RU2513808C1 - Реактор с бегущим полем и способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости - Google Patents

Реактор с бегущим полем и способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2513808C1
RU2513808C1 RU2012157771/03A RU2012157771A RU2513808C1 RU 2513808 C1 RU2513808 C1 RU 2513808C1 RU 2012157771/03 A RU2012157771/03 A RU 2012157771/03A RU 2012157771 A RU2012157771 A RU 2012157771A RU 2513808 C1 RU2513808 C1 RU 2513808C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
liquid
tubular reactor
tubular
traveling field
Prior art date
Application number
RU2012157771/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Данов
Бернд ГРОМОЛЛЬ
Вернер Хартманн
Андреас ШРЕТЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=44169982&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2513808(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Application granted granted Critical
Publication of RU2513808C1 publication Critical patent/RU2513808C1/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
    • B03C1/23Magnetic separation acting directly on the substance being separated with material carried by oscillating fields; with material carried by travelling fields, e.g. generated by stationary magnetic coils; Eddy-current separators, e.g. sliding ramp
    • B03C1/24Magnetic separation acting directly on the substance being separated with material carried by oscillating fields; with material carried by travelling fields, e.g. generated by stationary magnetic coils; Eddy-current separators, e.g. sliding ramp with material carried by travelling fields
    • B03C1/253Magnetic separation acting directly on the substance being separated with material carried by oscillating fields; with material carried by travelling fields, e.g. generated by stationary magnetic coils; Eddy-current separators, e.g. sliding ramp with material carried by travelling fields obtained by a linear motor
    • 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
    • B03C1/0335Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit using coils
    • 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
    • B03C1/28Magnetic plugs and dipsticks
    • B03C1/288Magnetic plugs and dipsticks disposed at the outer circumference of a recipient
    • 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
    • B03C2201/00Details of magnetic or electrostatic separation
    • B03C2201/18Magnetic separation whereby the particles are suspended in a liquid

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к реактору с бегущим полем и к способу отделения намагничивающихся частиц от жидкости с применением реактора с бегущим полем. Реактор (1) с бегущим полем для отделения намагничивающихся частиц от жидкости (5) содержит трубчатый реактор (2), на наружной окружности которого расположен по меньшей мере один магнит (3) для создания бегущего поля и внутреннее пространство (4) которого предназначено для прохождения потока жидкости (5). Во внутреннем пространстве (4) трубчатого реактора (2) расположено вытеснительное тело (6), которое вводит жидкость (12) во внутреннее пространство (4) трубчатого реактора (2), которая смешивается с протекающей через реактор (2) жидкостью (5). Изобретение позволяет предотвратить загустение, увеличить вязкость жидкости и повысить выход готового продукта. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к реактору с бегущим полем и к способу отделения намагничивающихся частиц от жидкости с применением реактора с бегущим полем. Реактор с бегущим полем содержит трубчатый реактор, на наружной окружности которого расположен по меньшей мере один магнит для создания бегущего поля, а его внутреннее пространство предназначено для прохождения потока жидкости. Во внутреннем пространстве трубчатого реактора расположено вытеснительное тело.
Реакторы с бегущим полем, такие как, например, известные из WO 2010/031613 А1, применяются для отделения намагничивающихся частиц или магнитных частиц от жидкости. В дальнейшем под понятием намагничивающиеся частицы понимаются также магнитные частицы, которые уже намагничены. Намагничивающиеся частицы возникают, например, при обработке руды, когда железную рудную породу, например, мелко размалывают. Для отделения подлежащего получению металла, например магнетита (Fe3O4), от остального материала, например песка, молотую породу смешивают с водой или маслом. В реакторах с бегущим полем намагничивающиеся частицы отделяются из смеси с использованием намагничивания и направленного движения частиц в магнитных полях.
Предварительно изготовленные намагничивающиеся частицы можно также применять для получения из руд соединений посредством использования наделенных химическими функциями или физически активированных намагничивающихся частиц. Подлежащие добыче компоненты в рудах могут быть связаны с частицами химически, например, через сульфидные связи, или физически, например, за счет кулоновского взаимодействия. Аналогичным образом можно с помощью намагничивающихся частиц выделять микроэлементы из раствора, твердые вещества из суспензии или отделять друг от друга жидкости с различными фазами.
При отделении намагничивающихся частиц от жидкости смесь нагнетается через трубчатый реактор или протекает под действием силы тяжести через реактор. Реактор окружен электромагнитными катушками или постоянными магнитами, которые создают магнитное поле внутри реактора. Магнитное поле воздействует на намагничивающиеся частицы в жидкости. Под действием магнитного поля намагничивающиеся частицы перемещаются в направлении стенки, т.е. внутренней стенки трубчатого реактора. Электромагнитные катушки или постоянные магниты создают вдоль продольного направления трубчатого реактора бегущее поле, т.е. магнитное поле изменяет свою амплитуду так, что в продольном направлении, соответственно, в направлении потока жидкости, волнообразно перемещается во времени и пространстве магнитное поле со своей амплитудой.
За счет воздействия бегущего поля перемещенные к стенке намагничивающиеся частицы собираются в агломераты и движутся вдоль стенки в направлении продольной оси реактора, соответственно, с потоком. В концевой зоне реактора в стенке расположены отсасывающие отверстия, которые с помощью управления или регулирования могут открываться и снова закрываться. При открытых отсасывающих отверстиях частицы могут быть отсосаны из реактора. Остальная жидкость без или с сильно уменьшенной концентрацией частиц выпускается, соответственно, откачивается из реактора через выход трубчатого реактора.
Для улучшенного разделения жидкости и движущихся у стенки частиц в зоне отсасывающих отверстий может быть расположен кольцеобразный разделительный экран. Этот экран расположен в виде отрезка трубы с меньшим наружным диаметром в трубе трубчатого реактора с большим внутренним диаметром. Между отрезком трубы разделительного экрана и трубой реактора образован зазор, который является достаточно большим для прохождения через зазор агломератов намагничивающихся частиц вдоль стенки в зоне зазора. Зазор достаточно мал, чтобы пропускать как можно меньше жидкости вместе с движущимися вдоль стенки намагничивающимися частицами. Остальная жидкость, которая не содержит намагничивающихся частиц или по меньшей мере имеет уменьшенную концентрацию намагничивающихся частиц, протекает через внутреннюю зону разделительного экрана, которая полностью окружена кольцеобразным разделительным экраном, к выходу трубчатого реактора.
Намагничивающиеся частицы в зазоре могут выдаваться или отсасываться непосредственно через щелевой выход либо можно применять отсасывающие отверстия в стенке для управляемого или регулируемого отсасывания намагниченных частиц в зазоре.
Для достижения эффективного разделения намагничивающихся частиц и жидкости необходимо применять большие силы поля магнитного поля с целью обеспечения возможности полного пронизывания внутренней зоны поперечного сечения трубчатого реактора магнитным полем. Лишь так можно перемещать все или по меньшей мере большую часть намагничивающихся частиц к стенке реактора.
Улучшение разделительного действия при меньших полях и тем самым экономия энергии при применении электрических катушек для создания магнитных полей состоит в применении вытеснительного тела. Вытеснительное тело расположено, например, в виде цилиндра в полом цилиндрическом, соответственно, трубчатом реакторе, предпочтительно посредине, при рассматривании в поперечном сечении. Жидкость протекает в зазоре между стенкой реактора и вытеснительным телом, и поперечное сечение потока ограничено с кругового до круглого кольцеобразного поперечного сечения. Вместо круглого возможны также другие поперечные сечения. Для полного пронизывания магнитным полем кольцеобразного зазора между вытеснительным телом и стенкой трубчатого реактора, в котором протекает жидкость с намагничивающимися частицами, необходимы меньшие силы магнитного поля, чем для полного пронизывания трубчатого реактора без вытеснительного тела.
Указанный выше реактор приводит к эффективному разделению намагничивающихся частиц и жидкости. Однако в зависимости от геометрии разделительного экрана и в зависимости от скорости потока и бегущего поля происходит увеличение концентрации намагничивающихся частиц лишь импульсно. Таким образом, поток ценного материала, который содержит намагничивающиеся частицы, является не непрерывным, а квазинепрерывным и выходит из реактора пульсирующим образом.
Наряду с намагничивающимися частицами отсасывается также определенное количество жидкости, смешанной с частицами. В этой жидкости находятся остатки руды, так называемые хвосты. Для дальнейшего уменьшения концентрации хвостов можно повторно нагнетать смесь с повышенной концентрацией частиц через реактор с бегущим полем. Однако это увеличивает стоимость и затраты времени и приводит к повышению вязкости жидкости.
Поэтому задачей данного изобретения является создание реактора с бегущим полем для отделения намагничивающихся частиц от жидкости и способа его применения, которые предотвращают загустение, соответственно, увеличение вязкости и тем самым обеспечивают возможность улучшенного разделения частиц и жидкости при меньшей стоимости и затратах времени, а также повышенного выхода готового продукта. Кроме того, задачей реактора с бегущим полем и способа является получение непрерывного потока ценного материала из реактора.
Указанная задача решена относительно реактора с бегущим полем для отделения намагничивающихся частиц от жидкости с помощью признаков п.1 формулы изобретения и относительно способа отделения намагничивающихся частиц от жидкости с помощью реактора с бегущим полем - с помощью признаков п.12 формулы изобретения.
Предпочтительные варианты выполнения реактора с бегущим полем согласно изобретению для отделения намагничивающихся частиц от жидкости и способа отделения намагничивающихся частиц от жидкости с помощью реактора с бегущим полем следуют из соответствующих зависимых пунктов формулы изобретения. При этом признаки независимого пункта можно комбинировать с признаками зависимых пунктов, а признаки зависимых пунктов формулы изобретения можно комбинировать друг с другом.
Реактор с бегущим полем согласно изобретению для отделения намагничивающихся частиц от жидкости содержит трубчатый реактор, на наружной окружности которого расположен по меньшей мере один магнит для создания бегущего поля. Внутреннее пространство трубчатого реактора предназначено для прохождения потока жидкости, и во внутреннем пространстве расположено вытеснительное тело. Вытеснительное тело предназначено для ввода жидкости во внутреннее пространство трубчатого реактора.
Жидкость, которая направляется с помощью вытеснительного тела во внутреннее пространство трубчатого реактора, приводит к разбавлению жидкости с намагничивающимися частицами в реакторе. С помощью этой дополнительной жидкости можно изменять поток жидкости с намагничивающимися частицами, который удаляется, соответственно, откачивается из реактора, из пульсирующего в непрерывный поток. Разбавление жидкости с намагничивающимися частицами можно осуществлять, например, с помощью чистой воды или чистого масла, в зависимости от того, является ли жидкость с намагничивающимися частицами водой или маслом. Разбавленную смесь можно подавать в другой реактор, и за счет разбавления смесь остается лучше текучей и обеспечивает возможность более простой обработки и дальнейшего повышения концентрации, соответственно, очистки. С каждым дополнительным проходом через реактор с бегущим полем удаляются хвосты, увеличивается концентрация и чистота желаемых частиц ценного материала или связанного с частицами ценного материала. За счет этого повышается выход подлежащего получению ценного материала.
Таким образом, разбавление жидкостью из вытеснительного тела повышает обрабатываемость ценного материала из реактора, при повторном прохождении улучшенная вязкость жидкости и уменьшенная за счет разбавления плотность частиц повышает подвижность частиц. Тем самым в дополнительном проходе через реактор намагничивающиеся части могут лучше перемещаться к стенке в магнитном поле и лучше отделяться от жидкости с хвостами. За счет лучшего отделения необходимо меньше проходов для достижения желаемого повышения концентрации частиц и очистки хвостов. Это экономит стоимость, затраты времени и повышает выход.
Для обеспечения возможности подачи жидкости через вытеснительное тело в реактор вытеснительное тело может быть выполнено в виде трубопровода. Трубопровод предназначен для прохождения потока жидкости, и на конце трубопровода во внутреннем пространстве трубчатого реактора может быть расположено по меньшей мере одно отверстие для ввода жидкости во внутреннее пространство трубчатого реактора. За счет этого возможно добавление жидкости из вытеснительного тела в поток жидкости с намагничивающимися частицами в трубчатом реакторе в пространственной зоне, в которой намагничивающиеся частицы уже в виде агломератов объединены на стенках с помощью бегущего поля. Добавление жидкости и тем самым изменение условий протекания вплоть до образования вихрей не создает помех процессу движения намагничивающихся частиц в направлении стенки и агломерации.
Хорошая выдача жидкости из вытеснительного тела в трубчатый реактор в управляемом или регулируемом или задаваемом виде потока обеспечивается, когда по меньшей мере одно отверстие выполнено в виде сопла. Таким образом, можно впрыскивать, соответственно, целенаправленно вводить жидкость в поток жидкости с намагничивающимися частицами и оказывать благоприятное влияние на получаемый поток, а также смешивание потоков.
На одном конце вытеснительного тела может быть расположен во внутреннем пространстве трубчатого реактора разделительный экран. Это может приводить к лучшему отделению намагничивающихся частиц, перемещаемых вдоль стенки трубчатого реактора, от жидкости во внутреннем пространстве реактора на удалении от стенки. Таким образом, намагничивающиеся частицы с небольшим количеством жидкости, называемые в последующем остаточной жидкостью, могут перемещаться вдоль зазора между разделительным экраном и трубчатым реактором. Основной поток жидкости, который не содержит или содержит лишь немного намагничивающихся частиц, протекает не через зазор, а посредине через разделительный экран. Таким образом, с помощью разделительного экрана поток частиц с остаточной жидкостью отделяется от основного потока без намагничивающихся частиц, соответственно, лишь с небольшим количеством намагничивающихся частиц. От отсасывания намагничивающихся частиц через отсасывающие отверстия в стенке реактора можно отказаться. Технические затраты уменьшаются. Даже при применении отсасывающих отверстий отсасывается лишь остаточная жидкость с намагничивающимися частицами, а не основной поток жидкости, за счет чего в этом случае происходит лучшее отделение намагничивающихся частиц от жидкости (основного потока).
По меньшей мере одно отверстие для ввода жидкости во внутреннее пространство трубчатого реактора может быть расположено в разделительном экране. За счет этого разбавляется не основной поток жидкости, которая выходит из реактора, а лишь часть остаточной жидкости с намагничивающимися частицами, которая находится между экраном и стенкой трубчатого реактора.
Разделительный экран может быть выполнен в виде полого цилиндра, соответственно, кольца, с перемычками между одним концом вытеснительного тела во внутреннем пространстве трубчатого реактора и разделительным экраном. Перемычки могут быть трубчатыми и соединять друг с другом по текучей среде вытеснительное тело и разделительный экран. За счет этого основная жидкость без намагничивающихся частиц, соответственно, с сильно уменьшенной концентрацией намагничивающихся частиц может протекать между перемычками внутри, соответственно, в окружении разделительного экрана и покидать реактор, без смешивания снова с остаточной жидкостью и с намагничивающимися частицами. Остаточная жидкость с намагничивающимися частицами может выходить из реактора непосредственно через зазор между разделительным экраном и стенкой реактора или отсасываться через отверстия в стенке, без вхождения снова в соединение с основным потоком.
Полая цилиндрическая форма разделительного экрана обеспечивает благоприятные условия протекания жидкостей в зоне разделительного экрана. Полая цилиндрическая форма экрана с продольной осью, параллельной направлению потока жидкости с намагничивающимися частицами, обеспечивает небольшое сопротивление потоку при входе жидкости в зону экрана, и тем самым необходима меньшая мощность насоса.
Разделительный экран и вытеснительное тело могут быть выполнены из одного гомогенного тела. Это приводит к особенно механически стабильной конструкции. Предпочтительно, в качестве материала для вытеснительного тела и разделительного экрана выбирается немагнитный материал. В качестве материала можно применять, например, пластмассу. За счет этого намагничивающиеся частицы не прилипают к разделительному экрану и не создается препятствий для отделения, или магнитные поля не создают помех для движения намагничивающихся частиц.
Трубчатый реактор и/или вытеснительное тело могут быть выполнены в форме полого цилиндра с круглой поверхностью поперечного сечения. Это обеспечивает особенно простую конструкцию и благоприятные условия для потока через реактор без большого сопротивления потоку при высокой механической стабильности.
По меньшей мере одно отверстие может быть расположено на окружности. Как правило, вместо одного отверстия применяется несколько отверстий с целью обеспечения возможности ввода жидкости через опорное тело во все зоны зазора между стенкой реактора и экраном. В одном предпочтительном варианте выполнения предусмотрено, что на окружности расположено шесть отверстий в точках пересечения окружности с парой лучей, исходящих из средней точки круга, при этом угол между парой лучей составляет угол 60°, 120°, 180°, 240° и 300°. Отверстия лежат, как правило, непосредственно на конце опор. Получается конструкция, аналогичная колесу со спицами, при этом на концах спиц находятся выходные отверстия.
В качестве жидкости можно применять, среди прочего, воду и/или масло как в качестве жидкости с намагничивающимися частицами, так и в качестве подмешиваемой через вытеснительное тело жидкости. Предпочтительно, при применении воды в качестве жидкости с намагничивающимися частицами (и хвостами) в качестве подмешиваемой жидкости применяется также вода, однако, чистая вода. При применении масел в качестве жидкости с намагничивающимися частицами (и хвостами) в качестве подмешиваемой жидкости применяется также масло, однако чистое масло. Однако жидкости могут также содержать воду или масло в качестве лишь одного компонента.
По меньшей мере один магнит для создания бегущего поля, который расположен на наружной периферии трубчатого реактора, может содержать электромагниты и/или постоянные магниты. С помощью электромагнитов, которые выполнены, например, в виде катушек, можно просто и с возможностью хорошего управления создавать магнитное бегущее поле. В качестве альтернативного решения или дополнительно можно применять также постоянные магниты, при этом для создания бегущего поля постоянные магниты перемещаются вдоль трубчатого реактора.
Способ согласно изобретению отделения намагничивающихся частиц от жидкости с помощью указанного выше реактора с бегущим полем содержит стадию направления второй жидкости, в частности воды, через трубчатое вытеснительное тело во внутреннее пространство трубчатого реактора. Через трубчатый реактор пропускают поток первой жидкости, в частности суспензии из намагничивающихся частиц и воды.
Первая жидкость может протекать в промежуточном пространстве между вытеснительным телом и стенкой трубчатого реактора во внутреннем пространстве трубчатого реактора вдоль продольной оси трубчатого реактора, а вторая жидкость может протекать из внутреннего пространства вытеснительного тела через трубчатые перемычки на конце трубчатого вытеснительного тела по меньшей мере к одному отверстию, в частности к шести сопловым отверстиям, в разделительном экране между вытеснительным телом и трубчатым реактором. При этом первая и вторая жидкости могут смешиваться в зоне между разделительным экраном и трубчатым реактором, и первая жидкость может протекать между перемычками в полном окружении разделительным экраном.
Поток первой жидкости и поток второй жидкости могут встречаться друг с другом в зоне отверстий под углом по существу 90°. При этом достигается особенно хорошее смешивание.
В качестве альтернативного решения первую и вторую жидкости можно смешивать по принципу противотока. Первую и вторую жидкости можно также смешивать при одинаковом направлении потока, в частности при завихренном потоке.
Связанные со способом отделения намагничивающихся частиц от жидкости с помощью реактора с бегущим полем преимущества аналогичны преимуществам, указанным выше применительно к реактору с бегущим полем.
Предпочтительные варианты выполнения изобретения с предпочтительными модификациями согласно признакам зависимых пунктов формулы изобретения, которые, однако, не имеют ограничительного характера, поясняются ниже со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых схематично изображено:
фиг.1 - разрез вдоль направления потока жидкости 5 в реакторе 1 с бегущим полем, согласно изобретению;
фиг.2 - поперечный разрез реактора 1 с бегущим полем, согласно фиг.1, в зоне крепления разделительного экрана 9 на вытеснительном теле 6 с помощью перемычек 11.
На фиг.1 показан реактор 1 с бегущим полем, согласно изобретению. Реактор 1 с бегущим полем содержит трубчатый реактор 2, который состоит, например, из цилиндрической трубы из пластмассы или других немагнитных материалов. На наружной окружности трубчатого реактора 2 расположены магниты, например, электромагниты из электрических катушек. Катушки расположены вдоль продольного направления реактора 2 смежно друг с другом вдоль наружной окружности реактора 2 так, что они могут создавать во внутреннем пространстве 4 реактора 2 магнитное бегущее поле.
Магнитное бегущее поле пронизывает все внутреннее пространство 4 реактора 2, через которое протекает жидкость с намагничивающимися частицами 5, вдоль поперечного сечения реактора 2 в зоне магнитов 3. Жидкость с намагничивающимися частицами 5 протекает с направлением потока, параллельным продольному направлению трубчатого реактора 2 во внутреннем пространстве 4 реактора 2, и за счет магнитного поля магнитов 3 на намагничивающиеся частицы действует сила, которая перемещает их в направлении внутренней стенки 10 реактора 2. За счет выполнения магнитного поля в виде бегущего поля намагничивающиеся частицы перемещаются вдоль стенки 10 в направлении потока 5. В зависимости от выполнения бегущего поля намагничивающиеся частицы могут перемещаться при необходимости также противоположно направлению потока 5. В качестве магнитного бегущего поля следует в дальнейшем понимать магнитное поле, амплитуда которого со временем перемещается, соответственно, изменяется в пространстве, т.е. движется, аналогично волне.
Посредине во внутреннем пространстве 4 трубчатого реактора 2 расположено вытеснительное тело 6 с продольной осью, параллельной или совпадающей с продольной осью трубчатого реактора. Вытеснительное тело 6 вытесняет жидкость и за счет этого уменьшает имеющееся для прохождения жидкости пространство 4. Для полного пронизывания уменьшенного пространства 4 магнитным полем необходимы меньшие магниты, соответственно, меньшие силы тока при применении электромагнитов. Это экономит затраты труда, материал и/или энергию.
Вытеснительное тело 6 выполнено аналогично трубчатому реактору 2 в виде полой цилиндрической трубы, однако с меньшей наружной окружностью, чем внутренняя окружность трубчатого реактора 2. Между наружной окружностью вытеснительного тела 6 и внутренней окружностью трубчатого реактора 2 образован зазор, соответственно, внутреннее пространство 4, в котором протекает жидкость 5 с намагничивающимися частицами, т.е. первая жидкость. Внутри полой цилиндрической трубы вытеснительного тела 6, т.е. во внутреннем пространстве вытеснительного тела 6, протекает вторая жидкость 12.
Если первая жидкость 5 выполнена из тонко размолотой железной руды, взвешенной в воде, то в качестве второй жидкости можно применять воду, в частности чистую воду. Намагничивающиеся частицы в этом случае являются частицами магнетита, которые намагничиваются во внешнем магнитном поле. Если применяется масло для образования суспензии, то можно в качестве второй жидкости применять масло, в частности чистое масло. Можно также применять растворители в качестве составляющих частей жидкости или смеси жидкостей.
Вытеснительное тело 6 соединено на конце 7 через перемычки 11 с разделительным экраном 9. Разделительный экран 9 выполнен полым цилиндрическим, кольцеобразным с наружной окружностью кольца меньше внутреннего диаметра трубчатого реактора 2. Средние оси кольцеобразного или трубчатого разделительного экрана 9 и трубчатого реактора 2 могут быть параллельными или предпочтительно идентичными. За счет этого разделительный экран 9 имеет меньшее сопротивление относительно потока первой жидкости 5. Между стенкой 10, т.е. внутренней стенкой трубчатого реактора 2, и наружной окружной поверхностью кольцеобразного разделительного экрана 9 образован узкий проходной зазор, через который движутся, соответственно, протекают перемещенные с помощью бегущего поля намагничивающиеся частицы с небольшим количеством первой жидкости 5. Основная часть первой жидкости 5, которая не имеет или имеет лишь небольшое количество намагничивающихся частиц, протекает через внутренний диаметр разделительного экрана 9.
Намагничивающиеся частицы в первой жидкости 5 собираются в зоне трубчатого реактора перед разделительным экраном 9 с помощью магнитного поля на стенке 10 и тем самым могут быть частично, соответственно, полностью удалены в средней зоне на расстоянии от стенки 10. За счет разделительного экрана 9 механически отделяется основная часть первой жидкости 5, которая не содержит или содержит лишь небольшое количество намагничивающихся частиц, от собирающихся на стенке 10 намагничивающихся частиц с остаточной жидкостью 5. В бегущем поле намагничивающиеся частицы могут агломерироваться, т.е. они собираются на стенке 10 не с равномерным распределением, а с объединением в «кучки». Затем «кучки» перемещаются с помощью магнитного поля вдоль стенки 10 к выходу трубчатого реактора 2, отделенного от выхода для основной части жидкости 5, которая не содержит или содержит небольшое количество намагничивающихся частиц, и могут там с небольшим остатком жидкости 5 отводиться, откачиваться или вытекать из реактора 2. Основную часть жидкости 5 с хвостами, из которой частично или полностью удален ценный материал (намагничивающиеся частицы), но которая содержит нежелательные остаточные составляющие руды (например, песок), можно удалять, выпускать, соответственно, откачивать из реактора 2 в средней зоне, удаленной от внутренней зоны кольцеобразного разделительного экрана 9.
В качестве альтернативного решения удаления агломератов 14 намагничивающихся частиц с остатком жидкости 5 через выход в стенке трубчатого реактора 2 могут быть расположены отверстия, которые можно открывать при прохождении агломерата 14, и тем самым можно целенаправленно отсасывать агломераты 14.
За счет повышенной доли намагничивающихся частиц остаточная жидкость 5 с намагничивающимися частицами, которая удаляется из реактора 2 через отверстия или из выхода в зазоре между разделительным экраном 9 и трубчатым реактором 2, становится густотекучей, соответственно, имеет большую вязкость. Это может приводить к закупориванию отверстий или выходов из зазора и к проблемам при дальнейшей обработке. Поэтому в соответствии с изобретением нагнетают, вводят или впрыскивают вторую жидкость, в частности чистую жидкость, такую как чистая вода или чистое масло, в зазор между разделительным экраном 9 и стенкой 10 трубчатого реактора 2. Это приводит к разбавлению остаточной жидкости 5 с агломерированными намагничивающимися частицами 14, что предотвращает закупоривание выходов, соответственно, выпускных отверстий, и облегчает дальнейшую обработку намагничивающихся частиц.
Вторую жидкость для разбавления можно просто подавать через вытеснительное тело, поскольку подача через отверстия в стенке 10 трубчатого реактора может создавать проблемы при движении намагничивающихся частиц по стенке 10. Как показано на фиг.1, вторая жидкость проходит, нагнетается или направляется через внутреннюю часть трубчатого вытеснительного тела 6, через трубчатые перемычки 11 к отверстиям 8 в разделительном экране, и из отверстий вводится в зазор между разделительным экраном 9 и стенкой 10 трубчатого реактора 2. За счет этого первая жидкость 5 с намагничивающимися частицами разбавляется второй жидкостью 12 в зоне зазора.
На фиг.2 для лучшей иллюстрации показана зона трубчатого реактора 2 с разделительным экраном 9, перемычками 11 и вытеснительным телом 6 в поперечном разрезе перпендикулярно показанному на фиг.1 разрезу вдоль оси трубчатого реактора 2, соответственно, вытеснительного тела 6.
Кольцеобразный разделительный экран 9 механически стабильно соединен через перемычки 11 с вытеснительным телом 6. Между перемычками 11 находится пространство, через которое можно отводить основную часть жидкости без намагничивающихся частиц, соответственно, с сильно уменьшенной концентрацией намагничивающихся частиц, соответственно, она может протекать через внутреннее пространство 4 кольцеобразного разделительного экрана 9. Между разделительным экраном 9 и стенкой трубчатого реактора 2 образован зазор, который образует внутреннее пространство 4, соответственно, промежуточное пространство, через которое из реактора 2 удаляются агломерированные намагничивающиеся частицы 14, которые перемещаются вдоль стенки 10 и в котором добавляется, соответственно, подмешивается вторая жидкость 12 для разбавления. Вторая жидкость 12 подается через трубчатое вытеснительное тело 6, через соединенные с ним с возможностью прохождения текучей среды трубчатые перемычки 11, отверстия 8 в разделительном экране, которые могут быть выполнены в виде сопел. Через отверстия 8 вторая жесткость 12 вводится в зазор между стенкой 10 трубчатого реактора 2 и разделительным экраном 9. Таким образом, перемычки 11 соединяют механически стабильно и с возможностью прохождения текучей среды вытеснительное тело 6 с разделительным экраном 9, соответственно, с зонами отверстий 8 в разделительном экране 9. Разделительный экран 9, перемычки 11 и вытеснительное тело могут быть выполнены из одного гомогенного тела.
Как показано на фиг.1, можно вторую жидкость 12 для разбавления подавать в зазор под прямым углом 13 к поверхности стенки 10, соответственно, разделительному экрану 9, соответственно, направлению потока первой жидкости 5. За счет этого образуется, с одной стороны, общий поток жидкостей 5, 12, который обеспечивает хорошее перемешивание жидкостей 5 и 12, например, за счет образования вихря. С другой стороны, в зазоре образуется частичный поток, который противодействует входу жидкости 5 с хвостами, за счет чего достигается улучшение отделения намагничивающихся частиц от хвостов. На движение намагничивающихся частиц почти или совсем не оказывает отрицательного влияния поток, поскольку оно в зависимости от ширины зазора по существу определяется бегущим полем.
В качестве альтернативы углу 13 в 90° возможны также другие углы. Так, например, можно за счет подходящего выбора угла вызывать противоположные потоки или одинаково направленные потоки жидкостей 5 и 12.
Изобретение не ограничивается указанными выше вариантами выполнения. Варианты выполнения можно также комбинировать друг с другом. В частности, в качестве жидкостей или частиц можно использовать ряд различных материалов.

Claims (17)

1. Реактор (1) с бегущим полем для отделения намагничивающихся частиц от жидкости (5), содержащий трубчатый реактор (2), на наружной окружности которого расположен по меньшей мере один магнит (3) для создания бегущего поля и внутреннее пространство (4) которого предназначено для прохождения потока жидкости (5), при этом во внутреннем пространстве (4) трубчатого реактора (2) расположено вытеснительное тело (6), отличающийся тем, что вытеснительное тело (6) предназначено для ввода жидкости (12) во внутреннее пространство (4) трубчатого реактора (2).
2. Реактор (1) с бегущим полем по п.1, отличающийся тем, что вытеснительное тело (6) выполнено в виде трубопровода, предназначенного для прохождения потока жидкости (12), и на одном его конце во внутреннем пространстве (4) трубчатого реактора (2) расположено по меньшей мере одно отверстие (8) для ввода жидкости (12) во внутреннее пространство (4) трубчатого реактора (2).
3. Реактор (1) с бегущим полем по п.2, отличающийся тем, что по меньшей мере одно отверстие (8) выполнено в виде сопла.
4. Реактор (1) с бегущим полем по п.2, отличающийся тем, что на конце вытеснительного тела (6) расположен во внутреннем пространстве (4) трубчатого реактора (2) разделительный экран (9), который предназначен для отделения намагничивающихся частиц, перемещаемых вдоль стенки (10) трубчатого реактора (2), от жидкости (5) во внутреннем пространстве (4) реактора (2) на удалении от стенки (10).
5. Реактор (1) с бегущим полем по п.4, отличающийся тем, что по меньшей мере одно отверстие (8) для ввода жидкости (12) во внутреннее пространство (4) трубчатого реактора (2) расположено в разделительном экране (9).
6. Реактор (1) с бегущим полем по п.4 или 5, отличающийся тем, что разделительный экран (9) выполнен в виде полого цилиндра с перемычками (11) между одним концом вытеснительного тела (6) во внутреннем пространстве (4) трубчатого реактора (2) и разделительным экраном (9), в частности, с трубчатыми перемычками (11), которые соединяют друг с другом по текучей среде вытеснительное тело (6) и разделительный экран (9).
7. Реактор (1) с бегущим полем по п.4 или 5, отличающийся тем, что разделительный экран (9) и вытеснительное тело (6) выполнены из одного гомогенного тела.
8. Реактор (1) с бегущим полем по п.6, отличающийся тем, что разделительный экран (9) и вытеснительное тело (6) выполнены из одного гомогенного тела.
9. Реактор (1) с бегущим полем по любому из пп.1-5 или 8, отличающийся тем, что трубчатый реактор (2) и/или вытеснительное тело (6) выполнены в форме полого цилиндра с круглой поверхностью поперечного сечения.
10. Реактор (1) с бегущим полем по п.6, отличающийся тем, что трубчатый реактор (2) и/или вытеснительное тело (6) выполнены в форме полого цилиндра с круглой поверхностью поперечного сечения.
11. Реактор (1) с бегущим полем по любому из пп.2-5, отличающийся тем, что по меньшей мере одно отверстие (8) расположено на окружности, в частности на окружности расположено шесть отверстий в точках пересечения окружности с парой лучей, исходящих из средней точки круга, при этом угол между парой лучей составляет угол 60°, 120°, 180°, 240° и 300°.
12. Реактор (1) с бегущим полем по п.1, отличающийся тем, что жидкость (5, 12) содержит воду и/или масло или состоит по существу из воды и/или масла.
13. Реактор (1) с бегущим полем по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит (3) для создания бегущего поля, который расположен на наружной окружности трубчатого реактора (2), содержит электромагниты и/или постоянные магниты.
14. Способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости (5) с помощью реактора (1) с бегущим полем по любому из пп.1-13, отличающийся тем, что вторую жидкость (12), в частности воду, направляют через трубчатое вытеснительное тело (6) во внутреннее пространство (4) трубчатого реактора (2), через который пропускают поток первой жидкости (5), в частности суспензии из намагничивающихся частиц и воды.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что первая жидкость (5) протекает в промежуточном пространстве между вытеснительным телом (6) и стенкой (10) трубчатого реактора (2) во внутреннем пространстве (4) трубчатого реактора (2) вдоль продольной оси трубчатого реактора (2), а вторая жидкость (12) протекает из внутреннего пространства (4) вытеснительного тела (6) через трубчатые перемычки (11) на конце трубчатого вытеснительного тела (6) по меньшей мере к одному отверстию (8), в частности, к шести сопловым отверстиям (8) в разделительном экране (9) между вытеснительным телом (6) и трубчатым реактором (2), при этом первая и вторая жидкость (12) смешиваются в зоне между разделительным экраном (9) и трубчатым реактором (2), и первая жидкость (5) протекает между перемычками (11) в полном окружении разделительным экраном (9).
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что поток первой жидкости (5) и поток второй жидкости (12) встречаются друг с другом в зоне отверстий (8) под углом по существу 90°.
17. Способ по п.15, отличающийся тем, что первую и вторую жидкость (12) смешивают по принципу противотока и/или первую жидкость (5) и вторую жидкость (12) смешивают при одинаковом направлении потока, в частности при завихренном потоке.
RU2012157771/03A 2010-06-09 2011-05-05 Реактор с бегущим полем и способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости RU2513808C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010023130.4 2010-06-09
DE102010023130A DE102010023130B4 (de) 2010-06-09 2010-06-09 Wanderfeldreaktor und Verfahren zur Trennung magnetisierbarer Partikel von einer Flüssigkeit
PCT/EP2011/057229 WO2011154204A1 (de) 2010-06-09 2011-05-05 Wanderfeldreaktor und verfahren zur trennung magnetisierbarer partikel von einer flüssigkeit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2513808C1 true RU2513808C1 (ru) 2014-04-20

Family

ID=44169982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157771/03A RU2513808C1 (ru) 2010-06-09 2011-05-05 Реактор с бегущим полем и способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20130087505A1 (ru)
CN (1) CN102939165A (ru)
AU (1) AU2011264034B2 (ru)
BR (1) BR112012031237A2 (ru)
CL (1) CL2012003289A1 (ru)
DE (1) DE102010023130B4 (ru)
PE (1) PE20130962A1 (ru)
RU (1) RU2513808C1 (ru)
WO (1) WO2011154204A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010010220A1 (de) * 2010-03-03 2011-09-08 Siemens Aktiengesellschaft Trennvorrichtung zum Trennen eines Gemischs
DE102010023130B4 (de) * 2010-06-09 2012-04-12 Basf Se Wanderfeldreaktor und Verfahren zur Trennung magnetisierbarer Partikel von einer Flüssigkeit
DE102012219242A1 (de) * 2012-10-22 2014-04-24 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Messvorrichtung und -verfahren zur Detektierung ferromagnetischer Partikel
PE20161459A1 (es) 2014-03-31 2017-01-07 Basf Se Disposicion para el transporte de material magnetizado
WO2016083491A1 (en) 2014-11-27 2016-06-02 Basf Corporation Improvement of concentrate quality
CN107073479A (zh) 2014-11-27 2017-08-18 巴斯夫欧洲公司 用于磁力分离的附聚期间的能量输入
EP3181230A1 (en) 2015-12-17 2017-06-21 Basf Se Ultraflotation with magnetically responsive carrier particles
KR102594228B1 (ko) 2017-09-29 2023-10-25 바스프 에스이 소수성 자성 입자와의 응집에 의한 그래파이트 입자 농축
CN107879448B (zh) * 2017-12-26 2024-01-19 北京奥友兴业科技发展有限公司 一种高效加载絮凝污水处理装置
CN112566725A (zh) 2018-08-13 2021-03-26 巴斯夫欧洲公司 用于矿物加工的载体-磁力分离与其他分离的组合
MX2023010352A (es) 2021-03-05 2023-09-15 Basf Se Separacion magnetica de particulas soportadas por tensioactivos especificos.
US20240033752A1 (en) * 2022-07-26 2024-02-01 James Richmond Removal of Magnetite from Sample Mixtures
WO2024079236A1 (en) 2022-10-14 2024-04-18 Basf Se Solid-solid separation of carbon from a hardly soluble alkaline earth sulfate

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2491782A1 (fr) * 1980-10-14 1982-04-16 Commissariat Energie Atomique Piege electromagnetique pour particules ferromagnetiques situees dans un fluide en ecoulement
SU1430108A1 (ru) * 1984-05-10 1988-10-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Вторичных Цветных Металлов Сепаратор дл разделени немагнитных материалов по электропроводности
SU1713651A1 (ru) * 1989-12-26 1992-02-23 Тульский Филиал Института Гипрохим Электродинамический сепаратор
RU2130502C1 (ru) * 1998-06-17 1999-05-20 Красноярский государственный технический университет Способ электромагнитного рафинирования электропроводного расплава
GB2333978A (en) * 1997-12-09 1999-08-11 Boxmag Rapid Ltd Extracting magnetically susceptible materials from a fluid using travelling fields
RU21032U1 (ru) * 2001-04-26 2001-12-20 Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки Пневмоиндукционный сепаратор

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2658452A (en) * 1948-06-03 1953-11-10 Khatchik O Donelian Electromagnetic pump
FR1439290A (fr) * 1965-04-22 1966-05-20 Procédé et appareil de séparation magnétique
DE1240002B (de) * 1965-05-12 1967-05-11 David Weston Wanderfeldscheider zur magnetischen Feststofftrennung
US4306970A (en) * 1979-04-10 1981-12-22 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Magnetic particle separating device
JPS5927625B2 (ja) * 1980-09-16 1984-07-06 東北金属工業株式会社 磁性粉粒体の分離装置
SE465604B (sv) * 1988-11-16 1991-10-07 Alfa Laval Ab Saett foer avskiljning av ett aemne fraan en vaetska med hjaelp av partikelformigt material
DE102008047852B4 (de) 2008-09-18 2015-10-22 Siemens Aktiengesellschaft Trenneinrichtung zum Trennen eines Gemischs von in einer in einem Trennkanal geführten Suspension enthaltenen magnetisierbaren und unmagnetisierbaren Teilchen
DE102008057082A1 (de) * 2008-11-13 2010-05-27 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zum Abscheiden ferromagnetischer Partikel aus einer Suspension
DE102010023130B4 (de) * 2010-06-09 2012-04-12 Basf Se Wanderfeldreaktor und Verfahren zur Trennung magnetisierbarer Partikel von einer Flüssigkeit

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2491782A1 (fr) * 1980-10-14 1982-04-16 Commissariat Energie Atomique Piege electromagnetique pour particules ferromagnetiques situees dans un fluide en ecoulement
SU1430108A1 (ru) * 1984-05-10 1988-10-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Вторичных Цветных Металлов Сепаратор дл разделени немагнитных материалов по электропроводности
SU1713651A1 (ru) * 1989-12-26 1992-02-23 Тульский Филиал Института Гипрохим Электродинамический сепаратор
GB2333978A (en) * 1997-12-09 1999-08-11 Boxmag Rapid Ltd Extracting magnetically susceptible materials from a fluid using travelling fields
RU2130502C1 (ru) * 1998-06-17 1999-05-20 Красноярский государственный технический университет Способ электромагнитного рафинирования электропроводного расплава
RU21032U1 (ru) * 2001-04-26 2001-12-20 Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки Пневмоиндукционный сепаратор

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012031237A2 (pt) 2016-10-25
WO2011154204A1 (de) 2011-12-15
AU2011264034A1 (en) 2012-12-20
DE102010023130B4 (de) 2012-04-12
AU2011264034B2 (en) 2013-08-29
DE102010023130A1 (de) 2011-12-15
CN102939165A (zh) 2013-02-20
PE20130962A1 (es) 2013-09-14
US20130087505A1 (en) 2013-04-11
CL2012003289A1 (es) 2013-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2513808C1 (ru) Реактор с бегущим полем и способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости
US3608718A (en) Magnetic separator method and apparatus
US9028699B2 (en) Assembly and method for separating magnetisable particles from a liquid
CN202410827U (zh) 从悬浮液分离可磁化的可再用材料颗粒的分离装置
US3375925A (en) Magnetic separator
RU2552557C2 (ru) Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии
US20130313177A1 (en) Device for separating ferromagnetic particles from a suspension
RU2557021C2 (ru) Способ повышения концентрации компонентов, отделенных от рудных суспензий магнитным способом, и выведения этих компонентов из магнитного сепаратора с малыми потерями
CN102470374B (zh) 从悬浮液中分离可磁化粒子的方法和相应的装置
AU1606483A (en) Magnetohydrostatic Centrifuge
US4961841A (en) Apparatus and method employing magnetic fluids for separating particles
US4819808A (en) Apparatus and method employing magnetic fluids for separating particles
EP2386358B1 (en) Device for and method of separating solid materials on the basis of a mutual difference in density
CN106132551A (zh) 用于输送磁化材料的磁体装置
CN201098643Y (zh) 一种链环式磁选机
CN101249468B (zh) 直线行波磁选机
US11253869B2 (en) Magneto-centrifugal flotation cell for concentrating materials which reduces water consumption and method of use
WO2013189685A1 (de) Vorrichtung zum abtrennen magnetischer und/oder magnetisierbarer partikel von einer suspension und deren verwendung
RU2748911C1 (ru) Способ извлечения магнитной фракции из потока суспензии и устройство для его осуществления
CN201168641Y (zh) 直线行波磁选机
US11338224B2 (en) Phase separation apparatus and method
KR101080044B1 (ko) 영구자석과 자성입자를 이용한 마이크로 채널형 유체 혼합기 시스템
CN200960476Y (zh) 喷流型永磁筒式磁选机
JPS6225973A (ja) 水生細菌の分離濃縮方法と同分離濃縮装置

Legal Events

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

Effective date: 20160506