RU2052299C1 - Магнитный сепаратор высокого напряжения для влажных сред - Google Patents

Магнитный сепаратор высокого напряжения для влажных сред Download PDF

Info

Publication number
RU2052299C1
RU2052299C1 SU904894041A SU4894041A RU2052299C1 RU 2052299 C1 RU2052299 C1 RU 2052299C1 SU 904894041 A SU904894041 A SU 904894041A SU 4894041 A SU4894041 A SU 4894041A RU 2052299 C1 RU2052299 C1 RU 2052299C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
magnets
magnetic
separation
processed product
Prior art date
Application number
SU904894041A
Other languages
English (en)
Inventor
Дошэ Жильбер
Original Assignee
Фсв
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 Фсв filed Critical Фсв
Application granted granted Critical
Publication of RU2052299C1 publication Critical patent/RU2052299C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/025High 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)
  • Cell Separators (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Использование: для магнитной сепарации. Сущность изобретения: магнитный сепаратор высокого напряжения для влажных сред содержит по меньшей мере один сепарационный блок, образованный одной камерой, в которой обрабатываемый продукт циркулирует сверху вниз, и средства для создания магнитного поля, перпендикулярного направлению истечения обрабатываемого продукта. В сепараторе использованы постоянные магниты, связанные с полярными деталями для создания магнитного поля. Предусматриваются средства для перемещения магнитов или полярных деталей с магнитами между первым положением, в котором магниты или полярные детали тесно прижимаются к стенкам и таким вторым положением, при котором магнитное поле в камере будет достаточно слабым для того, чтобы магнитные частицы могли удаляться из камеры протоком промывочной жидкости. 6 з. п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к высоконапряженным магнитным сепараторам для влажных сред, образованным по меньшей мере одной сепарационной камерой, через которую сверху вниз проходит обрабатываемый продукт в виде жидкости или пульпы, содержащей отделяемые частицы, и магнитами или обмотками, создающими в камере магнитное поле, силовые линии которого перпендикулярны направлению истечения обрабатываемого продукта. Сепарационная камера может содержать матрицу, образованную из желобчатых пластин, шариков, железной шерсти и т.д. через которую циркулирует обрабатываемый продукт.
Известен магнитный сепаратор высокого напряжения для влажных сред, содержащий по меньшей мере один сепарационный блок, образованный одной камерой, в которой обрабатываемый продукт циркулирует сверху вниз, и средства для создания магнитного поля, перпендикулярного направлению истечения обрабатываемого продукта. Средства, создающие магнитное поле, образованы постоянными магнитами, связанными с полярными деталями, прижатыми к стенкам указанной камеры. Предусматриваются средства для перемещения указанных магнитов между первым положением, в котором магниты тесно прижимаются к полярным деталям, и таким вторым положением, что при удалении от стенок магнитное поле в камере является достаточно слабым для того, чтобы магнитные частицы могли удаляться из камеры потоком промывочной жидкости.
Цель изобретения повышение эффективности работы сепаратора за счет исключения магнитных потерь.
Указанная цель достигается за счет того, что в сепараторе магниты тесно прижимаются к стенкам сепарационной камеры в режиме очистки и удалены от стенок в режиме регенерации. Магниты могут перемещаться посредством домкратов, управляемых программируемым автоматом, одновременно с клапанами, размещенными на каналах питания и отвода сепарационной камеры, для прижатия к стенкам камеры в течение сепарационной фазы и удаления от них в течение фазы отвода магнитных составляющих. Продолжительность каждой из фаз определяется заранее или зависит, например, от степени забивания камеры.
Обычным образом сепарационная камера может представлять собой трубчатый корпус из немагнитного материала, содержащий матрицу, образованную из желобчатых пластин, шариков, расширенного металла и т.д. и занимающий все сечение камеры. Она может также представлять собой трубчатый участок из упругого деформируемого материала, такого как резина или пластмасса, имеющий в нормальном состоянии круглое или выпуклое сечение, и который сплющивается между магнитами в течение сепарационной фазы с образованием плоской трубы. Магниты могут представлять собой комплект элементарных магнитов, направление намагничиваемости которых перпендикулярно направлению истечения обработанного продукта в сепарационной камере. Можно использовать набор магнитов и плоских полярных деталей. В этом случае направление намагничивания магнитов параллельно направлению истечения обрабатываемого продукта. Полярные детали, расположенные по обе стороны от сепарационной камеры, могут размещаться в одной и той же плоскости, перпендикулярной направлению истечения обрабатываемого продукта, и иметь одну и ту же полярность или противоположные полярности, или вертикально смещаться на один полушаг. В случае, когда сепаратор содержит только одну сепарационную камеру, он обязательно работает в прерывистом режиме. Для непрерывного режима работы соединяют несколько одинаковых элементарных блоков. Каждый блок содержит одну сепарационную камеру, постоянные магниты, полярные детали, и средства для отодвигания постоянных магнитов от камеры и прижатия их к ее стенкам и циклически питается обрабатываемыми продуктами и промывочной жидкостью. Различные блоки питаются последовательно для возможности непрерывной работы. Различные блоки могут быть неподвижными и могут соединяться с одной стороны с каналом подачи обрабатываемых продуктов и с коллектором очищенных продуктов, и с другой стороны с источником промывочной жидкости и с коллектором магнитных составляющих через комплект клапанов, открытие и закрытие которых программируются для обеспечения циклической работы сепарационных блоков.
Сепарационные блоки могут быть подвижными и перемещаемыми между сепарационной зоной, которая снабжена средствами подачи обрабатываемых продуктов и сбора очищенных продуктов, и промывочной зоной, снабженной средствами распределения промывочной жидкости и сбора магнитных составляющих. В случае устройства, содержащего только два блока, движение может быть поочередным. В общем случае сепарационные блоки будут связаны друг с другом для образования кольца или бесконечной цепи и будут перемещаться шаг за шагом, всегда в одном и том же направлении. Можно предусмотреть несколько сепарационных и промывочных зон вдоль кольца или бесконечной цепи. Согласно изобретению продольное движение блоков будет сопровождаться поперечным перемещением магнитов, когда блоки будут переходить из одной зоны в другую.
В варианте каждый блок может содержать две камеры или более, которые будут последовательно подаваться между магнитами в одной сепарационной зоне, содержащей, кроме того, средства подачи обрабатываемого продукта и сбора очищенного продукта, затем удаляться от этой зоны и подаваться в промывочную зону, снабженную средствами распределения промывочной жидкости и сбора магнитных составляющих. Магниты, нормально прижатые к стенкам камеры, находящейся в сепарационной зоне, периодически от нее отодвигаются для возможности перемещения камер. Так как магниты и/или полярные детали, расположенные по обе стороны сепарационной камеры, имеют противоположные полярности, средства, использованные для удаления их от сепарационной камеры, должны будут преодолевать силу магнитного притяжения. Часть использованной энергии может быть рекуперирована при движении сближения магнитов или полярных деталей, в частности когда используют несколько блоков, работающих последовательно.
На фиг. 1 показан сепарационный блок, вертикальный разрез; на фиг.2 и 3 то же, вид сверху в течение сепарационных и промывочных фаз; на фиг.4 и 5 сепарационный блок, содержащий сепарационную камеру другой конструкции, вид сверху; на фиг.6 выполнение магнитной схемы одного сепарационного блока; на фиг. 7 соединение двух сепарационных блоков для обеспечения непрерывного режима работы.
Сепарационный блок (фиг.1-3) образован одной сепарационной камерой 10, размещенной между двумя постоянными магнитами 12 с противоположными полярностями. Каждый магнит жестко связан с якорем 14 L-образного сечения. Два якоря образуют замкнутую магнитную схему с магнитами и камерой 10, когда магниты прижимаются к противоположным стенкам камеры 10 (фиг.2). Сепарационная камера образована оболочкой из немагнитного материала прямоугольного сечения и открытую на своих двух концах. Она заполняется вертикальными желобчатыми пластинами или другими элементами, такими как прутки, железная окалина и т. д. из мягкого магнитного материала, которые создают в междужелезном пространстве градиенты напряженности магнитного поля, позволяющие магнитным частицам обрабатываемого продукта закрепляться на указанных элементах. На своем верхнем конце камера 10 подсоединяется к каналу 16 подачи обрабатываемого продукта через электроклапан 18 и к каналу 20 воды под давлением через электроклапан 22. Коллектор 24 размещается под камерой 10 и соединяется с двумя каналами 26 и 28, через электроклапаны 30 и 32, которые позволяют направлять собранные продукты в двух разных направлениях. Домкраты 34 позволяют перемещать магниты и якоря перпендикулярно большим сторонам камеры 10 и выдерживать магниты прижатыми к этим сторонам (фиг.2) или удаленными от них (фиг.3).
Этот сепарационный блок работает следующим образом: на первой фазе магниты 12 прижимаются к большим сторонам камеры 10 (фиг.2), открываются клапаны 18 и 30, а клапаны 22 и 32 закрываются. Обрабатываемый продукт в виде пульпы циркулирует сверху вниз в камере 10 между вертикальными пластинами. Магнитные частицы подвергаются воздействию сил притяжения, которые отклоняют их к пластинам и удерживают их на них. Очищенный продукт собирается в коллекторе 24 и выводится через канал 26. На второй фазе магниты удаляются от камеры (фиг.3), клапаны 18 и 30 закрыты, а клапаны 22 и 32 открыты. Магнитные частицы, которые больше не подвергаются воздействию магнитного поля, увлекаются в этом случае водой под давлением, циркулирующей в камере 10, и удаляются через канал 28. Продолжительность первой фазы может определяться заранее: в частности, если содержание магнитных частиц в обрабатываемом продукте мало изменяется во времени. В варианте переход от первой ко второй фазе может осуществляться, когда степень забивания камеры, оцененная, например, по измерению расхода или потери нагрузки, достигает заранее определенного значения.
Магниты должны разделяться расстоянием, достаточным для того, чтобы магнитное поле в камере 10 было практически нулевым, при этом силовые линии магнитного поля каждого магнита смыкаются в этом случае через междужелезное пространство, выполненное между магнитом, камерой 10 и подсоединенным якорем. Магниты 12 представляют собой сборку элементарных магнитов путем склеивания на самарии кобальте или на неодиме железе боре. Направление намагничивания перпендикулярно большим сторонам камеры 10. В варианте каждый комплект магнит 12 якорь 14 мог бы быть заменен набором магнитов 40 и полярных деталей 42 (фигура 6). Направление намагничивания магнитов параллельно направлению истечения обрабатываемого продукта в камере 10 (стрелка F).
На фиг.4 и 5 показан другой способ выполнения сепарационной камеры. Она здесь представляет собой упруго деформируемую трубу 110, из резины или пластмассы, которая имеет обычно круглое сечение (фиг.5) и принимает сплюснутую форму, когда она сжимается между магнитами 12 (фиг.4). Предпочтительно труба заполняется таким материалом, как железная окалина, который может упруго сжиматься без больших усилий, чтобы не мешать деформации трубы и возвращения ее в первоначальную форму. Провода из мягкого магнитного материала, расположенные продольно или навитые, для образования трубчатого кожуха, могли бы проникать вглубь стенки трубы для создания градиентов напряженности магнитного поля на внутренней стороне трубы. Фиг.4 соответствует сепарационной фазе, при этом магниты сближаются и раздавливают трубу 110. На промывочной фазе (фиг. 5) магниты отдаляются друг от друга и труба снова принимает свою круглую форму.
Для возможности непрерывной обработки продукта необходимо объединять несколько сепарационных блоков. В общем случае, когда промывочная фаза является более короткой, чем сепарационная, для обеспечения непрерывной работы достаточно двух блоков. Схема такой установки показана на фиг.7. Каналы подачи обрабатываемого продукта 16 и воды под давлением 20 соединены с камерами 10I и 10II через электроклапаны 18I и 18II и 22I и 22II Коллекторы 24I и 24II, размещенные под камерами 10I и 10II, позволяют направлять выходящие из камер продукты к одному выходу очищенного продукта или одному выходу магнитного продукта в зависимости от положения селектора, схематически показанного поворотной заслонкой 50I, 50II. Клапаны 18I, 18II, 22I и 22II, селекторы 50I и 50II, а также не показанные на фигуре домкраты, перемещающие магниты 12I, 12II, управляются программируемым автоматом или микроЭВМ по заранее составленной и изменяемой программе таким образом, что в каждый момент по меньшей мере один из блоков находится в сепарационной фазе.
Число используемых блоков в установке зависит от расхода обрабатываемого продукта. Использование стандартных блоков позволяет уменьшить стоимость и облегчает обслуживание, причем неисправный блок может быть быстро заменен запасным блоком. Для удаления зерен немагнитных составляющих, удержанных магнитной флокуляцией, может быть предусмотрена промежуточная промывочная фаза с выдерживанием магнитного поля.
В изобретение входят все модификации, которые могут вноситься в описанные способы выполнения путем замены эквивалентными техническими средствами.

Claims (7)

1. МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ СРЕД, содержащий по меньшей мере один сепарационный блок, образованный одной камерой, в которой обрабатываемый продукт циркулирует через насадку из ферромагнитного материала, средства для создания магнитного поля, перпендикулярного направлению истечения обрабатываемого продукта, причем указанные средства образованы постоянными магнитами, связанными с полярными деталями, средства для перемещения указанных магнитов между первым положением, в котором они создают в указанной камере магнитное поле достаточного напряжения для обеспечения задерживания магнитных частиц обрабатываемого продукта указанной насадкой, и вторым положением, в котором напряжение магнитного поля в указанной камере достаточно снижено для обеспечения отделения магнитных частиц от указанной насадки и удаления из камеры потоком промывочной жидкости, отличающийся тем, что магниты тесно прижаты к стенкам указанной камеры, когда они в первом положении, и удалены от указанных стенок, когда они во втором положении.
2. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что средства для перемещения магнитов выполнены в виде домкратов, управляемых программируемым автоматом или микроЭВМ, одновременно с клапанами, размещенными на каналах входных и выходных патрубков таким образом, что магниты прижимаются к стенкам камеры в течение сепарационной фазы и отдаляются от них в течение промывочной фазы.
3. Сепаратор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что камера представляет собой трубчатый корпус из немагнитного материала.
4. Сепаратор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что указанная камера представляет собой отрезок трубы из упруго - деформируемого материала, имеющий в нормальном состоянии круглое или выпуклое сечение, а указанная насадка выполнена с возможностью сопротивляемости объемному сжатию.
5. Сепаратор по пп.1 - 4, отличающийся тем, что сепарационный блок содержит две камеры или более, средства для перемещения камер между первой зоной, в которой размещаются магниты и которая снабжена средствами подачи обрабатываемого продукта и сбора очищенного продукта, и второй зоной, снабженной средствами распределения промывочной жидкости и сбора магнитных составляющих, и их подачи, одной за другой, в первую, затем во вторую зону и средства для координации движений камер и магнитов и/или полярных деталей.
6. Сепаратор по пп.1 - 4, отличающийся тем, что он содержит несколько сепарационных блоков и средства для циклического соединения каждого сепарационного блока с одной стороны с каналом подачи обрабатываемого продукта и коллектором очищенных продуктов и с другой стороны с источником промывочной жидкости и коллектором магнитных составляющих.
7. Сапаратор по пп. 1 - 4, отличающийся тем, что он содержит несколько сепарационных блоков и средства для их подвода, одного за другим, в сепарационную зону, снабженную средствами подачи обрабатываемого продукта и сбора очищенного продукта, затем в промывочную зону, снабженную средствами распределения промывочной жидкости и сбора магнитных составляющих.
SU904894041A 1989-12-20 1990-12-19 Магнитный сепаратор высокого напряжения для влажных сред RU2052299C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8916880A FR2655881B1 (fr) 1989-12-20 1989-12-20 Separateur magnetique haute intensite travaillant en humide.
FR89-16880 1989-12-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2052299C1 true RU2052299C1 (ru) 1996-01-20

Family

ID=9388749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904894041A RU2052299C1 (ru) 1989-12-20 1990-12-19 Магнитный сепаратор высокого напряжения для влажных сред

Country Status (17)

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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563494C2 (ru) * 2010-04-22 2015-09-20 Сименс Акциенгезелльшафт Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии (варианты)

Families Citing this family (18)

* 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
MXPA03007328A (es) * 2001-02-16 2005-02-14 Ausmetec Pty Ltd Aparato y proceso para reducir magnetismo.
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
WO2008130618A1 (en) * 2007-04-19 2008-10-30 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
BR112012027752A2 (pt) * 2010-04-29 2017-06-06 Ausmetec Pty Ltd aparelho para magnetização contínua de uma pasta
US20120240768A1 (en) * 2011-03-22 2012-09-27 General Electric Company System for removing moisture from an airstream
BR112013026824B1 (pt) 2011-04-20 2021-06-29 Magglobal Llc Dispositivo e sistema de separação magnética de alta intensidade
US9884326B2 (en) 2013-06-28 2018-02-06 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology Matrix for magnetic separator and magnetic separator
WO2015194416A1 (ja) * 2014-06-16 2015-12-23 国立研究開発法人産業技術総合研究所 選別装置及び選別方法
DE102017107089B4 (de) * 2017-04-03 2019-08-22 Karlsruher Institut für Technologie Vorrichtung und Verfahren zur selektiven Fraktionierung von Feinstpartikeln

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
ES448349A1 (es) * 1975-05-29 1977-11-01 English Clays Lovering Pochin Un metodo y su correspondiente aparato para separar particu-las magnetizables de un fluido en el que estan suspendidas.
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4602997, кл. B 03C 1/10, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563494C2 (ru) * 2010-04-22 2015-09-20 Сименс Акциенгезелльшафт Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
ATE119076T1 (de) 1995-03-15
EP0434556B1 (fr) 1995-03-01
GR3015260T3 (en) 1995-06-30
CA2032579C (fr) 1995-10-03
CS633890A3 (en) 1992-06-17
ZA909953B (en) 1991-10-30
DE69017401D1 (de) 1995-04-06
PL288358A1 (en) 1991-12-02
DE69017401T2 (de) 1995-07-13
RO103410B1 (en) 1993-04-15
PL164766B1 (pl) 1994-10-31
EP0434556A1 (fr) 1991-06-26
CA2032579A1 (fr) 1991-06-21
FR2655881A1 (fr) 1991-06-21
AU6814890A (en) 1991-06-27
FR2655881B1 (fr) 1992-07-24
US5137629A (en) 1992-08-11
ES2069720T3 (es) 1995-05-16
OA09280A (fr) 1992-08-31
MX172887B (es) 1994-01-18
BR9006337A (pt) 1991-09-24
AU628698B2 (en) 1992-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2052299C1 (ru) Магнитный сепаратор высокого напряжения для влажных сред
EP0089200A1 (en) A high-gradient magnetic separator
US3819515A (en) Magnetic separator
DE69206614T2 (de) Trenngitter.
US5076914A (en) Apparatus for separating ferromagnetic materials from fluid media
US3346116A (en) Magnetic separators
US3822016A (en) Magnetic separator having a plurality of inclined magnetic separation boxes
JPS621425A (ja) 濾過脱塩装置
US3543483A (en) Separator apparatus
US4729827A (en) Magnetic separator
US4424124A (en) Method and magnetic separator for removing weakly magnetic particles from slurries of minute mineral particles
EP0429700B1 (en) Apparatus for the continuous purification of liquids, and in particular of water, by means of the technique of high-gradient magnetic filtration
JPH04225809A (ja) 湿間強磁分離装置
CN201431920Y (zh) 分体式多腔振动型永磁高梯度磁分离设备
JPH0152046B2 (ru)
Riley et al. A reciprocating canister superconducting magnetic separator
CN101623669B (zh) 分体式多腔振动型永磁高梯度磁分离设备
SU1274729A1 (ru) Магнитный сепаратор
JPS6344093Y2 (ru)
CS209441B2 (en) Method of cleaning the magnetic separator matrix and device for executing the same
AU780530B2 (en) Low intensity magnetic separator
RU18240U1 (ru) Магнитный сепаратор
RU2116136C1 (ru) Электромагнитный сепаратор
SU1263305A1 (ru) Магнитный фильтр-осадитель
GB2076699A (en) A method and an apparatus for cleaning the matrix of a magnetic separator