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發(fā)布時(shí)間:2021-05-02 08:19  
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溜槽式永磁除鐵器除鐵原理
溜槽式永磁除鐵器是將選用由無縫不銹鋼管和高B 值稀土合金釹鐵硼,并選用特別的制作方法制作而成的磁棒, 安裝在由不銹鋼板構(gòu)成的溜槽中,構(gòu)成磁性過濾器。除鐵器廠家蒸騰冷卻電磁除鐵器所獨(dú)有而其他除鐵器所沒有的特點(diǎn)是,它具有杰出的自調(diào)節(jié)才能。當(dāng)含鐵的液體或漿料物質(zhì)通過時(shí),遭到強(qiáng)力磁棒的招引,將含鐵的物質(zhì)牢固地吸附在磁棒上, 以到達(dá)除鐵的目的, 確保產(chǎn)品的安全。因?yàn)榇帕Π暨\(yùn)用壽命長(zhǎng),無能耗、無污染、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便、磁系全格柵式排列,使得強(qiáng)磁區(qū)域得以充分利用,多層規(guī)劃,層層過濾,除鐵更徹底,效果更明顯。
除鐵器廠家的漿料鐵點(diǎn)的控制
電瓷產(chǎn)品對(duì)漿料除鐵要求較嚴(yán), 如果鐵雜質(zhì)以集合態(tài)出現(xiàn)在瓷體之中, 將形成鐵斑、金屬鐵的熔洞、結(jié)構(gòu)和性能不良的鐵莫來石等顯微結(jié)構(gòu)的缺陷,下降電瓷產(chǎn)品的強(qiáng)度和電絕緣性。因此采用合適的設(shè)備引導(dǎo)這些易進(jìn)入磁懸浮軸承空隙的顆粒是很必要的。因而除鐵是漿料生產(chǎn)中為確保粉料質(zhì)量的必要工序。除鐵器廠家為控制人員所測(cè)的除鐵器更換前后漿料鐵點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比, 從中能夠看出在運(yùn)用除鐵器廠家后,運(yùn)用池鐵點(diǎn)數(shù)量明顯減少。
除鐵器廠家出產(chǎn)功率比照
由于原除鐵體系的銜接管路選用Φ100 mm 的不銹鋼管道銜接且彎頭較多, 長(zhǎng)期使用管道阻塞較為嚴(yán)重,使得醉小通徑僅為Φ30 mm,導(dǎo)致泥漿流量逐步削減、出產(chǎn)功率下降,且形成很多泥漿溢出而糟蹋。加上清理管道非常困難,耗時(shí)較長(zhǎng),嚴(yán)重影響出產(chǎn)功率。所以急需開發(fā)一種安全、牢靠、高磁場(chǎng)且冷卻作用更好的新式電磁除鐵器,在此狀況下,沈陽隆基電磁科技股份有限公司的新式循環(huán)油冷帶式電磁除鐵器應(yīng)運(yùn)而生。每產(chǎn)生1 kg 的廢泥漿大約需要3 倍以上自來水沖洗,直接形成勞動(dòng)力及水資源的糟蹋。
除鐵器改造后除鐵功率高、免維護(hù)、不溢漿、易清洗,無死角和暗腔、清洗時(shí)不必排放泥漿、除鐵效果易調(diào)查,可在過漿進(jìn)程中隨時(shí)替換清洗磁力棒,磁力棒清洗時(shí)可拿至專門清理用的水槽內(nèi)清洗(此廢水排掉不搜集),防止鐵點(diǎn)進(jìn)入搜集池內(nèi)。該除鐵器由一段不銹鋼管道代替原有運(yùn)送管道,不銹鋼管道兩邊均有配對(duì)法蘭,用于和原管道銜接。除鐵器廠家與過漿池選用Φ90 mm 鋼絲骨架增強(qiáng)塑料軟管大斜度銜接,該軟管內(nèi)壁不易粘附和阻塞、易清洗、安裝簡(jiǎn)略、便于拆卸,過漿速度高,在使用進(jìn)程中解決了管道阻塞而形成的溢漿現(xiàn)象,進(jìn)步出產(chǎn)功率,節(jié)約了漿料和水資源,減小勞動(dòng)強(qiáng)度。
除鐵器廠家產(chǎn)品質(zhì)量
能夠看出, 改造后漿料的鐵點(diǎn)及壓機(jī)粉料鐵點(diǎn)明顯下降,依據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算,窯后瓷檢進(jìn)程未出現(xiàn)一次瓷件鐵點(diǎn)作廢, 粉料查鐵進(jìn)程也未呈現(xiàn)鐵點(diǎn)超支而形成的粉料作廢, 進(jìn)程質(zhì)量及產(chǎn)品電瓷強(qiáng)度和電絕緣性明顯進(jìn)步。這以后,水內(nèi)冷的除鐵器廠家進(jìn)入我國市場(chǎng),其額外吊高處磁感應(yīng)強(qiáng)度達(dá)200mT。除鐵器廠家比永磁式反流除鐵器有很多的優(yōu)點(diǎn),有利于電瓷生產(chǎn)的進(jìn)行,節(jié)能環(huán)保,在電瓷料除鐵過程中將有更加廣泛的前景。
除鐵器廠家改善措施
國內(nèi)廠家吸收了強(qiáng)油循環(huán)除鐵器先進(jìn)的規(guī)劃思想,從頭規(guī)劃除鐵器,生產(chǎn)出國產(chǎn)強(qiáng)迫油冷除鐵器,成功應(yīng)用于國內(nèi)各大港口、礦山、電廠,并且有部分產(chǎn)品出口,獲得外商的好評(píng)。
1) 參考除鐵器廠家主動(dòng)散熱的特點(diǎn),做出一整套新油循環(huán)散熱體系。新體系未將除鐵器本體與散熱體系分離,而是集成到一同,實(shí)現(xiàn)了一體化規(guī)劃。消除了本體與散熱體系移動(dòng)不同步的問題,使除鐵器結(jié)構(gòu)緊湊,總體質(zhì)量減輕,便于運(yùn)輸與安裝。
2) 將卸鐵方法由人工卸鐵改為自動(dòng)卸鐵,進(jìn)步了卸鐵功率,實(shí)現(xiàn)了除鐵器的不間斷運(yùn)行。
3) 對(duì)除鐵器廠家本體內(nèi)部進(jìn)行規(guī)劃,尤其采用了全新的散熱油路使線圈散熱面積增大,散熱功率升高,降低了除鐵器的溫升。國產(chǎn)強(qiáng)油循環(huán)除鐵器由機(jī)架、除鐵器本體、油循環(huán)散熱體系、自卸輸送帶體系組成。由于磁招引的作用,鐵磁性顆粒被泥沙中的非磁性懸浮物包絡(luò)形成凝膠狀的物質(zhì)不會(huì)進(jìn)入磁軸承作業(yè)空隙中。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)略,功率高,維護(hù)方便等特點(diǎn)。電控體系在配電室內(nèi),采用遠(yuǎn)程操控和操作。
除鐵器廠家實(shí)施結(jié)果
國內(nèi)廠家學(xué)習(xí)變被動(dòng)為主動(dòng)散熱的先進(jìn)技術(shù)理念,成功對(duì)除鐵器進(jìn)行了優(yōu)化改造,形成了自己的品牌和技術(shù)。改造后,設(shè)備性能獲得了提高,已逾越國外同類產(chǎn)品,達(dá)到了水平。除鐵器廠家調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)電磁除鐵器設(shè)備后的調(diào)整檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)(1)對(duì)吊掛設(shè)備可靠性進(jìn)行檢查。隨著國內(nèi)除鐵器制作水平的進(jìn)步和磁性能指標(biāo)的添加,除鐵器國家標(biāo)準(zhǔn)也做了相應(yīng)的修訂,新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定除鐵器新的技術(shù)參數(shù)為> 900GS 1200GS 1500GS,較1995 年的國標(biāo)有較大的提高。
除鐵器廠家
前蘇聯(lián)學(xué)者FILIPPOV等利用水、鐵顆粒作為流化介質(zhì),在液固流化床外側(cè)施加由頻率為50 Hz 交流電發(fā)生的交變磁場(chǎng),調(diào)查不同的試驗(yàn)條件下,顆粒的流化特點(diǎn)。A C LUA 等根據(jù)單絲對(duì)磁性顆粒的捕集建立高梯度磁場(chǎng)進(jìn)行磁力別離的模型。前蘇聯(lián)學(xué)者FILIPPOV等利用水、鐵顆粒作為流化介質(zhì),在液固流化床外側(cè)施加由頻率為50Hz交流電發(fā)生的交變磁場(chǎng),調(diào)查不同的試驗(yàn)條件下,顆粒的流化特點(diǎn)。濰坊鑫利特提出了考慮壁面粗糙度的雙流體顆粒- 壁面磕碰模型,將軌道模型中顆粒受阻模型考慮壁面粗糙度和雙流體模型頂用概率密度函數(shù)積分法處理顆粒與潤(rùn)滑壁面磕碰模型的長(zhǎng)處結(jié)合起來,引進(jìn)壁面粗糙度對(duì)受阻顆粒湍流影響的機(jī)制。
濰坊鑫利特建立了除鐵器廠家除鐵器廠家試驗(yàn)臺(tái),對(duì)磁性顆粒在高梯度磁場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行了試驗(yàn)研究,除鐵器廠家成果表明: 減小氣溶膠流量,添加外加均勻磁場(chǎng)的磁通密度,選用飽和磁化強(qiáng)度大的鐵磁性金屬絲組成格柵,減小金屬絲的直徑和添加格柵的排數(shù)都可以使格柵對(duì)顆粒物的捕集才能得以進(jìn)步。除鐵器廠家選用歐拉雙流體模型辦法,用一階隱式k - ε 雙方程湍流模型和相耦合SIMPLE 算法,運(yùn)用FLUENT 軟件對(duì)磁流化床氣、固兩相流動(dòng)進(jìn)行數(shù)值模仿,然而在流化床上所加的外磁場(chǎng)是運(yùn)用UDF ( User Define Function) 在動(dòng)量方程的源項(xiàng)中加入磁場(chǎng)界說式的,而磁場(chǎng)的散布是強(qiáng)非線性的,運(yùn)用磁場(chǎng)界說式存在一定誤差,這就使得其成果和實(shí)踐偏差較大。風(fēng)冷式電磁除鐵器,因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)略,制作容易,成本低廉,國內(nèi)生產(chǎn)廠家甚多。文中利用歐拉- 歐拉雙流體模型,選用湍流模型,考慮外磁場(chǎng)的效果下液固耦合,通過COMSOLMultiphysics 軟件數(shù)值模仿,分析除鐵器周圍的顆粒相散布特性,證明永磁除鐵器裝置的可行性。