Изобретение относится к области обогащения руд, обладающих ферромагнитными свойствами. Оно может быть также использовано при обогащении углей в магнетитовой и ферросилициевой суспензии, а также в любых других отраслях иромыпллеииости, где необходимо отделить ферромагнитные частицы от жидкости.
Известны гидропиклоны с вращающимся магнитным полем, содержащие цилиндроконический корпус, вокруг конической части которого размещепы соленоиды прямоугольиой формы.
Однако эти гидроциклоны не обеспечивают эффективного обесщла.мливания суспензии, поскольку отделяемые частицы тормозятся в зоне действия магнитного поля и не могут покинуть гидроциклон без использования дополнительных средств.
Наиболее близким к изобретепию является гидроциклон с бегущим магнитным полем, содержащий цилиндро-копический корпус, тангенциальный входной патрубок, центральный сливной патрубок, песковую насадку и размещенные вокруг конической части корпуса соленоиды прямоугольной формы, на которые надеты магнитопроводы, выполненные в виде гребенки.
При работе такого гидроциклопа внутренаяя часть корпуса покрывается слоем ферромагнитных частиц в местах установки магн топроводов. При входе ферромагнитных частиц в зону повыщенной напряженности поля (место установки магнитопроводов) происходит торможение их движения по окружности и, таким образом, снижается эффективность воздействия Магнитным полем. Выполнение же соленоидов прямоугольной формы не обеспечивает достаточно интенсивного перемещения частиц в сторону песковой насадкп.
Цель изобретения - повышение эффективности сгущения и обесщламливання обрабатываемой суспензни за счет улучщен 1я перемещения шлама к песковой насадке.
Для этого соленоиды выполпепы с переменным диаметром, увеличивающимся в сторону песковой насадки, а магиитопроводы набраны из илоских колец.
На чертеже изображен предлагаемый гндроцпклон.
Он содержит корпус, имеющий цилиндрическую 1 и коническую 2 части, тангенциальный в.чодной патрубок 3, слпвную трубу 4 н песковую насадку 5. Сливная труба 4 для улучшения гидродинамического режима может быть снабжена второй стенкой 6. Корпус гидроциклона изготовлен из немагнитного материала. Вокруг конической части корпуса гидроциклона расположены соленошы 7 ий
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Батарейный гидроциклон | 1987 |
|
SU1456236A1 |
Электромагнитный циклон | 1986 |
|
SU1421407A1 |
Магнитный гидроциклон | 1981 |
|
SU973163A1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ ИЗ ПОТОКА СУСПЕНЗИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2748911C1 |
Аппарат для разделения и промывки суспензий | 1976 |
|
SU596289A1 |
БЛОК ГИДРОЦИКЛОНОВ СИСТЕМЫ ФРАКЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ РУД ТОНКОГО ПОМОЛА | 2011 |
|
RU2464103C1 |
БЛОК ГИДРОЦИКЛОНОВ СИСТЕМЫ ФРАКЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ РУД ТОНКОГО ПОМОЛА | 2011 |
|
RU2465062C1 |
БЛОК ГИДРОЦИКЛОНОВ СИСТЕМЫ ФРАКЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ РУД ТОНКОГО ПОМОЛА | 2011 |
|
RU2464104C1 |
БЛОК ГИДРОЦИКЛОНОВ СИСТЕМЫ ФРАКЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ РУД ТОНКОГО ПОМОЛА | 2011 |
|
RU2464105C1 |
Песковая насадка электромагнитного гидроциклона | 1981 |
|
SU952349A1 |
Авторы
Даты
1977-05-30—Публикация
1975-01-15—Подача