Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator serije RCC

Kratki opis:


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

Upotreba i značajke

Niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator RCC serije koristi supravodljive magnete za stvaranje jakog magnetskog polja potrebnog za uklanjanje željeza.Prednost je u tome što u supravodljivom stanju (-268,8°C) postoji struja bez otpora, a struja prolazi kroz supravodljivu zavojnicu kako bi se stvorilo super jako magnetsko polje.Visoka jakost magnetskog polja, velika dubina magnetskog polja, jaka sposobnost apsorpcije željeza, mala težina, niska potrošnja energije, ušteda energije i zaštita okoliša, itd., prednosti s kojima se obični elektromagnetski separatori ne mogu mjeriti.Uglavnom se koristi za uklanjanje finih nečistoća željeza sadržanih u ugljenom sloju.

Opis modela

RCC-1

Kineski prvi niske temperature supravodljivi separator željeza

Patent br.: 200710116248.4

RCC-045

Dostignuća

Niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator prošao je pokrajinsko i ministarsko tehničko ocjenjivanje i ocjenjivanje proizvoda u studenom 2008. i lipnju 2010., te je dobio sljedeća tri patenta:

◆ Jedan patent izuma je potvrđen, naziv patenta je „niskotemperaturna supravodljivost jaka

magnetski separator”ZL200710116248.4)

◆ Jedan patent korisnog modela je potvrđen, a naziv patenta je "Superconducting Magnetic Separator Suspension Device"ZL 2007 2 0159191.1)

◆ Jedan patent korisnog modela je potvrđen, a naziv patenta je "Fleksibilni zaštitni uređaj za donju ploču supravodljivog magnetskog separatora".ZL 200820023792.4)

Struktura opreme

Niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator uglavnom se sastoji od ljuske i uređaja za vješanje, dijela supravodljivog magneta, rashladnog sustava i automatskog upravljačkog sustava.Supravodljivi magnet je obješen na školjku, a rashladni sustav služi za održavanje temperature tekućeg helija.

Sustav automatskog upravljanja može ostvariti daljinsko upravljanje i daljinsku dijagnozu kvara putem bežične mreže.Sljedeće slike su trodimenzionalni shematski dijagram i radne slike niskotemperaturnog supravodljivog magnetskog separatora.

Struktura opreme (2)

Shematski dijagram

Struktura opreme (3)

Automatsko upravljanje i daljinski nadzor

Struktura opreme (1)

Niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator na mjestu apsorpcije željeza

Sljedeća slika je shematski dijagram ljuske i uređaja za vješanje niskotemperaturnog supravodljivog magnetskog separatora

separator

1.ljuska
2. Senzor tlaka
3.Šipka za vješanje
4.nosač za pozicioniranje
5.Ploča za pričvršćivanje
6.elastomer
7.pokretna ploča
8.spojni vijak
9.Donja ploča školjke
10.savitljiva guma
11.spojna ploča
12. Donja ploča s visokim sadržajem mangana
13.magnet

◆ Magnet 13 supravodljivog magnetskog separatora fiksiran je na ljusci 1 preko viseće šipke 3, a gornji dio viseće šipke 3 opremljen je senzorom tlaka 2 za otkrivanje sile supravodljivog magnetskog separatora u bilo kojem trenutku.

Kada supravodljivi magnetski separator radi, željezo udara velikom brzinom o donju ploču 12 ljuske s visokim sadržajem mangana, stvarajući pritisak na spojnu ploču 11. U to vrijeme, elastomer 6 se komprimira i deformira kroz spojnu ploču 11 za apsorbiranje energije udarca.Kada je udar velik, kada je elastomer 6 komprimiran do određene mjere, fleksibilna guma 10 je komprimirana da proizvede deformaciju i apsorbira energiju udarca, učinkovito osiguravajući da školjka 1 ne vibrira kada radi supravodljivi uređaj za uklanjanje željeza, čime se osigurava da supravodljivi odstranjivač željeza obješen na ljusku 1 magnet 13 radi stabilno.

Princip rada

◆ Sljedeća slika je shematski dijagram strukture supravodljivog magneta.Supravodljiva zavojnica 6 uronjena je u tekući helij 5. Tekući helij osigurava supravodljivu nisku temperaturu od 4,2 K kada supravodljiva zavojnica radi.Tekući helij 5 inkapsuliran je u visokovakuumskom 4K Dewaru 4. Kako bi se osiguralo najmanje propuštanje topline niskotemperaturnog Dewara, to jest 4K Dewara, 40K toplinski štit 3 i 300K Dewar 2 ugrađeni su izvana kako bi se osiguralo da sustav postigne toplinsku ravnotežu, tako da supravodljivi odstranjivač željeza može raditi pouzdano i stabilno.Serijski broj 1 je hladnjak.

图片5

1.hladnjak

2.Dewar

3.toplinski štit

4.4K Dewar

5.tekući helij 6.supravodljiva zavojnica

◆ Zbog iznimno visokog intenziteta magnetskog polja koje stvara niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator, ogromna sila magnetskog polja će uzrokovati udar željeznih krhotina u magnet vrlo velikom brzinom, što može uzrokovati oštećenje supravodljivog magneta.Zbog toga je supravodljivi magnet niskotemperaturnog supravodljivog magnetskog separatora obješen na ljusku preko uređaja za ovjes.Školjka je opremljena nacionalnim patentiranim proizvodom - fleksibilnim visećim uređajem.Kada krhotine željeza snažno udare u magnet, ovaj uređaj može pouzdano apsorbirati energiju udarca, zaštititi supravodljivi magnet od oštećenja i osigurati da niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator može dobro raditi dugo vremena.

◆ Kontrolni dio rada niskotemperaturnog supravodljivog magnetskog separatora usvaja kinesko i englesko radno sučelje, koje je lako razumjeti, jednostavno za korištenje, jednostavno za održavanje i može ostvariti mrežni prijenos evidencije o radu i mrežno praćenje statusa rada , ostvarivanje daljinskog upravljanja i dijagnoze, poboljšati pouzdanost rada opreme.

图片6

Prednosti

◆ Niska cijena

1) Supravodljivi magnet supravodljivog magnetskog separatora koristi tehnologiju vakuumske impregnacije masti, koja skraćuje vrijeme proizvodnje i smanjuje troškove proizvodnje

2) Usvaja hlađenje uranjanjem u tekući helij, rad pod negativnim tlakom, nultu isparljivost, uštedu troškova tekućeg helija i poboljšanje stabilnosti rada magneta.

3) Mala težina, ukupna masa oko 8 tona, lakša za instalaciju.

◆ Niski troškovi rada i održavanja

1) Hladna glava se lako održava.Proizvodi drugih tvrtki moraju se zagrijavati za održavanje hladne glave, što traje oko 15 dana;dok proizvodi naše tvrtke mogu izravno zamijeniti hladnu glavu u hladnom stanju, a vrijeme zamjene je samo 1 sat, što može uvelike uštedjeti vrijeme, pridonijeti kontinuiranom odvajanju željeza i poboljšati učinkovitost proizvodnje.

2) Manji gubitak tekućeg helija prilikom zamjene hladne glave.Zamjena hladne glave za proizvode drugih tvrtki zahtijeva ponovno zagrijavanje.Nakon što sav tekući helij u magnetu ispari, zamijenite hladnu glavu, a zatim je ponovno napunite tekućim helijem da radi normalno;

Međutim, naši se proizvodi mogu zamijeniti u hladnom stanju, samo mala količina tekućeg helija ispari,

i može normalno raditi bez dodavanja tekućeg helija.

3) niski troškovi održavanja

◆ Jednostavan za rukovanje.Usvaja kinesko i englesko sučelje, upravljanje stolnim računalom ili upravljanje računalom na dodirnom ekranu, koje je lako razumjeti i rukovati.

◆ Daljinski nadzor.Na licu mjesta instalirano je više kamera za praćenje statusa rada supravodljivog magnetskog separatora, a rad magnetskog separatora na licu mjesta može se pratiti daljinski putem mreže.Njegovi radni parametri se putem mreže prenose na udaljeni terminal.Analizom radnih parametara tehničari mogu unaprijed otkriti moguće probleme supravodljivog magnetskog separatora i uputiti osoblje na licu mjesta da se unaprijed pozabavi njima ili unaprijed napraviti plan kako bi se smanjila pojava kvarova.

◆ Vrijeme pobude i demagnetizacije je kratko.Vrijeme magnetizacije je 25 minuta, a vrijeme demagnetizacije 20 minuta.

◆ Jaka sposobnost privlačenja željeza.Maksimalna težina pojedinog komada željeza koji se može privući je do 8 kg, a maksimalna količina željeza koja se može privući u jednom trenutku može biti do 35 kg.

◆ Sigurnost proizvoda je visoka.Usvojene su segmentirane zaštitne mjere kako bi se postiglo ravnomjerno pražnjenje energije, smanjio prenapon u magnetu i učinkovito zaštitio magnet;rad pod negativnim tlakom usvojen je za poboljšanje radne stabilnosti magneta.

tehnički parametri

Širina pokretne trake mm 1600 1800 2000. godine 2200 2400
Visina ovjesa mm 500 500 550 550 550
Magnetski intenzitet≥mT 400
Intenzitet magnetskog polja na dnu ljuske ≥mT 2000. godine
Potrošnja snage stroja≤KW 30
Radni sustav Online odvajanje željeza—offline istovar željeza—online odvajanje željeza
Izgled Veličina mm 1500×1500 1700×1700 1900×1900 2100×2100 2300×2300
Težina kg 6700 7200 8000 9500 11000

(Samo kao referenca)

Kombinirani uređaj za automatsko odvajanje željeza

01
图片7
图片8

Oprema koja koristi mjesto


  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Povezani proizvodi