Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6 лекция Оборудование для флотации элромагнитн...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.92 Mб
Скачать

Р исунок 6.17 - Сепараторы трубопровода смтп

Сепаратор СМТП (рисунок 6.17) предназначен для очистки любых жидкостей различной степени вязкости от посторонних ферромагнитных тел и частиц, в том числе от металлического оскола, неизбежно возникающего в процессе эксплуатации трубопроводов, поэтому устанавливается в действующие системы трубопроводов предприятий, где продукт движется принудительно под давлением или монтируется на слив трубопровода, где продукт движется самотеком. В рабочем пространстве сепаратора СМТП создается высокоградиентное магнитное поле, которое извлекает из жидкости случайные ферромагнитные тела и частицы, а также металлический оскол. Основу сепаратора составляют магнитные стержни из нержавеющей стали с помещенной в нее магнитной системой. По требованию заказчика магнитная система может извлекаться из своего чехла (трубки). Для удаления неметаллических включений вокруг магнитных стержней может быть установлена нержавеющая сетка (фильтр) с ячейками различных диаметров. Магнитные сепараторы типа СМТП широко применяются в кондитерской и керамической промышленности. Используются для сепарации шоколадной и керамической глазури, жировой массы, растительного масла и других жидкостных продуктов.

На обогатительных фабриках для обогащения магнетитовых руд и в установках для регенерации ферромагнитных утяжелителей предусматривают операции намагничивания и размагничи­вания отдельных продуктов, выполняемые на аппаратах намагничивания или размагничивания, а также на магнитных дешламаторах.

Намагничивающие аппараты (рисунок 6.17) устанавливают на трубопроводе, по которому транспортируется пульпа и предназначены для магнитной флокуляции сильномагнитных частиц с целью их более быстрого осаждения по сравнению с немагнитными частицами, а размагничивающие — для дефлокуляции сильномагнитных частиц, так как наличие магнитных флокул нарушает процессы классификации и фильтрования.

1 — труба;

2 — магниты;

3 — футеровка

Рисунок 6.17- Намагничивающий аппарат 202-СЭ

Р азмагничивание сильномагнитной пульпы происходит при мно­гократном циклическом перемагничивании ее в переменном магнит­ном поле (не менее 10—12 циклов). Амплитуда напряженности этого поля убывает в направлении перемещения пульпы от некоторого максимального значения до нуля. Раз­магничивающие аппараты наподобие аппарата 176-СЭ (рисунок 6.18) с обмот­кой из алюминиевого провода устанав­ливают на трубопроводе, по кото­рому движется пульпа, подлежащая размагничиванию.

1 - труба из немагнитной стали; 2 - катушки; 3 - защитный кожух; 4 - контактная коробка; 5- опорная рама

Рисунок 6.18 – Размагничивающий аппарат 176-СЭ

6.3 Электрическая сепарация отходов

Электрическая сепарация — процесс разделения частиц компонен­тов смеси с различными электро­физическими свойствами, в зависи­мости от которых под действием электрического поля изменяются траектории движения частиц.

Электрическая сепарация (обо­гащение, классификация и обеспы­ливание полезных ископаемых и ма­териалов) основана на различии электрофизических свойств разде­ляемых компонентов и по элек­трической проводимости (электро­проводности) применяется для раз­деления компонентов с различным значением электрической проводи­мости.

Электрическая сепарация при­меняется для обработки сыпучих ма­териалов крупностью до 5 мм, пе­реработка которых другими метода­ми малоэффективна (компоненты близки по плотности, магнитным или физико-химическим свой­ствам) или неприемлема с эконо­мической или экологической точ­ки зрения. Особенно перспективна электрическая сепарация в мало­водных районах.

а — электростатический сепаратор;

б — коронный сепаратор;

в — коронно-электростатический сепаратор

1 — бункер; 2 — заряженный или заземленный барабан;

3 — остроконечный электрод; 4 — цилиндрический электрод

5 — устройство для очистки барабана; HP — приемник для непро­водников; ПП — то же, для промпродукта; ПР — то же, для проводников;

• — проводники; О — непроводники

Рисунок 6.19 - Схемы барабанных сепараторов для разделения минералов по электропровод­ности с транспортирующим электродом барабанного типа

Электрическая классификация основана на различном поведении в электрическом поле частиц ми­нералов, отличающихся по крупно­сти и форме. При электрической классификации наблюдается мень­шая запыленность воздуха, так как пыль практически полностью удер­живается электрическим полем.

Хорошо разделяются минералы-проводники от полупроводников и непроводников. Несколько труднее отделить полупроводники от непро­водников. Разделение же минералов одной группы на основе только ес­тественных различий в электропро­водности вызывает еще большие трудности.

Для разделения минералов, име­ющих близкие по значению проводимости, применяют трибоэлектростатическую (или трибоэлектрическую) сепарацию. Этот способ осно­ван на использовании трибоэлектрического эффекта или, точнее, контакт­ной электризации. В общем виде явление трибоэлектрического эффекта заключает­ся в следующем. Если электрически нейтральную частицу одного мине­рала привести в соприкосновение с электрически нейтральной части­цей другого минерала или с повер­хностью какого-либо материала и затем прервать контакт, разъединив их, на обеих соприкасающихся по­верхностях возникнут различные по знаку электрические заряды. По­скольку площадь контакта частиц мала, образующийся заряд невелик. При многократном повторении указанного элементарного акта и условии, что этот контакт осуще­ствляется каждый раз новыми уча­стками поверхности (скорость утеч­ки зарядов с частиц невелика), уда­ется создать плотность поверхност­ного заряда, достаточную для се­парации в электростатическом поле высокой напряженности.

Диэлектрическая сепарация осно­вана на различии в диэлектричес­кой проницаемости разделяемых минералов. Диэлектрическая сепарация заклю­чается в том, что в неоднородном электрическом поле в среде с диэлек­трической проницаемостью ес, про­межуточной между диэлектрически­ми проницаемостями разделяемых ми­нералов с е, и е2, частицы с диэлект­рической проницаемостью б,, боль­шей ес, втягиваются в области наи­большей напряженности, а частицы с проницаемостью £2, меньшей бс, на­оборот, выталкиваются в направлении более слабых участков поля. Этим спо­собом могут разделяться минералы с диэлектрическими проницаемостями, различающимися на 0,5—1 единицу.