RCC lavtemperatur superledende magnetisk separator
Bruk og funksjoner
RCC lavtemperatur superledende magnetisk separator bruker superledende magneter for å generere et sterkt magnetisk felt som kreves for fjerning av jern. Fordelen er at i superledende tilstand (-268,8°C) er det strøm uten motstand, og strømmen går gjennom den superledende spolen for å generere et supersterkt magnetfelt. Høy magnetfeltstyrke, stor magnetfeltdybde, sterk jernabsorpsjonsevne, lav vekt, lavt energiforbruk, energisparing og miljøvern, etc., fordelene som vanlige elektromagnetiske separatorer ikke kan matche. Den brukes hovedsakelig til å fjerne fine jernforurensninger i kulllaget.
Modellbeskrivelse
Kinas først lav temperatur superledende jernseparator
Patent nr: 200710116248.4
Prestasjoner
Den lavtemperatur-superledende magnetiske separatoren har bestått den provinsielle og ministerielle tekniske vurderingen og produktvurderingen i henholdsvis november 2008 og juni 2010, og oppnådd følgende tre patenter:
◆ Ett oppfinnelsespatent er bekreftet, patentnavnet er "lavtemperatur superledende sterk
magnetisk separator”(ZL200710116248.4)
◆ Ett bruksmodellpatent er bekreftet, og patentnavnet er "Superconducting Magnetic Separator Suspension Device" (ZL 2007 2 0159191.1)
◆ Ett bruksmodellpatent er bekreftet, og patentnavnet er "Fleksibel beskyttelsesanordning for bunnplaten til superledende magnetisk separator".(ZL 200820023792.4)
Utstyrsstruktur
Den lavtemperatur-superledende magnetiske separatoren består hovedsakelig av skallet og hengeanordningen, den superledende magnetdelen, kjølesystemet og det automatiske kontrollsystemet. Den superledende magneten henges på skallet, og kjølesystemet brukes til å opprettholde temperaturen på det flytende heliumet.
Det automatiske kontrollsystemet kan realisere fjernkontroll og ekstern feildiagnose gjennom trådløst nettverk. De følgende figurene er det tredimensjonale skjematiske diagrammet og arbeidsbilder av den lavtemperatur-superledende magnetiske separatoren.
Skjematisk diagram
Automatisk kontroll og fjernovervåking
Den lavtemperatur superledende magnetiske separatoren ved posisjonen for absorberende jern
Følgende figur er et skjematisk diagram av skallet og opphengsanordningen til den lavtemperatur superledende magnetiske separatoren
1.skall
2. Trykksensor
3. Hengestang
4.posisjoneringsbrakett
5. Festeplate
6.elastomer
7.flyttbart bord
8.forbindelsesbolt
9.Shell bunnplate
10.fleksibel gummi
11.koblingsplate
12. Bunnplate med høy mangan
13.magnet
◆ Magneten 13 til den superledende magnetiske separatoren er festet på skallet 1 gjennom den hengende stangen 3, og den øvre delen av den hengende stangen 3 er utstyrt med en trykksensor 2 for å detektere kraften til den superledende magnetiske separatoren til enhver tid.
Når den superledende magnetiske separatoren virker, støter trampjernet mot bunnplaten 12 med høy mangan på skallet med høy hastighet, og danner trykk på koblingsplaten 11. På dette tidspunktet blir elastomeren 6 komprimert og deformert gjennom koblingsplaten 11 for å absorbere støtenergien. Når støtet er stort, Når elastomeren 6 er komprimert til en viss grad, komprimeres den fleksible gummien 10 for å produsere deformasjon og absorbere støtenergi, noe som effektivt sikrer at skallet 1 ikke vibrerer når den superledende jernfjerneren arbeider, og sikrer dermed at den superledende jernfjerneren opphengt på skallet 1 magneten 13 fungerer stabilt.
Arbeidsprinsipp
◆ Følgende figur er det skjematiske diagrammet over strukturen til den superledende magneten. Den superledende spolen 6 er nedsenket i flytende helium 5. Det flytende helium gir superledende lav temperatur 4,2K når den superledende spolen fungerer. Det flytende helium 5 er innkapslet i høyvakuum 4K Dewar 4. , For å sikre lavest varmelekkasje av lavtemperatur Dewar, det vil si 4K Dewar, er et 40K varmeskjold 3 og en 300K Dewar 2 installert utenfor det for å sikre at systemet når termisk balanse, slik at den superledende jernfjerneren kan fungere pålitelig og stabilt. Serienummer 1 er et kjøleskap.
1.kjøleskap
2.Dewar
3.varmeskjold
4,4K Dewar
5.flytende helium 6.superledende spole
◆ På grunn av den ekstremt høye magnetiske feltintensiteten som genereres av den lavtemperatur-superledende magnetiske separatoren, vil den enorme magnetiske feltkraften få jernavfall til å støte på magneten med en veldig høy hastighet, noe som kan forårsake skade på den superledende magneten. Derfor er den superledende magneten til den lavtemperatur-superledende magnetiske separatoren hengt opp på skallet gjennom opphengsanordningen. Skallet er utstyrt med et nasjonalt patentert produkt - en fleksibel hengeanordning. Når jernrester rammer magneten voldsomt, kan denne enheten pålitelig absorbere slagenergien, beskytte den superledende magneten mot skade og sikre at den lavtemperatur-superledende magnetiske separatoren kan fungere godt i lang tid.
◆ Driftskontrolldelen av den lavtemperatur-superledende magnetiske separatoren tar i bruk kinesiske og engelske arbeidsgrensesnitt, som er enkle å forstå, enkle å bruke, enkle å vedlikeholde og kan realisere online overføring av operasjonsposter og online overvåking av driftsstatus , realisere fjernkontroll og diagnose, forbedre påliteligheten til utstyrsdriften.
Fordeler
◆ Lave kostnader
1) Den superledende magneten til den superledende magnetiske separatoren bruker vakuumfettimpregneringsteknologi, som forkorter produksjonstiden og reduserer produksjonskostnadene
2) Vedtar nedsenking av flytende helium, negativ trykkdrift, null fordampning, sparer kostnadene for flytende helium og forbedrer stabiliteten til magnetoperasjonen.
3) Lett vekt, totalmasse ca. 8 tonn, enklere å installere.
◆ Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
1) Det kalde hodet er enkelt å vedlikeholde. Andre selskapers produkter må varmes opp for vedlikehold av kaldt hode, som tar ca. 15 dager; mens selskapets produkter kan erstatte det kalde hodet direkte i kald tilstand, og utskiftingstiden er bare 1 time, noe som i stor grad kan spare tid, bidra til kontinuerlig jernseparasjon og forbedre produksjonseffektiviteten.
2) Mindre tap av flytende helium ved utskifting av det kalde hodet. Utskifting av kaldhode for andre selskapers produkter krever oppvarming. Etter at alt det flytende heliumet i magneten har fordampet, bytt det kalde hodet og fyll det med flytende helium igjen for å fungere normalt;
Imidlertid kan produktene våre erstattes i kald tilstand, bare en liten mengde flytende helium fordamper,
og kan fungere normalt uten å tilsette flytende helium.
3) lave vedlikeholdskostnader
◆ Enkel å betjene. Den vedtar kinesisk og engelsk grensesnitt, stasjonær datamaskinkontroll eller berøringsskjerm datamaskinkontroll, som er enkel å forstå og betjene.
◆ Fjernovervåking. Flere kameraer er installert på stedet for å overvåke driftsstatusen til den superledende magnetiske separatoren, og driften på stedet av den magnetiske separatoren kan overvåkes eksternt gjennom nettverket. Driftsparametrene overføres til den eksterne terminalen gjennom nettverket. Ved å analysere driftsparametrene kan teknikerne finne ut de mulige problemene med den superledende magnetiske separatoren på forhånd, og instruere personell på stedet til å håndtere dem på forhånd eller lage en plan på forhånd for å redusere forekomsten av feil.
◆ Eksiterings- og avmagnetiseringstiden er kort. Magnetiseringstiden er 25 minutter og demagnetiseringstiden er 20 minutter.
◆ Sterk evne til å tiltrekke seg jern. Den maksimale vekten av et enkelt stykke jern som kan tiltrekkes er opptil 8 kg, og den maksimale mengden jern som tiltrekkes på en enkelt gang kan være opptil 35 kg.
◆ Produktsikkerheten er høy. Segmenterte beskyttelsestiltak er vedtatt for å oppnå jevn energiutladning, redusere overspenning i magneten og effektivt beskytte magneten; Undertrykksoperasjon er tatt i bruk for å forbedre driftsstabiliteten til magneten.
Tekniske parametere
Transportbåndbredde mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Opphengshøyde mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Magnetisk intensitet≥mT | 400 | ||||
Magnetisk feltintensitet i bunnen av skallet ≥mT | 2000 | ||||
Maskinens strømforbruk≤KW | 30 | ||||
Arbeidssystem | Online jernseparasjon—offline jernlossing—online jernseparering | ||||
Utseende Størrelse mm | 1500×1500 | 1700×1700 | 1900×1900 | 2100×2100 | 2300×2300 |
Vekt kg | 6700 | 7200 | 8000 | 9500 | 11000 |
(Kun for referanse)