Импульсный магнитогидродинамический сепаратор

 

О П И С А Н И Е ii 456637

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 15.09.72 (21) 1828407/22-3 с присоединением заявки М (32) Приоритет

Опубликовано 15.01.75. Бюллетень М 2

Дата опубликования описания 10.03.75 (51) М. Кл. В 03с 1 00

В 03с 3, 02

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 621.928.89 (088.8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения (71) Заявитель

Г. П. Попов, А. Н. Буркацкий и Ю. А. Серобабин

Государственный проектно-конструкторский институт

«Гипромашуглеобогащение» (54) ИМПУЛЬСНЫЙ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ

СЕПАРАТОР

1 (Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых.

Известны импульсные магнитогидродинамические сепараторы, включающие пульпопровод с магнитной системой, выполненной в виде соленоида, охватывающего пульпопр овод, электроды и источник переменного тока промышленной частоты.

С целью обеспечения регулирования удельного веса разделения предлагаемый сепара- 10 тор снабжен блоком деления, подключенным через управляющие электроды тиристоров двумя параллельными цепями к соленоиду и электродам.

На чертеже показан предлагаемый сепара- 15 тор.

Соленоид 1 магнитной системы, охватывающий пульпопровод 2, выполнен из медной шины, сечение которой определено допускаемым значением плотности тока. Внутри пульпопро- 20 вода, вдоль его боковых стенок, размещены электроды 3.

Тиристорные ключи 4 и 5 выполнены из мощных силовых лавинных тиристоров с повышенными динамическими параметрами. При 25 эгом длительность импульсов тока в соленоиде магнитной системы и в межэлектродном пространстве равна 0,01 с. Для увеличения длительности импульсов до 0,02 с тиристорный ключ выполняют двухполупериодным на двух ЗО тиристорах, включенных по встречно-параллельной схеме плп на мощном симпсторе. Для коммутации импульсов токов, больших номинального тока тпрпстора (спмистора), тиристорный ключ выполняют из т параллельно включенных тпрпсторов (спмисторов).

m= н.т

Блок 6 деления и синхронизации частоты осуществляет деление промышленной частоты

1 в праз, у., где и= — является любым целым числом

Л

fa ряда 2, 3, 4, 5... 50;

1 — — частота следования импульсов

Т1 тока в соленоиде магнитной системы и электролите, выбираемая по расчету в зависимости от удельного веса разделения исходного материала. Таким образом, при f — — 50 Гц период следования импульсов тока Тг в соленоиде магнитной системы и в электролите можно изменять в широких пределах: 0,02 — 1,0 с. Вырабатывая с частотой f. сирналы для запуска тиристорных ключей, блок деления и синхронизации частоты обеспечивает прохождение

456637

1

Р ат

Составитель Н. Табачникова

Редактор 3. Новоселова Texpeд E. Борисова

Корректор О. Тюрина

Заказ 749/6 Изд. Лое 1044 Тираж 679 Подписное

Ц11ИИПИ Государственного комигета Совета 1!!ииистров СССР

IIo делаги изобретений и открытий сМосква,, К-Зо, Раушская иаб., д. 4, Б

Типография, Ilp. Сапунова, 2 мощного имгпульса тока в соленоиде магнитной системы и электролите с частотой f2. Длительность импульсов постоянна и равна времени открытого состояния тпристорного ключа при угле проводимости 180 или 360 эл. град., т. е. 0,01 с или 0,02 с соответственно при промьппленной частоте f — 50 Гц.

Фазосогласующее устройство 7 обеспечивает синфазность тока 1в в активной нагрузке (межэлектродном пространстве с электро IHтом) току l в индуктивной нагрузке (соленоиде магнитной системы). В качестве фазосогласующего устройства могут быть применены импульсные конденсаторы или катушки индуктивности.

Трансформатор 8 рассчитан на получение в нагрузке мощных импульсов тока с частотой f2, зависящей от удельного веса разделения исходного материала.

Исходный материал с потоком электролита поступает в пульпопровод. Мощные импульсы тока, выделенные из тока промышленной частоты тиристорными ключами 4 и 5 и блоком 6 деления и синхронизации частоты и прошедшие с заданной расчетной частотой f2 через соленоид магнитной системы и электролит, образуют в межэлектродном пространстве импульсные магнитное и электрическое поля. В результате взаимодействия этих полей возникает динамическое квазиутяжеление электролита, сопровождаемое действием импульсных объемных сил на частицы материала, вследствие чего и осуществляется разделение материала по удельным весам. Изменяя частоту следования (в импульсов тока I и 1в блоком деления и синхронизации частоты, изменяют удельный вес разделения исходного материала, так как частицы, имеющие удельный вес разделения меньше удельного веса разделения ма10 гериала на всплывшие и осевшие фракции, не успевают за время паузы между импульсами утонуть и смешаться с тяжелыми частицами.

Лмплитуда импульсов тока (11 — в соленоиде и 1в — в электролите) и их длительность

15 при регулировании удельного веса разделения, т. е. при изменении частоты f2, выбранные по расчету, остаются постоянными.

Предмет изобретения

20 Импульсный магнитогидродинамический сепаратор, включающий пульпопровод с магнитной системой, выполненный в виде соленоида, охватывающего пульпопровод, электроды и источник переменного тока промышленной ча25 стоты, отличающийся тем, что, с целью обеспечения регулирования удельного веса разделения, он снабжен блоком деления, подключенным через управляющие электроды тиристоров двумя параллельными цепями к со30 леноиду и электродам.

Импульсный магнитогидродинамический сепаратор Импульсный магнитогидродинамический сепаратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, к конструкции магнитодинамического (МГД) сепаратора для рафинирования расплавленного металла от неметаллических слабопроводящих включений

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к разделению материалов по плотности, и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической и других отраслях

Изобретение относится к области разделения твердого материала в жидкой среде и может быть использовано для обогащения полезных ископаемых в горнодобывающей и химической промышленности, а также при производстве строительных материалов

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к разделению материалов по плотности, и может быть использовано в горнодобывающей, металлургической и других отраслях
Наверх