Криогенный сверхпроводящий магнитный сепаратор серии CGC Роликовый магнитный сепаратор
Принцип работы:
Сверхпроводящий магнитный сепаратор использует характеристику, заключающуюся в том, что сопротивление сверхпроводящей катушки равно нулю при низкой температуре. Используйте большой ток для прохождения через сверхпроводящую катушку, погруженную в жидкий гелий, и возбуждайте внешний источник питания постоянного тока, так что сверхпроводящий магнитный сепаратор сепаратор может достигать фоновой напряженности магнитного поля выше 5 Тл. Поверхность магнитопроводящей матрицы из нержавеющей стали в сепарационной камере создает огромное высокоградиентное магнитное поле, которое может достигать более 10 Тл, что позволяет эффективно разделять магнитные вещества иitявляется окончательным методом вmполе обогащения магнитной сепарации.
Сортировочный механизм состоит из трех виртуальных цилиндров и двух сортировочных цилиндров. Сортировочный цилиндр и виртуальный цилиндр могут достигать магнитного баланса, так что сортировочный механизм может двигаться в магнитном поле под действием небольшой внешней силы.
Механизм сортировки приводится в движение двигателем и системой ременной передачи, совершая возвратно-поступательные движения в пределах заданного интервала. Процесс сепарации заключается в том, что один сепарационный цилиндр сортирует пульпу в магните с фоновой напряженностью поля выше 5Т, а другой сепарационный цилиндр очищает снаружи магнита. Поскольку магнитное поле отсутствует, частицы руды не подвергаются воздействию магнитной силы, а стальная вата промывается водой под высоким давлением, адсорбированные на ней магнитные вещества выбрасываются с потоком воды, сортировочный цилиндр работает в магните. выдвигается из магнита, а очищенный сортировочный цилиндр возвращается к магниту для сортировки пульпы, и цикл повторяется, в магните всегда есть сортировочный цилиндр для сортировки пульпы, что значительно повышает эффективность производства.
Технические характеристики:
◆Высокая фоновая напряженность магнитного поля, tКатушка из сверхпроводящего материала Nb-Ti имеет напряженность магнитного поля более 5 Тл, в то время как напряженность поля обычного магнита обычно меньше 2 Тл, что в 2-5 раз больше, чем у традиционного изделия.
◆Сильное магнитное поле,uПри напряженности фонового поля выше 5 Тл поверхность магнитопроницаемого мАтриксВ сепарационной камере создается очень большая магнитная сила, которая может эффективно отделять слабые магнитные примеси, значительно улучшать качество неметаллических минералов и отвечать требованиям высококачественной продукции.
◆Нулевая летучесть жидкого гелия,tХолодильник мощностью 1,5 Вт/4,2 К может продолжать охлаждать, так что жидкий гелий не улетучивается за пределами магнита, гарантируя, что общее количество жидкого гелия остается неизменным, и нет необходимости пополнять жидкий гелий в течение 3 лет, что сокращает техническое обслуживание. затраты.
◆Низкое энергопотребление, благодаря использованию технологии низкотемпературного сверхпроводника, сопротивление катушки равно нулю после достижения сверхпроводящего состояния. Холодильник, которому нужно только поддерживать низкотемпературное состояние магнита, работает, что экономит более 90% электроэнергии по сравнению с обычным проводящим магнитом.
◆Короткое время возбуждения. Это меньше 1 часа.
◆Двойные цилиндры поочередно сортируются и промываются и могут работать непрерывно без размагничивания, что повышает эффективность производства. Сверхпроводящий магнитный сепаратор типа 5,5Т/300 может перерабатывать каолин до 100 тонн сухой руды в день, а сверхпроводящий магнитный сепаратор типа 5Т/500 может перерабатывать 300 тонн каолина в день.
◆Весь процесс контролируется микрокомпьютером, а параметры можно собирать в режиме реального времени, что полезно для контроля производства и контроля качества.
◆Оборудование работает стабильно, затраты на техническое обслуживание чрезвычайно низкие, магнит имеет длительный срок службы, легкий вес и простоту установки.
Основные технические параметры:
Модель | Φ100 型CGC | Φ300 型CGC | Φ400 型CGC | Φ500 型CGC |
Внутренний диаметр магнита (мм) | 100 | 300 | 400 | 500 |
Скорость суспензии (см/с) | 0,6 ~ 3,2 | 0,6 ~ 3,2 | 0,8 ~ 3,0 | 0,8 ~ 2,6 |
Фоновая магнитная напряженность (Т) | 0-7 | 0-5,5 | 0-5 | 0-5 |
Напряженность магнитного поля на расстоянии более 1 м от экрана (Гс) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Возбуждающая мощность (кВт) | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
Рабочая система | интервал | непрерывный | непрерывный | непрерывный |
Рабочая температура сверхпроводящей катушки (К) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Емкостьсухой(Т/ч) | — | ≤4 | ≤ 10 | ≤ 15 |
Общая мощность (кВт) | ≤9 | ≤ 11,5 | ≤ 12,5 | ≤ 13,5 |
Сравнительная таблица результатов испытаний первичного обогащения низкотемпературного сверхпроводящего магнитного сепаратора 5,5 Тл
Нет. | Образец | Fe содержание(%) | белизна | ||
Сырая руда | 精矿Концентрат | Сырая руда | Концентрат | ||
1 | Фуцзянь Вейя Каолин | 1.15 | 0,54 | 77,7 | 87,2 |
2 | Гуанси Цзиньхай каолин | 0,80 | 0,46 | 84,6 | 91,8 |
3 | Цзянси Жуйхун Каолин | 0,90 | 0,31 | 79,3 | 92,4 |
4 | Индийский каолин | 0,15 | 0,03 | 77,6 | 84,7 |
5 | Синнин каолин | 1.21 | 0,59 | 73,1 | 87,3 |
6 | Индийский каолин | 0,24 | 0,06 | 71,8 | 85,2 |
7 | Ляонинский калиевый полевой шпат | 1.02 | 0,09 | 17,4 | 72,5 |
8 | Яньтайский полевой шпат | 1.21 | 0,05 | 9,5 | 72,5 |
Криогенный сверхпроводящий магнитный сепаратор 7,0T/100 CGC
Технические параметры
Элемент | Параметры |
Центральная напряженность поля (Т) | 7.0 |
Размер пор при комнатной температуре (мм) | 130 |
Рабочая температура катушки (K) | 4.2 (погружение в жидкий гелий) |
Мощность низкотемпературного холодильника | 1.5W@4.2K |
Испарение жидкого гелия (л/ч) | 0 |
Время остывания сверхпроводящего магнита | ≤ 120 часов (от комнатной температуры до 4,2 К) |
Регулировка магнитного поля | 0-7T непрерывная регулировка в реальном времени |
Возбуждающая мощность (кВт) | < 1,5 |
Потеря сверхпроводящей защиты | Сверхпроводящий источник питания имеет возможность защиты от потери сверхпроводящих характеристик. |
Эффективная площадь магнитного поля (мм) | 600 |
Однородность магнитного поля | Магнитное поле ≥ 6,6 Тл на расстоянии ± 10 см от центра |
Магнитное поле ≥ 5,6 Тл на расстоянии ± 20 см от центра | |
Метод высвобождения накопителя энергии катушки | Операция в реальном времени одной клавишей |
Магнитная матрица | Стальная вата/стальная сетка и т. д. |
Концентрация корма | Экспериментальная калибровка |
Регулирование потока жидкости | Регулировка управления преобразователем частоты |
Емкость | Экспериментальная калибровка |
Размер сверхпроводящего магнита (мм) | Φ600*870 |
Размеры основного устройства (Д х Ш х В см) | 385*90*140 |
Основная мощность (кВт) | ≤ 15 |
Вес (кг) | 3800 |