RU109004U1 - Высокоградиентный магнитный фильтр - Google Patents

Высокоградиентный магнитный фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU109004U1
RU109004U1 RU2010140574/05U RU2010140574U RU109004U1 RU 109004 U1 RU109004 U1 RU 109004U1 RU 2010140574/05 U RU2010140574/05 U RU 2010140574/05U RU 2010140574 U RU2010140574 U RU 2010140574U RU 109004 U1 RU109004 U1 RU 109004U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnet
inner diameter
height
gasket
Prior art date
Application number
RU2010140574/05U
Other languages
English (en)
Other versions
RU109004U8 (ru
Inventor
Борис Александрович 3усев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"
Priority to RU2010140574/05U priority Critical patent/RU109004U8/ru
Publication of RU109004U1 publication Critical patent/RU109004U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU109004U8 publication Critical patent/RU109004U8/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)

Abstract

1. Высокоградиентный магнитный фильтр для очистки водных и газовых потоков от примесей, содержащий цилиндрический корпус, выполненный из немагнитного коррозионно-стойкого материала с входным и выходным штуцерами, заполненный матрицей из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого материала, и расположенную снаружи корпуса магнитную систему, состоящую из аксиально намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов, отличающийся тем, что магнитная система выполнена в виде, по меньшей мере, двух магнитных элементов, каждый из которых включает размещенный между двумя указанными постоянными магнитами, обращенными друг к другу разноименными полюсами, магнитопровод, выполненный из ферромагнитного материала, при этом смежные магнитные элементы соединены между собой посредством немагнитной кольцевой прокладки. ! 2. Высокоградиентный магнитный фильтр по п.1, отличающийся тем, что наружные диаметры магнитов и магнитопроводов равны, внутренний диаметр магнитопровода выбирается из условия: его толщина равна 0,15-0,30 толщины магнита, а высота магнитопровода кратна величине 1,0-3,0 высоты магнита. ! 3. Высокоградиентный магнитный фильтр по п.1, отличающийся тем, что наружный диаметр немагнитных кольцевых прокладок равен наружному диаметру постоянных магнитов, а внутренний диаметр указанных прокладок выбирается из условия ! dКП≥(DKM+dKM)/2, ! где dКП - внутренний диаметр кольцевой прокладки; ! DKM - наружный диаметр кольцевого магнита; ! dKM - внутренний диаметр кольцевого магнита, ! при этом высота прокладки кратна величине 1,0-2,0 высоты магнита.

Description

Изобретение относится к устройствам для очистки водных и газовых потоков от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами и может быть использовано в объектах атомной и тепловой энергетики, пищевой промышленности, металлургии, в медицине, химической и других отраслях промышленности, где используются подобные процессы.
Известен магнитный фильтр [патент РФ №2006256, опубл. 30.01.94], содержащий корпус из немагнитного материала с входным и выходным штуцерами, ферромагнитную матрицу (загрузку) и магнитную систему кольцевой формы с осевой намагниченностью, закрепленную снаружи корпуса.
Нерациональная конструкция магнитной системы, не позволяющая в полной мере реализовать энергию магнитного поля, обуславливает невысокую эффективность высокоградиентного магнитного фильтра (ВГМФ), а использование в качестве матрицы магнитного порошка затрудняет регенерацию и обслуживание фильтра после очистки радиоактивно загрязненных водных потоков.
Известен также магнитный фильтр [патент РФ №2203124, опубл. 27.04.03], содержащий полый цилиндр (цилиндры), заполненный матрицей из магнитно-мягкого материала, через которую осуществляется поток фильтруемой среды. Магнитный фильтр оснащен постоянными кольцевыми магнитами, охватывающими цилиндр с размещенной внутри него матрицей. С целью повышения напряженности магнитного поля в объеме матрицы внутри цилиндра по его оси установлен концентратор в виде стержня. Данное устройство наиболее близко к заявляемому по большинству существенных признаков и выбрано в качестве прототипа.
Недостатком такого фильтра является нерациональная конструкция магнитной системы, не позволяющая в полной мере реализовать энергию магнитного поля.
Технической задачей изобретения является создание высокоградиентного магнитного фильтра, обладающего улучшенными параметрами.
Технический результат, достигаемый решением указанной задачи, состоит в повышении эффективности очистки технологических сред от ферро-, пара- и диамагнитных примесей.
Для решения данной задачи и достижения указанного технического результата устройство содержит цилиндрический корпус, выполненный из немагнитного коррозионно-стойкого материала с входным и выходным штуцерами, заполненный матрицей из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого материала и расположенную снаружи корпуса магнитную систему, состоящую из аксиально намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов. Согласно заявляемому техническому решению магнитная система выполнена в виде, по меньшей мере, двух магнитных элементов, каждый из которых включает размещенный между двумя магнитами, обращенными друг к другу разноименными полюсами, магнитопровод, выполненный из ферромагнитного материала, при этом магнитные элементы соединены между собой посредством немагнитной кольцевой прокладки.
Кроме того, наружные диаметры магнитов и магнитопроводов равны, внутренний диаметр магнитопровода выбирается так, чтобы его толщина составляла 0,15-0,30 толщины магнита, а высота магнитопровода кратна величине 1,0-3,0 высоты магнита. При этом, наружный диаметр немагнитных кольцевых прокладок равен наружному диаметру кольцевых магнитов, а внутренний диаметр указанной прокладки выбирается из условия:
dкп≥(Dкм+dкм)/2, где
dкп - внутренний диаметр кольцевой прокладки,
Dкм - наружный диаметр кольцевого магнита,
dкм - внутренний диаметр кольцевого магнита
при этом высота прокладки кратна величине 1,0-2,0 высоты магнита.
Данные размеры определены расчетно-экспериментальным путем. Экспериментально установлено, что выход за границы указанных размеров приводит к значительным магнитным потерям, и эффективность магнитной системы становится недостаточной для очистки среды.
Количество магнитных элементов в магнитном фильтре составляет от 2 до n и определяется конкретными параметрами очищаемой системы. Такая конструкция позволяет ликвидировать поля рассеяния снаружи корпуса и максимально сконцентрировать магнитное поле в объеме матрицы, сведя к минимуму магнитные потери.
Отличительная особенность настоящего технического решения состоит в том, что магнитная система представляет собой регулярную последовательность пар кольцевых магнитов с аксиальной (осевой) намагниченностью, каждый из которых обращен друг к другу разноименными полюсами. Между магнитами расположены магнитопроводы, выполненные из ферромагнитного материала и образующие вместе с указанными магнитами магнитный элемент. Смежные магнитные элементы разделены немагнитными прокладками.
При использовании разработанной конструкции значительно повышается степень очистки технологических сред от магнитных примесей, что достигается путем введения в конструкцию магнитной системы фильтра магнитопроводов, наличие которых позволяет сконцентрировать всю энергию магнитного поля в объеме матрицы. С помощью немагнитных прокладок магнитная система фильтра разбивается на отдельные магнитные элементы, в состав которых входят два постоянных магнита и размещенный между ними магнитопровод, что приводит к разделению объема матрицы на отдельные локальные объемы, в каждом из которых создается высокий градиент напряженности магнитного поля. Такая конструкция фильтра дает возможность значительно повысить эффективность улавливания даже тех частиц, которые обладают слабыми магнитными свойствами. Таким образом, вышеуказанный технический результат может быть получен только при реализации всей совокупности существенных признаков, изложенных в независимом пункте формулы изобретения.
На прилагаемой фигуре представлен эскиз заявляемого устройства.
Устройство состоит из собственно корпуса цилиндрической формы 1, выполненного из немагнитного коррозионно-стойкого материала (например, стали Х18Н10Т), заполненного многослойной матрицей 2 из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого материала (например, стали 08Х17Н). Снаружи корпуса 1 размещена магнитная система, выполненная из магнитных элементов. Каждый магнитный элемент состоит из пары аксиально намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов 3 (например, на основе сплава Nd-Fe-B), обращенных друг к другу разноименными полюсами, и размещенного между магнитами ферромагнитного магнитопровода 4 также имеющего форму кольца. Для обеспечения максимального значения магнитной индукции в объеме матрицы (максимального радиального магнитного потока) внутренний диаметр магнитопровода выбирается так, чтобы его толщина составляла 0,15-0,30 толщины магнита, а высота магнитопровода кратна величине 1,0-3,0 высоты магнита. Два смежных магнитных элемента отделены друг от друга немагнитной прокладкой 5. При этом, наружный диаметр немагнитной кольцевой прокладки равен наружному диаметру постоянных магнитов, а внутренний диаметр указанной прокладки выбирается из условия:
dкп≥(Dкм+dкм)/2, где
dкп - внутренний диаметр кольцевой прокладки,
Dкм - наружный диаметр кольцевого магнита,
dкм - внутренний диаметр кольцевого магнита
при этом высота прокладки кратна величине 1,0-2,0 высоты магнита.
В корпусе расположены входной 6 и выходной 7 штуцеры.
Устройство функционирует следующим образом. Поток через входной штуцер 6 подается в корпус 1, проходит через слои матрицы 2, находящиеся в магнитном поле, создаваемом магнитной системой, расположенной снаружи корпуса, и выходит через выходной штуцер 7. Магнитная система состоит из магнитных элементов. Каждый магнитный элемент представляет собой пару аксиально намагниченных постоянных магнитов 3 с размещенным между ними магнитопроводом 4. Магнитные элементы разделены немагнитными прокладками 5. Число магнитных элементов - от 2 до n и определяется конкретными параметрами очищаемой среды.
Таким образом, реализация заявляемого технического решения позволяет значительно увеличить градиент магнитного поля в объеме матрицы и тем самым повысить эффективность улавливания ферро-, пара- и диамагнитных частиц.

Claims (3)

1. Высокоградиентный магнитный фильтр для очистки водных и газовых потоков от примесей, содержащий цилиндрический корпус, выполненный из немагнитного коррозионно-стойкого материала с входным и выходным штуцерами, заполненный матрицей из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого материала, и расположенную снаружи корпуса магнитную систему, состоящую из аксиально намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов, отличающийся тем, что магнитная система выполнена в виде, по меньшей мере, двух магнитных элементов, каждый из которых включает размещенный между двумя указанными постоянными магнитами, обращенными друг к другу разноименными полюсами, магнитопровод, выполненный из ферромагнитного материала, при этом смежные магнитные элементы соединены между собой посредством немагнитной кольцевой прокладки.
2. Высокоградиентный магнитный фильтр по п.1, отличающийся тем, что наружные диаметры магнитов и магнитопроводов равны, внутренний диаметр магнитопровода выбирается из условия: его толщина равна 0,15-0,30 толщины магнита, а высота магнитопровода кратна величине 1,0-3,0 высоты магнита.
3. Высокоградиентный магнитный фильтр по п.1, отличающийся тем, что наружный диаметр немагнитных кольцевых прокладок равен наружному диаметру постоянных магнитов, а внутренний диаметр указанных прокладок выбирается из условия
dКП≥(DKM+dKM)/2,
где dКП - внутренний диаметр кольцевой прокладки;
DKM - наружный диаметр кольцевого магнита;
dKM - внутренний диаметр кольцевого магнита,
при этом высота прокладки кратна величине 1,0-2,0 высоты магнита.
Figure 00000001
RU2010140574/05U 2010-10-04 2010-10-04 Высокоградиентный магнитный фильтр RU109004U8 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140574/05U RU109004U8 (ru) 2010-10-04 2010-10-04 Высокоградиентный магнитный фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140574/05U RU109004U8 (ru) 2010-10-04 2010-10-04 Высокоградиентный магнитный фильтр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU109004U1 true RU109004U1 (ru) 2011-10-10
RU109004U8 RU109004U8 (ru) 2012-01-10

Family

ID=44805329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010140574/05U RU109004U8 (ru) 2010-10-04 2010-10-04 Высокоградиентный магнитный фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU109004U8 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601338C1 (ru) * 2015-06-24 2016-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Высокоградиентный магнитный фильтр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601338C1 (ru) * 2015-06-24 2016-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Высокоградиентный магнитный фильтр

Also Published As

Publication number Publication date
RU109004U8 (ru) 2012-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0089200B1 (en) A high-gradient magnetic separator
KR102137566B1 (ko) 상자성 및 반자성 물질용 필터
US6210572B1 (en) Filter and method for purifying liquids containing magnetic particles
CN106794469A (zh) 旋转滚筒式磁性分离装置
WO2016007584A1 (en) Magnetic filter systems and methods
RU109004U1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
US20050126974A1 (en) Water purifier having magnetic field generation
FI71674B (fi) Magnetiserbar avskiljningsanordning foer rening av vaetskor
CN101407357B (zh) 一种流体磁化除铁净化处理的装置
RU2203124C1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
CN207957764U (zh) 一种磁法多重径向分离空气制取富氧的装置
US4460464A (en) Electromagnetic filter
RU2360740C1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
SU784894A1 (ru) Электромагнитный фильтр-сепаратор
CN108059129A (zh) 一种磁法多重径向分离空气制取富氧的装置
CN201280462Y (zh) 一种流体磁化除铁净化处理器
RU2601338C1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
CN202785897U (zh) 强磁波动磁化净水器
CN209753115U (zh) 铁磁性杂质分离装置
JP4009699B2 (ja) 磁性体を用いた浄化装置
RU2477182C2 (ru) Магнитный сепаратор (варианты)
KR101123065B1 (ko) 자화 정수기
CN209024354U (zh) 磁化水模块及水处理装置
KR20130065400A (ko) 초전도 자기분리기를 이용한 발전소 복수의 부식생성물 제거장치
JPS6295190A (ja) 流体磁化活水器装置

Legal Events

Date Code Title Description
TH1K Reissue of utility model (1st page)
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 28-2011 FOR TAG: (72)