RU2203124C1 - Высокоградиентный магнитный фильтр - Google Patents

Высокоградиентный магнитный фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2203124C1
RU2203124C1 RU2002102810A RU2002102810A RU2203124C1 RU 2203124 C1 RU2203124 C1 RU 2203124C1 RU 2002102810 A RU2002102810 A RU 2002102810A RU 2002102810 A RU2002102810 A RU 2002102810A RU 2203124 C1 RU2203124 C1 RU 2203124C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
filter
magnetic
matrix
magnets
Prior art date
Application number
RU2002102810A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.А. Гусев
Л.Л. Чилипенко
Е.П. Козлов
С.М. Ковалев
С.Н. Харахнин
В.Н. Тищенко
Original Assignee
Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова
Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И. Ленина
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 Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова, Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И. Ленина filed Critical Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова
Priority to RU2002102810A priority Critical patent/RU2203124C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2203124C1 publication Critical patent/RU2203124C1/ru

Links

Landscapes

  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Высокоградиентный магнитный фильтр относится к устройствам для фильтрования и может быть использован для очистки потоков газов или жидкостей от диспергированных в них ферро-, пара- и диамагнитных частиц в объектах атомной и тепловой энергии, химической и пищевой промышленности, металлургии и других отраслях промышленности, где используются подобные процессы. Устройство включает в себя корпус, заполненный матрицей из магнитно-мягкого материала, через которую осуществляется поток фильтруемой среды, оснащенный постоянными кольцевыми магнитами, охватывающими корпус с матрицей. С целью повышения напряженности магнитного поля в объеме матрицы все магниты обращены друг к другу одноименными полюсами, а внутри корпуса по его оси установлен концентратор магнитного потока в виде ферромагнитного стержня. Технический результат - увеличение эффективности очистки, упрощение технологии изготовления фильтрующей матрицы и процедуры ее регенерации. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

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, химической и пищевой промышленности, металлургии, в медицине, химической и других отраслях промышленности, где используются подобные процессы.
Известен высокоградиентный магнитный фильтр (ВГМФ), состоящий из проточной емкости - канистры с размещенной в ней матрицей, внутренней магнитной системой, содержащей постоянные магниты, установленные в герметичных кассетах непосредственно в корпусе фильтра [1].
Данная конструкция ВГМФ не позволяет проводить регенерацию и затрудняет его обслуживание после очистки радиоактивно-загрязненных водных потоков из-за больших дозовых нагрузок на персонал вследствие того, что магнитные элементы расположены непосредственно в корпусе фильтра.
Известен также магнитный фильтр, содержащий корпус из немагнитного материала с входным и выходным штуцерами, ферромагнитную матрицу (загрузку) и магнитную систему кольцевой формы с осевой намагниченностью, закрепленную снаружи корпуса [2]. Данное устройство наиболее близко к заявляемому по большинству существенных признаков и служит прототипом.
Недостатком такого фильтра является его невысокая эффективность, обусловленная нерациональной конструкцией магнитной системы, не позволяющей в полной мере реализовать энергию магнитного поля. Кроме того, использование в качестве матрицы магнитного порошка усложняет процесс очистки фильтра от примесей при его регенерации.
Технической задачей изобретения является создание высокоградиентного магнитного фильтра, обеспечивающего увеличение эффективности очистки технологических сред от ферро-, пара- и диамагнитных примесей, упрощение процесса очистки фильтра при регенерации, а также процедуры формирования матрицы и сборки ВГМФ.
Для решения данной задачи устройство включает в себя цилиндрический корпус, выполненный из немагнитного коррозионно-стойкого материала с входным и выходным штуцерами. Снаружи корпуса расположена магнитная система, представляющая собой регулярную последовательность аксиально намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов, каждый из которых обращен друг к другу одноименными полюсами с минимальным зазором между ними и полюсных наконечников, выполненных из ферромагнитного материала. По оси корпуса расположен стержень, выполненный из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого материала, являющийся концентратором магнитного потока в объеме матрицы и одновременно выполняющий роль конструктивного элемента, на котором формируется матрица, расположенная внутри корпуса и выполненная также из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого материала. Такая конструкция позволяет уменьшить поля рассеяния снаружи корпуса и максимально сконцентрировать магнитное поле не только в центре матрицы, но и по всей ее высоте, сведя к минимуму магнитные потери.
Технический результат, достигаемый решением указанной задачи, состоит в следующем:
- увеличение эффективности устройства; это достигается повышением величины магнитной индукции (и, следовательно, градиента магнитного поля) во всем объеме матрицы за счет наличия ферромагнитного стержня (сердечника), размещенного по оси корпуса, чередующейся по высоте фильтра полярностью каждого из магнитов и минимизации межполюсного зазора между ними.
- упрощение конструкции и технологии изготовления фильтра, а также процессы его разборки для регенерации, это достигается возможностью формирования матрицы непосредственно на центральном стержне как едином конструктивном узле, легко заменяемом в процессе регенерации (для дальнейшего упрощения процесса регенерации конструктивные узлы "стержень-матрица" могут быть объединены жесткой механической немагнитной связью).
Таким образом, отличительными признаками изобретения являются
- конструкция магнитной системы, представляющая собой регулярную последовательность кольцевых магнитов с осевой намагниченностью, каждый из которых обращен друг к другу одноименными полюсами, и полюсных наконечников между ними из ферромагнитного материала;
- наличие осевого ферромагнитного стержня диаметром 0,3-0,5 внутреннего диаметра корпуса.
На прилагаемом чертеже 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). По оси корпуса расположен цилиндрический стержень 3, выполненный также из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого материала и являющийся концентратором магнитного потока в объеме матрицы. Одновременно с этим стержень выполняет роль конструктивного элемента, на котором формируется матрица, например, в случае изготовления ее из металлической ваты. Снаружи корпуса 1 размещена магнитная система, выполненная из аксиально намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов 4 (например, на основе сплава SmСо5), обращенных друг к другу одноименными полюсами. Между магнитами находятся ферромагнитные полюсные наконечники 5, также имеющие форму колец и одинаковые с магнитами наружный и внутренний диаметры. Для обеспечения максимального значения магнитной индукции в объеме матрицы (максимального радиального магнитного потока) толщина полюсных наконечников должна быть минимально возможной (но не более половины высоты магнита) и лимитируется лишь максимальным усилием сближения магнитов, то есть допустимым осевым усилием узла фиксации магнитов в рабочем состоянии. Конструкция узла фиксации (на чертеже не показан) может быть произвольной в зависимости от условий применения фильтра и места его установки и включать в себя, например, подвижный нижний фланец 6, надеваемый на корпус и фиксируемый с помощью шпилек или посредством резьбы на корпусе. Стержень 3 жестко закреплен на верхнем фланце 7 из немагнитного материала.
Устройство работает следующим образом. Поток подается на вход корпуса 1, проходит через слои матрицы 2, сформированные на стержне-концентраторе 3 и находящиеся в магнитном поле расположенных снаружи корпуса аксиально намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов 4 и полюсных наконечников 5. Ввод в объем матрицы стрежня-концентратора позволяет максимально увеличить градиент магнитного поля в объеме матрицы и увеличить эффективность улавливания ферро-, пара- и диамагнитных частиц, а также существенно упростить процесс формирования и регенерации матрицы.
Источники информации
1. Высокоградиентный магнитный фильтр. Авторское свидетельство СССР, 1785104, B 01 D 35/06, Бюл. 16 (ч.II), 1998 г. стр.425.
2. Магнитный фильтр. Патент РФ 2006256 С1, B 01 D 35/06, Бюл. 2, 1994 г. , стр.14.

Claims (2)

1. Высокоградиентный магнитный фильтр для очистки водных и газовых потоков от примесей, содержащий корпус из немагнитного материала с входным и выходным штуцерами, пористую фильтрующую матрицу из ферромагнитного материала и кольцевую магнитную систему с осевой намагниченностью на основе постоянных магнитов, расположенную снаружи корпуса, отличающийся тем, что магнитная система содержит магниты, каждый из которых обращен одноименными полюсами друг к другу, и полюсные наконечники между ними толщиной не более половины высоты магнитов.
2. Высокоградиентный магнитный фильтр по п.1, отличающийся тем, что по оси фильтра размещен цилиндрический стержень из магнитно-мягкого материала с диаметром 0,3-0,5 внутреннего диаметра корпуса.
RU2002102810A 2002-01-31 2002-01-31 Высокоградиентный магнитный фильтр RU2203124C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102810A RU2203124C1 (ru) 2002-01-31 2002-01-31 Высокоградиентный магнитный фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002102810A RU2203124C1 (ru) 2002-01-31 2002-01-31 Высокоградиентный магнитный фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2203124C1 true RU2203124C1 (ru) 2003-04-27

Family

ID=20255223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002102810A RU2203124C1 (ru) 2002-01-31 2002-01-31 Высокоградиентный магнитный фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2203124C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446017C1 (ru) * 2009-08-31 2012-03-27 Андрей Афоньевич Лозин Способ магнитной сепарации жидкостных или пылегазовых продуктов и сепаратор магнитный для его осуществления
RU2477182C2 (ru) * 2008-04-23 2013-03-10 Институт прикладной механики Российской Академии Наук (ИПРИМ РАН) Магнитный сепаратор (варианты)
RU2601338C1 (ru) * 2015-06-24 2016-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Высокоградиентный магнитный фильтр
RU2685514C1 (ru) * 2018-04-13 2019-04-19 Александр Александрович Третьяк Скважинный самоочищающийся фильтр

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477182C2 (ru) * 2008-04-23 2013-03-10 Институт прикладной механики Российской Академии Наук (ИПРИМ РАН) Магнитный сепаратор (варианты)
RU2446017C1 (ru) * 2009-08-31 2012-03-27 Андрей Афоньевич Лозин Способ магнитной сепарации жидкостных или пылегазовых продуктов и сепаратор магнитный для его осуществления
RU2601338C1 (ru) * 2015-06-24 2016-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Высокоградиентный магнитный фильтр
RU2685514C1 (ru) * 2018-04-13 2019-04-19 Александр Александрович Третьяк Скважинный самоочищающийся фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4217213A (en) Device for the separation of minute magnetizable particles, method and apparatus
JPS6123005B2 (ru)
RU2203124C1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
FI71674B (fi) Magnetiserbar avskiljningsanordning foer rening av vaetskor
US20050126974A1 (en) Water purifier having magnetic field generation
CN205461606U (zh) 一种流体的高效除铁过滤器
GB2079186A (en) Magnetic filter
CN101407357B (zh) 一种流体磁化除铁净化处理的装置
US4460464A (en) Electromagnetic filter
RU109004U1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
CN101002285B (zh) 核设备及从该核设备的冷却液流体中去除带电粒子的方法
SU784894A1 (ru) Электромагнитный фильтр-сепаратор
RU2360740C1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
KR20020004632A (ko) 압연유 순환정화용 전자기 필터
CN108059129A (zh) 一种磁法多重径向分离空气制取富氧的装置
RU2601338C1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
JP2004351374A (ja) 活水処理装置
RU2323163C1 (ru) Фильтр
KR101123065B1 (ko) 자화 정수기
JP4009699B2 (ja) 磁性体を用いた浄化装置
RU2190453C1 (ru) Высокоградиентный магнитный фильтр
SU966031A1 (ru) Устройство дл магнитной обработки жидкости
CN211770460U (zh) 一种用于磁分离的磁盘、磁盘组及超磁分离设备
SU1031464A1 (ru) Электромагнитный фильтр
RU2277017C1 (ru) Магнитный сепаратор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190201