Separador magnético de alto gradiente de anillo vertical WHIMS

Breve descripción:

Solicitud:Es adecuado para la concentración húmeda de varios minerales metálicos débilmente magnéticos como hematita, limonita, especularita, mineral de manganeso, ilmenita, mineral de cromo, mineral de tierras raras, etc., así como para la eliminación de hierro y la purificación de minerales no metálicos como cuarzo, feldespato y caolín.

 


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Solicitud

Es adecuado para la concentración húmeda de varios minerales metálicos débilmente magnéticos como hematita, limonita, especularita, mineral de manganeso, ilmenita, mineral de cromo, mineral de tierras raras, etc., así como para la eliminación de hierro y la purificación de minerales no metálicos como cuarzo, feldespato y caolín.

Actualizaciones

■ Tecnología de refrigeración de aceite y agua de la bobina ■ Matriz magnética integrada de larga duración
■ Sistema de descarga de minerales con agua de lavado
■ Sistema de control automático del nivel de líquido
■ Sistema de protección de alarma de temperatura ■ Sistema de alarma de fuga del enfriador
■ Sistema de lubricación automática ■ Sistema de monitoreo remoto inteligente

Ventajas del LHGC sobre los tradicionales WHIMS de anillo vertical

El separador magnético de alto gradiente de anillo vertical (WHIMS) de enfriamiento de aceite y agua LHGC utiliza la combinación de fuerza magnética, fluido pulsante y gravedad para separar continuamente minerales magnéticos y no magnéticos. Posee las ventajas de una gran capacidad de procesamiento y un alto beneficio.
Eficiencia y tasa de recuperación, pequeña atenuación térmica del campo magnético, descarga completa y alto grado de inteligencia.
El separador magnético de alto gradiente de anillo vertical (WHIMS) LHGC es confiable y fácil de operar y mantener, y se ha aplicado Internet de las cosas y la tecnología de plataforma en la nube para realizar una operación automática inteligente. En comparación con los WHIMS tradicionales, LHGC adopta una serie de nuevas tecnologías y procesos, lo que mejora efectivamente la eficiencia operativa, la precisión de la separación y la tasa de descarte de relaves, así como menores costos operativos y de mantenimiento.

Características técnicas

Capítulo 6-9

Tecnología de enfriamiento por intercambio de calor aceite-agua

El serpentín adopta un intercambio de calor de agua y aceite de circulación externa de gran flujo para la disipación del calor. El aumento de temperatura de la bobina es inferior a 25 °C, la atenuación del calor del campo magnético es pequeña y el índice de procesamiento de minerales es estable. La bobina adopta una estructura completamente sellada, que es resistente a la lluvia, al polvo y a la corrosión, que puede adaptarse a diversos entornos de trabajo hostiles.
Capítulo 6-10

Diseño de circuito magnético preciso

Al utilizar la optimización de la simulación de elementos finitos, el diseño del circuito magnético es razonable, la pérdida de energía magnética es pequeña y la intensidad del campo magnético puede alcanzar 0,6 T, 0,8 T, 1,0 T, 1,3 T, 1,5 T, 1,8 T.
Capítulo 6-8

Matriz magnética integrada de larga duración

La matriz adopta una estructura de una sola pieza y las varillas medianas no se caen; la placa de orejeta de fijación adopta un diseño de estructura cónica y la resistencia de la conexión es alta; Está soldado con equipo robótico especial, con calidad confiable y fuerte intercambiabilidad.
Capítulo 7-15

Sistema automático de filtración por sedimentación ciclónica

El filtro adopta la estructura de sedimentación ciclónica y la velocidad de sedimentación es rápida. De acuerdo con la limpieza del agua de lavado, se configura el ciclo automático de descarga de impurezas y el sistema de filtrado siempre se mantiene desbloqueado para garantizar que los pequeños orificios del agua de lavado no queden bloqueados.
Capítulo 7-14

Sistema de descarga de minerales con agua de lavado

La presión del agua de lavado se detecta en tiempo real, de modo que el agua de lavado mantiene suficiente presión y flujo, y los minerales en la matriz se descargan completamente.
Capítulo 7-13

Sistema de control automático de nivel de líquido

El estado de fluctuación del nivel de líquido de la cámara de separación es detectado en tiempo real por el sensor ultrasónico y está vinculado con el actuador eléctrico, de modo que el nivel de líquido de la cámara de separación siempre se mantiene en el mejor estado de separación; se reduce la operación manual y se reduce la dificultad de la inspección manual; Se evita una cantidad excesiva de lechada instantánea para evitar el desbordamiento.

Capítulo 7-12

Sistema de protección de alarma de temperatura

Se proporcionan sensores de temperatura de la bobina para detectar la temperatura de funcionamiento de la bobina en tiempo real y enviar la información al centro de control. Cuando la temperatura de la bobina excede el valor establecido, el sistema emitirá una alarma automáticamente y el equipo dejará de funcionar cuando se alcance el límite superior para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.

Capítulo 8-19

Dispositivo de alarma de fugas

El enfriador adopta una estructura de placa de tubo de doble capa y hay un dispositivo de detección de fugas entre las capas. Cuando se produce una fuga, el equipo emitirá una alarma y se detendrá automáticamente, para evitar daños al serpentín causados ​​por la entrada de agua en el aceite de refrigeración.
Capítulo 8-18

Sistema de lubricación automática

El engranaje impulsor de anillo adopta un dispositivo de lubricación automática de engranaje loco para garantizar que el equipo pueda realizar una lubricación cuantitativa automática sin detener la operación y mejorar la velocidad de operación.

Capítulo 8-17

Plataforma de servicios inteligentes remotos basada en tecnología de Internet de las cosas

El Internet de las cosas y las tecnologías de plataformas en la nube se aplican para recopilar y analizar equipos.
datos de operación en tiempo real para realizar operación y mantenimiento remotos, diagnóstico de fallas y vida útil completa
gestión del ciclo del equipo

Principio de funcionamiento

Capítulo 9-20

Principio de funcionamiento
La lechada se introduce en la tolva de alimentación a través del tubo de alimentación y entra en la matriz magnética en el anillo giratorio a lo largo de las ranuras en el polo magnético superior. La matriz magnética se magnetiza y se genera un campo magnético de alto gradiente en su superficie. Las partículas magnéticas
son atraídos por la superficie de la matriz magnética y son llevados al área no magnética en la parte superior con la rotación del anillo, y luego son arrastrados a la tolva de recolección mediante lavado con agua a presión. Las partículas no magnéticas fluyen hacia la tolva de recolección de material no magnético a lo largo de las ranuras en el polo magnético inferior para ser descargadas.

Escena del caso

Capítulo 14-23
Capítulo 15-24

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