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              全自動除鐵器推薦 鑫利特專業廠家

              發布時間:2021-08-16 05:55  

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              全自動除鐵器的組成部分由電控柜統一供電與控制,以保證各部分工作正常。循環油冷卻系統控制部分包括冷卻電扇傳感器、流速計、溫度計、電扇開關元器件。當油流速達不到設定值、油位過低時或冷卻電扇沒有工作時,循環油冷卻系統無法開啟。

              全自動除鐵器冷卻系統與除鐵器本體供電系統進行聯鎖。如果油冷卻系統沒有正常工作,除鐵器本體則無法開啟; 工作時,如果冷卻油循環系統由于種種原因關閉時,除鐵器本體也會一起關閉,確保設備不超溫,防止線圈過熱損壞。

               除鐵器功能目標

              電磁除鐵器一個很重要的目標是“冷態”、“熱態”磁感應強度。“冷態”規定為除鐵器剛工作時的磁感應強度。“熱態”規定為工作安穩后,除鐵器線圈溫升為零時,即達到熱平衡狀況時的磁感應強度目標。全自動除鐵器在應用中,熱態磁感應強度目標更具有代表性。全自動除鐵器出產功率比照由于原除鐵體系的銜接管路選用Φ100mm的不銹鋼管道銜接且彎頭較多,長期使用管道阻塞較為嚴重,使得醉小通徑僅為Φ30mm,導致泥漿流量逐步削減、出產功率下降,且形成很多泥漿溢出而糟蹋。根據現場測定,強油除鐵器冷態磁感應強度為: 距除鐵器下外表幾何中心( 垂直距離) 550 mm 處為1800GS,熱態目標為1500 GS。我們的全自動除鐵器功能醉高標準為> 710 GS[4]。強油除鐵器的目標優于國家標準。


              全自動除鐵器

              港口輸送物料潔凈用高梯度除鐵器的工作原理

              港口輸送物料潔凈用高梯度除鐵器的設計原理是:閉合載流線圈能夠發生磁場。工作時,利用控制柜為其供電以及供給電氣保護。除鐵器勵磁線圈通電后產生高梯度和高場強的磁場,全自動除鐵器上的電機通電后帶動鎧裝卸鐵皮帶滾動,勵磁發動后起冷卻散熱效果的油泵電機和風機也同時發動。根據現場測定,強油除鐵器冷態磁感應強度為:距除鐵器下外表幾何中心(垂直距離)550mm處為1800GS,熱態目標為1500GS。當輸送帶上的物料中有鐵件時高磁場將鐵件吸起,并經過滾動的鎧裝卸鐵皮帶將鐵件向皮帶后方推進直至掉落到接鐵車內。除鐵器控制柜能夠適時起到超溫報警、皮帶跑偏報警、缺油報警等效果。

              除鐵器主體

              (1) 全自動除鐵器勵磁部分是除鐵器的核心部件,它是發生磁場的源泉。勵磁部分包括主磁系和輔佐磁系:主磁系主要由勵磁線圈和鐵芯組成,經過電氣控制柜輸出直流電壓加在勵磁線圈兩頭,發生直流電流,進而發生磁場。

              (2)全自動除鐵器棄鐵系統由鎧裝皮帶、皮帶驅動滾筒及減速電機組成。由勵磁部分吸起的鐵件被滾動的鎧裝卸鐵皮帶向皮帶后方推進直

              至掉落到接鐵車內。

              (3) 冷卻油循環設備部分主要由油泵、油枕和油位計組成;采用外循環逼迫冷卻系統,有壓引油循環程序,削減設備的漏油毛病點。


              前蘇聯學者FILIPPOV等利用水、鐵顆粒作為流化介質,在液固流化床外側施加由頻率為50 Hz 交流電發生的交變磁場,調查不同的試驗條件下,顆粒的流化特點。A C LUA 等根據單絲對磁性顆粒的捕集建立高梯度磁場進行磁力別離的模型。濰坊鑫利特提出了考慮壁面粗糙度的雙流體顆粒- 壁面磕碰模型,將軌道模型中顆粒受阻模型考慮壁面粗糙度和雙流體模型頂用概率密度函數積分法處理顆粒與潤滑壁面磕碰模型的長處結合起來,引進壁面粗糙度對受阻顆粒湍流影響的機制。隨著體積比持續添加,顆粒鏈之間集合和交聯增多,顆粒鏈變粗而且構成網狀結構。

              濰坊鑫利特建立了全自動除鐵器全自動除鐵器試驗臺,對磁性顆粒在高梯度磁場的動力學特性進行了試驗研究,全自動除鐵器成果表明: 減小氣溶膠流量,添加外加均勻磁場的磁通密度,選用飽和磁化強度大的鐵磁性金屬絲組成格柵,減小金屬絲的直徑和添加格柵的排數都可以使格柵對顆粒物的捕集才能得以進步。全自動除鐵器選用歐拉雙流體模型辦法,用一階隱式k - ε 雙方程湍流模型和相耦合SIMPLE 算法,運用FLUENT 軟件對磁流化床氣、固兩相流動進行數值模仿,然而在流化床上所加的外磁場是運用UDF ( User Define Function) 在動量方程的源項中加入磁場界說式的,而磁場的散布是強非線性的,運用磁場界說式存在一定誤差,這就使得其成果和實踐偏差較大。文中利用歐拉- 歐拉雙流體模型,選用湍流模型,考慮外磁場的效果下液固耦合,通過COMSOLMultiphysics 軟件數值模仿,分析除鐵器周圍的顆粒相散布特性,證明永磁除鐵器裝置的可行性。尤其是對全自動除鐵器,用戶要求之高,不僅國內廠家一時不能適應,世界上大部分的廠家也望而止步。


              全自動除鐵器經濟效益剖析

              直接效益

              運用全自動除鐵器后,削減旋流器、渣漿泵及管道磨損,削減維修費用。渣漿泵替換周期可由原來的90 d 延伸至150 d,每年可少替換2 次,且可以延伸管道和旋流器的運用壽命,單是渣漿泵的替換費每年就可節省費用1. 6 萬元。

              收回碎鋼球的效益。球磨機每天加120 mm鋼球9. 5 t,排出的碎球直徑按30 mm 核算,這樣排出的碎球質量約為新加球質量的1. 6%,即每天約可收回碎球0. 15 t,每年可收回碎鋼球52. 5 t,每噸按2 000 元計,每年可創直接經濟效益10. 5 萬元。因而每年可創造直接經濟效益12. 1 萬元。全自動除鐵器調試、試運轉電磁除鐵器設備后的調整檢查、試運轉(1)對吊掛設備可靠性進行檢查。

              由于削減毛病停檢次數和停檢時刻,體系作業率將有必定程度的提高,加之生產能力的提高,其經濟效益非常可觀。

              球磨機排礦端運用弧形除鐵器,對收回碎鋼球和鐵屑、提高體系生產能力、削減后續設備的磨損、全自動除鐵器檢修周期、削減失效鋼球對磨礦的影響、降低體系耗費都有顯而易見的作用。

              全自動除鐵器每年除產生12. 1 萬元的直接經濟效益,因削減毛病停檢次數和停檢時刻、體系作業率提高產生的經濟效益愈加可觀。

              全自動除鐵器



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