Магнитожидкостный сепаратор

Магнитожидкостный сепаратор относится к области обогащения полезных ископаемых. Магнитожидкостный сепаратор содержит питатель, магнитную систему со щелью и магнитной жидкостью, приемники продуктов разделения исходного материала. Дополнительно снабжен корпусом с рабочей жидкостью, основание которого установлено под углом к горизонтальной поверхности. Магнитная система расположена с нижней стороны основания корпуса, ее силовые магнитные линии направлены перпендикулярно к основанию. Магнитная жидкость расположена поверх основания по всей площади магнитной системы. Техническим результатом является повышение эффективности работы устройства. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых путем разделения с помощью жидких сред по плотности и может быть использовано для извлечения ценных компонентов из руд, а также для очистки вод, включающих в себя различные примеси.

Известен магнитожидкостный сепаратор, состоящий из корпуса, патрубков подачи смеси и отвода магнитной и немагнитной компонент смеси, магнитов и элементов коалесценции. Магниты снабжены вставками из магнитомягкого материала, в виде усеченных пирамид и установленными с обеих сторон каждого магнита. Элементы коалесценции снабжены заслонками в виде пластин, которые увеличивают их размеры сверху вниз по высоте аппарата, и установлены у внутренней стенки корпуса под элементами коалесценции (а.с. №889096 «Магнитожидкостный сепаратор», приоритет 04.01.80, В03С 1/00, опубликовано 15.12.81, бюл. №46).

Однако такой известный сепаратор не позволяет эффективно извлекать ценные компоненты из руд и при переработке вторичного сырья.

Наиболее близким по технической сущности является магнитожидкостный сепаратор, включающий магнитную систему с полюсными наконечниками, имеющими в вертикальной секущей плоскости гиперболической профиль, кожухи, установленные на указанных поверхностях и образующие сепарационную камеру, питатель и приемники продуктов разделения. Сепаратор снабжен дополнительными кожухами, выполненными из немагнитного материала, установленными на нижней и боковой поверхностях полюсных наконечников, сопряженных с их гиперболической поверхностью (а.с. №1505588 «Магнитожидкостный сепаратор», приоритет 09.03.87, В03С 1/30, опубликовано 07.09.89, бюл. №33).

Недостатками данного сепаратора являются низкая производительность, до 20 кг/ч, большой расход магнитной жидкости, до 40 литров на тонну сепарируемого материала.

Задачей заявляемого технического решения является создание магнитожидкостного сепаратора, позволяющего повысить эффективность работы при извлечении ценных компонентов из руд и при переработке вторичного сырья.

Указанный технический результат достигается тем, что магнитожидкостный сепаратор содержит питатель, корпус с рабочей жидкостью, основание корпуса, установленное под углом к горизонтальной поверхности, магнитную систему со щелью и магнитной жидкостью, причем магнитная система расположена с нижней стороны основания, ее силовые магнитные линии направлены перпендикулярно основанию, а магнитная жидкость расположена поверх основания корпуса по всей площади магнитной системы, приемники продуктов разделения исходного материала.

Угол наклона основания к горизонтальной поверхности составляет 15-40 градусов.

Приемник полезного продукта снабжен затвором для разгрузки емкости.

Намагниченность насыщения магнитной жидкости равна от 5 до 15 кА/м.

Отличительными признаками технического решения является то, что магнитожидкостный сепаратор дополнительно снабжен корпусом с рабочей жидкостью, основание корпуса установлено под углом к горизонтальной поверхности, магнитная система расположена с нижней стороны основания корпуса, причем ее силовые магнитные линии направлены перпендикулярно основанию, а магнитная жидкость расположена поверх основания по всей площади магнитной системы.

Угол наклона основания к горизонтальной поверхности составляет 15-40 градусов.

Приемник полезного продукта снабжен затвором для разгрузки емкости.

Намагниченность насыщения магнитной жидкости равна от 5 до 15 кА/м.

Снабжение магнитожидкостного сепаратора корпусом с рабочей жидкостью, параметры плотности которой могут подбираться в зависимости от плотности разделяемого материала, позволяет разделять как сухие, так и смоченные исходные продукты. В качестве рабочей жидкости может использоваться вода или жидкости с иной плотностью, например соленый раствор. Кроме этого, наличие рабочей жидкости улучшает скольжение отводимых по поверхности магнитной жидкости частиц, сокращая тем самым унос самой магнитной жидкости из устройства.

Установленное под углом к горизонтальной поверхности основание корпуса выполняет функцию рабочей поверхности сепаратора, обеспечивая скорость поступательного движения и равномерное стекание сепарируемого исходного материала. Угол наклона основания может изменяться в интервале от 15-40 градусов, установленном экспериментальным путем. Изменение угла наклона зависит от состава исходного материала, подаваемого на сепарацию.

Закрепление магнитной системы, состоящей из постоянных магнитов, с нижней стороны основания с направлением силовых магнитных линий перпендикулярно основанию, позволяет равномерно удерживать магнитную жидкость на наклонной поверхности по всей площади магнитной системы, соответственно, увеличивая тем самым площадь поверхности разделения сепарируемого исходного материала.

Наличие затвора в приемнике тяжелой фракции полезного продукта позволяет сохранить непрерывность процесса сепарации и уберечь магнитную жидкость от вытекания при разгрузке полезного продукта.

Используемая магнитная жидкость может иметь параметры намагниченности от 5 до 15 кА/м, установленные экспериментальным путем и подбираемые в зависимости от плотности сепарируемого исходного материала.

Магнитожидкостный сепаратор заявленной конструкции является универсальным устройством, позволяющим разделять материалы с разницей по плотности 1-2 г/см3 в широких пределах сепарирования по размерам фракции от 20 мкм до 8 мм (как при добыче благородных и редкоземельных металлов, так и при добыче алмазов, демантоидов и др.).

Заявляемое изобретение поясняется чертежом, на котором изображена структурная схема устройства.

Магнитожидкостный сепаратор содержит питатель 1 для подачи смоченного исходного материала, установленный на корпусе 2 из немагнитного материала, с рабочей жидкостью 3; наклонное основание 4 корпуса 2, являющееся рабочей поверхностью сепаратора, магнитную систему 5 со щелью 6, состоящую из постоянных магнитов, установленных перпендикулярно щели 6, с направлением силовых магнитных линий 14 перпендикулярно основанию 4, на основании 4 размещена магнитная жидкость 7 в виде ферроколлоидного раствора на основе, например, силикона или керосина, приемник полезного продукта, снабженный направляющей 8, затвором 9 и емкостью для его разгрузки 10; приемник легкой фракции 11 разделяемого исходного материала (не показан). Наклон основания регулируется специальным механизмом (не показан). Для придания устойчивого положения сепаратору корпус 2 сепаратора снабжен опорными стойками 12. Устройство снабжено также трубкой 13 для выравнивания давления рабочей жидкости над основанием и направляющей 8.

Магнитожидкостный сепаратор работает следующим образом. Разделение исходного материала осуществляется по плотности. Исходный сепарируемый материал в виде немагнитной смоченной смеси поступает из питателя 1 ровным слоем в верхнюю часть корпуса 2, заполненного рабочей жидкостью 3, опускается вниз, стекает по наклонному основанию 4 и попадает в магнитную жидкость 7, удерживаемую силовыми магнитными линиями 14 магнитной системы 5 на наклонном основании 4 и равномерно распределенную относительно поверхности магнитной системы 5. Тяжелая фракция полезного продукта с плотностью, превышающей плотность магнитной жидкости 7, тонет в ней и далее, скользя по наклонной поверхности основания 4, попадает в щель 6. Далее попадает в приемник полезного продукта - емкость 10 по направляющей 8 через затвор 9. При заполнении емкости 10 перекрывается затвор 9, емкость разгружается, после этого затвор открывается вновь. Легкая фракция, плотность которой ниже плотности магнитной жидкости 7, скользя по наклонной поверхности основания поверх магнитной жидкости 7 и минуя щель 6, попадает в другой приемник продуктов разделения исходного материала 11. Угол наклона основания относительно горизонтальной поверхности регулируется механизмом и может меняться от 15 до 40 градусов. Намагниченность насыщения магнитной жидкости равна от 5 до 15 кА/м.

Примеры конкретного выполнения устройства

Пример 1. Смоченный исходный продукт в виде пульпы, из которой необходимо извлечь золото, подается из питателя 1 в корпус 2 с рабочей жидкостью 3. В качестве рабочей жидкости используют воду. Исходный продукт тонет в воде, попадает на наклонную поверхность основания 4, далее стекает по нему к магнитной жидкости 7 и разделяется в ней по плотности. В этом случае угол наклона основания относительно горизонтальной поверхности составляет 35-40 градусов. Частицы золота имеют плотность 19,3 г/см3. Намагниченность насыщения магнитной жидкости 7 равна 10 кА/м, а плотность магнитной жидкости составляет 0,9 г/см3. Магнитная индукция магнитной системы 5 равна 0,15 Тл, что позволяет удерживать магнитную жидкость на наклонной поверхности основания 4 корпуса. Псевдоутяжеление составляет 18,5 г/см3. В магнитной жидкости тонет и попадет в щель 6 по направляющей 8 и далее в емкость полезного продукта 10 фракция разделяемого исходного продукта с плотностью, превышающей 18,5 г/см3. Легкая фракция с плотностью менее 18,5 г/см3 поверх магнитной жидкости 7, минуя щель 6, стечет по наклонной поверхности основания 4 в приемник легкой фракции 11.

Пример 2. Смоченный исходный продукт в виде пульпы, из которой необходимо извлечь алмазы (плотность 3,514 г/см3) или демантоид (плотность 3,8 г/см3), подается из питателя 1 в корпус 2 с рабочей жидкостью 3. В качестве рабочей жидкости используют воду. Исходный продукт тонет в воде, попадает на наклонную поверхность основания 4, далее стекает по ней и разделяется по плотности в магнитной жидкости 7. В этом случае угол наклона поверхности основания 4 составляет 15-20 градусов. Магнитная система 5 с магнитной индукцией на поверхности 0,15 Тл позволяет удерживать магнитную жидкость 7 на наклонной поверхности основания слоем. При этом магнитная жидкость имеет намагниченность насыщения 7 кА/м, ее плотность составляет 0,85 г/см3. Псевдоутяжеление составляет 3,4 г/см3. В магнитной жидкости тонет и попадет в щель 6 по направляющей 8 и в емкость полезного продукта 10 фракция разделяемого исходного продукта с плотностью, превышающей 3,4 г/см3. Легкая фракция с плотностью менее 3,4 г/см3 поверх магнитной жидкости 7, минуя щель 6, стечет по наклонной поверхности основания 4 в приемник легкой фракции 11.

Проведенные промышленные испытания заявляемого изобретения показали эффективность его работы при извлечении ценных компонентов из руд и ценных компонентов при переработке вторичного сырья. Положительным показателем работы заявленного устройства является отсутствие факторов загрязнения окружающей среды, отсутствие подвижных частей в устройстве (кроме механизма вывода легкой фракции в отвал), низкое энергопотребление, простота монтажа и эксплуатации.

1. Магнитожидкостный сепаратор, содержащий питатель, магнитную систему со щелью и магнитной жидкостью, приемники продуктов разделения исходного материала, отличающийся тем, что дополнительно снабжен корпусом с рабочей жидкостью, основание которого установлено под углом к горизонтальной поверхности, при этом магнитная система расположена с нижней стороны основания корпуса, ее силовые магнитные линии направлены перпендикулярно к основанию, а магнитная жидкость расположена поверх основания по всей площади магнитной системы.

2. Магнитожидкостный сепаратор по п.1, отличающийся тем, что угол наклона основания к горизонтальной поверхности составляет 15-40°.

3. Магнитожидкостный сепаратор по п.1, отличающийся тем, что приемник полезного продукта снабжен затвором для разгрузки емкости.

4. Магнитожидкостный сепаратор по п.1, отличающийся тем, что намагниченность насыщения магнитной жидкости равна от 5 до 15 кА/м.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области магнитной очистки технологических жидкостей от твердых и коллоидных частиц и примесей и может быть использовано на металлообрабатывающих производствах.
Изобретение относится к области магнитного обогащения полезных ископаемых и предназначено для регенерации магнитных жидкостей преимущественно на углеводородной или кремнийорганической основе.

Изобретение относится к области разделения твердых материалов в жидкой среде по электропроводности. .

Изобретение относится к области разделения твердого материала в суспензии под воздействием магнитного и электрического полей и может быть использовано в горнодобывающей, обогатительной, химической и других областях промышленности.
Изобретение относится к технологии приготовления магнитных жидкостей со стабильными свойствами при воздействии на них неоднородного магнитного поля, которые используются в уплотнительных устройствах, в дефектоскопии, в приборах контроля, при разделении немагнитных материалов по плотности и т.д.

Изобретение относится к области очистки газов от взгонов металла, тонкодисперсной, лиофобной, олеофобной и других взвешенных частиц пыли, а также для нейтрализации серного ангидрида, оксидов азота и углерода, трития, криптона-85 и других токсичных газов, с помощью мокрых пылеуловителей.

Изобретение относится к новой магнитной жидкости, способу и устройству для ее производства. .

Изобретение относится к устройствам для обогащения руд и может быть использовано для разделения зернистых материалов по плотности. .

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может применяться для разделения немагнитных материалов. .

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано для разделения немагнитных материалов. .

Изобретение относится к областям обогащения полезных ископаемых и переработке вторичного сырья и может быть использовано для сепарации по плотности смесей из различных немагнитных материалов

Изобретение относится к области разделения твердых частиц по плотности и может быть использовано в горнодобывающей, обогатительной, химической и других областях промышленности, в частности для эффективного отделения пустой породы, ценных минералов и металлов из рудного минерального сырья

Изобретение относится к устройствам для разделения твердых частиц по плотности и может быть использовано в горнодобывающей, химической и других областях промышленности, в частности для эффективного отделения пустой породы из рудного минерального сырья
Изобретение относится к области магнитного обогащения и может быть использовано для разделения исходных руд и продуктов гравитационного обогащения в магнитных жидкостях по плотности. Способ разделения материалов включает сепарацию материалов с выделением немагнитной и магнитной фракций, подачу немагнитной фракции и магнитной жидкости в зону разделения магнитожидкостного сепаратора, разделение материала в псевдоутяжеленной магнитной жидкости с выделением продуктов разделения, содержащих магнитную жидкость. Выделение магнитной жидкости из продуктов разделения, обработку выделенной жидкости в неоднородном магнитном поле и возвращение ее в магнитожидкостной сепаратор. Выделение магнитной жидкости из продуктов разделения осуществляют в центробежном поле, при этом выделенную жидкость подвергают вибрационному воздействию в неоднородном магнитном поле, величина произведения напряженности на градиент напряженности которого равна и более величины произведения напряженности на градиент напряженности магнитного поля магнитожидкостного сепаратора. Изобретение позволяет повысить эффективность разделения и однородность магнитной жидкости. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к экологической очистке и нейтрализации выпускных газов от тонкодисперсных, взвешенных частиц, серного ангидрида, оксидов азота, углерода и других токсичных компонентов. Гидромагнитный газоочиститель содержит: бункер 1; каплеуловитель 13 с функцией дефлектора в газовыпускной трубе 6 и в зоне ее тангенциального сопряжения с наклонной промывочной шахтой-вихреобразователем 3, в которой установлены форсунки 11 и наклонные металлические в шахматном порядке полки 4 из магнитомягкого перфорированного материала; емкость 7 с промывочной морской водой или мочевиной и ее перекачивающие из бункера 1 в емкость 7 и в шахту 3 насосы 8; систему автоматики, обеспечивающую регулирование уровня жидкости в бункере 1. В работе за счет фокусирования магнитного поля высокой энергии и вихреобразования и газожидкостного контакта в шахте 3 происходит нейтрализация токсичных газов, а также смачивание, коагуляция, сепарация и выделение твердых токсичных частиц из промываемого потока газа и выпадение их в бункер 1. Очищенный газ с каплями воды, закручиваясь, поступает к каплеуловителю 13, где происходит его доочистка и отделение воды, а стекающие капли и твердые частицы через отстойник 23 выпадают в бункер. Технический результат заключается в повышении качества очисти газов от окислов азота, серы, углерода, сажи и других компонентов. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области разделения твердых частиц по плотности и может быть использовано в горнодобывающей, химической и других областях промышленности, в частности для эффективного выделения мелкого золота из руды и концентратов. Магнитожидкостный сепаратор для извлечения золота из минерального сырья включает магнитную систему, в межполюсном зазоре которой установлена сепарационная камера с разделительной перегородкой, заполненная магнитной жидкостью, механический вибратор, загрузочное и разгрузочное приспособления. Сепарационная камера снабжена решеткой из немагнитных токопроводящих пластин, расположенных вертикально вдоль сепарационной камеры, и источником переменного тока, электрическая цепь которого замкнута через немагнитные токопроводящие пластины решетки. Технический результат - повышение извлечения золота. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к устройствам для разделения жидкостей, содержащих магнитные частицы и применяемых для разделения частиц в иммунотестах, аффиной очистке, при разделении клеток, при отделении металлов из агрессивных химических растворов и др. Устройство для разделения магнитных частиц из реакционных жидкостей содержит платформу в виде диска, на которую установлена емкость с реакционной жидкостью, содержащей ферромагнитные или парамагнитные микро- или наночастицы. Между емкостью и платформой установлена магнитная система, выполненная в виде четырех парных прямоугольных полос, расположенных по диагонали друг напротив друга или в виде восьми треугольных полос гибких магнитов, расположенных по длине окружности друг напротив друга по диагонали. В качестве материала гибкого магнита применены магнитный винил, магнитная лента, мягкое железо, магнитная бумага, магнитные наклейки. Платформа выполнена из полимерного материала с возможностью ее установки на устройстве для перемешивания раствора. В качестве полимерных материалов применены плексиглас, полиэтилен, силикон, уретан, полипропилен, тефлон. Диаметр платформы составляет 50-200 мм, а ширина 3-10 мм. Длина прямоугольных полос гибких магнитов составляет 10-40 мм, ширина - 3-12 мм, высота - 3-12 мм. Расстояние от центра платформы до ближнего края первой полосы составляет 6,5-32 мм, а расстояние между парными полосами гибких магнитов - 3-12 мм. Треугольные полосы гибких магнитов выполнены в виде равнобедренного треугольника со сторонами от 7×7×6 до 28×28×24 мм, а диаметр окружности, по длине которой расположены полосы гибких магнитов составляет, 30-120 мм. Технический результат - повышение качества и снижение времени разделения частиц. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх