Серия CGC Криогенен свръхпроводящ магнитен сепаратор Ролков магнитен сепаратор
Принцип на работа:
Свръхпроводящият магнитен сепаратор използва характеристиката, че съпротивлението на свръхпроводящата намотка е нула при ниска температура. Използвайте голям ток, за да премине през свръхпроводящата намотка, потопена в течен хелий, и да бъде възбуден от външно захранване с постоянен ток, така че свръхпроводящото магнитно сепараторът може да достигне сила на фоновото магнитно поле над 5T, повърхността на магнитнопроводимата матрица от неръждаема стомана в разделителната камера генерира огромно магнитно поле с висок градиент, което може да достигне повече от 10T, което може ефективно да отделя магнитни вещества иitе най-добрият метод вmполе за обогатяване с магнитно разделяне.
Сортиращият механизъм се състои от три виртуални цилиндъра и два сортиращи цилиндъра. Сортиращият цилиндър и виртуалният цилиндър могат да постигнат магнитен баланс, така че сортиращият механизъм да се движи в магнитното поле под действието на малка външна сила.
Механизмът за сортиране се задвижва от двигателя и системата за задвижване на ремъка, за да извършва възвратно-постъпателно движение в рамките на зададен интервал. Процесът на разделяне е, че един разделителен цилиндър сортира целулозата в магнита с фонова сила на полето над 5T, а другият разделителен цилиндър се почиства извън магнита. Тъй като няма магнитно поле, частиците на рудата не се влияят от магнитната сила и стоманената вата се измива с вода под високо налягане, адсорбираните върху нея магнитни вещества се изхвърлят с водния поток, сортиращият цилиндър работи в магнита се измества от магнита и почистеният сортиращ цилиндър се връща към магнита, за да сортира целулозата, и цикълът се повтаря, в магнита винаги има сортиращ цилиндър за сортиране на целулозата, което значително подобрява ефективността на производството.
Технически характеристики:
◆ Висока сила на фоновото магнитно поле, tнамотката, изработена от Nb-Ti свръхпроводящ материал, има сила на магнитното поле повече от 5T, докато силата на полето на конвенционален магнит обикновено е по-малка от 2T, което е 2-5 пъти в сравнение с традиционния продукт
◆ Силна сила на магнитното поле,uпод силата на фоновото поле над 5T, повърхността на магнитно пропускливия mатриксв камерата за разделяне генерира много голяма магнитна сила, която може ефективно да разделя слабите магнитни примеси, значително да подобри качеството на неметалните минерали и да отговори на изискванията на продуктите от висок клас.
◆ Нулева летливост на течен хелий,tХладилникът 1,5 W/4,2 K може да продължи да охлажда, така че течният хелий да не се изпарява извън магнита, като се гарантира, че общото количество течен хелий остава непроменено и няма нужда да се допълва течен хелий в рамките на 3 години, намалявайки поддръжката разходи.
◆ Ниска консумация на енергия, използвайки нискотемпературна свръхпроводяща технология, съпротивлението на намотката е нула след достигане на свръхпроводящо състояние. Хладилникът, който трябва само да поддържа нискотемпературно състояние на магнита, работи, което спестява повече от 90% електроенергия в сравнение с нормалния електропроводим магнит.
◆Кратко време на възбуждане. Това е по-малко от 1 час.
◆ Двойните цилиндри се сортират и измиват последователно и могат да работят непрекъснато без размагнитване, което подобрява ефективността на производството. Свръхпроводящият магнитен сепаратор тип 5.5T/300 може да обработва каолин до 100 тона/ден суха руда, а свръхпроводящият магнитен сепаратор тип 5T/500 може да обработва 300 тона/ден каолин.
◆ Целият процес се контролира от микрокомпютър и параметрите могат да се събират в реално време, което е от полза за производствения контрол и контрола на качеството.
◆ Оборудването работи стабилно, разходите за поддръжка са изключително ниски, магнитът има дълъг експлоатационен живот, леко тегло и лесен монтаж.
Основни технически параметри:
Модел | Φ100 型CGC | Φ300 型CGC | Φ400 型CGC | Φ500 型CGC |
Вътрешен диаметър на магнита (mm) | 100 | 300 | 400 | 500 |
Скорост на суспензията (cm/s) | 0,6 ~ 3,2 | 0,6 ~ 3,2 | 0,8 ~ 3,0 | 0,8 ~ 2,6 |
Фонов магнитен интензитет (T) | 0-7 | 0-5,5 | 0-5 | 0-5 |
Магнитен интензитет над 1 m от екран (Gs) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Вълнуваща мощност (kW) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
Работеща система | интервал | непрекъснато | непрекъснато | непрекъснато |
Работна температура на свръхпроводящата намотка (K) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Капацитетсуха(T/h) | — | ≤4 | ≤ 10 | ≤ 15 |
Обща мощност (kW) | ≤9 | ≤ 11,5 | ≤ 12,5 | ≤ 13,5 |
5.5T нискотемпературен свръхпроводящ магнитен сепаратор, таблица за сравнение на резултатите от теста за първично обогатяване
не | проба | Fe съдържание(%) | белота | ||
Сурова руда | 精矿Концентрирайте се | Сурова руда | Концентрирайте се | ||
1 | Fujian Weiya Каолин | 1.15 | 0,54 | 77.7 | 87.2 |
2 | Каолин Guangxi Jinhai | 0,80 | 0,46 | 84.6 | 91.8 |
3 | Jiangxi Ruihong Каолин | 0,90 | 0,31 | 79.3 | 92.4 |
4 | индийски каолин | 0,15 | 0,03 | 77.6 | 84.7 |
5 | Xingning каолин | 1.21 | 0,59 | 73.1 | 87.3 |
6 | индийски каолин | 0,24 | 0,06 | 71.8 | 85.2 |
7 | Ляонински калиев фелдшпат | 1.02 | 0,09 | 17.4 | 72.5 |
8 | Янтай фелдшпат | 1.21 | 0,05 | 9.5 | 72.5 |
7.0T/100 CGC Криогенен свръхпроводящ магнитен сепаратор
Технически параметри
Елемент | Параметри |
Сила на централното поле (T) | 7.0 |
Размер на порите при стайна температура (mm) | 130 |
Работна температура на бобината (K) | 4.2(потапяне в течен хелий) |
Мощност на хладилника с ниска температура | 1.5W@4.2K |
Изпарение на течен хелий(L/h) | 0 |
Време за охлаждане на свръхпроводящ магнит | ≤ 120h(стайна температура до 4,2K) |
Регулиране на магнитното поле | 0-7T в реално време непрекъснато регулируем |
Вълнуваща мощност (kW) | < 1,5 |
Загуба на свръхпроводяща защита | Свръхпроводящото захранване има способността да предпазва от загуба на свръхпроводящи характеристики |
Ефективна площ на магнитното поле (mm) | 600 |
Еднородност на магнитното поле | Магнитно поле ≥ 6,6T на ±10cm от центъра |
Магнитно поле ≥ 5,6T на ±20cm от центъра | |
Метод за освобождаване на намотка за съхранение на енергия | Работа с един клавиш в реално време |
Магнитна матрица | Стоманена вата / стоманена мрежа и др. |
Концентрация на фуража | Експериментално калибриране |
Регулиране на потока на течността | Регулиране на управлението на честотния преобразувател |
Капацитет | Експериментално калибриране |
Размер на свръхпроводящ магнит (mm) | Φ600*870 |
Основни размери на устройството (Д x Ш x В cm) | 385*90*140 |
Основна мощност (kW) | ≤ 15 |
Тегло (кг) | 3800 |