EP2125237B1 - Verfahren und anordnung zur separation von magnetischen teilchen aus einer substanz - Google Patents
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- EP2125237B1 EP2125237B1 EP08708702A EP08708702A EP2125237B1 EP 2125237 B1 EP2125237 B1 EP 2125237B1 EP 08708702 A EP08708702 A EP 08708702A EP 08708702 A EP08708702 A EP 08708702A EP 2125237 B1 EP2125237 B1 EP 2125237B1
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- B03C1/033—Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit
- B03C1/0332—Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit using permanent magnets
Definitions
- the invention relates to an arrangement for the magnetic separation of magnetic particles from a substance, in particular for the purification of liquid particles containing magnetic particles, such as suspensions, sludges or the like.
- Magnetic separators are used to separate magnetic components from non-magnetic ones in industrial processes. This may be unwanted contaminants, eg. As iron in aluminum scrap in aluminum recycling, unwanted iron components in wood processing or in the scrap tire processing, or specifically to a specific recovery or recycling of magnetic components, eg. As structural steel in concrete recycling, act.
- such a separator consists of a device with the strong magnetic field gradients are generated. Both electromagnets and permanent magnets are used. The latter have the advantage of not requiring their own energy supply.
- a force is applied to a magnetic body which is proportional to the magnetization of the body and the gradient of the magnetic field.
- bodies may be either by carrying their own magnetic moment, or by an external magnetic field, e.g. that of the gradient field, to be magnetized.
- belt conveyor which consists of an endless conveyor belt, on the magnetizing means, in particular permanent magnets, are arranged at periodic intervals. This results in a comparatively complex construction of the previously known arrangement.
- Other patent documents show the formation of magnetic Separators for separating magnetizable particles from a substance, wherein again the mechanical structure is described.
- the invention relates to a Separieran extract for magnetic separation of magnetic particles from a substance in which the substance is brought into contact with solid materials which are partially magnetic or magnetizable or non-magnetic or Vietnamesemagnetisierbar, and in the portions of the magnetizable material of the To be cleaned substance continuously removed the magnetic components.
- a cleaning of mixtures containing magnetic particles with fluid consistency such as suspensions, sludges or the like.
- the individual process steps can be easily run.
- the magnetizable regions move in the opposite direction relative to the substance to be cleaned, i. It is realized a countercurrent principle.
- the magnetizable material is advantageously alternately magnetized in a first step by a first field and demagnetized in a second step by a second field.
- even more extensive gradient fields can be used to attract more particles that are not in the immediate vicinity of the magnetizable material.
- Devices for separating magnetic components from a substance can be used in many fields of technology and are referred to as magnetic separators.
- separators Of particular technical interest are separators that operate continuously and require little maintenance.
- a novel concept is described below, with which a type of flat bed separator of ribbon-shaped material can be realized, which is capable of removing magnetic particles from deposits conducted over the flat bed material and depositing them outside.
- the advantage of this separator is the low energy requirement, the continuous process control, low maintenance and high process reliability.
- FIG. 1 For example, an exemplary embodiment of a conveyor 1 is shown for use as a magnetic separator. This consists in a known manner from a two end rollers 2 and 2 'rotating endless belt 3. The material of the belt 3 is magnetizable, as will be discussed below.
- magnetizer 4 and demagnetizer 5 are attached at a suitable location.
- Magnetizer 4 and demagnetizer 5 may be formed in a known manner, for example as a permanent magnet or as an electromagnet.
- the magnetizer 4 can also be designed so that it also has a high Field gradient generated so as to move particles that are outside of the relatively rapidly sloping gradient field of the conveyor into the effective range of the separator
- the impurities are shown schematically as small spheres and exemplified by 11 i .
- FIG. 2 shows that a rolled stainless steel sheet can be used as the starting material for the magnetic separator.
- a FeCr steel (DIN 4140) is suitable, which is martensitic after a typical cold rolling and thus has ferromagnetic properties.
- Such a band is designated 21.
- a band 21 suitable for use with the separator has untreated areas 22, that is, correspondingly FIG. 2 martensitic and thus ferromagnetic.
- a device 25 locally heat-treated areas are generated in the band 21, which are austenitic and thus paramagnetic or non-magnetic.
- the device 25 is formed, for example, by a laser, by an inductive heating device, by a heating wire or the like current-driven devices.
- FIG. 4 In band 21 there are separate regions 22 and 23 at the boundaries of which gradient fields form.
- a magnetic field in the band direction is impressed according to arrow 41, wherein at the boundaries of the regions 22 and 23 each gradient fields 42 are pronounced.
- FIG. 4 illustrates that the magnetic or magnetizable particles in each case in the north-south or south-north direction align and that thereby creates a resultant force whose size is proportional to the field gradient.
- the particles of a substance in which the particles of a substance are placed on a conveyor belt, can also be a reverse process, in which a device is brought into a liquid with magnetic impurities, which is located in a container, which the above shows described magnetic phenomena.
- the magnetic or magnetizable particles can also be dissolved out of the substance and separated.
Landscapes
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- Treatment Of Sludge (AREA)
- Hard Magnetic Materials (AREA)
- Belt Conveyors (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur magnetischen Separation von magnetischen Teilchen aus einer Substanz, insbesondere zur Reinigung von Magnetteilchen enthaltenden Flüssigkeitsgemischen, wie Suspensionen, Schlämmen oder dgl..
- Magnetische Separatoren werden benutzt, um in industriellen Prozessen magnetische Bestandteile von unmagnetischen zu trennen. Dabei kann es sich um unerwünschte Verunreinigungen, z. B. Eisen- in Aluminiumschrott beim Aluminium-Recycling, unerwünschte Eisenbestandteile in der Holzverarbeitung oder in der Altreifenverarbeitung, oder speziell um eine gezielte Verwertung bzw. Wiederverwertung von magnetischen Bestandteilen, z. B. Baustahl im Betonrecycling, handeln.
- Typischerweise besteht ein derartiger Separator aus einer Einrichtung mit der starke Magnetfeldgradienten generiert werden. Dabei kommen sowohl Elektromagnete als auch Dauermagnete zum Einsatz. Letztere haben den Vorteil, keine eigene Energieversorgung zu benötigen. In einem Magnetfeldgradienten wird auf einen magnetischen Körper eine Kraft ausgeübt, die der Magnetisierung des Körpers und dem Gardienten des Magnetfelds proportional ist. Magnetisch können Körper entweder dadurch sein, dass sie ein eigenes magnetisches Moment tragen, oder durch ein externes Magnetfeld, z.B. das des Gradientenfeldes, magnetisiert werden.
- Aus der
US 4 370 228 A ist ein Bandfördergerät ("belt conveyor") bekannt, das aus einem Endlosförderband besteht, auf dem in periodischen Abständen Magnetisiereinrichtungen, insbesondere Permanentmagnete, angeordnet sind. Damit ergibt sich ein vergleichsweise aufwändiger Aufbau der vorbekannten Anordnung. Weitere Patentdokumente zeigen die Ausbildung von magnetischen Separatoren zum Trennen von magnetisierbaren Teilchen aus einer Substanz, wobei jeweils wieder der mechanische Aufbau beschrieben wird. - Ausgehend von obigem Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, eine einfache Anordnung für ein Verfahren zur Separation von magnetischen bzw. magnetisierbaren Teilchen zu schaffen.
- Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst. Weiterbildungen der Anordnung sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Gegenstand der Erfindung ist eine Separieranordnung zur magnetischen Separation von magnetischen Teilchen aus einer Substanz, bei dem die Substanz in Kontakt mit festen Materialien, die bereichsweise magnetisch bzw. magnetisierbar oder nichtmagnetisch bzw. nichtmagnetisierbar sind, gebracht wird und in den Abschnitten des magnetisierbaren Materials aus der zu reinigenden Substanz kontinuierlich die magnetischen Bestandteile entnommen werden.
- Vorzugsweise erfolgt mit der erfindungsgemäßen Anordnung eine Reinigung von Magnetteilchen enthaltenden Gemischen mit fluidischer Konsistenz, wie Suspensionen, Schlämmen oder dgl., wobei sich in diesem Fall die einzelnen Verfahrensschritte einfach ausführen lassen. Insbesondere bewegen sich dabei die magnetisierbaren Bereiche relativ zu der zu reinigenden Substanz in gegenläufige Richtung, d.h. es wird ein Gegenstrom-prinzip realisiert. Dabei wird vorteilhafterweise das magnetisierbare Material wechselweise in einem ersten Schritt durch eine erstes Feld aufmagnetisiert und in einem zweiten Schritt durch ein zweites Feld abmagnetisiert. Daneben können auch noch weiterreichende Gradientenfelder benutzt werden, um weitere Teilchen, die sich nicht in unmittelbarerer Nähe des magnetisierbaren Materials befinden, anzuziehen.
- Bei der erfindungsgemäßen Anordnung wird vorgeschlagen, ein sich kontinuierlich bewegendes endloses Band aus zumindest teilweise in Abschnitten aus magnetisierbarem Material auszubilden, über welches Material die zu reinigenden bzw. zu trennenden Substanzen geführt werden, wobei jeweils kontinuierlich aus den Substanzen die magnetischen Bestandteile entnommen werden.
- Bei der erfindungsgemäßen Anordnung sind insbesondere folgende vorteilhaften Eigenschaften realisiert:
- Beim Bandmaterial handelt es sich vorzugsweise um eine Eisen(Fe)-Basislegierung und zwar typischerweise eine Eisen/Chrom(FeCr)-Legierung mit weiteren Bestandteilen. Als Material kommt also Edelstahl in Betracht, der beispielsweise infolge einer mechanischen Bearbeitung, typischerweise einer Kaltverformung, z. B. Walzen, in einer Kristallstruktur vorliegt, die magnetisch ist. Bei Edelstahl ist dies in der Regel die martensitische Phase, die durch die Kaltverformung ausgebildet bzw. verstärkt wird (sog. Verfestigungsmartensit). Vorteilhafterweise wird dieses Edelstahlband lokal derart modifiziert, dass es seine Magnetisierbarkeit verliert, d.h. unmagnetisch bzw. paramagnetisch wird. Als erfindungsgemäße Modifizierung kommt eine lokale Erwärmung durch elektromagnetische Strahlung (Laser, Infrarotheizer), durch eine induktive Heizung oder durch direkten Kontakt mit einem Heizelement in Betracht. Bei geeigneter Prozessführung kann es dabei zu einer Umwandlung der martensitischen Phase in die austenitische Phase kommen, wobei sich die martensitische Phase insbesondere durch eine andere Kristallstruktur, nämlich eine kubische Struktur, auszeichnet. Im Zusammenhang mit der Erfindung ist wesentlich, dass die Umwandlungsphase unmagnetisch ist, d.h. nicht magnetisierbar ist.
- Weiter ist eine Magnetisierungseinrichtung vorgesehen, die dem Transportband eine remanente Magnetisierung einprägt, z. B. ein Elektromagnet oder ein Dauermagnet über den das Band geführt wird.
- Durch eine abschnittsweise Wärmebehandlung des Materials ergeben sich eine lokale Variation der Magnetisierung des Materials und damit ein Magnetisierungsgradient was wiederum in einen Feldgradienten in einem austretenden Streufeld verursacht.
- Bringt man das zu separierende Material - wie erwähnt in Form einer Suspension, eines dünnflüssigen Schlammes oder dgl. - auf das Band, so werden die magnetischen Bestandteile des Materials in diesen lokal vorhandene Feldgradienten angezogenen und zu einem gewissen Grad festgehalten. Sie bewegen sich also mit dem Streufeldgradienten des Bandes mit. Erfolgt das Aufbringen im Gegenstrom, reichern sich die Partikel mehr und mehr an, bis eine Art Sättigung erreicht wird.
- Wird das derart mit magnetischen Partikel beladene Band aus dem Bereich des Magnetisierungsfeldes herausgezogen, bleiben die magnetischen Bestandteile auf dem Band, haften, sofern die magnetischen Eigenschaften des Bandmaterials so gewählt wurden, dass eine remanente Magnetisierung auch im feldfreien Zustand erhalten bleibt (hohes Remanenz (Br) / Sättigungs (Bs) -Verhältnis).
- Bei typischen, kaltgewalzten Edelstahlblechen wird letztere Eigenschaft bei Magnetisierung in Band/Walzrichtung erzeugt
- Die derartig separierten Teilchen bleiben auch haften, nachdem das Bandmaterial die Flüssigkeit verlassen hat.
- Erst wenn in einem zweiten Magnetisierungsschritt durch Entmagnetisierung z. B. im Gegenfeld oder in einem abnehmenden Wechselfeld das magnetische Moment des Bandmaterials zum Verschwinden gebracht wird, verschwinden auch der Gradient und damit auch die auf die Partikel wirkenden Kräfte. In diesem Zustand ist es relativ leicht möglich, z. B. durch einen Luftstrom oder mechanisch durch Bürsten, die magnetischen Partikel vom Band zu entfernen.
- Nach diesem Schritt ist das Band wieder bereit erneut magnetisiert zu werden, und erneut Partikel aus der darüber hinweg strömenden Suspension aufzunehmen.
- Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung in Verbindung mit den Patentansprüchen. Es zeigen
- Figur 1
- eine schematische Darstellung eines verbesserten magnetischen Separators mit einem umlaufenden Gurtförderer,
- Figur 2
- die Draufsicht auf das für den Gurtförderer verwendetes Material,
- Figur 3
- eine Draufsicht auf lokal wärmebehandelte Bereiche des Materials gemäß
Figur 2 und - Figur 4
- einen Querschnitt des Material gemäß
Figur 3 zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Wirkungsweise mit zugehörigen Teilchen im Magnetfeld und einen zugehörigen Ausschnitt im Bereich des Magnetfeldgradienten. - Einrichtungen zur Trennung von magnetischen Bestanteilen aus einer Substanz, insbesondere Substanzen mit fluidischer Konsistenz, sind in vielen Technologiefeldern einsetzbar und werden als magnetische Separatoren bezeichnet. Technisch besonders interessant sind Separatoren, die kontinuierlich arbeiten, und wartungsarm sind.
- Nachfolgend wird eine neuartiges Konzept beschrieben, mit dem sich eine Art Flachbett-Separator aus bandförmigen material realisieren lässt, der in der Lage ist, aus über das Flachbettmaterial geleiteten Suspensionen magnetische Partikel zu entnehmen und außerhalb abzulagern. Der Vorteil dieses Separators ist der geringe Energiebedarf, die kontinuierliche Prozessführung, ein geringer Wartungsaufwand und eine hohe Prozesssicherheit.
- In
Figur 1 ist zur Verwendung als magnetischer Separator eine beispielhaft ausgebildete Fördereinrichtung 1 dargestellt. Diese besteht in bekannter Weise aus einem über zwei Endrollen 2 bzw. 2' umlaufenden Endlosgurtband 3. Das Material des Bandes 3 ist magnetisierbar, worauf weiter unten noch eingegangen wird. - Innerhalb des Gurtbandes 3 sind ein Magnetisierer 4 und ein Entmagnetisierer 5 an geeigneter Stelle angebracht. Magnetisierer 4 und Entmagnetisierer 5 können in bekannter Weise ausgebildet sein, beispielsweise als Dauermagnet oder als Elektromagnet. Insbesondere der Magnetisierer 4 kann dabei auch so ausgeführt werden, dass er zusätzlich einen hohen Feldgradienten erzeugt, um damit auch Partikel, die sich außerhalb des relativ rasch abfallenden Gradientenfeldes der Fördereinrichtung befinden, in den Wirkbereich des Separators zu bewegen
- Es ist weiterhin ein Trichter 6 zur Beschickung des Förderbandes mit einer Substanz 10, die magnetische und/oder magnetisierbare Verunreinigungen enthält, vorhanden. Die Verunreinigungen sind als kleine Kügelchen schematisch dargestellt und beispielhaft mit 11i bezeichnet. Weiterhin ist eine Aufnahmeeinheit 7 für die von den Verunreinigungen befreite Substanz, die mit 10' bezeichnet ist, vorhanden.
- Anhand
Figur 2 wird verdeutlicht, dass als Ausgangsmaterial für den magnetischen Separator ein gewalztes Edelstahlblech verwendet werden kann. Beispielsweise ist ein FeCr-Stahl (DIN 4140) geeignet, der nach einer typischerweise vorgenommenen Kaltwalzung martensitisch ist und somit ferromagnetische Eigenschaften hat. Ein solches Band ist mit 21 bezeichnet. - In
Figur 3 ist dargestellt, dass ein zur Verwendung beim Separator geeignetes Band 21 unbehandelte Bereiche 22 aufweist, die also entsprechendFigur 2 martensitisch und damit ferromagnetisch sind. Durch lokale Wärmebehandlung mit einer Einrichtung 25 werden in dem Band 21 lokal wärmebehandelte Bereiche erzeugt, die austenitisch und damit paramagnetisch bzw. unmagnetisch sind. Die Einrichtung 25 wird beispielsweise durch einen Laser, durch eine induktive Heizvorrichtung, durch einen Heizdraht oder dergleichen strombetriebene Vorrichtungen gebildet. - Die Wirkung des so vorbehandelten Ausgangsmaterials ergibt sich aus
Figur 4 : Im Band 21 sind getrennte Bereiche 22 und 23 vorhanden, an dessen Grenzen sich Gradientenfelder bilden. Durch einen Magneten wird ein Magnetfeld in Bandrichtung entsprechend Pfeil 41 eingeprägt, wobei an den Grenzen der Bereiche 22 und 23 jeweils Gradientenfelder 42 ausgeprägt sind. - Anhand der Ausschnittdarstellung der
Figur 4 wird verdeutlicht, dass sich die magnetischen bzw. magnetisierbaren Partikel jeweils in Nord-Süd- bzw. Süd-Nord-Richtung ausrichten und dass dabei eine resultierende Kraft entsteht, deren Größe proportional zum Feldgradienten ist. Durch die Einwirkung des Dauermagneten mit umgekehrter Polung Nord-Süd können somit die Teilchen separiert werden. - Neben der beschriebenen Anordnung, bei der die Teilchen aus einer Substanz auf ein Förderband gebracht werden, lässt sich auch ein umgekehrter Prozess darstellen, bei dem in eine Flüssigkeit mit magnetischen Verunreinigungen, die sich in einem Behälter befindet, eine Einrichtung gebracht wird, welche die oben beschriebenen magnetischen Phänomene aufzeigt. Damit können ebenfalls die magnetischen bzw. magnetisierbaren Teilchen aus der Substanz herausgelöst und separiert werden.
- Bei dem vorstehend beschriebenen Verfahren ist besonders vorteilhaft, dass sich ein kontinuierlicher Prozess darstellen lässt, bei dem eine einfache Prozessführung vorliegt. Dafür gilt:
- die Magnetisierung und die Entmagnetisierung sind zwei räumlich und örtlich getrennte Prozesse, womit eine einfache Separation erfolgen kann;
- es ist nur ein geringer Energieaufwand notwendig, insbesondere wenn Dauermagnete eingesetzt werden;
- das Band aus Edelstahl ist gleichermaßen korrosions/temperaturbeständig und leitfähig, so dass keine statischen Aufladungen auftreten;
- das verendete Bandmaterial kann ein hohes magnetisches Moment besitzen, z. B. Fe-Legierungen mit 1,5 Tesla Sättigungsmagnetisierung; dadurch lassen sich auf engen Raum hohe Magnetfeldgradienten darstellen (z. B. > 100 T/m), sofern die Dicke der Suspensionsschichtströmung typischerweise wenige mm beträgt;
- die Oberfläche des Bandes ist glatt und eben; sie kann aber auch perforiert werden, um z. B. gezielt Turbulenzen für eine gute Durchmischung einzustellen.
Claims (15)
- Anordnung zur magnetischen Separation von magnetischen bzw. magnetisierbaren Teilchen aus einer Substanz, insbesondere zur Reinigung von Magnetteilchen enthaltenden Flüssigkeitsgemischen, wie Suspensionen, Schlämmen oder dgl., wobei- die Substanz, insbesondere das Flüssigkeitsgemisch, in Kontakt gebracht wird mit festen Materialien, die bereichsweise magnetisch bzw. magnetisierbar oder nichtmagnetisch bzw. nichtmagnetisierbar sind und wobei- im Abschnitt des magnetisierbaren Materials aus der zu reinigenden Substanz kontinuierlich die magnetischen Bestandteile entnommen werden,dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den festen Materialien um Bereiche eines sich kontinuierlich bewegbaren Endlosförderbands (3) handelt, das abwechselnd einzelne Abschnitte (22, 23) aus magnetisierbarem Material und nicht magnetisierbares Material enthält, über das kontinuierlich die magnetischen Bestandteile (11i) aus der zu reinigenden Substanz (10) entnommen werden, wozu jeweils zwei magnetisierbare Abschnitte (22) mit hoher remanenter Magnetisierung entlang einer ersten Richtung jeweils durch einen Abschnitt (23) getrennt sind, der eine deutlich geringere remanente Magnetisierung entlang der ersten Richtung aufweist, als die benachbarten Abschnitte (22).
- Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das sich endlos bewegende Band eine umlaufende Fördereinrichtung (3) bildet.
- Anordnung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das umlaufende Förderbandmaterial (3) in einem ersten Schritt zumindest abschnittsweise durch ein erstes äußeres Feld magnetisiert wird und die Magnetisierung auch nach Abschalten des ersten äußeren Feldes zumindest teilweise erhalten bleibt.
- Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Magnetfeld ein Gradientenfeld ist, dass die zu reinigende Substanz zumindest teilweise durchdringt.
- Anordnung nach Anspruch 1 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das umlaufende Förderbandandmaterial (3) in einem zweiten Schritt durch ein zweites äußeres Feld entmagnetisiert wird, sodass die Magnetisierung näherungsweise verschwindet.
- Anordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein statisches Feld und ein Wechselfeld vorhanden sind.
- Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel (4, 5) vorhanden sind, um Magnetfelder zu erzeugen, die wechselweise auf ein umlaufendes Band (1 -3) einwirken
- Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die magnetisierbaren Abschnitte (22) des umlaufenden Förderbandbandmaterials (3) aus Edelstahl besterhehen der eine martensitische Kristallstruktur aufweist, die durch Kaltverformung ausgebildet und/oder verstärkt ist.
- Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschnitte (23) paramagnetisch sind
- Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschnitte (23) eine remanente Magnetisierung aufweisen, die in ein zweite Richtung gerichtet ist, die näherungsweise senkrecht zu ersten Richtung zeigt.
- Anordnung nach Anspruch 1 oder Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Richtung in Längsachse des Bandes (21) zeigt
- Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das umlaufende Band (3) aus Edelstahl besteht, der in den Bereichen (23) eine vorwiegend austenitische Phase aufweist, die sich durch eine kubische Kristallstruktur auszeichnet.
- Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die austenitische Phase durch lokale Wärmebehandlung (Glühung) erzeugt wird
- Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass in den Abschnitten (23) mit lokaler Wärmebehandlung ein magnetisches Gradientenfeld vorliegt.
- Anordnung nach Anspruch 13 oder Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Energiezufuhr zur lokalen Wärmebehandlung elektrisch, durch direkten Wärmekontakt, durch Strahlung und/oder induktiv erfolgt.
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