CZ301085B6 - Hnací magnetický buben - Google Patents

Hnací magnetický buben Download PDF

Info

Publication number
CZ301085B6
CZ301085B6 CZ20070033A CZ200733A CZ301085B6 CZ 301085 B6 CZ301085 B6 CZ 301085B6 CZ 20070033 A CZ20070033 A CZ 20070033A CZ 200733 A CZ200733 A CZ 200733A CZ 301085 B6 CZ301085 B6 CZ 301085B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
magnetic
regions
magnet
drum
region
Prior art date
Application number
CZ20070033A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ200733A3 (cs
Inventor
Blažek@Zdenek
Hartman@Pavel
Krejcík@Jirí
Original Assignee
SVÚM, a. s.
Vvv Most Spol. S R. O.
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 SVÚM, a. s., Vvv Most Spol. S R. O. filed Critical SVÚM, a. s.
Priority to CZ20070033A priority Critical patent/CZ301085B6/cs
Publication of CZ200733A3 publication Critical patent/CZ200733A3/cs
Publication of CZ301085B6 publication Critical patent/CZ301085B6/cs

Links

Landscapes

  • Magnetic Brush Developing In Electrophotography (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Hnací magnetický buben separátoru s permanentním feritovým magnetem trubkovitého tvaru je uložen na trubkovité podložce z magneticky mekké oceli a je složen z homogenne orientovaných dílu a pevne pripojen k nemagnetickému plášti bubnu. Trubkovitý magnet je z hlediska magnetické orientace rozdelen v axiálním smeru rovnobežnými hranicemi kolmými k ose válce na vzájemne se strídající oblasti "P" a oblasti "B" ve tvaru prstencu, pricemž oblasti "P" jsou funkcní póly orientované stupnovite radiálne a oblasti "B" jsou orientovány axiálne.

Description

Vynález se týká hnacího magnetického bubnu s feritovými permanentními magnety, určeného zejména k osazení na pásové dopravníky při separaci nežádoucích feromagnetických předmětů a částic ze sypkých materiálů. Magnetická struktura feritového magnetu hnacího magnetického bubnu podstatně zvyšuje magnetickou indukci a přitažlivé separační síly v blízkém okolí válcové io plochy separačního bubnu.
Dosavadní stav techniky is Hnací magnetické bubny, které jsou součástí pásových dopravníků a na nich instalovány shodně s běžnými hnacími bubny, se používají zejména pro separaci nežádoucích feromagnetických, například železných předmětů a částic ze sypkých materiálů. Hnací magnetický buben je zpravidla umístěn na konci pásového dopravníku, a to v místě výsypu materiálu. Magnety, umístěné po celém obvodu uvnitř otáčejícího se bubnu, vytvářejí u povrchu pláště silné magnetické pole, které přichycuje feromagnetické částice a předměty. Jejich odvod zajišťuje dopravní pás tak, že částice a předměty jsou dále unášeny po pásu do té doby, než jsou odvedeny dostatečně daleko od působení magnetického pole, kde odpadnou.
Pro vytváření magnetického podle se v magnetických bubnech používají permanentní magnety, tak i elektromagnety. Nevýhodou elektromagnetů je, že potřebují zdroj elektrické energie, čímž značně zvyšují provozní náklady. Z tohoto důvodu se v praxi používají častěji permanentní magnety, a to v současné době jejich tři druhy. Tradiční magnety jsou vyrobeny ze slitiny Alnico. Tyto jsou výhodné zejména pro vyšší teploty. Jejich používání v magnetických bubnech je z důvodu drahých surovin a zejména nízké koercitivní síly a malé odolnosti proti odmagnetování, v současné době spíše okrajové. Nejnovější permanentní magnety jsou zhotoveny ze sloučenin vzácných zemin, které sice poskytují magnety s výrazně nejvyššími parametry, jsou však zároveň velmi drahé a méně odolné proti působení vyšších teplot. Tyto magnety se uplatňují proto zejména tam, kde jsou požadovány velmi vysoké hodnoty magnetické indukce z důvodu obtížnosti separace nebo jiných vysokých nároků na kvalitu separace a rovněž i v bubnech menších roz35 měrů. Z daných důvodů zůstávají v praxi něj častěji používaným druhem magnety na bázi feritů strontnatého nebo bamatého. Pro jejich ekonomickou výhodnost jsou často pro provozovatele jediným řešením. Dané magnety vykazují sice poměrně vysokou koercitivní sílu, avšak jejich hlavním nedostatkem je relativně nízká magnetická indukce.
Hnací magnetické bubny vybavené běžnými feritovými magnety různých velikostí se používají v mnoha oblastech průmyslu, těžby a úpravy surovin. Každé zlepšení za účelem zvýšení magnetické indukce v prostoru separace vně pláště separačního bubnuje proto za účelem zvýšení účinnosti a rychlosti separace, velmi žádoucí. Magneticky tvrdé ferity jsou však již delší dobu známy ajejich materiálové parametry se již téměř nezlepšují.
Zvýšení magnetické indukce je možné dosáhnout rovněž použitím pólových nástavců z magneticky měkkých materiálů, t.j. železa, permenduru a podobných materiálů s dobrou magnetickou vodivostí. Takové řešení je předmětem vynálezu, chráněného patentem US 3 856 666, kde je popisována vysoce účinná magnetická separace jemně mletých materiálů v tenkých vrstvách.
Toto řešení však není pro hnací magnetické bubny výhodné, neboť magnetická indukce se zvýší pouze těsně u povrchu pólového nástavce a se vzdáleností naopak velmi rychle klesá. V hnacích magnetických bubnech je nezbytný magnetický systém, který je účinný na poměrně velkou vzdálenost, neboť působí pres masivní nemagnetický plášť bubnu a pás dopravníku na často i tlustou vrstvu dopravovaného materiálu. Tato může obsahovat i větší nežádoucí železné předměty.
-1 CZ 301085 B6
V těchto případech jsou magnetické systémy s pevnými nebo pohyblivými a indukovanými pólovými nástavci z magneticky měkkých materiálů, téměř neúčinné.
Podstata vynálezu
Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje hnací magnetický buben separátoru, opatřený feritovým permanentním magnetem trubkovitého tvaru, složeným z homogenně orientovaných dílů, který je uložen na trubkovité podložce z magneticky měkké ocelí aje připevněn k nemagnetické10 mu plášti bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že trubkovitý magnet hnacího bubnuje, z hlediska magnetické orientace podél osy válce, rozdělen v axiálním směru rovnoběžnými hranicemi, kolmými k ose válce, na vzájemně se střídající oblasti P a oblasti B ve tvaru prstenců. Oblasti P jsou funkční póly, které jsou orientovány stupňovitě radiálně a oblasti B jsou orientovány axiálně. Permanentní trubkovitý magnet je charakterizován dále tím, že magnetická polarita oblastí P a B se pravidelně střídá tak, že dvě oblasti P, mezi nimiž je oblast B, mají opačnou polaritu a rovněž dvě oblasti B, mezi nimiž je oblast P, mají rovněž opačnou polaritu. Podle dalšího nároku oblasti B trubkovitého magnetu bočně přiléhají nejméně z jedné strany ke každé oblasti, přičemž šířka v axiálním směru v oblasti B činí 25 až 75 % šířky sousední oblasti P. S výhodou jsou oblasti B rovněž umístěny bočně mezi oblastmi P i na okraji trubkovitého magnetu, přičemž jejich magnetování je zajištěno bočním stykem s oblastí P pólem stejné polarity jako je polarita funkčního pólu, Permanentní trubkovitý magnet je podle posledního význaku sestaven z těsně ksobě přiléhajících stejných magnetických tyčí ve tvaru dlouhých hranolů. Magnetické tyče sestávají z vícepólových magnetů umístěných na plochých nosných tyčích z magneticky měkké oceli a jsou svými plochami s funkčními póly připevněny k plášti bubnu. Vícepólový magnet magnetické tyče je podle magnetické orientace rozdělen na oblasti P a oblasti B, a to ve stejném uspořádání a délkách jako u sestaveného trubkovitého magnetu.
Homogenně orientované díly jsou zhotovovány samostatně jako dílčí magnety v rozměrech a tvarech potřebných pro sestavení složeného trubkovitého magnetu. Vhodným materiálem jsou zná30 mé magneticky tvrdé slinuté anizotropní ferity strontnaté a bamaté, přednostně s vyššími hodnotami koercitivní síly, Hexagonální osy snadného magnetování slisovaných prášků částic jsou orientovány do přednostního směru. V tomto směru je materiál magnetován, přičemž je dosahována nej vyšší měrná magnetická energie. Vysoká koercitivní síla umožňuje magnetovat dílčí magnety samostatně před jejich složením do celku, aniž by došlo k významnějšímu odmagneto35 vání. Při sestavování jsou homogenně orientované díly k sobě lepeny, například epoxidovým lepidlem proto, aby byla zajištěna pevná struktura výsledného trubkového magnetu, přičemž trubkou zde rozumíme z geometrie známý pojem - dutý kruhový rotační válec. Prstence v tomto případě znamenají části dutého kruhového rotačního válce, které vznikají rovinnými řezy, kolmými ke stranám tohoto válce.
Oblasti P, jejichž povrchové části tvoří u pláště bubnu funkční póly, jsou orientovány stupňovitě radiálně. Stupňovitě v tom smyslu, že orientace je vytvářena skládáním a spojováním homogenně orientovaných dílů, uspořádaných v radiálních směrech. V tělese složeném z homogenně orientovaných dílů se nevytváří spojitá radiální orientace, ale změny směrů magnetické orientace probí45 hájí stupňovitými přechody mezi orientacemi vedlejších dílů.
Tato konstrukce je pro zhotovení trubkovitého magnetu hnacího magnetického hubnu podle předmětného vynálezu výhodná, přestože například sestavení magnetu z kvádrů různých velikostí nemůže dokonale vyplnit prostor ohraničený mezikružím. V rámci možností, které poskytují magneticky tvrdé feritové materiály, umožňuje získat poměrně vysokou magnetickou indukci na pólech. Za současných technických možností se homogenně orientované hranoly vyrábějí s nižšími náklady, dále v podstatně větším sortimentu rozměrů a velikostí a vykazují vyšší měrnou magnetickou energii než odpovídající spojitě radiálně orientované díly.
-7CZ JU1U85 Bó
Oblasti B jsou rovněž složeny z homogenně orientovaných dílů. Složení nepředstavuje z hlediska magnetické separace problém, protože orientace je homogenní v celé oblasti v axiálním směru.
Magnety hnacích bubnů separátorů mohou být navrženy s jedním funkčním pólem, tj. jednou oblastí P nebo, a to mnohem častěji, s více funkčními póly střídající se polarity. Pokud je možno, je nejvhodnější volit počet pólů podle podmínek separace, tj. zejména s ohledem na množství a tloušťku vrstvy sypkého materiálu a druh zachycených částic.
Jednopólové magnety lze využít zejména u krátkých bubnů, tj. u separačních zařízení s malou výškou válce nebo v případech, kde je prioritou, aby magnetické pole působilo do co největší vzdálenosti, Zvyšováním počtu pólů střídající se polarity roste zejména gradient magnetické indukce a separační magnetická síla, avšak pouze v relativně úzké vrstvě u povrchu pláště bubnu. V aplikacích hnacích magnetických bubnuje často vrstva zpracovávaného sypkého materiálu vyšší, což předpokládá spíše menší počet pólů než je tomu například u bubnových separátorů.
Oblasti B přiléhají ke každé oblasti P bočně nejméně z jedné strany ajsou magnetovány tak, že na přiléhající straně oblasti B se nachází pól stejné polarity, jako je polarita funkčního pólu, tj. pólu oblasti P na vnější kruhovité válcové ploše trubkovitého magnetu u pláště bubnu. Toto uspořádání zajišťuje, že magnetický tok takto magnetované oblasti B zesiluje magnetický tok vychá20 zející z funkčních pólů. Zvyšuje se tak magnetická indukce a přitažlivá separační síla v okolí funkčního pólu. Magnetická indukce se zvyšuje podstatné více, pokud k oblasti P přiléhají bočně oblasti B z obou stran než pouze z jedné strany. Pokud je třeba aby krajní funkční póly vykazovaly obdobně zvýšenou magnetickou indukci jako póly ve střední části magnetického bubnu, je třeba, aby okraj trubkovitého magnetu tvořily oblasti B.
Zvyšováním šířky oblasti B ve směru podél osy bubnu oproti šířce oblasti P, se magnetická indukce na funkčním pólu zvyšuje, ale zároveň se však zvětšuje vzdálenost mezi funkčními póly. Při větší vzdálenosti dochází v prostřední části, tj. v prostoru mezi póly, k nežádoucímu poklesu magnetické indukce. Za účelem zachování zvýšené magnetické indukce a separační účinnosti podél celé délky magnetického bubnuje třeba, aby se poměr šířek oblastí P a B udržoval v určitých mezích. Tento poměr je v předmětném řešení stanoven tak, že šířka v axiálním směru oblasti B činí 25 až 75 % šířky sousední oblasti P.
Trubkovitý magnet magnetického bubnu separátorů s magnetickou strukturou podle tohoto vyná35 lezu může být sestavován různými postupy. Velmi vhodné je například jeho sestavení z těsně k sobě přiléhajících stejných magnetických tyčí ve tvaru dlouhých hranolů a sestávajících z magnetů na plochých tyčích z magneticky měkké oceli. Magnetické tyče jsou svými plochami, na kterých se nacházejí funkční póly, připevněny s výhodou lepením, to na vnitřní průměr pláště bubnu. Magnet tyče je podle magnetické orientace rozdělen na oblasti P a oblasti B v příslušném stejném uspořádání a délkách jako u sestaveného trubkovitého magnetu. Magnetické tyče mohou mít například průřez obdélníkový nebo průřez rovnoramenného lichoběžníka. Zatímco magnetické tyče obdélníkového průřezu lze zhotovit poměrně snadno, tyče lichoběžníkového průřezu, které jsou výrobně složitější, sestavené těsně vedle sebe, lépe vyplňují prostor trubkového magnetu.
Hnací magnetický buben separátorů s homogenně orientovanými feritovými permanentními magnety trubkovitého tvaru vykazují na povrchu a v blízkém okolí pláště bubnu značné zvýšení hodnoty magnetické indukce a přitažlivých sil k feromagnetickým částicím a materiálům ve srovnání s hodnotami, které poskytují bubny s klasickými feritovými magnety stejné velikosti.
Magnetický buben podle předmětného vynálezu byl například porovnán se stávajícím bubnem s homogenně orientovanými magnety s póly střídavé polarity stejné velikosti. Bylo zjištěno, že například ve vzdálenosti 15 mm od povrchu pláště magnetického bubnu činí nárůst magnetické indukce nad středy funkčních pólů 25 až 50 % a v oblasti mezi póly 15 až 25 %.
-3CZ 301085 B6
Výsledek předmětného řešení má značný praktický význam a přináší řadu výhod. Hlavní výhodou je významné zvýšení kvality a rychlosti separace při použití hnacích magnetických bubnů s feritovými magnety. Nové hnací bubny se zvýšenou účinnosti mohou být použity i v dalších aplikacích, u nichž doposud stávající bubny se známými magnety nepostačovaly. Jedná se napří5 klad o magnetickou separaci při vyšších teplotách a objemech separovaného materiálu. Proto mohou tyto v řadě aplikací nahradit elektromagnetické hnací bubny, které jsou z hlediska provozu, údržby a spotřeby elektrické energie podstatně nákladnější. Výsledky zkušebních měření na prototypu zařízení rovněž prokázaly, že homogenně orientované feritové permanentní magnety podle předmětného vynálezu podstatně zvyšují dosažitelnou hodnotu magnetické indukce. U hnalo cích magnetických bubnů dochází ke zvětšení prostoru ve vzduchové mezeře ve které lze dosáhnout vyšší magnetickou indukci a tím i účinnost separace, Tyto současně umožňují vytvoření různých průběhů magnetického pole podle požadavků kladených na magnetickou indukci a separaci.
Přehled obrázků na výkrese
Příkladné provedení technického řešení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených vyobrazeních, kde na obr. 1 je schéma magnetického separačního procesu, na obr. 2 schéma hnacího magnetického bubnu v příčném řezu, na obr. 3 schéma sestavy prstencových magnetů s vyznačenými oblastmi P a oblastmi B v axonometrickém pohledu a na obr. 4 magnetická tyč v podélném řezu.
Příklady provedení vynálezu
Hnací magnetický buben separátorů slévárenských písků (obr. 1 až 4) je připevněn ke konstrukci pásového dopravníku směsi separovaného materiálu 8. Kroutící moment je přenášen z hnací jednotky pomocí hnací hřídele. Hnací magnetický buben je zhotoven v rozměrech: průměr 320 mm a délka bubnu 380 mm. V bubnu je umístěn feritový trubkovitý magnet i o tloušťce 50 mm. Na vnitřní stěnu nemagnetického pláště 3 bubnuje nalepen permanentní trubkovitý magnet 1, uložený na trubkovité podložce 2. Magnet 1 byl sestaven z dílů, které byly vyrobeny z anizotropního magneticky tvrdého strontnatého feritu SrFe]20i9. Zhotovený magnet 1 byl rozdělen v axiálním směru na tři oblasti P 4 o šířce 50 mm a čtyři oblasti B 5 o šířce 34 mm. Ke každé oblasti P 4 přiléhají bočně oblasti B 5 z obou stran, takže oblasti B 5 jsou zároveň i krajní oblasti magnetu I. Trubkovitý magnet i hnacího magnetického bubnu tvoří těsně k sobě přiřazené magnetické tyče 6 o průřezu rovnoramenného lichoběžníka, ke kratší základnou o délce 35 mm jsou přiřazeny k železným podložkám stejné šířky a tloušťky o rozměru 10 mm. Jednotlivé magnetické tyče 6 sestávají z plochých nosných tyčí 7 zhotovených z magneticky měkké oceli, na jejichž povrch jsou připojeny vícepólové magnety. Jednotlivé magnety jsou na magnetické tyči 6 rozděleny podle jejich magnetické orientace na oblasti P 4 a na oblasti B 5 a to ve stejném uspořádání a délkách jako u sestaveného trubkovitého magnetu i. Nosné tyče 7 vytvořily po složení trubkovitého magnetu i jeho podložku 2.
Protože delší základna magnetické tyče 6 má délku 48 mm, vychází rozměr oblasti P 4, tj. plocha funkčního pólu najedno magnetické tyči 6 činí 50 x 48 mm. Magnetické tyče 6 jsou k sobě navzájem přilepeny epoxidovým lepidlem a zároveň jsou svými plochami, na kterých se nacházejí funkční póly, nalepeny přímo na vnitřní průměr pláště 3 bubnu, kterým je trubka z nerezavějící nemagnetické oceli o tloušťce 4 mm. Po přilepení trubkovitého magnetu i na vnitřní průměr pláště 3 bubnu byl vnitřní volný prostor bubnu, z důvodu odstranění možnosti odlepení magnetu I, vyplněn montážní pěnou. V průběhu separačního procesu se ze směsi separovaného materiálu 8 přichytil na plášť bubnu feromagnetický materiál 9, který následně v důsledku odstředivé síly odpadl do kontejneru a to odděleně od nemagnetického materiálu K).
-dCZ 01HUB0 ΰθ
Průmyslová využitelnost
Hnací magnetický buben s feritovými permanentními magnety lze z důvodu jeho spolehlivosti a jednoduchosti konstrukce využít v mnoha oblastech. Své uplatnění najde všude tam, kde přítomnost feromagnetických předmětů a částic v základním materiálu nežádoucím způsobem ovlivňuje technologický proces nebo poškozuje výrobní zařízení, popřípadě v četných případech, kde je magnetická separace přímo součástí technologie. Zařízení je vhodné zejména pro provozy recyklace materiálů a výrobků, keramické závody a sklárny, energetiky a paliv, sléváren aj.

Claims (5)

1. Hnací magnetický buben separátorů s permanentním feritovým magnetem trubkovitého tvaru, uloženým na trubkovité podložce z magneticky měkké oceli a složeným z homogenně orientovaných dílů, který je připevněn k nemagnetickému plášti bubnu, vyznačující se tím, že trubkovitý magnet (1) je z hlediska magnetické orientace rozdělen v axiálním směru, rovno20 běžnými hranicemi kolmými k ose válce, na vzájemně se střídající oblasti P (4) a oblasti B (5) ve tvaru prstenců, přičemž oblastí P (4), jejichž povrchové části u pláště (3) bubnu tvoří funkční póly, jsou orientovány stupňovitě radiálně a oblasti B (5) jsou orientovány axiálně.
2. Hnací magnetický buben podle nároku 1, vyznačující se tím, že magnetická
25 polarita oblastí P a B se pravidelně střídá tak, že dvě oblasti P, mezi nimiž je oblast B, mají opačnou polaritu a rovněž dvě oblasti B, mezí nimiž je oblast P, mají také opačnou polaritu.
3. Hnací magnetický buben podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že oblasti B (5) trubkovitého magnetu (1) přiléhají nejméně z jedné strany bočně ke každé oblasti P (4), přičemž
30 šířka v axiálním směru v oblasti B (5) činí 25 až 75 % šířky sousední oblasti P (4).
4. Hnací magnetický buben podle nároků la2, vyznačující se tím, že oblasti B (5) jsou umístěny bočně mezi oblastmi P (4) i na okraji trubkovitého magnetu (1), přičemž jejich magnetování je zajištěno bočním stykem s oblastí P (4) pólem stejné polarity jako je polarita
35 funkčního pólu.
5. Hnací magnetický buben podle nároků laž4, vyznačující se tím, že permanentní trubkovitý magnet (1) je sestaven z těsně k sobě přiléhajících stejných magnetických tyčí (6) ve tvaru dlouhých hranolů, sestávajících z vícepólových magnetů umístěných na plochých nos40 ných tyčích (7) z magneticky měkké oceli, přičemž magnetické tyče (6) jsou svými plochami s funkčními póly připevněny k plášti (3) bubnu a vícepólový magnet magnetické tyče (6) je podle magnetické orientace rozdělen na oblasti P (4) a oblasti B (5) ve stejném uspořádání a délkách jako u sestaveného trubkovitého magnetu (1).
CZ20070033A 2007-01-14 2007-01-14 Hnací magnetický buben CZ301085B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070033A CZ301085B6 (cs) 2007-01-14 2007-01-14 Hnací magnetický buben

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070033A CZ301085B6 (cs) 2007-01-14 2007-01-14 Hnací magnetický buben

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ200733A3 CZ200733A3 (cs) 2007-04-25
CZ301085B6 true CZ301085B6 (cs) 2009-11-04

Family

ID=37964225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20070033A CZ301085B6 (cs) 2007-01-14 2007-01-14 Hnací magnetický buben

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ301085B6 (cs)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB579633A (en) * 1944-06-21 1946-08-09 Morris Motors Ltd A machine for reclaiming foundry sand
GB1226686A (cs) * 1969-07-24 1971-03-31
US3856666A (en) * 1971-07-20 1974-12-24 Saburo Yashima And Nippon Mini Magnetic separator
JPS57119856A (en) * 1981-01-20 1982-07-26 Hitachi Metals Ltd Separator of non-magnetic metal
JPS57119854A (en) * 1981-01-19 1982-07-26 Hitachi Metals Ltd Separator of nonmagnetic metal
US5462173A (en) * 1994-03-04 1995-10-31 Eriez Manufacturing Company Rotating drum magnetic separator
CZ283794B6 (cs) * 1990-06-07 1998-06-17 Epa A.S. Rotační magnetický separátor neželezných kovů
CZ17463U1 (cs) * 2006-12-31 2007-04-16 SVÚM a. s. Magnetický buben separátoru

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB579633A (en) * 1944-06-21 1946-08-09 Morris Motors Ltd A machine for reclaiming foundry sand
GB1226686A (cs) * 1969-07-24 1971-03-31
US3856666A (en) * 1971-07-20 1974-12-24 Saburo Yashima And Nippon Mini Magnetic separator
JPS57119854A (en) * 1981-01-19 1982-07-26 Hitachi Metals Ltd Separator of nonmagnetic metal
JPS57119856A (en) * 1981-01-20 1982-07-26 Hitachi Metals Ltd Separator of non-magnetic metal
CZ283794B6 (cs) * 1990-06-07 1998-06-17 Epa A.S. Rotační magnetický separátor neželezných kovů
US5462173A (en) * 1994-03-04 1995-10-31 Eriez Manufacturing Company Rotating drum magnetic separator
CZ17463U1 (cs) * 2006-12-31 2007-04-16 SVÚM a. s. Magnetický buben separátoru

Also Published As

Publication number Publication date
CZ200733A3 (cs) 2007-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3489280A (en) Magnetic separator having field shaping poles
US4693812A (en) Magnetic drum separator
US3168464A (en) Permanent magnetic separator
CN104768652A (zh) 用于磁性分离器的鼓和相关生产方法
US8844730B2 (en) Device and method for magnetic separation of a fluid
CN101162637B (zh) 超高场强磁选机用永磁体装置
US6062393A (en) Process and apparatus for separating particles of different magnetic susceptibilities
US3552565A (en) Magnetic separator
JP2001219093A (ja) 希土類磁石と強磁性材とを含む構造物の分別方法および分別装置
CZ301085B6 (cs) Hnací magnetický buben
CZ17480U1 (cs) Hnací magnetický buben
CS213750B1 (en) Method of making the anizotropic permanent magnets
US3948766A (en) Magnetic separator
CZ17463U1 (cs) Magnetický buben separátoru
JP4616171B2 (ja) フェライト永久磁石と希土類永久磁石を備えた磁力選別機
CZ300502B6 (cs) Magnetický buben separátoru
WO2000025929A1 (en) Magnetic separation method and apparatus
JP2003062483A (ja) スピンドルマグネット及びそれを用いた磁気分離装置
CZ28327U1 (cs) Magnetický kotouč separátoru
CZ25195U1 (cs) Válec separátoru nemagnetických kovů
CZ2014971A3 (cs) Separační kotouč s feritovými magnety
CZ201553A3 (cs) Magnetický kotouč separátoru
CZ27866U1 (cs) Separační kotouč s feritovými magnety
CZ20592U1 (cs) Magnetický válec separátoru neželezných kovů
CZ2012864A3 (cs) Válec separátoru nemagnetických kovů

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20140114