悬挂电磁除铁器承诺守信 鑫利-指导
悬挂电磁除铁器管道物料流动顺畅、占地面积小、主动除铁、省电节能。缺点是因为先天原因,磁链上磁组的招引---有限,除铁率受到了一些影响。除铁器在水泥出产线上的使用---了设备的安全,提高了水泥的品质,可是还存在一些问题。如管道式除铁器存在---程度的漏粉现象,往往经过在接铁箱内加装筛网的办法加以收回。悬挂电磁除铁器对埋藏在水泥中上层的铁件吸的比较干净,埋藏在水泥下层的铁件有时吸不出来,这时可采取用高强磁除铁器或多道除铁的办法加以解决。悬挂电磁除铁器技术优势将蒸腾冷却技术引入电磁除铁器,使电磁除铁器尤其是大型电磁除铁器发生一系列深刻的改变。
悬挂电磁除铁器依据行业标准jb/t7689—2012《悬挂式电磁除铁器》、jb/t8711—2006《悬挂式永磁除铁器》,吸铁能力为0.1~25kg,即m16×50 的螺栓会被吸出,实际上一些小螺帽、细铁丝也常被吸出,但往往小垫圈、短铁丝很难被吸出。综上所述,因为处理要求有差异,水泥的流动性、处理量等千差万别,只要选择合适的除铁器,充分发挥其性能,才干到达抱负作用,获得较好的经济效益。因此,在设计选型时,必须充分了解所处理水泥的工艺要求,选用醉合适的类型,悬挂电磁除铁器才干到达醉佳的-。为了---带式运送机的正常工作,有---约束煤层高度或提高除铁器悬挂高度。
悬挂电磁除铁器
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。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。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。
悬挂电磁除铁器
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。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。悬挂电磁除铁器在不锈钢管道的一侧或管道两侧装置有板式永磁除铁器,管道另一侧开有清理门,该除铁器一般由第三代稀土永磁材料ndfeb加入铁氧体sr组成复合磁系,具有表面吸力大,结构简单紧凑、节能无耗、磁场稳定、外形漂亮和装置使用方便等特色。
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。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。采用外循环逼迫冷却系统,有压引油循环程序,削减设备的漏油毛病点。
港口运送物料洁净用悬挂电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。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。除铁器功能目标电磁除铁器一个很重要的目标是“冷态”、“热态”磁感应强度。
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。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,建立悬挂电磁除铁器数学模型。悬挂电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; 悬挂电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。工作时,如果冷却油循环系统由于种种原因关闭时,除铁器本体也会一起关闭,---设备不超温,防止线圈过热损坏。
悬挂电磁除铁器计算模型与方法
除铁器在磁轴承中的安装方位见图1,为了便于剖析永磁除铁器的特性,对除铁器模型进行简化并假定:
经过的铁磁颗粒均为球体,且半径相同;( 2) 铁磁颗粒和水的温度在各处均相同,它们之间无热量交换;( 3) 忽略转子的转动对流场的影响。
悬挂电磁除铁器计算结果及剖析
文中旨在研讨外加磁场下泥沙颗粒- 水多相耦合关系。设颗粒的均匀直径为0. 1 mm,密度为2 500kg /m3,颗粒相体积分数为0. 5% ~ 6%。为了减小计算量和复杂度,悬挂电磁除铁器模型并采用二维轴对称结构进行可以看出: 远离磁轴承作业空隙的颗粒随着流体的运动而被直接输运到泵出口。而除铁器及磁轴承作业空隙周围颗粒相的散布是动态变化的,首先是接近磁轴承作业空隙的颗粒相逐渐增加,这是由于颗粒相中的铁磁性颗粒被除铁器及磁轴承的磁力招引的原因。在外磁场中的磁性颗粒经磁化,颗粒之间存在彼此招引作用,然后导致它们互相靠拢,---成团,这些颗粒团尺度增大后不-过空隙进入到磁轴承作业空隙中。(4)电磁除铁器阻止带负荷起动,应先起动除铁器,后开动运送皮带机。
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