Изобретение относится к сухой очистке газа от частиц, обладающих магнитными свойствами и может быть применено в пневмотранспортных устройствах.
Цель изобретения - обеспечение надежности очистки газа, уменьшение габаритов, экономия электроэнергии и улучшение условий техники безопасности.
На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - сечение Б-Б на фиг. 1; на фиг, 4 - узел I на фиг. 3.
Магнитньш пьшестружкоуловитель состоит из герметичного корпуса 1 с камерой 2 из немагнитного материала, поперечное сечение которой - прямоугольник. Две противоположные стенки камеры плотно прилегают к противоположным полюсам постоянных магни- тов 3. Последние создают магнитный поток, направленньй от северного полюса к южному и жестко прикреппены к замкнутому магнитопроводу 4. В две другие противоположные стенки камеры встроены симметричные с равными площадями поперечного сечения входные патрубки 5 для ввода запьшенного газа. Входные патрубки направлены в сторону выходного патрубка 6 и расположены под равными острыми углами к его оси. Оси входных и выходного патрубков лежат в одной плоскости.
Внутри корпуса расположен ленточ- ньш транспортер, состоящий из привод- .ного 7 и натяжного 8 барабанов, бесконечной немагнитной транспортерной ленты 9, плотно прилегающей к стенке камеры с возможностью скольжения вдоль нее, на которой жестко закреплены ферромагнитные стержни 10, расположенные перпендикулярно к поверхности ленты так, что каждый последующий ряд стержней смещен относительно предыдущего ряда на величину, равную диаметру стержня, причем расстояние между стержнями в ряду и расстояние между рядами стержней равны между собой, а проекция стержней на плоскость, перпендикулярную ленте и расположенную по ее ширине, образует сплошную плоскость.
Стержни 10 расположены так, что зазоры между противоположными стенками камеры, прилегающими к полюсам магнитов, и обоими торцами стержней минимальны и равны между собой, т.е.
1250329 - I
стержни 10 симметричны относительно камеры, а ось нейтралей проходит через их середины и совпадает с плоскостью осей патрубка входа и выхода. 5 Вне зоны осаждения пыли расположена пылесъемная щетка 11 с приводом от приводного барабана при помощи клиноременной передачи 12.
Для сбора осажденных частиц в ниж- 0 ней части корпуса установлен герметичный накопительный бункер 13.
15
20
25
30
Магнйтньй пылёстружкоуловитель работает следующим образом.
Газ (воздух), содержащий частицы, обладающие магнитными свойствами, вводится через два симметрично расположенных и направленных под углом друг к другу патрубка 5 и камеру 2, устроенную в герметичньй к.орпус К
Находящаяся внутри корпуса 1 транспортерная лента 9, приводимая в движение приводным барабаном 7 и натянутая натяжным барабаном 8, с прикрепленными к ней перпендикулярно ферромагнитными стержнями 10, движется навстречу движению газа.
В зоне камеры 2 образуется магнитная система, состоящая из постоянных магнитов 3, магнитопровода 4 и намагниченных ферромагнитных стержней 10. Благодаря симметричному расположению стержней 10 в камере 2 создается магнитное поле по всему сечению камеры 2, благодаря чему образуется подвижный магнитный фильтр (фиг. 2).
Частрцы, обладающие магнитными свойствами, встретив на пути подвижный магнитный фильтр, намагничиваются и под действием магнитных сил осаждаются в нем. Газ свободно обтекает намагниченные ферромагнитные стержни 10 и направляется в сторону патрубка выхода 6 (фиг. 3). Движущаяся навстречу движению газа вместе с намагниченными ферромагнитными стержнями 10 с осаляенными на них частицами транспортная лента 9 выходит из зоны воздействия газового потока, а затем из зоны воздействия магнитного потока.
Выйдя из зоны воздействия магнитного потока, ферромагнитные стержни 10 и осажденные на них частицы 55 размагничиваются. Частицы (пыль и стружка) отделяются от Ферромагнитных стержней 10 и опадают в накопительный бункер 13 под действием силы
35
40
45
50
0
5
0
Магнйтньй пылёстружкоуловитель работает следующим образом.
Газ (воздух), содержащий частицы, обладающие магнитными свойствами, вводится через два симметрично расположенных и направленных под углом друг к другу патрубка 5 и камеру 2, устроенную в герметичньй к.орпус К
Находящаяся внутри корпуса 1 транспортерная лента 9, приводимая в движение приводным барабаном 7 и натянутая натяжным барабаном 8, с прикрепленными к ней перпендикулярно ферромагнитными стержнями 10, движется навстречу движению газа.
В зоне камеры 2 образуется магнитная система, состоящая из постоянных магнитов 3, магнитопровода 4 и намагниченных ферромагнитных стержней 10. Благодаря симметричному расположению стержней 10 в камере 2 создается магнитное поле по всему сечению камеры 2, благодаря чему образуется подвижный магнитный фильтр (фиг. 2).
Частрцы, обладающие магнитными свойствами, встретив на пути подвижный магнитный фильтр, намагничиваются и под действием магнитных сил осаждаются в нем. Газ свободно обтекает намагниченные ферромагнитные стержни 10 и направляется в сторону патрубка выхода 6 (фиг. 3). Движущаяся навстречу движению газа вместе с намагниченными ферромагнитными стержнями 10 с осаляенными на них частицами транспортная лента 9 выходит из зоны воздействия газового потока, а затем из зоны воздействия магнитного потока.
Выйдя из зоны воздействия магнитного потока, ферромагнитные стержни 10 и осажденные на них частицы 5 размагничиваются. Частицы (пыль и стружка) отделяются от Ферромагнитных стержней 10 и опадают в накопительный бункер 13 под действием силы
5
0
5
0
тяжести. Не опавшие со стержней частицы захватываются вращающейся пьше- съемной щеткой 11 и сбрасываются в накопительньй бунке р 13,
Пылесъемная щетка 11 вращается навстречу движению ленты 9 и приво- дитёя в действие клиноременной пере- I дачей 12 от приводного барабана 7.
Предлагаемое устройство эффективно улавливает из потока газа одновременно как мелкодисперсные частицы
так и крупные частицы стружки, обладающие магнитными свойствами. В процессе улавливания частиц в магнитном поле происходит из коагуляции, что приводит к захвату немагнитных частиц, находящихся в том же воздушном потоке.
Устройство работает без потребле- рия электроэнергии, что исключает энергозатраты и обеспечивает безопасную работу в любых средах с любым газом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МАГНИТНЫЙ КОНВЕЙЕР | 2000 |
|
RU2176979C1 |
Магнитный пылестружкоуловитель | 1989 |
|
SU1666152A1 |
БЕЗЛЕНТОЧНЫЙ РОЛИКОВЫЙ МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР | 2008 |
|
RU2388547C1 |
Способ электродинамической и магнитной сепарации и устройство для его осуществления | 2020 |
|
RU2739980C1 |
ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ | 2003 |
|
RU2226420C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР-ОСАДИТЕЛЬ | 2001 |
|
RU2206371C2 |
Дисковый магнитный сепаратор | 1988 |
|
SU1613170A1 |
МАГНИТНЫЙ ИНЕРЦИОННО-ГРАВИТАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ | 2005 |
|
RU2296720C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2015 |
|
RU2602566C2 |
СПОСОБ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2392056C1 |
фиг.1
А А
13
вход еаза 1
Выход газа /
фие.З
фиг.
Установка для очистки газов от пыли | 1980 |
|
SU978921A2 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
МАГНРГГНЫЙ ПЫЛЕСТРУЖКОУЛО- ВИТЕЛЬ, содержащий корпус с рабочей камерой и входным и выходным патрубками, магнитную систему, транспортерную ленту на ведущем и натяжном барабанах, пылесъемную щетку и нако- пительньй бункер, отличающийся тем, что, с целью обеспечения надежности очистки газа, уменьшения габаритов, экономии электроэнергии и улучшения условий техники безопасности, рабочая камера выполнена прямоугольной, магнитная система выполнена из постоянных магнитов, расположенных снаружи камеры на ее противоположных стенках, транспортерная лента снабжена ферромагнитными стержнями, закрепленными на ней перпендикулярно к ее поверхности, входные патрубки установлены в нижней части камеры и направлены в сторону патрубка выхода под равными острыми углами к его оси | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
(Л ю ел ю |
Авторы
Даты
1986-08-15—Публикация
1984-01-16—Подача