RU2562629C2 - Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии - Google Patents

Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии Download PDF

Info

Publication number
RU2562629C2
RU2562629C2 RU2013141206/03A RU2013141206A RU2562629C2 RU 2562629 C2 RU2562629 C2 RU 2562629C2 RU 2013141206/03 A RU2013141206/03 A RU 2013141206/03A RU 2013141206 A RU2013141206 A RU 2013141206A RU 2562629 C2 RU2562629 C2 RU 2562629C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
region
reactor
concentrate
cross
channel
Prior art date
Application number
RU2013141206/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013141206A (ru
Inventor
Владимир Данов
Вернер Хартманн
Михаэль РЕМХЕЛЬД
Андреас ШРЕТЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2013141206A publication Critical patent/RU2013141206A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562629C2 publication Critical patent/RU2562629C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/10Magnetic separation acting directly on the substance being separated with cylindrical material carriers
    • B03C1/14Magnetic separation acting directly on the substance being separated with cylindrical material carriers with non-movable magnets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/025High gradient magnetic separators
    • B03C1/031Component parts; Auxiliary operations
    • B03C1/033Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit
    • B03C1/0335Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit using coils
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/23Magnetic separation acting directly on the substance being separated with material carried by oscillating fields; with material carried by travelling fields, e.g. generated by stationary magnetic coils; Eddy-current separators, e.g. sliding ramp
    • B03C1/24Magnetic separation acting directly on the substance being separated with material carried by oscillating fields; with material carried by travelling fields, e.g. generated by stationary magnetic coils; Eddy-current separators, e.g. sliding ramp with material carried by travelling fields
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/28Magnetic plugs and dipsticks
    • B03C1/288Magnetic plugs and dipsticks disposed at the outer circumference of a recipient
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C2201/00Details of magnetic or electrostatic separation
    • B03C2201/18Magnetic separation whereby the particles are suspended in a liquid

Abstract

Изобретение касается устройства для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии. Устройство включает в себя вертикально ориентированный трубчатый реактор, через который может протекать суспензия, у которого имеется, если смотреть в направлении протекания, первая область и вторая область и средства для создания магнитного поля вдоль внутренней стенки реактора. Трубчатый реактор во второй области включает в себя трубу для стекания жильной породы и охватывающий эту трубу канал для осаждения концентрата. Площадь поперечного сечения трубчатого реактора во второй области больше, чем в первой области. Средства для создания магнитного поля вдоль внутренней стенки реактора, по меньшей мере, частично охватывают вторую область. В направлении протекания предусмотрена третья область реактора с трубой для стекания жильной породы и охватывающим эту трубу каналом для осаждения концентрата. Площадь поперечного сечения реактора в третьей области больше, чем во второй области. Технический результат - повышение выхода магнитных частиц. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение касается устройства для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии согласно ограничительной части п. 1 формулы изобретения.
Существует множество технических заданий, в которых ферромагнитные частицы должны сепарироваться из суспензии. Важной областью, в которой возникает эта задача, является сепарация ферромагнитных частиц ценных веществ из суспензии размолотой руды. При этом речь идет здесь не только о частицах железа, которые должны сепарироваться из руды, но и о других веществах, таких как, например, содержащие медь частицы, которые сами не являются ферромагнитными, могут химически связываться с ферромагнитными частицами, например, магнетитом, и так селективно выделяться из суспензии со всей рудой. Под рудой при этом понимается сырье из горных пород, содержащее частицы ценного вещества, в частности, соединения металлов, которые в последующем процессе восстановления восстанавливаются с получением металлов.
Способы магнитного осаждения или способы магнитной сепарации служат для того, чтобы селективно извлекать ферромагнитные частицы из суспензии и осаждать их. При этом оказалась целесообразной конструкция установок для магнитного осаждения, включающая в себя трубчатый реактор, на котором установлены катушки, чтобы на внутренней стенке реактора создавалось магнитное поле, в котором скапливаются ферромагнитные частицы, которые отводятся оттуда надлежащим образом.
Этот способ магнитной сепарации при собственном рассмотрении уже является предпочтительным, но качество осаждения (качество концентрата) магнитных частиц при этом еще требует оптимизации.
Задача изобретения заключается в том, чтобы усовершенствовать установку для магнитной сепарации таким образом, чтобы усовершенствовалось качество осаждения ферромагнитных частиц.
Решение задачи заключается в устройстве для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии с признаками п. 1 формулы изобретения.
Предлагаемое изобретением устройство отличается тем, что оно включает в себя трубчатый реактор, через который может протекать суспензия, содержащая ферромагнитные частицы. Реактор имеет, если смотреть в направлении протекания, первую область и вторую область. Кроме того, реактор имеет средства для создания магнитного поля, предпочтительно магнитные катушки, которые создают предпочтительно перемещающееся вдоль внутренней стенки реактора магнитное поле вдоль внутренней стенки реактора. Трубчатый реактор имеет во второй области трубу для стекания жильной породы и охватывающий эту трубу канал для осаждения концентрата. При этом ректор выполнен таким образом, что площадь поперечного сечения трубчатого реактора во второй области больше, чем в первой области.
Таким образом, трубчатый реактор расширяется во второй области по сравнению с площадью его поперечного сечения в первой области и одновременно разделяется на центрально расположенную в трубчатом реакторе трубу для стекания жильной породы и на охватывающий эту трубу канал для осаждения концентрата. Ферромагнитные частицы, которые, удерживаемые магнетизмом, прилипают к внутренней стенке реактора и движутся вдоль этой стенки, во второй области отводятся через расширение реактора наружу, при этом остаток суспензии, который не содержит или содержит только небольшое количество ферромагнитных частиц, называемый также жильной породой или по-английски «tailing» (хвосты), в середине реактора стекает в трубу для стекания жильной породы.
Таким образом, за счет силы тяжести наибольшая часть жильной породы попадает в трубопровод для стекания жильной породы, а не в канал для осаждения концентрата, который во второй области как бы отводится наружу. В результате этого качество концентрата, то есть выход магнитных частиц, которые содержатся в концентрате, значительно выше, чем в применявшихся до сих пор системах по уровню техники.
Под магнитными частицами, в частности, понимаются и далее также называются так ферромагнитные частицы. Сюда относятся также названные вначале композитные частицы, которые состоят из химического соединения между ферромагнитной частицей и немагнитным веществом.
Трубчатый реактор имеет, как правило, круглое поперечное сечение. Круглое поперечное сечение, в частности, целесообразно, чтобы обеспечивать равномерное магнитное поле и изготавливать трубу реактора с оптимальными затратами. У круглого реактора вместо термина «площадь поперечного сечения» может также использоваться сопоставимый с ним термин «диаметр реактора». Если форма поперечного сечения реактора отличается от круглой формы, то используемый позднее в специальном описании термин «диаметр» должен рассматриваться как эквивалент термина «площадь поперечного сечения».
В одном из предпочтительных вариантов осуществления изобретения площадь поперечного сечения трубы для стекания жильной породы во второй области имеет по меньшей мере такой же размер или больше, чем диаметр или, соответственно, площадь поперечного сечения реактора в первой области. Это означает, что концентрат в канале для осаждения концентрата выносится наружу настолько, чтобы жильная порода во второй области могла беспрепятственно течь дальше, и для этого у нее имеется в распоряжении по меньшей мере такое же поперечное сечение, как в первой области реактора в целом. Вероятность, что притянутая силой тяжести жильная порода по ошибке попадет в канал для осаждения концентрата, при этой конструкции значительно меньше, чем в уровне техники.
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения, если смотреть в направлении протекания, предусмотрена третья область, в которой реактор еще раз расширяется и разделяется на другой канал для осаждения концентрата и охваченную этим каналом трубу для стекания. При этом снова имеется то же допущение, что диаметр или, соответственно, площадь поперечного сечения реактора в третьей области больше, чем во второй. При этом снова следует стремиться к тому, чтобы диаметр трубы для стекания жильной породы в третьей области имел по меньшей мере такой же размер, как диаметр реактора во второй области. Эта третья область, которая с геометрической точки зрения представляет собой вторую ступень в реакторе, действует так же, как и расширение реактора во второй области, концентрат еще раз отводится наружу по каналу для стекания концентрата, и еще оставшаяся от первой ступени жильная порода может под действием силы тяжести стекать по широкой трубе для стекания жильной породы.
В особых случаях может быть предпочтительным дополнительное увеличение количества ступеней.
В другом предпочтительном варианте осуществления предусмотрено промывочное устройство, с помощью которого промывочная жидкость может подаваться в канал для осаждения концентрата. Эта промывочная жидкость способствует дополнительному вымыванию жильной породы, которая еще имеется в концентрате или, соответственно, которая случайно попала в канал для осаждения концентрата.
При этом целесообразно, если канал для осаждения концентрата в направлении протекания после входа промывочной жидкости сужен. Это способствует тому, чтобы над сужением при входе промывочной жидкости возникало избыточное давление, и жильная порода с промывочной жидкостью двигалась против направления протекания по каналу для осаждения концентрата и направлялась назад в трубу для стекания жильной породы.
Такого рода промывочное устройство с описанным принципом действия может быть расположено во второй и/или третьей области. Другие предпочтительные варианты осуществления изобретения и другие признаки содержатся в дальнейшем описании фигур. При этом речь идет только о приведенных в качестве примера вариантах осуществления, которые не являются ограничением области охраны п. 1 формулы изобретения.
При этом показано:
фиг. 1: схематичное изображение поперечного сечения устройства для магнитной сепарации по уровню техники;
фиг. 2: схематичное изображение поперечного сечения устройства для магнитной сепарации с расширенным во второй области поперечным сечением реактора;
фиг. 3: устройство для магнитной сепарации в соответствии с фиг. 2, снабженное дополнительным промывочным устройством;
фиг. 4: устройство для магнитной сепарации в соответствии с фиг. 2, снабженное второй ступенью расширения поперечного сечения реактора;
фиг. 5: устройство для магнитной сепарации в соответствии с фиг. 4, снабженное промывочным устройством в третьей области, и
фиг. 6: устройство для магнитной сепарации в соответствии с фиг. 5, снабженное дополнительным промывочным устройством во второй области.
На фиг. 2 схематично в поперечном сечении изображено устройство для магнитной сепарации, которое включает в себя трубчатый реактор 6. Вокруг трубчатого реактора 6 расположены средства для создания магнитного поля, которые выполнены в виде катушек 14. Катушки 14 вращательно-симметрично расположены вокруг реактора 6, и с их помощью создается находящееся внутри, в частности, на внутренней стенке реактора, здесь наглядности ради не изображенное магнитное поле. Посредством этого магнитного поля ферромагнитные частицы, которые содержатся в текущей через реактор суспензии 4, притягиваются к внутренней стенке 16 реактора и откладываются на ней. В частности, путем надлежащего управления различными катушками 14 магнитное поле может быть выполнено таким образом, чтобы оно перемещалось в направлении 8 протекания суспензии 4 вдоль внутренней стенки 16 реактора 6. Такого рода магнитное поле называется также перемещающимся полем.
При необходимости внутри реактора 6 может быть расположено также трубчатое, предпочтительно цилиндрическое вытесняющее тело 5, посредством которого суспензия 4 вытесняется ближе к стенке 16 реактора и при этом приносит в радиус действия магнитного поля больше ферромагнитных частиц.
Прилегающие к внутренней стенке реактора ферромагнитные частицы направляются перемещающимся полем в направлении 8 протекания вдоль стенки 16.
Устройство 2 отличается тем, что реактор 6 имеет вторую область 12, в которой реактор 6 ступенчато расширяется в площади его поперечного сечения. Если исходить из того, что в одном из предпочтительных вариантов осуществления реактора 6 речь идет о цилиндрическом реакторе с круглым поперечным сечением, то диаметр 21 реактора 6 в первой области 10 меньше, чем диаметр 22 реактора 6 во второй области 12. Кроме того, реактор во второй области 12 разделяется на трубу 18 для стекания жильной породы и охватывающий ее канал 20 для осаждения концентрата. Канал 20 для осаждения концентрата в переходе от первой области 10 ко второй области 12 проходит наискосок наружу, при этом труба 18 для стекания жильной породы предпочтительно имеет по меньшей мере такой же диаметр 24, что и диаметр 21 реактора 6 в первой области.
Движение суспензии 4 в вертикально ориентированном реакторе по существу происходит под действием силы тяжести, которая обозначена стрелкой 38. В переходе между первой областью 10 и второй областью 12 с приблизительно неизменным поперечным сечением трубы для жильной породы нет существенной движущей силы, которая могла бы направлять ее в канал 20 для осаждения концентрата.
В принципе, реактор 6 не обязательно должен быть установлен вертикально, он может также иметь горизонтальную компоненту направления, при этом суспензия при необходимости под давлением нагнетается в реактор 6.
Движущиеся вдоль внутренней стенки 16 реактора ферромагнитные частицы следуют по стрелке 36 на фиг. 2 в канал 20 для осаждения концентрата. Качество осаждения, то есть концентрация ферромагнитных частиц, которая попадает в канал 20 для осаждения концентрата, выше, чем у устройства уровня техники, которое, например, изображено на фиг. 1. Соответствующие признаки на фиг. 1, так как они имеют такое же название, что и признаки на фиг. 2, но не относятся к изобретению, снабжены звездочкой. На фиг. 1 можно видеть, что трубчатый реактор 6* во второй области продолжается с тем же диаметром, что и в первой области, только труба 18* для стекания жильной породы сужается в противоположность устройству в соответствии с фиг. 2. Вследствие этого нежелательным образом возможно отведение частей жильной породы большего размера по каналу 20* для осаждения концентрата. Концентрат в соответствии с фиг. 1, таким образом, не так высококонцентрирован, как это происходит с помощью устройства на фиг. 2. При необходимости необходимы несколько проходов концентрата в других сепарационных устройствах 2* для достижения того же результата, который достигается с помощью устройства 2 в соответствии с фиг. 2 в одной отдельной ступени.
На фиг. 3 изображено устройство 2 для магнитной сепарации, аналогичное фиг. 2, которое, однако, имеет дополнительное промывочное устройство 32. По трубопроводу 40 для промывочной жидкости, который здесь в качестве примера центрально расположен в трубчатом реакторе 6, промывочная жидкость 34 направляется в канал 20 для осаждения концентрата. В этом случае целесообразно, если канал 20 для осаждения концентрата сужается ниже ввода промывочной жидкости 34. Это поясняется сужением или, соответственно, уменьшением размера 44 на фиг. 3. Под понятием «ниже» при этом следует понимать, что сужение 44 в направлении 8 протекания расположено ниже промывочного устройства, что на практике, когда движение суспензии 4 определяется силой тяжести, также топографически может называться ниже. Благодаря сужению 44 канала 20 для осаждения концентрата создается избыточное давление, которое приводит к тому, что нежелательным образом попавшая в канал 20 жильная порода по стрелке 42 вытесняется назад в трубу 20 для стекания жильной породы.
На фиг. 4 теперь изображено устройство для магнитной сепарации, снабженное двухступенчатым трубчатым реактором 6. В противоположность реактору 6 на фиг. 3 реактор 6' на фиг. 4 имеет дополнительное расширение площади его поперечного сечения или, соответственно, его диаметра в виде, если смотреть в направлении 8 протекания, дополнительной ступени. При этом можно также говорить о двухступенчатом реакторе 6'. Может быть также целесообразно применять реактор с количеством ступеней более двух. Реактор 6' имеет третью область 26, в которой реактор 6' еще раз разделяется на канал 20' для осаждения концентрата и трубу 18' для стекания жильной породы. Площадь поперечного сечения или, соответственно, при круглом поперечном сечении диаметра 28 третьей области 26 реактора 6', таким образом, больше, чем диаметр 24 второй области 12. Также целесообразным образом труба 18' для стекания жильной породы выполнена так, что она имеет такое же или большее поперечное сечение или, соответственно, диаметр 30, что и диаметр 24 или, соответственно, поперечное сечение реактора 6' во второй области 12.
Дополнительное расширение реактора 6' в третьей области 26 действует так же, как это уже было описано в связи со второй областью 12. Избыточная жильная порода может беспрепятственно под действием силы тяжести или силы продавливания вытекать через трубу 18 для осаждения жильной породы.
Уже было упомянуто, что не изображенное явно магнитное поле, которое создается катушками 14, представляет собой перемещающееся поле, которое, в частности, следует направлению 8 протекания и в дальнейшем ходе направлению 36 отвода магнитных частиц. При этом необходим тщательный расчет магнитных катушек 14 и выбор достаточно высоких электрических токов в катушках в переходной зоне между первой областью 10 и второй областью 12 или, соответственно, второй областью 12 в третью область 26, чтобы обеспечивать надежный отвод концентрата.
На фиг. 5 и 6 изображен в каждом случае двухступенчатый трубчатый реактор 6', причем на фиг. 5 предусмотрено промывочное устройство 32' в третьей области 26, а на фиг. 6 как во второй области 12, так и в третьей области 26 в каждом случае установлено промывочное устройство 32 или, соответственно, 32'. Струя промывочной воды устройства 32, 32' для промывочной воды вызывает завихрение транспортируемой вдоль внутренней стенки 16 реактора вниз смеси из магнитного и попутно транспортируемого немагнитного материала, то есть жильной породы. В то время как магнитный материал в направлении 8 протекания ниже выхода 34 промывочной жидкости снова притягивается к стенке реактора, жильная порода транспортируется промывочной жидкостью 34 по стрелке 42 назад в трубу 18' или, соответственно, 18 для отвода жильной породы.

Claims (7)

1. Устройство для осаждения магнитных частиц из суспензии (4), включающее в себя вертикально ориентированный трубчатый реактор (6), через который может протекать суспензия (4), у которого имеется, если смотреть в направлении (8) протекания, первая область (10) и вторая область (12) и средства (14) для создания магнитного поля вдоль внутренней стенки (16) реактора, при этом трубчатый реактор (8) во второй области (12) включает в себя трубу (18) для стекания жильной породы и охватывающий эту трубу канал (20) для осаждения концентрата, и площадь (22) поперечного сечения трубчатого реактора (6) во второй области (12) больше, чем в первой области (10), причем средства (14) для создания магнитного поля вдоль внутренней стенки (16) реактора, по меньшей мере, частично охватывают вторую область (12) и причем в направлении (8) протекания предусмотрена третья область (26) реактора (6) с трубой (18′) для стекания жильной породы и охватывающим эту трубу каналом (20′) для осаждения концентрата, при этом площадь (28) поперечного сечения реактора (6) в третьей области (26) больше, чем во второй области (12).
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь (24) поперечного сечения трубы (18) для стекания жильной породы имеет, по меньшей мере, такой же размер, что и площадь (21) поперечного сечения реактора (6) в первой области (10).
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь (30) поперечного сечения трубы (18') для стекания жильной породы в третьей области (26) имеет, по меньшей мере, такой же размер, что и площадь (22) поперечного сечения реактора (6) во второй области (12).
4. Устройство по одному из пп. 1-3, отличающееся тем, что предусмотрено промывочное устройство (32), которое подает промывочную жидкость (34) в канал (20) для осаждения концентрата.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что канал (20) для осаждения концентрата в направлении (8) протекания после входа промывочной жидкости (34) сужен.
6. Устройство по одному из пп. 1, 3 или 5, отличающееся тем, что как во второй (12), так и в третьей области (26) предусмотрено промывочное устройство (30).
7. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что как во второй (12), так и в третьей области (26) предусмотрено промывочное устройство (30).
RU2013141206/03A 2011-02-09 2012-01-24 Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии RU2562629C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011003825.6 2011-02-09
DE102011003825A DE102011003825A1 (de) 2011-02-09 2011-02-09 Vorrichtung zur Abscheidung ferromagnetischer Partikel aus einer Suspension
PCT/EP2012/051046 WO2012107274A1 (de) 2011-02-09 2012-01-24 Vorrichtung zur abscheidung ferromagnetischer partikel aus einer suspension

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013141206A RU2013141206A (ru) 2015-03-20
RU2562629C2 true RU2562629C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=45558700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141206/03A RU2562629C2 (ru) 2011-02-09 2012-01-24 Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20130313177A1 (ru)
EP (1) EP2648848A1 (ru)
CN (1) CN103459041A (ru)
AU (1) AU2012216124A1 (ru)
BR (1) BR112013020089A2 (ru)
CA (1) CA2826667A1 (ru)
DE (1) DE102011003825A1 (ru)
RU (1) RU2562629C2 (ru)
UA (1) UA109303C2 (ru)
WO (1) WO2012107274A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PE20161459A1 (es) 2014-03-31 2017-01-07 Basf Se Disposicion para el transporte de material magnetizado
EP3223952B1 (en) 2014-11-27 2024-01-17 Basf Se Energy input during agglomeration for magnetic separation
EP3223953A1 (en) 2014-11-27 2017-10-04 Basf Se Improvement of concentrate quality
CN104984822B (zh) * 2015-07-16 2017-09-26 中冶节能环保有限责任公司 一种带旋转磁系的立式磁选机
EP3181230A1 (en) 2015-12-17 2017-06-21 Basf Se Ultraflotation with magnetically responsive carrier particles
CN106733176A (zh) * 2017-03-13 2017-05-31 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 用于袪除人工砂中黑云母的分选系统
CN107115964A (zh) * 2017-05-15 2017-09-01 廖嘉琪 一种流体除铁装置
HUE061858T2 (hu) 2017-09-29 2023-08-28 Basf Se Grafitrészecskék koncentrálása hidrofób mágneses részecskékkel történõ agglomerációval
CN107879448B (zh) * 2017-12-26 2024-01-19 北京奥友兴业科技发展有限公司 一种高效加载絮凝污水处理装置
EP3837055A1 (en) 2018-08-13 2021-06-23 Basf Se Combination of carrier-magnetic-separation and a further separation for mineral processing
CN111764850B (zh) * 2020-06-22 2022-02-25 中国石油大学(北京) 空心球过滤分离装置以及钻井管柱
CN112547305B (zh) * 2020-11-20 2023-05-09 重庆市赛特刚玉有限公司 一种棕刚玉磁选系统
EP4301520A1 (en) 2021-03-05 2024-01-10 Basf Se Magnetic separation of particles supported by specific surfactants
CN114345546A (zh) * 2022-01-06 2022-04-15 浙江天元金属制品股份有限公司 一种螺钉筛选装置
WO2024079236A1 (en) 2022-10-14 2024-04-18 Basf Se Solid-solid separation of carbon from a hardly soluble alkaline earth sulfate

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2491782A1 (fr) * 1980-10-14 1982-04-16 Commissariat Energie Atomique Piege electromagnetique pour particules ferromagnetiques situees dans un fluide en ecoulement
SU927312A1 (ru) * 1980-04-01 1982-05-15 Уфимский авиационный институт им.Орджоникидзе Устройство дл обесшламливани пульп
SU956014A1 (ru) * 1977-05-25 1982-09-07 Институт Металлургии Им.А.А.Байкова Электромагнитный сепаратор
SU975090A1 (ru) * 1980-03-05 1982-11-23 За витель Л. И. Рабинович Устройство Л.И.Рабиновича дл сепарации из жидкости частиц с электрическим зар дом посто нного тока
US4416771A (en) * 1981-05-23 1983-11-22 Henriques Lance L Mine ore concentrator
SU1402575A1 (ru) * 1986-05-11 1988-06-15 Московский Горный Институт Способ разделени суспензии
SU1763019A1 (ru) * 1990-07-09 1992-09-23 Днепропетровский Филиал Государственного Проектно-Конструкторского Института "Гипромашуглеобогащение" Магнитный сепаратор
GB2333978A (en) * 1997-12-09 1999-08-11 Boxmag Rapid Ltd Extracting magnetically susceptible materials from a fluid using travelling fields
WO2010031613A1 (de) * 2008-09-18 2010-03-25 Siemens Aktiengesellschaft Trenneinrichtung zum trennen eines gemischs von in einer suspension enthaltenen magnetisierbaren und unmagnetisierbaren teilchen, die in einem trennkanal geführt werden

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB462912A (en) * 1934-09-22 1937-03-17 United States Steel Corp Improvements in processes and apparatus for electro-magnetic separation of materials
DE1206823B (de) * 1964-03-25 1965-12-16 Siemens Ag Wirbelabscheider zur magnetischen Abscheidung staubfoermiger Teilchen
DE3030898C2 (de) * 1980-08-14 1983-06-23 Gornyj institut Kol'skogo filiala imeni S.M. Kirova Akademii Nauk SSSR, Apatity, Murmanskaja oblast' Elektromagnetischer Abscheider
US20050126974A1 (en) * 2003-12-15 2005-06-16 Harusuke Naito Water purifier having magnetic field generation
ATE554859T1 (de) * 2007-05-24 2012-05-15 Univ California Integrierte fluidische vorrichtungen mit magnetischer sortierung
AU2009299101B2 (en) * 2008-10-01 2011-10-06 Robert Hume Pannell Electro-magnetic flux clarifier, thickener or separator
EP2368639A1 (de) * 2010-03-23 2011-09-28 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Magnetseparation eines Fluids
DE102010017957A1 (de) * 2010-04-22 2011-10-27 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zum Abscheiden ferromagnetischer Partikel aus einer Suspension

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU956014A1 (ru) * 1977-05-25 1982-09-07 Институт Металлургии Им.А.А.Байкова Электромагнитный сепаратор
SU975090A1 (ru) * 1980-03-05 1982-11-23 За витель Л. И. Рабинович Устройство Л.И.Рабиновича дл сепарации из жидкости частиц с электрическим зар дом посто нного тока
SU927312A1 (ru) * 1980-04-01 1982-05-15 Уфимский авиационный институт им.Орджоникидзе Устройство дл обесшламливани пульп
FR2491782A1 (fr) * 1980-10-14 1982-04-16 Commissariat Energie Atomique Piege electromagnetique pour particules ferromagnetiques situees dans un fluide en ecoulement
US4416771A (en) * 1981-05-23 1983-11-22 Henriques Lance L Mine ore concentrator
SU1402575A1 (ru) * 1986-05-11 1988-06-15 Московский Горный Институт Способ разделени суспензии
SU1763019A1 (ru) * 1990-07-09 1992-09-23 Днепропетровский Филиал Государственного Проектно-Конструкторского Института "Гипромашуглеобогащение" Магнитный сепаратор
GB2333978A (en) * 1997-12-09 1999-08-11 Boxmag Rapid Ltd Extracting magnetically susceptible materials from a fluid using travelling fields
WO2010031613A1 (de) * 2008-09-18 2010-03-25 Siemens Aktiengesellschaft Trenneinrichtung zum trennen eines gemischs von in einer suspension enthaltenen magnetisierbaren und unmagnetisierbaren teilchen, die in einem trennkanal geführt werden

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013141206A (ru) 2015-03-20
EP2648848A1 (de) 2013-10-16
AU2012216124A1 (en) 2013-08-15
US20130313177A1 (en) 2013-11-28
UA109303C2 (ru) 2015-08-10
CA2826667A1 (en) 2012-08-16
CN103459041A (zh) 2013-12-18
BR112013020089A2 (pt) 2016-10-25
WO2012107274A1 (de) 2012-08-16
DE102011003825A1 (de) 2012-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2562629C2 (ru) Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии
RU2513808C1 (ru) Реактор с бегущим полем и способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости
US9028699B2 (en) Assembly and method for separating magnetisable particles from a liquid
RU2552557C2 (ru) Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии
RU2563494C2 (ru) Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии (варианты)
AU2016340294A1 (en) Intelligent elutriation magnetic separator and magnetic-separating method
US20080164183A1 (en) Collection system for a wet drum magnetic separator
US8945399B2 (en) Systems and methods for separating sand from oil
EA021077B1 (ru) Жидкостной сепаратор, использующий технологию стесненного осаждения
US8357294B2 (en) Device for separating ferromagnetic particles from a suspension
KR100958547B1 (ko) 나선형 비중선별장치
JP4786410B2 (ja) 沈砂分離設備
Kheshti et al. Study and optimization of a high-gradient magnetic separator using flat and lattice plates
US9375726B2 (en) Apparatus including placer-gold processing system and method therefor
CN107824345B (zh) 一种高效矿浆脱泥设备及脱泥方法
Niknia et al. Improvement the trap efficiency of vortex chamber for exclusion of suspended sediment in diverted water
Deveau Improving fine particle gravity recovery through equipment behavior modification
AU2016224861B2 (en) Column thickener and a process thereof for dewatering of iron ore slurry
CN201098643Y (zh) 一种链环式磁选机
CN204338313U (zh) 一种全自动电磁浮选淘洗一体机
WO2006101399A1 (en) Method for separation and a separator device
RU2133155C1 (ru) Магнитно-гравитационный сепаратор
Shaiek et al. Sand management in subsea produced water separation unit–review of technologies and tests
RU2681092C1 (ru) Устройство для очистки расплавленного металла и электролитов от примесей
CN209333263U (zh) 黑臭水体沉砂除泥装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160125