CS633890A3 - Magnetic separator operating in moist medium - Google Patents

Magnetic separator operating in moist medium Download PDF

Info

Publication number
CS633890A3
CS633890A3 CS906338A CS633890A CS633890A3 CS 633890 A3 CS633890 A3 CS 633890A3 CS 906338 A CS906338 A CS 906338A CS 633890 A CS633890 A CS 633890A CS 633890 A3 CS633890 A3 CS 633890A3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
magnets
magnetic
product
separation
chamber
Prior art date
Application number
CS906338A
Other languages
English (en)
Inventor
Gilbert Dauchez
Original Assignee
Fcb
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 Fcb filed Critical Fcb
Publication of CS633890A3 publication Critical patent/CS633890A3/cs

Links

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
    • B03C1/025High gradient magnetic separators
    • B03C1/031Component parts; Auxiliary operations
    • B03C1/033Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit
    • B03C1/0332Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit using permanent 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
    • B03C1/032Matrix cleaning systems

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Cell Separators (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Description

Oblast techniky /
Vynález se týká magnetického separátoru pracujícího zamokra a tvořeného alespoň jednou separační komorou, kterou vesměru shora dolů prochází produkt určený ke zpracování v kapalnéformě nebo ve^formě kaše, který obsahuje suspendované? částice,které mají být odděleny, a magnety nebo vynutím, vytvářejícímiv uvedené separační komoře magnetické pole, jehož siločáry jsoukolmé ke směru proudění produktu určeného ke zpracování; separač-ní komora může obsahovat matrici vytvořenou z rýhovaných de-sek, kuliček, expandovaného kovu nebo železné vlny anebo obdob-ného materiálu. Skrze tuto matrici cirkuluje produkt určenýke zpracování.
Oblast techniky
Magnetické separátory výše uvedeného typu s diskonti-ňuálním provozem mají cyklický chod: v první fázi se necháprodukt určený ke zpracování cirkulovat v separační komořev.přítomnosti magnetického pole; v průběhu této první fáze semagnetické složky produktu určeného ke zpracování uchytí nastěnách komory a/nebo na povrchu prvků uvedené matrice ulože-né uvnitř separační komory, zatímco němagnetičké částice sus-pendované v produktu určeném ke zpracování jsou unášeny kapal-nou fází produktu,určeného ke zpracování a jsou zachyceny vprvním sběrači. Ve druhé fázi se přeruší přívod produktuurčeného ke zpracování do separační komory, zruší se magne-tické pole v separační komoře a magnetický podíl, který bylpředtím v důsledku magnetického pole fixován v separačníkomoře, se nyní v průběhu druhé fáze vymyje ze separační ko-mory pomocí tlakové kapaliny, kterou je obvykle voda. V těchtozařízeních se obvykle k vytvoření magnetického pole používáelektrické vinutí, přičemž se v tomto případě magnetické polev uvedené druhé fázi zruší jednoduše tím, že se přeruší přívod
' ........... ., . íj>. ¢5^ ’ ’· - ” / ’τ' ? *?’?* ’ * ’ " 1• ***?*« r * •''ζ;^'" **"*' ·.'' * ,· -«-»ι/ -j».
" ” 2' T *v iK..·*. £ . “>*«!«! %* "···», ·< ·Λ Λ * .--4-7 -^•« ------ .Ji/·,’' ^7· * . ·
• L.**»»··. ^S»^· ' *· i *· **· -· Ť* *’ *ť V * *«^«£511^»·*® ^»·*>ί··?τ·*ζτ.- * * ^elektrického proudu do tohoto, vinutí. U filtrů tohoto typu, ^určenýchc.k čištění “kapalin s. malým obsahem magnetických· cás- "'f^tíí^ŤS^· řt , ..- z ' ' '/ ' E. - *·- „ , .tičTaTnévyžadujících tedy časté čištění, bylo navzěno pquží- ’' vat;'pro'ivytvoření magnetického pole v separační zóně perma-. r-,-#’ ' nentňí magnety. U takových filtrů je separační komora tvořenakazetou, která může být v okamžiku, kdy je již ucpána a máloprůchodná, nahrazena novou-čistou kazetou a to případně podemontáži permanentních magnetů. Tento typ filtru nerfí uzpůso-ben pro zpracování produktů š velkým podílem magnetickýchčástic. V magnetických separátorecb s kontinuálním provozem jeseskupeno několik separačních komor, které takto vytváří smyč-ku nebo nekonečný řetěz. Tyto separační komory se postupně’přemístují do polohy vedle fixních polárních nástavců've směrukolmém k magnetickým siločárám. V průběhu přemistování separač-ních komor se každá tato komora dostane postupně do separačnízóny, do promývací zóny a do zóny odstranění magnetických slo-žek. Přivádění produktu určeného ke zpracování se provádí vseparační zóně a to prakticky v celé její délce. Na výstupu z této zóny se v místě, kde je magnetické pole ještě silné,nechá komorou cirkulovat promývací kapalina za účelem odvedeníz komory částic nemagnetického podílu, které byly v komořezadrženy magnetickou flokulací. V evakuační zóně, která násle-duje po uvedené promývací zóně a ve které je magnetické poleprakticky nulové, se z komory odvedou částice magnetickéhopodílu promytím komory tlakovou vodou.
Tato zařízení jsou těžká, neskladná a drahá, přičemžvzhledem k tomu, že jejich magnetické pole je vytvořeno pře-vážně elektromagnety, mají tato zařízení i vysokou spotřebuelektrické energie. V odborné literatuře bylo navrženo u magnetických se-parátorů posledně uvedeného typu nahradit elektromagnetypermanentními magnety, ale tento návrh nedošel žádné praktickéodezvy, nebot intenzita magnetického pole, která může být 7" ►.<τ·ΐ \«řw. i»-^ ·· *'%: ·"·'·'- T ,ίίΐξί· * . dosažena pomocí permanentních magnetů je velmi omezená, přičemžkromě-toho je třeba počítat s mezerou nebo s-určitou vůlí mezistěnami separačních komor a permanentními magnety nebo pólovýminástavci”',' která umožňuje přemistování separačních komor podéluvedených permanentních magnetů. Obě uvedené skutečnosti majíza následek, že náhradou elektromagnetů permanentními magnetyby nebylo dosaženo požadovaného výkonu magnetického separátorutohoto typu. Cílem vynálezu tedy je umožnit použití permanentníchmagnetů namísto elektromagnetů ve. výkonných magnetických sepa-rátorech pracujících za mokra a tímto způsobem snížit hmotnost,zlepšit skladnost a snížit pořizovací cenu těchto separátorů asnížit jejich spotřebu elektrické energie. ·
Podstata vynálezu
Magnetický separátor podle vynálezu obsahuje alespoňjednu separační komoru, ve které cirkuluje produkt určený kezpracování shora dolů, permanentní magnety, které jsou případ-ně sdružené s polárními nástavci, a prostředky pro přemistování uvedených permanentních magnetů a pólových nástavců v příčnémsměru vzhledem ke směru proudění produktu určeného ke zpraco-vání mezi první polohou, kdy jsou permanentní magnety nebopólové nástvce v těsném styku se stěnami separační komory, adruhou polohou, kdy jsou magnety nebo nástavce v odstupu oduvedených stěn separační komory, přičemž tento odstup je takveliký, že magnetické pole magnetů je v separační komoře takslabé, že umožňuje odvedení magnetického podílu ze separační <- komory pomocí proudu vymývací kapaliny.
Magnety mohou být přemistovány pomocí pracovních (hydrau-lických) válců ovládaných programovatelným automatem, kterýsoučasně ovládá ventily umístěné na přívodu a výstupu separač-ní komory, do polohy, kdy jsou přitištěny na stěny komory vprůběhu separační fáze, a do polohy, kdy jsou od uvedených vď,í^s*:pirďwt*’ Λ??’’'* < -.-,-y-^ ··*»-$» ·.····.····· . -τάιΛιΧ. ťSWífflfflW/Í^WWOÍWBífiiiaQÍHW &amp; ·#·’ ‘ϊ'·· ·«·.<*«»» --·£>:··»-^»Τ·.•'„áfcsv.vA ':ν -ι ·’·'^-/ 'ři= .· ,·** : = “-? íg-i*'··'" ,·;- /Vj - :·-- /,....... " ' ; -> . . . ’ϊγ-' , Tří'· _-,' . - A,, ',, j, . ' ' L . . V,1, -* >,·-·" *, ’ 1 . 7, ' .- - - Ά .'-ΐ·;"-->??'-- - " <***’«* . - ’ : jř; η.«« -·'·" ; Γ Η I* . 1-Τ. ^'>·Λ /X > /· ★g.. ' '.--“V* · ; X ... l· ' _ -Μ'-fí* ....5^ - stěn^oddáleny v průběhu fáze vymývání magnetických složek,.přičemž doba trvání každé z těchto fází je buá předem stáno- ·*. i'“lř * .- ^ ' i · ' j ’ f .véna' a nebo závisí například na stupni zanesení a ucpání ko- mory.
Separační komora může být být tvořena klasickým způso- ·bem, tj. trubkovým pouzdrem z nemagnetického materiálu obsahu-jícím matrici tvořenou rýhovanými deskami, kuličkamis expando-vaným kovem a podobně a zaujímací celý průřez komory.
Tato separační komora může být rovněž tvořena trubkovitýmsegmentem z elastického deformovatelného materiálu, jakým jekaučuk nebo plastická hmota, přičemž takto vytvořená separač-ní komora má v normálním stavu kruhový průřez, který se v průbě-hu separační fáze stlačením mezi magnety zploští.
Magnety mohou být tvořeny sestavou elementárních magne-tů, jejichž směr magnetizace je kolmý, ke směrů proudění produktuurčeného ke zpracování v separační komoře. Rovněž je možnépoužít seskupení plochých magnetů a polárních nástavců, přičemžsměr magnetizace magnetů je v tomto případě paralelní ke směruproudění produktu určeného ke zpracování. Polově nástavce uspo-řádané na jedné i druhé straně separační komory budou moci býtuloženy v téže rovině kolmé ke směru proudění produktu určené-ho ke zpracování a budou mít stejnou nebo-opačnou polaritu nebobudou vertikálně posunuty o půl kroku. V případě, kdy magnetický separátor zahrnuje pouze jedi-nou separační komoru, je provoz takového separátoru nezbytněpouze diskontinuální. Za účelem kontinuálního provozu se sloučíněkolik identických elementárních jednotek, přičemž každájednotka je tvořena separační komorou, permanentními magnetya případně pólovými nástavci a konečně prostředky pro odsouvánípermanentních magnetů od separační komory a pro jejich přisu-nutí ke stěnám separační komory, a je cyklicky napájena pro-duktem určeným ke zpracování a vymývací kapalinou, přičemžrůzné jednotky jsou napájeny postupně tak, aby bylo dosaženo 5 kontinuálního provozu magnetického separátoru.
Jednotlivé jednotky mohou být uspořádány stabilně amohou být spojené jednak s přívodem produktu určeného ke zpra-cování a sběračem "vyčištěného produktu a jednak se zdrojemvymývací vody a sběračem magnetických složek pomocí soustavyventilů, jejichž otevírání a uzavírání je programováno tak, abyse dosáhlo cyklického provozu separačních jednotek.
Separační jednotky mohou být rovněž pohyblivé a pře-místitelné mezi separační zónou, která je vybavena prostředkypro přívod produktu určeného ke zpracování a prostředky projímání vyčištěného produktu, a promývací zónou opatřenouprostředky pro distribuci vymývací kapaliny a prostředky projímání magnetických složek. V případě, kdy magnetický separá-tor obsahuje pouze dvě jednotky, může být uvedený pohyb stří-davý. V obecném případě, kdy jsou separační jednotky spojenéjedná s druhou a vytváří tak smyčku nebo nekonečný řetěz, pře-místují se krok po kroku stále stejným směrem. Podél uyedenésmyčky nebo řetězu může být samozřejmě uspořádáno několikseparačních a promývacích zón. Při uspořádání podle vynálezubude podélný pohyb uvedených jednotek doprovázen příčnýmpřemístěním magnetů v okamžicích, kdy se jednotky přemístujíz jedné zóny do druhé. V rámci alternativního provedení' magnetického separá-toru podle vynálezu může každá jednotka obsahovat dvě nebovíce komor, které budou postupně přiváděny mezi magnety v sepa-rační zóně která rovněž obsahuje prostředky pro přiváděníproduktu určeného ke zpracování a prostředky pro jímání vy-čištěného produktu, a potom odvedeny z této zóny a přivedenydo promývací zóny vybavené prostředky pro distribuci vymývacíkapaliny a prostředky pro jímání magnetických složek, při-čemž magnety, které jsou v separační zóně normálně přiloženyke stěnám komory, se od stěn komor periodicky odtahují, cožumožňuje přemístění komor.
Magnety a/nebo pólové.nástavce uspořádané na obou stra-nách separační komory mají opačné polarity, a prostředky prooddalování těchto magnetů a/nebo pólových nástavců musí pře-konávat při oddalování magnetů a/nebo pólových nástavců při-tažlivou magnetickou sílu. Část takto spotřebované energie mů-že být zpětně získána při opačném pohybu magnetů nebo pólovýchnástavců, tj. při jejich přibližování a to zejména v případě,kdy se použije několik jednotek se sekvenčním provozem. V následující části popisu bude vynález blíže objasněnpopisem příkladných provedení magnetického separátoru podlevynálezu, přičemž tato příkladná provedení mají pouze ilustrač-ní charakter a nikterak neomezují rozsah vynálezu, který jejednoznačně vymezen formulací patentových nároků.
Stručný popis obrázků '
Uvedená výhodná provedení magnetického separátoru podlevynálezu jsou zobrazena na připojených výkresech na kterých: - obrázek 1 znázorňuje vertikální řez separační jed- notkou podle vynalezu ve schématickém zobra-zení; - obrázek 2a a obrázek 2b znázorňují půdorysné pohledyna separační jednotku z obrázku 1 v průběhu separačnífáze (obr.2a) a vymývací fáze; - obrázek 3a a obrázek 3b znázorňují půdorysné pohledy,které jsou analogické s půdorysnými pohledy z obrázků2a a 2b, na jinou separační jednotku podle vynálezuzahrnující separační komoru jiné koncepce; - obrázek 4 znázorňuje možnost vytvoření magnetického obvodu separační jednotky; a - obrázek 5 znázorňuje možnost spojení dvou separač- i i - 7 ·- ních jednotek za účelem zajištění kontinuál-ního provozu magnetického separátoru.
Separační jednotka zobrazena na obrázcích 1, 2a a 2bje hlavně tvořena separační komorou 10, umístěnou mezi dvěmapermanentními magnety 12 s opačnou polaritou. Každý permanent-ní magnet 12 je napevno spojen s kotvou 14 mající průřez vetvaru písmene L,přičemž obě kotvy 14 tvoří s magnety 12 sepa-rační komory 10 uzavřený magnetický obvod v případě, kdy jsouuvedené magnety přisunuty k opačným stěnám separační komory TO,jak je to zobrazeno na obrázku 2a. f** -* X t-S 1 ,-. Ι ίΐ 1-1 —ί □_ KOIuCITči -5 O Ί 3Ο+ΏΤπ »7 τγοττΊΛ cjno t i. c kel·! o materiálu majícím obdélníkový průřez , přičemž oba konce toho-to pláště jsou otevřené.'Tato separační komora'je vyplněna rý-hovanými vertikálními.deskami nebo jinými prvky, jakými jsounapříklad pruty nebo železná vlna, z magneticky měkkého materiá-lu, které vytváří ve vzduchové mezeře gradienty magnetickéhopole, způsobující, že se magnetické částice suspendované vproduktu určeném ke zpracování fixují na uvedené prvky náplněseparační komory.
Na svém horním konci je separační komora 10 spojenas přívodním vedením 16 produktu určeného ke zpracování přeselektrický ventil 18 a s vedením 20 tlakové vody*přes elektric-ký ventil 22. Pod separační komorou se nachází sběrač 24, kterýse spojen se dvěma odvodními vedeními 26 a 28 přes elektrickéventily 30 a 32, která umožňují odvádění jímaných produktůdvěma různými směry.
Pracovní válce 34 umožňují přemístovat magnety a kotvyve směru kolmo k širším stěnám separační komory 10 a udržovatmagnety ve styku.s uvedenými stěnami separační komory 10(obr. 2a) nebo v odstupu od těchto stěn (obr. 2b).
Uvedená separační jednotka je provozována následujícímzpůsobem: v první fázi se magnety 12 uvedou do styku s širšími ΛΪ*··”’ '' *’ . .,, - ...-- ... ·*'· -> · *· ·£| ·»·' · ?· : . ;· - _·-ντ·. .1 <-· ·
’· '· .£· stěnami separační komory 10 (obr. 2a), přičemž elektrickéventily 18 a 30 jsou otevřené a elektrické ventily 22 a 32jsou uzavřené. Produkt určený ke zpracování ve formě pulpycirkuluje shora dolů v separační komoře 10 mezi vertikálnímideskami. Magnetické částice jsou vystaveny přitažlivým silám,které je přitahují k uvedeným deskám a které je u těchto desekdrží. Vyčištěný produkt je jímán ve sběrači 24 a odváděn odvod-ním vedením 26. Ve druhé fázi jsou magnety od separqční komo-ry oddáleny (obr. 2b), přičemž elektrické ventily 18a 30jsou uzavřeny a elektrické ventily 22 a 32 jsou otevřeny.Magnetické částice, které již nejsou vystaveny působení při-tažlivých magnetických sil, jsou potom unášeny podtlakovouvodou cirkulující nyní v separační komoře 10 a jsou společněš touto vodou odváděny ze separační komory odvodním vedením28.
Doba trvání první fáze může být předem stanovena, ze-jména v případě, kdy se obsah magnetických částic v produktuurčeném ke zpracování mění s časem jen málo. Při alternativ-ním uspořádání lze přechod z první do druhé fáze provést vokamžiku, kdy stupeň zanesení komory, vyhodnocovaný napříkladměřením průtoku touto komorou nebo tlakové ztráty v tétokomoře, dosáhl určité předem stanovené hodnoty.
Magnety musí být od separační komory oddáleny do témíry, aby magnetické pole v separační komoře bylo praktickynulové, přičemž magnetické siločáry každého magnetu se samyuzavřou přes vzduchovou mezeru, nacházející se mezi magnetem,separační komorou 10 a přidruženou kotvou.
Magnety 12 jsou tvořené slepenou sestavou elementár-ních magnetů typu samarium-kobalt nebo neodym-Železo-bor,přičemž jejich směr magnetizace je kolmý k širším stenámseparační komory 10. V alternativním provedení může být každásestava magnet 12/kotva 14 nahražena seskupením magnetů 40 apólových nástavců 42, jak je to zobrazeno na obrázku 4, při-čemž směr magnetizace magnetů je paralelní se směrem proudění 9 produktu určeného ke zpracování v separační komoře 10 (šip-ka F) . . Obrázky 3a a 3b ukazují jinou formu provedení separač-ní komory.. Separační komora je v tomto případě tvořena elastic-ky deformovatelnou trubicí 110 z kaučuku nebo plastické hmoty,která má normále kruhový průřez (obr.3b) a která se zploští vpřípadě, že je stlačena mezi magnety 12 (obr.3a). Tato trubiceje výhodně vyplněna například železnou vlnou, která může býtelasticky- stlačena bez velkého úsilí a která takto umožňujeuvedenou deformaci trubice a její návrat do původního stavu,
Do stěny trubice mohou být za účelem vytvoření gradientů mag-netického pole na vnitřní straně trubice zabudovaný dráty změkkého magnetického materiálu, které jsou bučí uspořádány po-délně nebo spletený á vytváří tak trubkovitý plást'. Obrázek3a znázorňuje separační fázi, přikteré magnety zplošťují tru-bici 110; při vymývací fázi '(obr. 3b) jsou magnety od sebeoddáleny a trubice opět nabyla svůj původní kruhový průřez.
Za účelem kontinuálního zpracování produktu určenéhoke zpracování je nezbytné spojit několik separačních jednotek. V obecném případě, kdy vymývací fáze je kratší než separačnífáze stačí pro zajištění kontinuálního provozu dvě jednotky.Schéma takového uspořádání jě znázorněno na obrázku 5. Přívodnívedení 16 produktu určeného ke zpracování a přívodní vedení20 tlakové vody jsou připojena k šeparačním komorám 10 ' a10 přes elektrické ventily 1 8' a 18” a elektrické ventily22' a 22'.' Pod separačními komorami 1 0' a 10" se nachází sběrače24 a 24" umožňující odvádění produktů opouštějících separač-ní komory k výstupu vyčištěného produktu nebo k výstupu magne-tického produktu a to podle polohy selektoru, který je naobrázku schematicky zobrazen jako otočná klapka 50’ a 50".Elektrické ventily J8/ ,18", 22 'a 22", otočné klapky 50'a50", jakož i nezobrazené pracovní válce ovládající přemístovánímagnetů 12 a 1 2" jsou ovládány programovatelným automatemnebo mikroprocesorem podle předem zvoleného programu tak,
'ÍT'· -w«.
•jí '1
- - . -’1Q e i že v každém okamžiku se alespoň jedna 2 jednotek.nacházívseparační.fázi. ?
Počet použitelných jednotek v zařízení bude závisetna průtoku produktu určeného ke zpracování. Použití standard-ních jednotek umožní snížení nákladů a usnadní udržbu, přičemžporouchaná jednotka může být rychle nahrazena náhradní jednot-kou.
Rovněž je možné .zařadit výplachovou mezifázi s výdržímagnetického pole za účelem odvedení nemagnetických částic, kte-ré byly v separační zóně zadrženy v průběhu separační fáze magne-tickou flokulací.
Je samozřejmé, že do rozsahu vynálezu spadají i všechnysamozřejmé modifikace magnetického*separátoru podle vynálezu,zejména ty modifikace, kterých bylo dosaženo záměnou některýchprvků separátoru jejich samozřejmými technickými ekvivalenty.

Claims (8)

  1. o
    1. Magnetický separátor s mokrým provozem, zahrnujícíalespoň jednu separační jednotku, tvořenou komorou, ve kterécirkuluje produkt určený ke zpracování shora dolů, a pro-středky k vytvoření magnetického pole kolmého ke směru prou-dění produktu určeného ke zpracování, vyznačený tím,že prostředky k vytvoření magnetického pole jsou tvořeny per-manentními' magnety (12), případně sdruženými s pólovými nástav-ci (14), přičemž separátor obsahuje prostředky (34) pro. pře-:místování uvedených permanentních magnetů a případně pólovýchnástavců mezi první polohou, ve které se permanentní magnetynebo polově nástavce nacháasjív těsném styku se stěnami uvede-né separační komory (10), a druhou polohou, ve které se perma-nentní magnety nebo pólové nástavce nachází v odstupu od uve-dených stěn a. magnetické pole v separační komoře (10) je natolikslabé, že magnetické částice mohou být odvedeny.ze separačníkomory proudem vymývací kapaliny.
  2. 2. Magnetický separátor podle nároku 1, vyznačenýtím, že uvedené prostředky pro přemístování magnetů (12) a případně pólových nástavců jsou tvořené pracovními válci' (34) ovládanými programovatelným automatem nebo mikroprocesoremstejně jako elektrické ventily (18, 22, 30 a 32) umístěné na - L vedeních (16, 20, 26 a 28), připojených ke vstupu a výstupuuvedené separační komory (10), tak, že magnety a případněpólové.nástavce jsou přitisknuty ke stěnám komory v průběhuseparační fáze a odtaženy od těchto stěn v průběhu vymývacífáze. 3. Magnetický separátor podle nároku 1 nebo 2, v y z n a - -.: :>3t-£'· '-' .> ?íMXX '; ·: O'¥,Ji;ťH*WirM »^** * ·&amp; 4^'χΛ:^ . «· ' · T \."·. ‘ J < . .-7ΛΣ fZ 2 : “' ',L**· ' · .'..‘*jp&amp;.· * * č e n ý tím , že uvedená separační komora (10) je tvo-řena: trubkovitým pouzdrem z "ňemagnetického materiálu obsahují- N *' cím ferromagnetickou matrici propustnou pro produkt určenýke zpracování.
  3. 4. Magnetický separátor podle nároku 1 nebo 2, v y z n a-č;e n ý. tím, že separační komora je tvořená trubkovýmsegmentem z elasticky deformovatelného materiálu, majícím vnormálním stavu kruhový průřez a obsahujícím elasticky stla-čitelnou feromagnetickou matrici, která je propustná pro pro-dukt určený ke zpracování, přičemž trubkový segment je v prů-běhu separační fáze stlačen mezi magnety nebo pólovými nástav-ci a má takto tvar ploché trubky.
  4. 5. Magnetický separátor podle některého z nároků 1 až 4,vyznačený tím, že prostředky k vytvoření magne-tického pole jsou tvořeny sestavou elementárních magnetů, je-jichž směr magnetizace je kolmý ke směru proudění produktuurčeného ke zpracování v uvedené separační komoře (10).
  5. 6. Magnetický separátor podle některého z nároků 1 až 4,vyznačený tím, že prostředky k vytvoření magne-tického pole jsou tvořeny, seskupením magnetů a pólových nástav-ců, přičemž směr magnetizace magnetů je paralelní se směremproudění produktu určeného ke zpracování v uvedené separačníkomoře (10).
  6. 7. Magnetický separátor podle některého z předcházejícíchnároků, vyznačený tím, že separační jednotka nebokaždá separační jednotka obsahuje dvě nebo více komor, prostředkypro přemístění komor mezi první zónou, ve které jsou umístěnymagnety a která je vybavena prostředky pro přivádění produktuurčeného ke zpracování a pro jímání vyčištěného produktu, adruhou zónou vybavenou prostředky pro distribuci vymývací ka-paliny a jímání magnetických složek, a pro jejich přivedeníjedné po druhé do první a potom do druhé zóny a prostředky . -ι-f -· A '»·..^ e, · Λ «Μί.ιΐ>μ> ·,Λ -., - .., fj * <*· . · · > >' .y> v u ,ssx-v, v ; <.··. *Λ- ..’ ’··»! **; ' - .· ' · ‘ ' <'’ · "V »- pro koordinování pohybů komor a magnetů a/nebo pólových nástav-ců. :
  7. 8. Magnetický separátor podle některého z nároků 1 až 6,vyznačený tím, že zahrnuje několik separačníchjednotek a prostředky {18', 18", 22' a 22") pro cyklické spo-jení každé separační jednotky jednak s s přívodním vedením (16)produktu určeného ke zpracování a s odvodním vedením (26) vy-čištěného produktu a jednak s vedením (20) pro přívod vymývacíkapaliny a s odvodním vedením (28) magnetických složek.
  8. 9. Magnetický separátor podle některého z nároků 1 až 6, vyznačený tím, že obsahuje několik separačníchjednotek a prostředky pro jejich přivedení jedné po druhé doseparační zóny, vybavené prostředky pro přivádění produktu k určeného ke zpracování a pro jímání vyčištěného produktu, apotom do vymývací zóny, vybavené prostředky pro distribuci pro-mývací kapaliny a pro jímání magnetických složek. Zastupuje:
CS906338A 1989-12-20 1990-12-18 Magnetic separator operating in moist medium CS633890A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8916880A FR2655881B1 (fr) 1989-12-20 1989-12-20 Separateur magnetique haute intensite travaillant en humide.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS633890A3 true CS633890A3 (en) 1992-06-17

Family

ID=9388749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS906338A CS633890A3 (en) 1989-12-20 1990-12-18 Magnetic separator operating in moist medium

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5137629A (cs)
EP (1) EP0434556B1 (cs)
AT (1) ATE119076T1 (cs)
AU (1) AU628698B2 (cs)
BR (1) BR9006337A (cs)
CA (1) CA2032579C (cs)
CS (1) CS633890A3 (cs)
DE (1) DE69017401T2 (cs)
ES (1) ES2069720T3 (cs)
FR (1) FR2655881B1 (cs)
GR (1) GR3015260T3 (cs)
MX (1) MX172887B (cs)
OA (1) OA09280A (cs)
PL (1) PL164766B1 (cs)
RO (1) RO103410B1 (cs)
RU (1) RU2052299C1 (cs)
ZA (1) ZA909953B (cs)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2257060B (en) * 1991-05-24 1995-04-12 Shell Int Research Magnetic separation process
US5705059A (en) * 1995-02-27 1998-01-06 Miltenyi; Stefan Magnetic separation apparatus
US5833144A (en) * 1996-06-17 1998-11-10 Patchen, Inc. High speed solenoid valve cartridge for spraying an agricultural liquid in a field
US6190563B1 (en) 1997-09-09 2001-02-20 Petar Bambic Magnetic apparatus and method for multi-particle filtration and separation
DE10030412B4 (de) * 2000-06-21 2006-02-09 Bematec S.A. Magnetabscheider mit drehbarer Klappe
AP1578A (en) * 2001-02-16 2006-02-22 Ausmetec Pty Ltd An apparatus and process for inducing magnetism.
DE10117659C2 (de) 2001-04-09 2003-07-17 Steinert Gmbh Elektromagnetbau Hochgradienten-Magnetfilter und Verfahren zum Abtrennen von schwach magnetisierbaren Partikeln aus flüssigen Medien
US20080237044A1 (en) 2007-03-28 2008-10-02 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Method and apparatus for concentrating molecules
US8292083B2 (en) 2007-04-19 2012-10-23 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Method and apparatus for separating particles, cells, molecules and particulates
US7837379B2 (en) 2007-08-13 2010-11-23 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Devices for producing a continuously flowing concentration gradient in laminar flow
DE102008035695A1 (de) 2008-07-30 2010-02-04 Martin Lipsdorf Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung von Partikeln gemäß ihrer magnetischen Suszeptibilität
BR112012005618B1 (pt) * 2009-10-28 2020-03-10 Magglobal, Llc Dispositivo de separação magnética
DE102010017957A1 (de) * 2010-04-22 2011-10-27 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zum Abscheiden ferromagnetischer Partikel aus einer Suspension
EP2563520A4 (en) * 2010-04-29 2017-06-28 Ausmetec Pty Ltd Apparatus for continual magnetisation of a slurry
US20120240768A1 (en) * 2011-03-22 2012-09-27 General Electric Company System for removing moisture from an airstream
WO2012145658A1 (en) 2011-04-20 2012-10-26 Magnetation, Inc. Iron ore separation device
CN105339090B (zh) * 2013-06-28 2017-03-08 独立行政法人产业技术综合研究所 磁选机用介质以及磁选机
US10449550B2 (en) * 2014-06-16 2019-10-22 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology Sorting device and sorting method
DE102017107089B4 (de) * 2017-04-03 2019-08-22 Karlsruher Institut für Technologie Vorrichtung und Verfahren zur selektiven Fraktionierung von Feinstpartikeln
US11465157B2 (en) * 2020-07-14 2022-10-11 Cláudio Henrique Teixeira Ribeiro Magnetic separators with stationary magnetic matrices, and methods of using the same

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB796336A (en) * 1955-03-11 1958-06-11 Blending Machine Company Ltd Improvements relating to magnetic separators for fluent materials
US2912106A (en) * 1956-09-11 1959-11-10 Magni Power Company Magnetic separator
US3375925A (en) * 1966-10-18 1968-04-02 Carpco Res & Engineering Inc Magnetic separator
US3887457A (en) * 1973-05-21 1975-06-03 Magnetic Eng Ass Inc Magnetic separation method
US4054513A (en) * 1973-07-10 1977-10-18 English Clays Lovering Pochin & Company Limited Magnetic separation, method and apparatus
US3947349A (en) * 1975-03-14 1976-03-30 Fritz Alan J Permanent magnet high intensity separator
US4046680A (en) * 1975-03-14 1977-09-06 Itasca Magnetics, Inc. Permanent magnet high intensity separator
GB1539732A (en) * 1975-04-11 1979-01-31 English Clays Lovering Pochin Magnetic separator
DE2624090C2 (de) * 1975-05-29 1984-01-12 English Clays Lovering Pochin & Co. Ltd., St. Austell, Cornwall Magnetischer Abscheider
US4087358A (en) * 1976-10-12 1978-05-02 J. M. Huber Corporation Augmenting and facilitating flushing in magnetic separation
US4191591A (en) * 1976-11-08 1980-03-04 Klockner-Humboldt-Deutz Method and apparatus for cleaning a matrix of a magnetic separator
SU649466A1 (ru) * 1977-10-19 1979-04-04 Государственный Проектно-Конструкторский И Экспериментальный Институт По Обогатительному Оборудованию "Гипромашобогащение" Рабочий орган полиградиентного магнитного сепаратора
DE2806340A1 (de) * 1978-02-15 1979-08-30 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Verfahren und vorrichtung zur abreinigung der matrix eines magnetscheiders, insbesondere eines nass-magnetscheiders
NL8000165A (nl) * 1980-01-10 1981-08-03 Holec Nv Werkwijze voor het in een magnetisch veld separeren van deeltjes.
NL8000579A (nl) * 1980-01-30 1981-09-01 Holec Nv Werkwijze voor het reinigen van een hoge gradient magnetische separator en hoge gradient magnetische separator.
US4317719A (en) * 1980-10-06 1982-03-02 Tomotoshi Tokuno Wet-type magnetic ore separation apparatus
DK111582A (da) * 1982-03-12 1983-09-13 Niro Atomizer As Hoejgradient magnetisk separator
SU1102630A1 (ru) * 1982-06-08 1984-07-15 Plakhotnyuk Stepan A Магнитный сепаратор
US4722788A (en) * 1985-05-25 1988-02-02 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Magnetic filter
US4874508A (en) * 1988-01-19 1989-10-17 Magnetics North, Inc. Magnetic separator
EP0341824A3 (en) * 1988-04-11 1991-05-15 Kawasaki Steel Corporation Apparatus for magnetic separation of impurities from fluids

Also Published As

Publication number Publication date
AU628698B2 (en) 1992-09-17
RU2052299C1 (ru) 1996-01-20
DE69017401T2 (de) 1995-07-13
EP0434556A1 (fr) 1991-06-26
ZA909953B (en) 1991-10-30
CA2032579A1 (fr) 1991-06-21
CA2032579C (fr) 1995-10-03
FR2655881A1 (fr) 1991-06-21
MX172887B (es) 1994-01-18
ATE119076T1 (de) 1995-03-15
ES2069720T3 (es) 1995-05-16
RO103410B1 (en) 1993-04-15
US5137629A (en) 1992-08-11
PL288358A1 (en) 1991-12-02
EP0434556B1 (fr) 1995-03-01
BR9006337A (pt) 1991-09-24
FR2655881B1 (fr) 1992-07-24
DE69017401D1 (de) 1995-04-06
OA09280A (fr) 1992-08-31
PL164766B1 (pl) 1994-10-31
GR3015260T3 (en) 1995-06-30
AU6814890A (en) 1991-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS633890A3 (en) Magnetic separator operating in moist medium
US4772383A (en) High-gradient magnetic separator
US3887457A (en) Magnetic separation method
US3902994A (en) High gradient type magnetic separator with continuously moving matrix
Hirschbein et al. Magnetic separations in chemistry and biochemistry
US3346116A (en) Magnetic separators
JP5077821B2 (ja) 磁気分離装置
US4208277A (en) Rotary reciprocating magnetic separator with upward feed
US3994801A (en) Method and apparatus for separating material
US3543483A (en) Separator apparatus
CN1172751C (zh) 连续式高梯度磁分离器
US4424124A (en) Method and magnetic separator for removing weakly magnetic particles from slurries of minute mineral particles
CN207521150U (zh) 一种智能超导磁分离装置
FR2544223A1 (fr) Separateur de particules solides a partir de fluides au moyen d&#39;un champ magnetique
CS205014B2 (en) Method of separating the magnetized particles from the fluid in which are the said particles in suspension and wet magnetic separator for executing the same
KR20110056654A (ko) 초전도 마그네트를 이용한 분말 자기분리 장치
SE460831B (sv) Magnetisk separator
CN201431920Y (zh) 分体式多腔振动型永磁高梯度磁分离设备
US4496457A (en) Rotor-type magnetic particle separator
EA014397B1 (ru) Лотковый магнитный сепаратор
JPH04225809A (ja) 湿間強磁分離装置
CN101623669B (zh) 分体式多腔振动型永磁高梯度磁分离设备
Watson et al. Magnetic separation using a switchable system of permanent magnets
RU18240U1 (ru) Магнитный сепаратор
JP2003320272A (ja) 磁性体を用いた浄化装置