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電磁鐵除鐵器出產(chǎn)功率比照
由于原除鐵體系的銜接管路選用Φ100 mm 的不銹鋼管道銜接且彎頭較多, 長期使用管道阻塞較為嚴(yán)重,使得醉小通徑僅為Φ30 mm,導(dǎo)致泥漿流量逐步削減、出產(chǎn)功率下降,且形成很多泥漿溢出而糟蹋。加上清理管道非常困難,耗時(shí)較長,嚴(yán)重影響出產(chǎn)功率。每產(chǎn)生1 kg 的廢泥漿大約需要3 倍以上自來水沖洗,直接形成勞動(dòng)力及水資源的糟蹋。電磁鐵除鐵器的特點(diǎn)采用高梯度特別磁場平面散布,磁場梯度高、作用范圍大、除鐵作用好。
除鐵器改造后除鐵功率高、免維護(hù)、不溢漿、易清洗,無死角和暗腔、清洗時(shí)不必排放泥漿、除鐵效果易調(diào)查,可在過漿進(jìn)程中隨時(shí)替換清洗磁力棒,磁力棒清洗時(shí)可拿至專門清理用的水槽內(nèi)清洗(此廢水排掉不搜集),防止鐵點(diǎn)進(jìn)入搜集池內(nèi)。電磁鐵除鐵器與過漿池選用Φ90 mm 鋼絲骨架增強(qiáng)塑料軟管大斜度銜接,該軟管內(nèi)壁不易粘附和阻塞、易清洗、安裝簡略、便于拆卸,過漿速度高,在使用進(jìn)程中解決了管道阻塞而形成的溢漿現(xiàn)象,進(jìn)步出產(chǎn)功率,節(jié)約了漿料和水資源,減小勞動(dòng)強(qiáng)度。③自然油電磁除鐵器:一體化結(jié)構(gòu),運(yùn)用方便,適應(yīng)環(huán)境才能強(qiáng),但散熱功率一般,溫升較高,質(zhì)量大,裝置不方便,制造本錢高。
電磁鐵除鐵器產(chǎn)品質(zhì)量
能夠看出, 改造后漿料的鐵點(diǎn)及壓機(jī)粉料鐵點(diǎn)明顯下降,依據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算,窯后瓷檢進(jìn)程未出現(xiàn)一次瓷件鐵點(diǎn)作廢, 粉料查鐵進(jìn)程也未呈現(xiàn)鐵點(diǎn)超支而形成的粉料作廢, 進(jìn)程質(zhì)量及產(chǎn)品電瓷強(qiáng)度和電絕緣性明顯進(jìn)步。電磁鐵除鐵器比永磁式反流除鐵器有很多的優(yōu)點(diǎn),有利于電瓷生產(chǎn)的進(jìn)行,節(jié)能環(huán)保,在電瓷料除鐵過程中將有更加廣泛的前景。永磁除鐵器也有慣例型、強(qiáng)磁型、短梁型、輕型、翻版型、手搖棄鐵型等多種型式,其作業(yè)原理與電磁除鐵器相同。
基本結(jié)構(gòu)
電磁鐵除鐵器由除鐵器本體、電控系統(tǒng)、油循環(huán)冷卻系統(tǒng)、除鐵器移動(dòng)平臺(tái)系統(tǒng)等組成,卸鐵方法為人工卸鐵。強(qiáng)油除鐵器本體選用全密封結(jié)構(gòu),內(nèi)部勵(lì)磁線圈完全浸漬于冷卻油中。考慮到秦皇島氣候特點(diǎn),冷卻油選用25 號(hào)變壓器油,同時(shí)對繞組線圈起到絕緣和維護(hù)效果。上述設(shè)計(jì)使得勵(lì)磁線圈具備了良好的防塵、防潮和防腐蝕功能。電磁鐵除鐵器為控制人員所測的除鐵器更換前后漿料鐵點(diǎn)數(shù)據(jù)對比,從中能夠看出在運(yùn)用電磁鐵除鐵器后,運(yùn)用池鐵點(diǎn)數(shù)量明顯減少。
電磁鐵除鐵器全新散熱設(shè)計(jì)
除鐵器功能進(jìn)步面對的醉大問題是勵(lì)磁線圈的散熱問題,這是電磁除鐵器開展受限的主要技術(shù)原因。勵(lì)磁線圈是電磁除鐵器的心臟,發(fā)生磁力的源泉。電磁鐵除鐵器發(fā)生磁場要通過線圈和電流,即為安匝數(shù)NI 生成磁動(dòng)勢。要求得更高的磁場強(qiáng)度需求進(jìn)步安匝數(shù)。但線圈的匝數(shù)受到了除鐵器本體空間的約束,添加有限。電磁鐵除鐵器計(jì)算模型與方法除鐵器在磁軸承中的安裝方位見圖1,為了便于剖析永磁除鐵器的特性,對除鐵器模型進(jìn)行簡化并假定:經(jīng)過的鐵磁顆粒均為球體,且半徑相同。而電流值的添加,依據(jù)焦耳定律,意味著會(huì)發(fā)生更大的熱量,影響到線圈的絕緣強(qiáng)度.
電磁鐵除鐵器計(jì)算模型與方法
除鐵器在磁軸承中的安裝方位見圖1,為了便于剖析永磁除鐵器的特性,對除鐵器模型進(jìn)行簡化并假定:
經(jīng)過的鐵磁顆粒均為球體,且半徑相同;( 2) 鐵磁顆粒和水的溫度在各處均相同,它們之間無熱量交換;( 3) 忽略轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)對流場的影響。
電磁鐵除鐵器計(jì)算結(jié)果及剖析
文中旨在研討外加磁場下泥沙顆粒- 水多相耦合關(guān)系。設(shè)顆粒的均勻直徑為0. 1 mm,密度為2 500kg /m3,顆粒相體積分?jǐn)?shù)為0. 5% ~ 6%。為了減小計(jì)算量和復(fù)雜度,電磁鐵除鐵器模型并采用二維軸對稱結(jié)構(gòu)進(jìn)行可以看出: 遠(yuǎn)離磁軸承作業(yè)空隙的顆粒隨著流體的運(yùn)動(dòng)而被直接輸運(yùn)到泵出口。而除鐵器及磁軸承作業(yè)空隙周圍顆粒相的散布是動(dòng)態(tài)變化的,首先是接近磁軸承作業(yè)空隙的顆粒相逐漸增加,這是由于顆粒相中的鐵磁性顆粒被除鐵器及磁軸承的磁力招引的原因。在外磁場中的磁性顆粒經(jīng)磁化,顆粒之間存在彼此招引作用,然后導(dǎo)致它們互相靠攏,聚集成團(tuán),這些顆粒團(tuán)尺度增大后不易經(jīng)過空隙進(jìn)入到磁軸承作業(yè)空隙中。當(dāng)油流速達(dá)不到設(shè)定值、油位過低時(shí)或冷卻電扇沒有工作時(shí),循環(huán)油冷卻系統(tǒng)無法開啟。