Магнитный флокулятор

 

Союз Советских

О П И С А Н И Е (ii)SI0276

И ЗОБРЕТЕ Н ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 15.01.79 (21) 2712857/22 03 (51) М.Кл. В ОЗ С 1/ОО с присоединением заявки— (23) Приоритет—

Государственный комитет по делам изобретений и открытий (43) Опубликовано 07.03.81. Бюллетень М 9 (53) УДК 621 928 89 (088.8) (45) Дата опубликования описания 09.04.81 (72) Автор изобретения

/. !

А. А. Бельский

Всесоюзный ордена Трудового Красного Знафт ф научно-исследовательский и проектный инст туЫ механической обработки полезных ископаемых «Щеханббр» -:.";,. ." qp

t "-;.ч 1

l (71) Заявитель (54) МАГНИТНЪ|Й ФЛОКУЛЯТОР

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых методом магнитной сепарации и может быть использовано на предприятиях, перерабатывающих магнетитовые железные руды перед операциями магнитной сепарации, а также при очистке от ферромагнитных примесей руд цветных и редких металлов.

Известен магнитный флокулятор, содержащий трубопровод и вращающуюся магнитную систему, состоящую из магнитов чередующейся полярности 11).

Недостатком этого флокулятора является низкая эффективность процесса флокуляции из-за недостаточной агитации материала, так как частота вращения флокул, равная частоте изменения полярности, составляет 5 — 10 периодов в секунду.

Известен также магнитный флокулятор, содержащий пульпопровод и электромагнитную систему, выполненную в виде катушек с изменяющейся напряженностью по ходу движения материла, питаемых переменным током и расположенных с наруткной стороны пульпопровода (2).

Недостатком этого флокулятора является низкая эффективность процесса флокуляции из-за недостаточной механической агитации материала.

Цель изобретения — повышение эффективности процесса флокуляции путем создания в рабочей зоне изменяющегося по характеру и интенсивности магнитного поля.

Эта цель достигается тем, что флокулятор снабжен системой постоянных магнитов, установленных между катушками, причем магниты могут быть обращены друг к другу одноименными или разноименными полюсами, ширина которых может увеличиваться в направлении движения материала, а при флокуляцпн материала с высокой коэрцитивной силой для уменьшения маг15 нитного сопротивления потоку материала флокулятор может быть снабжен магнитопроводом, состоящим из полюсов, расположенных между катушками, и ярма.

На фиг. 1 изображен описываемый маг20 нитный флокулятор, общий вид; на фиг. 2—

7 — варианты выполнения флокулятора (а фпг. 2 — одноименное расположение полюсов, на фиг. 3 — разноименное расположение полюсов; на фиг. 4 — выполнение

25 полюсов с увеличивающейся шириной; на фиг. 4 — снабжение флокулятора магнитогроводом).

Флокулятор содержит пульпопровод 1, катушки 2 переменного поля и элементы 3 постоянного поля (магниты). Катушки пе810276

65 ременного поля и постоянные магниты чередуются друг с другом. Напряженность катушек переменного поля убывает по ходу движения материала. Напряженность постоянных магнитов 8 либо остается постоянной, либо возрастает по ходу движения материала, при этом постоянные магниты могут быть обращены друг к другу одноименными или разноименными полюсами.

При прохождении пульпы по пульпопроводу в результате взаимодействия магнитных полей катушек переменного поля и постоянных магнитов в рабочей зоне создается сложное комбинированное магнитное поле, переменное, значительной амплитуды, постоянное поле — слабое. В центральной части аппарата поле — пульсирующее, оно содержит переменную и постоянную составляющие. По сравнению с входной частью аппарата переменная составляющая значительно слабее, а постоянная сильнее.

В зоне выхода постоянное поле достигает максимального значения, а переменное ослабевает и создает небольшие пульсации.

Обрабатываемый материал, поступающий в аппарат, в начале размагничивается, при этом разрушаются ранее образованные флокулы и высвобождается порода, механически зажатая во флокулах. Происходит также вращение отдельных зерен, в результате чего смываются адгезированные частицы породы. За счет нарастающего постоянного поля происходит постепенный рост флокул, при этом в первую очередь флокулируют чистые минералы. В зоне выхода материала из флокулятора происходит упрочение флокул постоянным полем максимальной напряженности. Магнитная агитация флокул и частиц во флокулах за счет переменного поля значительно усиливается благодаря антипараллельной ориентации магнитных осей элементов постоянного поля.

Каждый из перечисленных на фиг. 1 — 6 вариантов флокулятора имеет свои особенности и предназначен для флокуляции материала с определенными свойствами, Флокулятор по Фиг. 1 предназначен для флокуляции хорошо раскрытого материала с высокой магнитной восприимчивостью.

Здесь не требуется интенсивная агитация, процесс идет удовлетворительно за счет переменного поля и постоянной составляющей постоянного поля.

Флокулятор по фиг. 2 предназначен для обработки материала, обладающего высокой магнитной восприимчивостью, но содержащего большое количество породных шламов. Здесь происходит более интенсивная магнитная агитация за счет вращения флокул при переходе от одного элемента к другому.

Флокулятор по фиг. 3 и 4 предназначен для флокуляцип материала с относительно невысокой восприимчивостью, поэтому магнитное поле. элементов постоянной составляющей по ходу движения усиливается.

При этом флокулятор по фиг. 3 обеспечивает менее интенсивную агитацию и предназначен для обработки материала с небольшим содержанием породных шламов, а флокулятор по фиг. 4 — с высоким их содержанием.

Флокуляторы по фиг. 5 и 6 — с поперечной ориентацией магнитных осей элементов постоянного поля и предназначены для флокуляции материала, образующего многослойные флокулы в поперечном сечении соответственно для обесшламленного материала и материала, содержащего большое количество шламов.

Селективно сфлокулированная магнитная фракция не содержит механически увлеченных частиц породы, при магнитной сепарации такого материала выделяется концентрат высокого качества. В случае очистки сырья от магнитных примесей достигается более высокая степень очистки.

При этом может быть получен значителььый экономический эффект.

Флокулятор может быть использован как в виде самостоятельного аппарата, установленного перед магнитным сепаратором или дешламатором, так и в виде дополнительного узла этих машин.

Формула изобретения

1. Магнитный флокулятор, включающий пульпопровод и электромагнитную систему, выполненную в виде катушек с изменяющейся напряженностью по ходу движения материала, питаемых переменным током и расположенных с наружной стороны пульпопровода, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса флокуляции путем создания в рабочей зоне изменяющегося по характеру и интенсивности магнитного поля, флокулятор снабжен системой постоянных магнитов, установленных между катушками.

2. Флокулятор по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что постоянные магниты обращены друг к .другу одноименными полюсами.

3. Флокулятор по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что постоянные магниты обращены друг к другу разноименными полюсами.

4. Магнитный флокулятор по пп. 1 — 3, отличающийся тем, что постоянные магниты выполнены с увеличивающейся шириной в направлении движения материала.

5. Флокулятор по п. 1, о тл и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью уменьшения магнитного сопротивления при обработке материалов с высокой коэрцитивной силой, флокулятор снабжен магнитопроводом, состоя810276

Х Я У 5

1 / — л — Sh — ю — Sg

/

2 2 2

Фиг. 2

lumauue моиг. /!

uma ийг

Фиг. 4

Раг. Л

Пикап ние

2 2 2

Фиг 5

5 4 5 т

Рилта йе

Ф,: 2

Составитель Е. Панкова

Корректор С. Файн

Техред А. Камышникова

Редактор В. Большакова

Заказ 346/355 Изд. М 249 Тираж 645 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, K-35, Раушская наб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент» щим из полюсов, расположенных между катушками, и ярма.

Источники информации, принятые во .внимание при экспертизе:

1. Авторское свидетельство СССР № 377172, кл. В 03 С 1/24, 22.01.71.

2. Авторское свидетельство СССР № 282209, кл. В 03 С 1/08, 09.09.68.

Магнитный флокулятор Магнитный флокулятор Магнитный флокулятор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх