Изобретение относится к автоматизации технологических процессов обогащения полезных ископаемых и может быть использовано для автоматического устранения засорения каналов технологических аппаратов, например гидроуиклонов, при наличии в гидросмеси твердой фазы, обладающей ферромагнитными свойствами.
Цель изобретения - повышение надежности в работе насадки за счет предотвращения ее засорения.
На фиг. 1 изображена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - пример конкретного выполнения его электрической схемы.
Устройство содержит конический тонкостенный патрубок из немагнитного материала 1, секционированную электрическую катушку 2, магнитопровод 3, источник постоянного напряжения 4 и преобразователь напряжения 5, состоящий из стабилизатора напряжения 6, ключевого элемента 7, генератора импульсов 8 и регуляторов 9, 0 и 11 амплитуды частоты и длительности импульсов соответственно.
Генератор 8 импульсов может быть выполнен на первом и втором транзисторе 12, 13 соответственно, первом и втором конденсаторе 14, 15 соответственно и первом и втором резисторе 16 и 17 соответственно.
Регуляторы амплитуды, частоты и длительности импульсов в этом случае выполняются на потенциометрах, а усилитель на транзисторе.
Устройство работает следующим образом.
Постоянное напряжение от источника 4 постоянного напряжения для стабилизации режима работы насадки подается на стабилизатор 6 напряжения. Управляемый генератором 8 импульсов ключевой элемент 7 через регулятор 9 амплитуды импульсов подает на катушку 2 импульсы напряжения, частота и длительность которых устанавливаются с помощью регуляторов 10 и 11.
При протекании, например, магнетитовой суспензии через конический патрубок 1 и подаче на электрическую катушку 2 определенной длительности импульса на внутренней поверхности патрубка 1 образуется футерующий осадок магнетита, цилиндрическая форма которого определяется распределением электромагнитной индукции в отверстии патрубка и ее значением, в свою очередь зависящего от величины напряжения (амплитуды) импульса, проходящего через катушку.
Устройство обеспечивает образование формы свободного незаполненного осадком магнетита отверстия патрубка, близкой к цилиндрической, наиболее выгодной с точки зрения получения максимального гидравлического сопротивления при заданном диаметре. Это обеспечивается соответствующим числом витков каждой секции катущки электромагнита, соединенных между собой (предпочтительно последовательно). После прекращения подачи импульса на
катущку насадки осадок магнетита со скоростью, примерно равной скорости истечения жидкости, начинает перемещаться и при появлении следующего импульса останавливается в новом, смещенном на расстояние h,
положении, после чего в верхней части патрубка в течение времени действия нового импульса участок слоя осадка восстанавливается.
Вместе с осадком магнетита в патруб2 ке перемещ,аются и осевшие крупные посторонние включения, которые при подаче следующего же импульса за счет увеличения радиуса патрубка к его выходу уходят внутрь слоя, и после нескольких периодов импульсного напряжения удаляются
0 с потоком.
Увелинение диаметра патрубка к выходу снижает также вероятность заклинивания в нем больших посторонних как ферромагнитных, так и диамагнитных предметов.
Наличие в устройстве регуляторов амплитуды, частоты и длительности импульсов в зависимости от свойств суспензии и количества посторонних включений в ней позволяет установить необходимую толщину и скорость передвижения осадка.
Q Частоту импульсов можно регулировать в широких пределах - от больших частот и до буквально нескольких коротких перерывов в подаче напряжения на электрическую катушку в минуту или час, что можно рассматривать как периодическую
очистку патрубка от задержавшихся в нем посторонних включений.
Получение свободного отверстия внутри футеруюпдего слоя, близкого к цилиндру с радиусом г, обеспечено созданием по всей площади этого условного цилиндра крити0 ческой для конкретных условий электромагнитной силы ЛРд, обеспечивающей удержание на поверхности футерующего слоя частиц магнетита, площадь поперечного сечения которых ASo.
В соответствии с формулой Максвелла такая сила- вызывается магнитной индукцией В°(,
ДР5 (,. (1)
Q А1агнитная индукция Вд согласно известной зависимости определяется магнитодвижущей силой Icij и длиной зазора б, который в данном случае определяется длиной магнитной силовой линии, проходящей по внутренней поверхности магнетитовой футеровки
. (2) м
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Песковая насадка электромагнитного гидроциклона | 1981 |
|
SU952349A1 |
Батарейный гидроциклон | 1987 |
|
SU1456236A1 |
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ | 2005 |
|
RU2322651C2 |
Магнитно-гравитационный сепаратор с устройством фильтрации | 2020 |
|
RU2733354C1 |
Способ термообработки дисперсных материалов и аппарат для его осуществления | 1981 |
|
SU1109564A1 |
Способ приготовления удобрений и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1699369A1 |
Электромагнитное устройство для очистки газов и жидкостей | 1987 |
|
SU1590100A1 |
Устройство для отделения ферромагнитных материалов от текучих сред | 1985 |
|
SU1554196A1 |
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ МАГНИТОАКТИВНЫХ СОРБЕНТОВ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ | 2020 |
|
RU2750039C1 |
Устройство для измерения содержания шлама в магнетитовой суспензии | 1990 |
|
SU1755928A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАСАДКА, содержащая концентрично размещенные заполняемый ферромагнитной суспензией патрубок из немагнитного материала, электрическую катущку и магнитопровод, источник постоянного напряжения, отличающаяся тем, что, с целью повыщения надежности в работе, она снабжена преобразователем напряжения, вход которого подключен к источнику постоянного напряжения, а выход - на катущку электромагнита, патрубок, электрическая катущка и магнитопровод выполнены в форме усеченных конусов, основанием обращенных к выходу насадки, катущка выполнена в виде ряда секций, каждая из которых размещена в обособленном пазу магнитопровода, с числом витков в каждой секции катущки, увеличивающимся к выходу насадки с увеличением радиуса патрубка у в соответствующем сечении. (Л О5 00 оо О5 ГС
Песковая насадка электромагнитного гидроциклона | 1976 |
|
SU619206A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Песковая насадка электромагнитного гидроциклона | 1981 |
|
SU952349A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1986-10-15—Публикация
1985-01-16—Подача