Separador magnético criogénico del rodillo del separador magnético superconductor de la serie CGC
Principio de funcionamiento:
El separador magnético superconductor utiliza la característica de que la resistencia de la bobina superconductora es cero a baja temperatura. Utilice una corriente grande para pasar a través de la bobina superconductora sumergida en helio líquido y sea excitada por una fuente de alimentación de CC externa, de modo que el separador magnético superconductor El separador puede alcanzar una intensidad de campo magnético de fondo superior a 5 T. La superficie de la matriz de acero inoxidable magnéticamente conductora en la cámara de separación genera un enorme campo magnético de alto gradiente, que puede alcanzar más de 10 T, lo que puede separar eficazmente sustancias magnéticas yites el método definitivo en elmcampo de beneficio de separación magnética.
El mecanismo de clasificación consta de tres cilindros virtuales y dos cilindros de clasificación. El cilindro clasificador y el cilindro virtual pueden lograr un equilibrio magnético, de modo que el mecanismo clasificador puede moverse en el campo magnético bajo la acción de una pequeña fuerza externa.
El mecanismo de clasificación es impulsado por el motor y el sistema de transmisión por correa para corresponder dentro de un intervalo establecido. El proceso de separación consiste en que un cilindro de separación clasifica la pulpa en el imán con una intensidad de campo de fondo superior a 5 T, y el otro cilindro de separación se limpia fuera del imán. Como no hay campo magnético, las partículas de mineral no se ven afectadas por la fuerza magnética y la lana de acero se lava con agua a alta presión, las sustancias magnéticas adsorbidas en ella se descargan con el flujo de agua y el cilindro clasificador funciona en el imán. se saca del imán y el cilindro clasificador limpio regresa al imán para clasificar la pulpa, y el ciclo se repite, siempre hay un cilindro clasificador en el imán para clasificar la pulpa, lo que mejora en gran medida la eficiencia de producción.
Características técnicas:
◆Alta intensidad del campo magnético de fondo, tLa bobina hecha de material superconductor Nb-Ti tiene una intensidad de campo magnético de más de 5T, mientras que la intensidad de campo de un imán convencional es generalmente inferior a 2T, es decir, de 2 a 5 veces más que el producto tradicional.
◆Fuerte campo magnético,uBajo la intensidad del campo de fondo por encima de 5T, la superficie del m magnéticamente permeableatrixen la cámara de separación genera una fuerza magnética muy grande, que puede separar eficazmente impurezas magnéticas débiles, mejorar en gran medida la calidad de los minerales no metálicos y cumplir con los requisitos de los productos de alta gama.
◆ Volatilidad cero del helio líquido,tEl refrigerador de 1,5 W/4,2 K puede continuar refrigerando, de modo que el helio líquido no se volatilice fuera del imán, lo que garantiza que la cantidad total de helio líquido permanezca sin cambios y no sea necesario reponer el helio líquido dentro de 3 años, lo que reduce el mantenimiento. costos.
◆Bajo consumo de energía, utilizando tecnología superconductora de baja temperatura, la resistencia de la bobina es cero después de alcanzar el estado superconductor. El refrigerador que sólo necesita mantener el estado de baja temperatura del imán funciona, lo que ahorra más del 90% de electricidad en comparación con el imán de conducción normal.
◆Tiempo de excitación corto. Es menos de 1 hora.
◆Los cilindros dobles se clasifican y lavan alternativamente y pueden funcionar continuamente sin desmagnetización, lo que mejora la eficiencia de la producción. El separador magnético superconductor tipo 5,5T/300 puede procesar caolín hasta 100 toneladas/día de mineral seco, y el separador magnético superconductor tipo 5T/500 puede procesar 300 toneladas/día de caolín.
◆Todo el proceso está controlado por una microcomputadora y los parámetros se pueden recopilar en tiempo real, lo que resulta beneficioso para el control de producción y el control de calidad.
◆El equipo funciona de manera estable, el costo de mantenimiento es extremadamente bajo, el imán tiene una larga vida útil, peso liviano y fácil instalación.
Principales parámetros técnicos:
Modelo | Φ100 型CGC | Φ300 型CGC | Φ400 型CGC | Φ500 por CGC |
Diámetro interior del imán (mm) | 100 | 300 | 400 | 500 |
Velocidad de la pulpa (cm/s) | 0,6 ~ 3,2 | 0,6 ~ 3,2 | 0,8 ~ 3,0 | 0,8 ~ 2,6 |
Intensidad magnética de fondo (T) | 0-7 | 0-5,5 | 0-5 | 0-5 |
Intensidad magnética a más de 1 m del escudo (Gs) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Potencia de excitación (kW) | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
Sistema de trabajo | intervalo | continuo | continuo | continuo |
Temperatura de funcionamiento de la bobina superconductora (K) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Capacidadseco(T/h) | — | ≤4 | ≤ 10 | ≤ 15 |
Potencia total (kW) | ≤9 | ≤ 11,5 | ≤ 12,5 | ≤ 13,5 |
Tabla comparativa de resultados de prueba de beneficio primario del separador magnético superconductor de baja temperatura 5,5 T
No. | Muestra | Fe contenido(%) | blancura | ||
mineral crudo | 精矿Concentrado | mineral crudo | Concentrarse | ||
1 | Caolín Fujian Weiya | 1.15 | 0,54 | 77,7 | 87,2 |
2 | Caolín Guangxi Jinhai | 0,80 | 0,46 | 84,6 | 91,8 |
3 | Caolín Jiangxi Ruihong | 0,90 | 0,31 | 79,3 | 92,4 |
4 | caolín indio | 0,15 | 0,03 | 77,6 | 84,7 |
5 | caolín xingning | 1.21 | 0,59 | 73.1 | 87,3 |
6 | caolín indio | 0,24 | 0,06 | 71,8 | 85.2 |
7 | Feldespato potásico de Liaoning | 1.02 | 0,09 | 17.4 | 72,5 |
8 | Feldespato de Yantai | 1.21 | 0,05 | 9.5 | 72,5 |
Separador magnético superconductor criogénico 7.0T/100 CGC
Parámetros técnicos
Artículo | Parámetros |
Fuerza del campo central (T) | 7.0 |
Tamaño de poro a temperatura ambiente (mm) | 130 |
Temperatura de funcionamiento de la bobina (K) | 4.2 (inmersión en helio líquido) |
Potencia del frigorífico de baja temperatura | 1.5W@4.2K |
Evaporación de helio líquido (L/h) | 0 |
Tiempo de enfriamiento del imán superconductor. | ≤ 120 h (temperatura ambiente a 4,2 K) |
Ajuste del campo magnético | 0-7T ajustable continuo en tiempo real |
Potencia de excitación (kW) | < 1,5 |
Pérdida de protección superconductora. | La fuente de alimentación superconductora tiene la capacidad de proteger contra la pérdida de características superconductoras. |
Área efectiva del campo magnético (mm) | 600 |
Uniformidad del campo magnético | Campo magnético ≥ 6,6 T a ±10 cm del centro |
Campo magnético ≥ 5,6 T a ±20 cm del centro | |
Método de liberación del almacenamiento de energía de la bobina | Operación con una sola tecla en tiempo real |
matriz magnética | Lana de acero/malla de acero, etc. |
Concentración de alimento | Calibración experimental |
Regulación del flujo de fluido | Ajuste del control del convertidor de frecuencia |
Capacidad | Calibración experimental |
Tamaño del imán superconductor (mm) | Φ600*870 |
Dimensiones del dispositivo principal (largo x ancho x alto cm) | 385*90*140 |
Potencia principal (kW) | ≤ 15 |
Peso (kg) | 3800 |