热功率低,温升高; 磁感应强度衰减-; 线圈易老化,寿命短。另外油枕的下方安装开关,实时监测内部油位,油枕上安装吸湿器,减少进入设备内部的-湿气,悬挂式永磁除铁器在磁系与变压器触摸的钢板涂环氧树脂,使其与变压器油隔离,减缓变压器油的劣化速度。风冷式电磁除铁器: 直接冷却,温升较低,一体化结构装置运用方便,但适应环境才能不强,除铁器本体散热不均。


尤其在煤炭行业中,煤炭中混有残屑、铁钉等铁杂质,不只影响煤矿、装货港的安全生产,而且给用户构成影响,致使出口煤炭的和声誉下降。其次,导线是空心的,水从导线内通过,一点都不能走漏,也不能堵塞。为了前进港口的运送才能,港口运送不断加大物料层厚度、前进带速。港口广泛运用了大型高除铁率的精密除铁设备,该产品具有广阔的发展前景。

港口运送物料洁净用悬挂式永磁除铁器处理了在大型港口运送物料除铁的过程中,由于料层厚、带速快等原因,构成一般除铁器无法到达精密除铁的问题。悬挂式永磁除铁器结构形式及其特点新式循环油冷带式电磁除铁器包括机架和电磁除铁器本体,机架上安装有传动滚筒、从动滚筒及托辊,传动滚筒、从动滚筒及托辊上装有环绕电磁除铁器本体运转的卸铁皮带。它-适用于带速快,料层超厚,除铁环境-湿润、粉尘较大、盐雾腐蚀-等现场,能-地过滤铁磁性杂铁,有用避免长铁件撕裂皮带、前进煤等,适用范围极广。

磁悬浮轴承立式斜流泵在作业时,运送的流体中往往含有铁磁性颗粒与非磁性颗粒。上述几种冷却办法都不能满意解决大型抄强电磁除铁器规划中的散热、吸力和适应环境三个难题。在磁力的吸引下,铁磁性颗粒易被吸附到磁轴承的作业空地中并与非磁性颗粒凝聚成团,构成磁轴承磨损。为了处理这个问题,依据磁轴承作业间隙邻近流场特性,在现有的立式斜流泵结构上增设一个永磁除铁器设备。考虑多场耦合方法,建立悬挂式永磁除铁器数学模型。悬挂式永磁除铁器运用数值模拟方法研讨除铁器及磁轴承作业空地周围颗粒相的散布以及其运动情况。结果表明: 远离磁轴承作业空地处的铁磁性颗粒和非磁性颗粒随流场活动方向活动,随之被输运至泵出口; 悬挂式永磁除铁器磁轴承作业空地周围的铁磁性颗粒能够较好地被除铁器吸附,并与非磁性颗粒凝聚成团; 跟着吸附粒团的增大,由于-粒团受磁力变小,部分粒团逐步脱落并被流体带走,这种情况周期性地发生; 此外,磁轴承作业空地周围的被吸附粒团也起到阻挠后续颗粒进入磁轴承作业空地的作用。



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