И
ел
.rs
о 4
Изобретение относится к области магнитного разлеления и может быть, использовано в горнообогатительной, металлургической, химической промьшшенности, тейлорой и атомной энергетике, а также в водоснабжении для очистки жидких сред от магнитных примесей,
iИзвестен электромагнитный фильтр, предназначенн1ай для очистки технологических текучих сред Cll.
Недостатками данного устройства являются низкая экономичность ввиду нерациональной конструкция, значи тельные потери магнитиого потока и как следствие, невысокая эффективность процесса магнитного осаждения .
Наиболее .близким к изобретению является электромагнитный фильтросадитель, содержащий цилиндрические каналы с ферромагнитной пористо насадкой, электромагниты, обраэу рщие с насадкой замкнутый магнитный контур, сердечники, снабженные ферромагнитньвди пластинами
Недостатком известного у тройств является невысокая экономичн ;)сть из-за того, что магнитная цейь содержит двойные стыки - за-Зора; первый - между сердечником и пластиной, второй - между пластиной и корпусом, что приводит к увели чению сопротивления Магнитной цепи. Магнитное сопротивление увеличивается также из-за наличия металлических ферромагнитных пластин. Это приводит к дополнительным потерям магнитного потока и в конечном счете - к снижению эффективности процесса очистки.
Целью изобретения является повышение экономичности фильтра-осадителя и эффективности процесса магнитного осаждения.
Поставленная цель достигается тем, что межсердечниковое paccToia- ние и диаметр каждого канала нахо- дятся в соотношении 3:2.
На фиг,1 изображен предлагаемый фильтр разрез оЛного иэ его корпусов; на фиг.2 - то же/ вид сверху на фиг.З - результаты измерения индукции магнитного поля.
В предлагаемом устройстве сердечники-магнитопроводы без ферромагнитных пластин. Отсутствие ферромагнитных пластин компенсируется оптимальным выбором межсердечникового расстояния t в зависимости от диаметра I рабочих корпусов фильтра.. Так, расположение сердечников со сравнительно малыми t (фиг.1) приводит к неоправданному возрастанию индукции в филь рукяцей насадке и значительным потерям магнитного потока в„ материале насадки. Увеличние же С (фиг,1) может привести к созданию лишь отдельных зон фильтрования, локализованных в окрестности противостоящих магнитных полюсов .
5 Для определения оптимальных соотношений Р и D приводились измерения магнитного поля в шаровой фильтрующей насадке, находящейся в цилиндрическом корпусе диаметром 0 г (120,-1бО и 240 мм) , помещенном между одной парой магнитных полюсов (фиГо1). Напряженность внешнего магнитного поля Н изменяли от 40 до 240 кА/м. Сердечники из стали 5 содержанием углерода до 0,3% с последующим отжигом собраны по схеме замкнутой магнитной цени, Их ±орцы плотно охватывают корпуса. Общее чнсло витков намагничивающих Q катушек 4400. Индукция поля в щелевых зазорах насадки измерялась с помощью миниатюрных датчиков Холла.
Как показали результаты измерения (фиг.З), индукция магнитного поля 5 в намагниченной насадке в осевом направлении снижается вследствие Растекания магнитного потока по большому объему насадки. Используя принцип суперпозиции, легко определить, на каком расстоянии необходимо установить следующую пару магнитных полюсов, при которсял индукция поля практически будет одинакова по всей высоте насадки. 5 Независимо от диаметра корпуса это соотношение tvD 3 : (фиг, 2), в зависимости от требуемой глубины очистки по высоте корпуса фильтра может быть установлено несколько электрои магнитов, . . .
Устройство содеражт цшгандричес-, кие корпуса 1 с ферромагнитной по.ристой насадкой 2, электрсялагнитную систему, состоящую из последовательно расположенных по кругу секций, включающих катушки 3, сердечники 4 ИЗ отложенной магнитопроводящей стэли, устройство для флокуляции, содержащее ферромагнитную пори
0 стую насадку 5,расположенную в трубопроводе б ввода, намагничивающую систему 7 и емкость 8 для укрупнения (флокуляции) намагниченных примесных частиц. Для вывода очищаемой среды
5 предусмотрен трубопровод 9. Торцовые поверхности сердечников выполнены таким образом, что плотно охватывают корпуса фильтра. Последовательно расположенные цилиндрические корпуса с ферромагнитной насадкой
и сердечниками электромагнитов.образуют замкнутую магнитную цепь. Межсердечниковое расстояние и диаметр корпуса фильтра находятся в соотношении 3:2. Для укрупнения при
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электромагнитный сепаратор | 1981 |
|
SU1162492A1 |
Электромагнитный фильтр-осадитель | 1988 |
|
SU1572679A1 |
Магнитный сепаратор очиститель | 1983 |
|
SU1501356A1 |
Электромагнитный фильтр-осадитель | 1982 |
|
SU1044310A1 |
Электромагнитное устройство для очистки газов и жидкостей | 1987 |
|
SU1590100A1 |
Радиально-сердечниковый электромагнитный пылеуловитель | 1991 |
|
SU1808351A1 |
Электромагнитный фильтр-сепаратор | 1979 |
|
SU784894A1 |
Способ магнитной очистки жидкостей и газов и устройство для его осуществления | 1985 |
|
SU1828759A1 |
Электромагнитный фильтр | 1982 |
|
SU1031464A1 |
Полиградиентный магнитный сепаратор непрерывного действия | 1984 |
|
SU1674909A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТРФЛОКУЛЯТОР, включающий каналы с ферромагнитной пористой насадкой, электромагниты, образующие с насадкой замкнутый магнитный контур, сердечники-магнитопроводы и устройство для флокуляции частиц, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, целью повьвиения экономичности фильтра-осадителя и эффективности процесса магнитного осаждения, межсердечниковое расстояние и диаметр каждого канала находятся в соотнсяиении 3:2.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-04-23—Публикация
1981-02-02—Подача