WO2006112803A1 - Low-magnetic material separation method associated with a magnetic product electrical removal and a device for carrying out said method - Google Patents

Low-magnetic material separation method associated with a magnetic product electrical removal and a device for carrying out said method Download PDF

Info

Publication number
WO2006112803A1
WO2006112803A1 PCT/UA2005/000026 UA2005000026W WO2006112803A1 WO 2006112803 A1 WO2006112803 A1 WO 2006112803A1 UA 2005000026 W UA2005000026 W UA 2005000026W WO 2006112803 A1 WO2006112803 A1 WO 2006112803A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
magnetic
roller
grains
electrode
separation
Prior art date
Application number
PCT/UA2005/000026
Other languages
French (fr)
Russian (ru)
Other versions
WO2006112803A8 (en
Inventor
Alexandr Mihailovich Turkenich
Original Assignee
Alexandr Mihailovich Turkenich
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 Alexandr Mihailovich Turkenich filed Critical Alexandr Mihailovich Turkenich
Priority to EP05759845A priority Critical patent/EP1875968A4/en
Publication of WO2006112803A1 publication Critical patent/WO2006112803A1/en
Publication of WO2006112803A8 publication Critical patent/WO2006112803A8/en

Links

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
    • B03C1/26Magnetic separation acting directly on the substance being separated with free falling material
    • 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
    • B03C1/10Magnetic separation acting directly on the substance being separated with cylindrical material carriers
    • B03C1/14Magnetic separation acting directly on the substance being separated with cylindrical material carriers with non-movable magnets
    • B03C1/145Magnetic separation acting directly on the substance being separated with cylindrical material carriers with non-movable magnets with rotating annular or disc-shaped material carriers
    • 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
    • B03C1/247Magnetic 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 rotating magnetic drum
    • 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
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/017Combinations of electrostatic separation with other processes, not otherwise provided for
    • 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
    • B03C7/00Separating solids from solids by electrostatic effect
    • B03C7/02Separators
    • B03C7/06Separators with cylindrical material carriers
    • 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
    • B03C2201/20Magnetic separation whereby the particles to be separated are in solid form

Definitions

  • the invention relates to the field of dry separation of weakly magnetic materials by magnetic properties, in particular, in mining, chemical, pharmaceutical and other industries.
  • a known method of dry magnetic separation of materials comprising supplying an enriched material to a horizontal rotating drum in a magnetic field created by a fixed magnetic system of permanent magnets, which is located inside the drum and covers less than half its circumference, attracting magnetic grains to the surface of the drum under the influence of magnetic force , removal of non-magnetic grains under the action of centrifugal force and gravity into a non-magnetic separation product, drum output of magnetic ren from the magnetic field zone, where they are gravity separated from the drum and enter the magnetic product separation [1].
  • the disadvantage of this method is that the retention of magnetic grains on the drum occurs at a distance from the surface of the magnetic system, where the magnetic forces are much less than on its surface and this limits the possibilities for extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the magnetic system.
  • This separation method is carried out in a device that includes a drum with a horizontal axis of rotation, a magnetic system that is inside the drum and covers less than half the circumference, a feeder for feeding enriched material to the drum, a device for receiving non-magnetic and magnetic separation products [1].
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) The principle of operation of the separator is as follows.
  • the enriched material is fed from above onto the surface of the rotating drum. Magnetic grains are attracted to the drum, and non-magnetic grains are removed into the device for receiving a non-magnetic product. During the subsequent movement, together with the rotating drum, the magnetic grains exit the magnetic field, where they are separated by the force of gravity from the drum and enter the device for receiving the magnetic product.
  • the disadvantage of this device is the presence of a drum. Its outer surface is removed from the surface of the magnetic system by a distance equal to the thickness of the shell of the drum plus the gap between the inner surface of the drum and the magnetic system. The value of this distance is more than 10 mm. At such a distance from the magnetic system, the magnetic field strength and its gradient are much less than on the surface of the magnetic system. This limits the possibilities for extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the magnetic system.
  • a prototype of the proposed method with magnetic separation of materials is a method that includes feeding the enriched material to a horizontal 66CKOKe 1 OrVTO tape that envelopes a roller drawn from Permanent Magnets along the entire length of the circumference of the roller; the attraction of magnetic grains to the surface of the tape under the action of magnetic force; removal of non-magnetic grains under the action of centrifugal force and gravity into a non-magnetic separation product, removal of magnetic grains by a moving tape from the magnetic field of the roller, where they are separated from the mite by gravity and enter the magnetic separation product [2].
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) Capabilities of extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the roller magnetic system.
  • This separation method is carried out in a device including a roller with a horizontal axis of rotation, which is composed of permanent magnets creating a magnetic field along the entire circumference of the roller, a horizontal non-magnetic tension roller, an endless tape that goes around the magnetic and tension rollers, a feeder for feeding enriched material onto the tape
  • a device for receiving non-magnetic and magnetic separation products [2].
  • the principle of operation of the device is as follows.
  • the enriched material is fed from above to the outer surface of the tape.
  • Magnetic grains are pressed against the tape by magnetic force, and non-magnetic grains are removed into a device for receiving a non-magnetic product. After the mite leaves the magnetic roller, the magnetic grains exit the magnetic field, where they are separated by the force of gravity from the tape and enter the device for receiving the magnetic product
  • the disadvantage of this device is the presence of tape. Its outer surface, on which the enriched material is fed, is removed from the surface of the magnetic roller by a distance equal to the thickness of this tape. This limits the possibilities for extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the roller magnetic system. Therefore, they strive to make the tape as thin as possible.
  • the basis of the invention is the task to improve the method [2] of dry magnetic separation of materials and a device for its implementation
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) by creating conditions for removing magnetic grains attracted to it from the surface of the magnetic roller without using a tape, thereby achieving the possibility of feeding the enriched material directly to the surface of the magnetic roller, where the magnetic field strength and its gradient are greatest, as well as operating costs are reduced and the reliability of the separator is increased .
  • the enriched material is supplied directly to the surface of the magnetic roller, which is electrically conductive, and to ensure separation of the magnetic grains from the roller and their subsequent removal into the magnetic product, they create outside the non-magnetic removal zone grain electric field between the magnetic roller and a non-magnetic electrode, applying voltage of the opposite sign to them, with a voltage at which eskaya force coming off the magnetic grains on the surface of the roller, greater than the magnetic force pressing these grains to
  • ⁇ , p, r is the specific magnetic susceptibility, density and radius of the grain
  • H gr ⁇ - intensity and gradient of the magnetic field strength at the surface of the roller
  • E is the electric field strength at the surface of the roller
  • ⁇ 0 , ⁇ o 'dielectric and magnetic permeability of vacuum is the specific magnetic susceptibility, density and radius of the grain.
  • the electric field strength which is created at the surface of the magnetic roller in the zone of separation of magnetic grains from it, is more than 1 kilovolt per meter.
  • the device for implementing the method of dry magnetic separation of weakly magnetic materials which includes a roller made of permanent magnets with a horizontal axis of rotation, a feeder for supplying enrichable material, a device for receiving non-magnetic and magnetic separation products, according to the invention, the roller is electrically conductive, and along the entire length of the magnetic roller and with a gap relative to it from the side of the device for receiving the magnetic product is located ktrod.
  • the gap between the electrode and the roller is more than 5 mm
  • the surface of the electrode facing the roller is concave.
  • the electrode is made in the form of a set of electrically conductive non-magnetic bodies installed with a gap relative to each other.
  • the electrode and the roller are electrically isolated from one another, mounted on dielectric elements and connected to unlike terminals of the high voltage source.
  • the electrode is connected to a negative high voltage source.
  • the voltage between the electrode and the magnetic roller is more than 1 kilovolt.
  • the achieved result is as follows.
  • the enriched material is fed to a conductive magnetic roller.
  • magnetic grains are attracted directly to the surface of the roller.
  • the unloading zone of the magnetic product between the roller and the electrode creates a difference in electrical potentials.
  • mobile electric charges whose sign is opposite to the sign of the roller, pass from magnetic grains to the roller.
  • magnetic grains receive an electric charge of the same name with the charge of the roller and are repelled from it.
  • the grains move to the electrode, which is non-magnetic and does not hold
  • the electrode is connected to a negative source of high voltage, since the mobility of electrons is higher than positive ions, and they are more easily transferred to a positively charged roller.
  • the voltage between the electrode and the magnetic roller of more than 1 kilovolt ensures the creation of the necessary electric field strength with a gap width between the roller and the electrode large enough to prevent electrical breakdowns.
  • FIG. 1 shows a cross-sectional view of a roller magnetic separator with electrical removal of a magnetic product.
  • the separator includes a conductive magnetic roller 1, non-magnetic
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) electrode 2 a high voltage source (not shown in the figure), feeder 3, devices for receiving non-magnetic 4 and magnetic 5 separation products.
  • the roller and electrode are connected to the opposite terminals of the high voltage source.
  • Dry granular enriched material which is a mixture of magnetic and non-magnetic grains, is fed from feeder 3 to roller 1.
  • Non-magnetic grains are not held on a rotating roller and are scattered into a device for receiving a non-magnetic product 4.
  • Magnetic grains are held on the roller by magnetic force rotation exit the unloading zone of a non-magnetic product and enter the zone of the electric field that is created between the electrically conductive magnetic roller 1 and the electrode 2.
  • the roller connected mainly to the terminal will put ceiling elements charging high voltage source and the electrode to the negative terminal. Since the roller is positively charged, the electrons of the magnetic grains transfer to the roller and these grains receive a positive charge, that is, the same as the roller. Therefore, they repel from the roller and move towards the electrode. Since the electrode is made of non-magnetic material, the magnetic grains are not held onto it and are crumbled into the device for receiving the magnetic product 5. The jumping of individual magnetic grains between the roller and the electrode can be repeated.
  • a causal relationship between the essential features of the device and the achieved result is that the inventive device allows you to implement the essential features of the inventive method of enrichment of weakly magnetic materials.
  • the roller is electrically conductive to enable the transition of moving charges to it from a magnetic grain attracted to it.
  • the electrode is located on the receiving side of the magnetic product
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) since it is from this side that an electric field must be created, which is necessary for separation of magnetic grains attracted to it from the roller.
  • the electrode is located along the entire length of the magnetic roller, since the enriched material is fed to the roller along its entire length.
  • the gap between the electrode and the roller is more than 5 mm, it is possible to create the necessary electric field voltage without electric breakdown between the roller and the electrode at such an electric field strength at which the transition of mobile charges from magnetic grains to an electrically conductive magnetic roller is ensured.
  • the electrode surface facing the roller is concave to create close conditions for the separation of grains from the roller over the entire length of the arc of the circumference of the roller, where the magnetic product is unloaded.
  • the electrode is made in the form of a set of electrically conductive non-magnetic bodies installed with a gap relative to each other, which is necessary for the exit of magnetic grains through these gaps from the space between the roller and the electrode into the magnetic product after they are separated from the roller. Magnetic grains do not accumulate on the electrode due to the fact that all elements of the electrode are non-magnetic.
  • the electrode and the roller are electrically isolated from one another and are mounted on dielectric elements to prevent electrical breakdown between them.
  • the electrode and the roller are connected to the opposite terminals of the high voltage source to create a potential difference between them.
  • Using the proposed enrichment method and device for its implementation allows the separation of weakly magnetic materials on a roller magnetic separator without tape.
  • the separator can be mass-produced using standard equipment.

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

The invention can be used for processing low-magnetic materials according to magnetic properties thereof, in particular in the mining industry. The aim of said invention is to remove magnetic grains from a magnetic roller in which a magnetic field is formed along the entire circumference of the surface thereof. The inventive method for a dry magnetic separation of low-magnetic materials consists in supplying a processable material to the magnetic roller rotatable about a horizontal axis, in holding said magnetic grains on the roller by the magnetic force action, in removing the non-magnetic grains towards a non-magnetic product by means of a gravitation force action, in taking out the magnetic grains beyond the non-magnetic grain removal area during the roller rotation, in forming an electric field which is located outside of the non-magnetic grain discharge area between the magnetic roller and a non-magnetic electrode and whose intensity is such that the electrical force removing the magnetic grains from the roller surface is greater than the magnetic force pressing said grains thereto in order to transfer the magnetic grains removed from the magnetic roller by said electrical force to the magnetic product.

Description

Способ сухой магнитной сепарации слабомагнитных материалов с электрическим съемом магнитного продукта и устройство для его осуществления Method for dry magnetic separation of weakly magnetic materials with electrical removal of magnetic product and device for its implementation
Изобретение относится к области сухой сепарации слабомагнитных материалов по магнитным свойствам, в частности, в горнорудной, химической, фармацевтической и других отраслях промышленности.The invention relates to the field of dry separation of weakly magnetic materials by magnetic properties, in particular, in mining, chemical, pharmaceutical and other industries.
Известен способ сухой магнитной сепарации материалов включающий подачу обогащаемого материала на вращающийся горизонтальный барабан в зоне действия магнитного поля, создаваемого неподвижной магнитной системой из постоянных магнитов, которая находится внутри барабана и охватывает меньше половины длины его окружности, притягивание магнитных зерен к поверхности барабана под действием магнитной силы, удаление немагнитных зерен под действием центробежной силы и силы тяжести в немагнитный продукт сепарации, вывод барабаном магнитных зерен из зоны действия магнитного поля, где они под действием силы тяжести отделяются от барабана и поступают в магнитный продукт сепарации [1].A known method of dry magnetic separation of materials comprising supplying an enriched material to a horizontal rotating drum in a magnetic field created by a fixed magnetic system of permanent magnets, which is located inside the drum and covers less than half its circumference, attracting magnetic grains to the surface of the drum under the influence of magnetic force , removal of non-magnetic grains under the action of centrifugal force and gravity into a non-magnetic separation product, drum output of magnetic ren from the magnetic field zone, where they are gravity separated from the drum and enter the magnetic product separation [1].
Недостаток данного способа заключается в том, что удержание магнитных зерен па барабане происходит на удалении от поверхности магнитной системы, где магнитные силы значительно меньше, чем на ее поверхности и этим ограничиваются заложенные в магнитной системе возможности по извлечению зерен с наиболее низкой магнитной восприимчивостью.The disadvantage of this method is that the retention of magnetic grains on the drum occurs at a distance from the surface of the magnetic system, where the magnetic forces are much less than on its surface and this limits the possibilities for extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the magnetic system.
Данный способ сепарации осуществляется в устройстве, который включает барабан с горизонтальной осью вращения, магнитную систему, которая находится внутри барабана и охватывает менее половины длины его окружности, питатель для подачи на барабан обогащаемого материала, устройство для приема немагнитного и магнитного продуктов сепарации [1].This separation method is carried out in a device that includes a drum with a horizontal axis of rotation, a magnetic system that is inside the drum and covers less than half the circumference, a feeder for feeding enriched material to the drum, a device for receiving non-magnetic and magnetic separation products [1].
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Принцип действия сепаратора заключается в следующем. Обогащаемый материал подают сверху на поверхность вращающегося барабана. Магнитные зерна притягиваются к барабану, а немагнитные зерна удаляются в устройство для принятия немагнитного продукта. При последующем движении вместе с вращающимся барабаном магнитные зерна выходят из магнитного поля, где они под действием силы тяжести отделяются от барабана и поступают в устройство для принятия магнитного продукта.SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) The principle of operation of the separator is as follows. The enriched material is fed from above onto the surface of the rotating drum. Magnetic grains are attracted to the drum, and non-magnetic grains are removed into the device for receiving a non-magnetic product. During the subsequent movement, together with the rotating drum, the magnetic grains exit the magnetic field, where they are separated by the force of gravity from the drum and enter the device for receiving the magnetic product.
Недостатком данного устройства является наличие барабана. Его внешняя поверхность удалена от поверхности магнитной системы на расстояние, равное толщине обечайки барабана плюс зазор между внутренней поверхностью барабана и магнитной системой. Величина этого расстояния больше 10 мм. Ka таком удалении от магнитной системы напряженность магнитного поля и его градиент значительно меньше, чем на поверхности магнитной системы. Это ограничивает заложенные в магнитной системе возможности по извлечению зерен с самой низкой магнитной восприимчивостью.The disadvantage of this device is the presence of a drum. Its outer surface is removed from the surface of the magnetic system by a distance equal to the thickness of the shell of the drum plus the gap between the inner surface of the drum and the magnetic system. The value of this distance is more than 10 mm. At such a distance from the magnetic system, the magnetic field strength and its gradient are much less than on the surface of the magnetic system. This limits the possibilities for extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the magnetic system.
Прототипом заявляемого способа с^ой магнитной сепарации материалов является способ, который включает подачу обогащаемого материала на горизонтальную 66CKOKe1OrVTO ленту, которая огибает ролик, набранный из ПОСТОЯIНIЫХ магнитов, вдоль всей длины окружности ролика; притяжение магнитных зерен к поверхности ленты под действием магнитной силы; удаление немагнитных зерен под действием центробежной силы и силы тяжести в немагнитный продукт сепарации, выведение магнитных зерен движущейся лентой из магнитного поля ролика, где они под действием силы тяжести отделяются от лепты и поступают в магнитный продукт сепарации [2].A prototype of the proposed method with magnetic separation of materials is a method that includes feeding the enriched material to a horizontal 66CKOKe 1 OrVTO tape that envelopes a roller drawn from Permanent Magnets along the entire length of the circumference of the roller; the attraction of magnetic grains to the surface of the tape under the action of magnetic force; removal of non-magnetic grains under the action of centrifugal force and gravity into a non-magnetic separation product, removal of magnetic grains by a moving tape from the magnetic field of the roller, where they are separated from the mite by gravity and enter the magnetic separation product [2].
Недостаток данного способа заключается в том, что удержание магнитных зерен на ленте происходит на удалении от поверхности ролика, где магнитные силы значительно меньше, чем на поверхности ролика и этим ограничиваютсяThe disadvantage of this method is that the retention of magnetic grains on the tape occurs at a distance from the surface of the roller, where the magnetic forces are much less than on the surface of the roller and this is limited
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) заложенные в магнитной системе ролика возможности по извлечению зерен с самой низкой магнитной восприимчивостью.SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) Capabilities of extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the roller magnetic system.
Данный способ сепарации осуществляется в устройстве, включающем ролик с горизонтальной осью вращения, который набран из постоянных магнитов создающих магнитное поле вдоль всей длины окружности ролика, горизонтальный немагнитный натяжной ролик, бесконечную ленту, которая огибает магнитный и натяжной ролики, питатель для подачи на ленту обогащаемого материала, устройство для приема немагнитного и магнитного продуктов сепарации [2].This separation method is carried out in a device including a roller with a horizontal axis of rotation, which is composed of permanent magnets creating a magnetic field along the entire circumference of the roller, a horizontal non-magnetic tension roller, an endless tape that goes around the magnetic and tension rollers, a feeder for feeding enriched material onto the tape A device for receiving non-magnetic and magnetic separation products [2].
Принцип действия устройства заключается в следующем. Обогащаемый материал подают сверху на внешнюю поверхность ленты. Магнитные зерна под действием магнитной силы прижимаются к ленте, а немагнитные зерна удаляются в устройство для приема немагнитного продукта. После схода лепты с магнитного ролика магнитные зерна выходят из магнитного поля, где они под действием силы тяжести отделяются от ленты и поступают в устройство для приема магнитного продуктаThe principle of operation of the device is as follows. The enriched material is fed from above to the outer surface of the tape. Magnetic grains are pressed against the tape by magnetic force, and non-magnetic grains are removed into a device for receiving a non-magnetic product. After the mite leaves the magnetic roller, the magnetic grains exit the magnetic field, where they are separated by the force of gravity from the tape and enter the device for receiving the magnetic product
Недостатком данного устройства является наличие ленты. Ее внешняя поверхность, на которую подают обогащаемый материал, удалена от поверхности магнитного ролика на расстояние, равное толщине этой ленты. Это ограничивает заложенные в магнитной системе ролика возможности по извлечению зерен с наименьшей магнитной восприимчивостью. Поэтому ленту стремятся сделать как можно меньшей толщины. Известны сепараторы с толщиной ленты 150 микрон. Эксплуатация ленточных сепараторов осложняется сходом ленты с роликов, попаданием магнитного материала на магнитный ролик, быстрым износом дорогой ленты, особенно тонкой.The disadvantage of this device is the presence of tape. Its outer surface, on which the enriched material is fed, is removed from the surface of the magnetic roller by a distance equal to the thickness of this tape. This limits the possibilities for extracting grains with the lowest magnetic susceptibility inherent in the roller magnetic system. Therefore, they strive to make the tape as thin as possible. Known separators with a tape thickness of 150 microns. The operation of belt separators is complicated by the roll off of the tape from the rollers, the ingress of magnetic material on the magnetic roller, the rapid wear of expensive tape, especially thin.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать способ [2] сухой магнитной сепарации материалов и устройство для его осуществленияThe basis of the invention is the task to improve the method [2] of dry magnetic separation of materials and a device for its implementation
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) путем создания условий для снятия с поверхности магнитного ролика притянутых к нему магнитных зерен без использования ленты, чем достигается возможность подачи обогащаемого материала непосредственно на поверхность магнитного ролика, где напряженность магнитного поля и его градиент являются наибольшими, а также снижаются эксплуатационные расходы и повышается надежность работы сепаратора.SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) by creating conditions for removing magnetic grains attracted to it from the surface of the magnetic roller without using a tape, thereby achieving the possibility of feeding the enriched material directly to the surface of the magnetic roller, where the magnetic field strength and its gradient are greatest, as well as operating costs are reduced and the reliability of the separator is increased .
Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе сухой магнитной сепарации материалов, включающем подачу обогащаемого материала в магнитное поле, создаваемое вращающимся вокруг горизонтальной оси магнитным роликом, удержание магнитных зерен в магнитном поле под действием магнитной силы, которая направлена к поверхности ролика, удаление немагнитных зерен из магнитного поля под действием силы тяжести в немагнитный продукт сепарации, выведение магнитных зерен при вращении магнитного ролика за пределы зоны удаления немагнитных зерен и последующее удаление магнитных зерен в магнитный продукт сепарации, согласно изобретению подачу обогащаемого материала осуществляют непосредственно на поверхность магнитного ролика, который является электропроводным, а для обеспечения отрыва магнитных зерен от ролика и их последующего удаления в магнитный продукт, создают за пределами зоны удаления немагнитных зерен электрическое поле между магнитным роликом и немагнитным электродом, подавая на них напряжение противоположного знака, с напряженностью, при которой электрическая сила, отрывающая магнитные зерна от поверхности ролика, больше магнитной силы, прижимающей эти зерна к поверхности ролика.The solution of this problem is achieved by the fact that in the method of dry magnetic separation of materials, including feeding the enriched material into a magnetic field created by a magnetic roller rotating around a horizontal axis, holding magnetic grains in a magnetic field under the action of a magnetic force that is directed to the surface of the roller, removing non-magnetic grains from a magnetic field under the action of gravity into a non-magnetic separation product, the removal of magnetic grains during rotation of the magnetic roller outside the non-magnetic removal zone x grains and the subsequent removal of magnetic grains in the magnetic separation product, according to the invention, the enriched material is supplied directly to the surface of the magnetic roller, which is electrically conductive, and to ensure separation of the magnetic grains from the roller and their subsequent removal into the magnetic product, they create outside the non-magnetic removal zone grain electric field between the magnetic roller and a non-magnetic electrode, applying voltage of the opposite sign to them, with a voltage at which eskaya force coming off the magnetic grains on the surface of the roller, greater than the magnetic force pressing these grains to the surface of the roller.
Параметры магнитного зерна, параметры магнитного и электрического полей, при которых обеспечивается отрыв зерна от магнитного ролика, удовлетворяют неравенствуThe parameters of the magnetic grain, the parameters of the magnetic and electric fields, at which the separation of grain from the magnetic roller is ensured, satisfy the inequality
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) ^E2 > xμ0HgrH ,SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) ^ E 2 > xμ 0 HgrH,
где χ,p,r - удельная магнитная восприимчивость, плотность и радиус зерна; H, grН- напряженность и градиент напряженности магнитного поля у поверхности ролика; E - напряженность электрического поля у поверхности ролика; ε0o ' диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума.where χ, p, r is the specific magnetic susceptibility, density and radius of the grain; H, grН - intensity and gradient of the magnetic field strength at the surface of the roller; E is the electric field strength at the surface of the roller; ε 0 , μ o 'dielectric and magnetic permeability of vacuum.
Напряженность электрического поля, которая создается у поверхности магнитного ролика в зоне отрыва от пего магнитных зерен, более 1 киловольта на метр.The electric field strength, which is created at the surface of the magnetic roller in the zone of separation of magnetic grains from it, is more than 1 kilovolt per meter.
Решение поставленной задачи достигается также тем, что в устройстве для осуществления способа сухой магнитной сепарации слабомагнитных материалов, которое включает набранный из постоянных магнитов ролик с горизонтальной осью вращения, питатель для подачи обогащаемого материала, устройство для приема немагнитного и магнитного продуктов сепарации, согласно изобретению ролик является электропроводным, а вдоль всей длины магнитного ролика и с зазором относительно него со стороны устройства для приема магнитного продукта расположен электрод.The solution of this problem is also achieved by the fact that in the device for implementing the method of dry magnetic separation of weakly magnetic materials, which includes a roller made of permanent magnets with a horizontal axis of rotation, a feeder for supplying enrichable material, a device for receiving non-magnetic and magnetic separation products, according to the invention, the roller is electrically conductive, and along the entire length of the magnetic roller and with a gap relative to it from the side of the device for receiving the magnetic product is located ktrod.
Зазор между электродом и роликом более 5 ммThe gap between the electrode and the roller is more than 5 mm
Обращенная к ролику поверхность электрода является вогнутой.The surface of the electrode facing the roller is concave.
Электрод выполнен в виде набора установленных с зазором относительно друг друга электропроводных немагнитных тел.The electrode is made in the form of a set of electrically conductive non-magnetic bodies installed with a gap relative to each other.
Электрод и ролик изолированы электрически один от другого, крепятся на диэлектрических элементах и подключены к разноименным клеммам источника высокого напряжения.The electrode and the roller are electrically isolated from one another, mounted on dielectric elements and connected to unlike terminals of the high voltage source.
Электрод подключен к отрицательному источнику высокого напряжения.The electrode is connected to a negative high voltage source.
Напряжение между электродом и магнитным роликом более 1 киловольта.The voltage between the electrode and the magnetic roller is more than 1 kilovolt.
Причинно-следственная связь между признаками изобретения иThe causal relationship between the features of the invention and
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) достигаемым результатом (отрыв магнитных зерен от магнитного ролика без использования ленты), заключается в следующем. Согласно изобретению обогащаемый материал подается на токопроводящий магнитный ролик. Под действием магнитной силы магнитные зерна притягиваются непосредственно к поверхности ролика. В зоне разгрузки магнитного продукта между роликом и электродом создается разность электрических потенциалов. Под действием этой разности потенциалов подвижные электрические заряды, знак которых противоположен знаку ролика, переходят из магнитных зерен на ролик. В результате магнитные зерна получают электрический заряд, одноименный с зарядом ролика и отталкиваются от него. После отрыва от магнитного ролика зерна двигаются к электроду, который является немагнитным и не удерживаетSUBSTITUTE SHEET (RULE 26) the achieved result (separation of the magnetic grains from the magnetic roller without the use of tape) is as follows. According to the invention, the enriched material is fed to a conductive magnetic roller. Under the action of magnetic force, magnetic grains are attracted directly to the surface of the roller. In the unloading zone of the magnetic product between the roller and the electrode creates a difference in electrical potentials. Under the influence of this potential difference, mobile electric charges, whose sign is opposite to the sign of the roller, pass from magnetic grains to the roller. As a result, magnetic grains receive an electric charge of the same name with the charge of the roller and are repelled from it. After separation from the magnetic roller, the grains move to the electrode, which is non-magnetic and does not hold
может происходить многократно, но в итоге все они неминуемо перехолят в магнитный продукт.It can happen many times, but in the end, they will inevitably outperform the magnetic product.
Отрыв магнитных зерен от магнитного ролика произойдет, если сила их отталкивания от ролика под действием электрических зарядов будет больше силы магнитного притяжения к ролику. Условие отрыва выражается неравенствомDetachment of magnetic grains from the magnetic roller will occur if the force of their repulsion from the roller under the action of electric charges is greater than the force of magnetic attraction to the roller. The separation condition is expressed by the inequality
^E2 > χμoнgrн.^ E 2 > χμ o ngrn.
Левая часть этого неравенства описывает зависимость действующей на зерно удельной электрической силы от параметров зерна и напряженности электрического поля [1], а правая часть неравенства описывает зависимость удельной магнитной силы, действующей на это же зерно, от магнитных свойств зерна и параметров магнитного поля [1]. Под удельными здесь понимаются rчЛТТЪТ I-1HT1AnT та rr*-»ттr*тгт)τrг/лпг тто а rrтттттхттл т т-*or*г*т тThe left side of this inequality describes the dependence of the specific electric force acting on the grain on the grain parameters and electric field strength [1], and the right side of the inequality describes the dependence of the specific magnetic force acting on the same grain on magnetic properties of the grain and magnetic field parameters [1] . Here, by specific we mean rh L TTTT I- 1 HT 1 AnT ta rr * - "ttr * tgt) τrg / lpg tto and rrtttttthttl t t- * or * g * t t
При напряженности электрического поля более 1 киловольта на метрWith an electric field of more than 1 kilovolt per meter
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) разность потенциалов между магнитным зерном и токопроводящим магнитным роликом становится достаточно большой для перехода подвижных зарядов из зерна на ролик, после чего заряды зерна и ролика становятся одинаковыми и магнитное зерно отталкивается от магнитного ролика.SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) the potential difference between the magnetic grain and the conductive magnetic roller becomes large enough for the moving charges from the grain to the roller, after which the charges of the grain and the roller become the same and the magnetic grain is repelled from the magnetic roller.
Электрод подключен к отрицательному источнику высокого напряжения, поскольку подвижность электронов выше, чем положительных ионов, и они легче переходят на положительно заряженный ролик.The electrode is connected to a negative source of high voltage, since the mobility of electrons is higher than positive ions, and they are more easily transferred to a positively charged roller.
Напряжение между электродом и магнитным роликом более 1 киловольта обеспечивает создание необходимой напряженности электрического поля при ширине зазора между роликом и электродом достаточно большим по условию предотвращения электрических пробоев.The voltage between the electrode and the magnetic roller of more than 1 kilovolt ensures the creation of the necessary electric field strength with a gap width between the roller and the electrode large enough to prevent electrical breakdowns.
Проверка метода снятия магнитного продукта с помощью электрического поля была выполнена на лабораторном роликовом сепараторе. Ролик был набран из чередующихся электропроводных магнитных и железных дисков. С той стороны ролика, где предусмотрена разгрузка магнитного продукта, был расположен немагнитный электрод. Расстояние между роликом и электродом 10 мм. Напряженность магнитного поля на поверхности ролика составляла 0,95 Тл. Ролик вращался со скоростью 35 оборотов в минуту. На ролик подавалась смесь слабомагнитного ильменита и немагнитного рутила. Рутил сразу удалялся от ролика и поступал в немагнитный продукт сепарации. Ильменит магнитными силами удерживался на поверхности ролика и при его вращении переходил в зазор между роликом и электродом. При напряжении электрического поля более 4 киловольт ильменит полностью отрывался от ролика и поступал в магнитный продукт сепарации.Testing the method of removing the magnetic product using an electric field was performed on a laboratory roller separator. The roller was recruited from alternating conductive magnetic and iron disks. On the side of the roller where the unloading of the magnetic product is provided, a non-magnetic electrode was located. The distance between the roller and the electrode is 10 mm. The magnetic field strength on the surface of the roller was 0.95 T. The roller rotated at a speed of 35 revolutions per minute. A mixture of weakly magnetic ilmenite and non-magnetic rutile was fed to the roller. Rutile immediately removed from the roller and entered the non-magnetic separation product. Ilmenite was held by magnetic forces on the surface of the roller and during its rotation passed into the gap between the roller and the electrode. With an electric field voltage of more than 4 kilovolts, ilmenite was completely detached from the roller and entered the magnetic separation product.
На фиг. 1 показан поперечный разрез роликового магнитного сепаратора с электрическим съемом магнитного продукта.In FIG. 1 shows a cross-sectional view of a roller magnetic separator with electrical removal of a magnetic product.
Сепаратор включает электропроводный магнитный ролик 1, немагнитныйThe separator includes a conductive magnetic roller 1, non-magnetic
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) электрод 2, источник высокого напряжения (на рисунке не приведен), питатель 3, устройства для приема немагнитного 4 и магнитного 5 продуктов сепарации. Ролик и электрод подключены к разноименным клеммам источника высокого напряжения.SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) electrode 2, a high voltage source (not shown in the figure), feeder 3, devices for receiving non-magnetic 4 and magnetic 5 separation products. The roller and electrode are connected to the opposite terminals of the high voltage source.
Сухой зернистый обогащаемый материал, который является смесью магнитных и немагнитных зерен, подается из питателя 3 на ролик 1. Немагнитные зерна не удерживаются на вращающемся ролике и осыпаются в устройство для приема немагнитного продукта 4. Магнитные зерна под действием магнитной силы удерживаются на ролике и при его вращении выходят из зоны разгрузки немагнитного продукта и входят в зону электрического поля, которое создается между электропроводным магнитным роликом 1 и электродом 2. Ролик подключен преимущественно к клемме положительного заряда источника высокого напряжения, а электрод к отрицательной клемме. Поскольку ролик заряжен положительно, то электроны магнитных зерен переходят на ролик и эти зерна получают положительный заряд, то есть такой же, как и ролик. Поэтому они отталкиваются от ролика и двигаются к электроду. Поскольку электрод выполнен из немагнитного материала, то магнитные зерна не удерживаются на нем и осыпаются в устройство для приема магнитного продукта 5. Перескакивание отдельных магнитных зерен между роликом и электродом может совершаться многократно.Dry granular enriched material, which is a mixture of magnetic and non-magnetic grains, is fed from feeder 3 to roller 1. Non-magnetic grains are not held on a rotating roller and are scattered into a device for receiving a non-magnetic product 4. Magnetic grains are held on the roller by magnetic force rotation exit the unloading zone of a non-magnetic product and enter the zone of the electric field that is created between the electrically conductive magnetic roller 1 and the electrode 2. The roller connected mainly to the terminal will put ceiling elements charging high voltage source and the electrode to the negative terminal. Since the roller is positively charged, the electrons of the magnetic grains transfer to the roller and these grains receive a positive charge, that is, the same as the roller. Therefore, they repel from the roller and move towards the electrode. Since the electrode is made of non-magnetic material, the magnetic grains are not held onto it and are crumbled into the device for receiving the magnetic product 5. The jumping of individual magnetic grains between the roller and the electrode can be repeated.
Причинно-следственная связь между существенными признаками устройства и достигаемым результатом заключается в том, что заявляемое устройство позволяет реализовать существенные признаки заявляемого способа обогащения слабомагнитных материалов.A causal relationship between the essential features of the device and the achieved result is that the inventive device allows you to implement the essential features of the inventive method of enrichment of weakly magnetic materials.
Ролик является электропроводным для обеспечения возможности перехода на него подвижных зарядов с притянутого к нему магнитного зерна.The roller is electrically conductive to enable the transition of moving charges to it from a magnetic grain attracted to it.
Электрод расположен со стороны принятия магнитного продукта,The electrode is located on the receiving side of the magnetic product,
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) поскольку именно с этой стороны должно создаваться электрическое поле, которое необходимо для отрыва от ролика притянутых к нему магнитных зерен. Электрод расположен по всей длине магнитного ролика, поскольку обогащаемый материал подается на ролик по всей его длине.SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) since it is from this side that an electric field must be created, which is necessary for separation of magnetic grains attracted to it from the roller. The electrode is located along the entire length of the magnetic roller, since the enriched material is fed to the roller along its entire length.
При зазоре между электродом и роликом более 5 мм обеспечивается возможность создать необходимое напряжение электрического поля без электрического пробоя между роликом и электродом при такой напряженности электрического поля, при которой обеспечивается переход подвижных зарядов с магнитных зерен на электропроводный магнитный ролик.When the gap between the electrode and the roller is more than 5 mm, it is possible to create the necessary electric field voltage without electric breakdown between the roller and the electrode at such an electric field strength at which the transition of mobile charges from magnetic grains to an electrically conductive magnetic roller is ensured.
Обращенная к ролику поверхность электрода является вогнутой для создания близких условий для отрыва зерен от ролика на всей длине дуги окружности ролика, где происходит разгрузка магнитного продукта.The electrode surface facing the roller is concave to create close conditions for the separation of grains from the roller over the entire length of the arc of the circumference of the roller, where the magnetic product is unloaded.
Электрод выполнен в виде набора установленных с зазором относительно друг друга электропроводных немагнитных тел, что необходимо для выхода магнитных зерен через эти зазоры из пространства между роликом и электродом в магнитный продукт после их отрыва от ролика. Магнитные зерна не накапливаются на электроде благодаря тому, что все элементы электрода являются немагнитными.The electrode is made in the form of a set of electrically conductive non-magnetic bodies installed with a gap relative to each other, which is necessary for the exit of magnetic grains through these gaps from the space between the roller and the electrode into the magnetic product after they are separated from the roller. Magnetic grains do not accumulate on the electrode due to the fact that all elements of the electrode are non-magnetic.
Электрод и ролик изолированы электрически один от другого и крепятся на диэлектрических элементах для предотвращения возникновения между ними электрического пробоя.The electrode and the roller are electrically isolated from one another and are mounted on dielectric elements to prevent electrical breakdown between them.
Электрод и ролик подключены к разноименным клеммам источника высокого напряжения для создания между ними разности потенциалов.The electrode and the roller are connected to the opposite terminals of the high voltage source to create a potential difference between them.
Использование предлагаемого способа обогащения и устройства для его реализации позволяет осуществлять сепарацию слабомагнитных материалов на роликовом магнитном сепараторе без ленты. Сепаратор может изготавливаться серийно с использованием стандартного оборудования.Using the proposed enrichment method and device for its implementation allows the separation of weakly magnetic materials on a roller magnetic separator without tape. The separator can be mass-produced using standard equipment.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИSUBSTITUTE SHEET (RULE 26) INFORMATION SOURCES
1. Деркач В. Г., Специальные методы обогащения полезной ископаемые, M., Недра, 1966 - с. 333.1. Derkach V. G., Special methods of mineral processing, M., Nedra, 1966 - p. 333.
2. Svоbоdа J., Маgпепiс Меthоds fоr thе Тrеаtmепt оf Мiпеrаls, Еlsеviеr Sсiепсе Рublishеrs B.Y., Аmstеrdаm - Охfоrd - Nеw Yоrk - Тоkуо, 1987 - с. 286.2. Svoboda J., Magépis Methods forte Treatmept оf Miperals, Еlsevier Сiepse Publishеrs B.Y., Amsterdam - Oxford - New York - Tokuo, 1987 - p. 286.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)

Claims

Формула изобретения Claim
1. Способ сухой магнитной сепарации слабомагнитных материалов, включающий подачу обогащаемого материала в магнитное поле, создаваемое вращающимся вокруг горизонтальной оси магнитным роликом, удержание магнитных зерен в магнитном поле под действием магнитной силы, которая направлена к поверхности ролика, удаление немагнитных зерен из магнитного поля под действием силы тяжести в немагнитный продукт сепарации, выведение магнитных зерен при вращении магнитного ролика за пределы зоны удаления немагнитных зерен, и последующее удаление магнитных зерен в магнитный продукт сепарации, отличающийся тем, что подачу обогащаемого материала осуществляют непосредственно на поверхность магнитного ролика, который является электропроводным, а для обеспечения отрыва магнитных зерен от ролика и их последующего удаления в магнитный продукт, создают за пределами зоны удаления немагнитных зерен электрическое поле между магнитным роликом и немагнитным электродом, подавая на них напряжение противоположного знака, с напряженностью, при которой электрическая сила, отрывающая магнитные зерна от поверхности ролика, больше магнитной силы, прижимающей эти зерна к поверхности ролика.1. A method of dry magnetic separation of weakly magnetic materials, comprising supplying an enriched material to a magnetic field created by a magnetic roller rotating around a horizontal axis, holding magnetic grains in a magnetic field under the action of a magnetic force directed to the surface of the roller, and removing non-magnetic grains from the magnetic field under the action gravity into a non-magnetic product of separation, removal of magnetic grains during rotation of the magnetic roller outside the zone of removal of non-magnetic grains, and subsequent removal of ma grain grains into the magnetic separation product, characterized in that the enriched material is supplied directly to the surface of the magnetic roller, which is electrically conductive, and to ensure separation of the magnetic grains from the roller and their subsequent removal into the magnetic product, an electric field is created outside the zone of non-magnetic grain removal between a magnetic roller and a non-magnetic electrode, applying voltage of the opposite sign to them, with a voltage at which the electric force breaking off the magnetic EPHA from the surface of the roller, greater magnetic force pressing these grains to the surface of the roller.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что параметры магнитного зерна, параметры магнитного и электрического полей, при которых обеспечивается отрыв зерна от магнитного ролика, удовлетворяют неравенству
Figure imgf000012_0001
где χ,p,r - удельная магнитная восприимчивость, плотность и радиус зерна; H, grН- напряженность и градиент напряженности магнитного поля у поверхности ролика; E - напряженность электрического поля у поверхности ролика; go,μ -
2. The method according to p. 1, characterized in that the parameters of the magnetic grain, the parameters of the magnetic and electric fields, at which the separation of grain from the magnetic roller is provided, satisfy the inequality
Figure imgf000012_0001
where χ, p, r is the specific magnetic susceptibility, density and radius of the grain; H, grН - intensity and gradient of the magnetic field strength at the surface of the roller; E is the electric field strength at the surface of the roller; g o , μ -
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума.SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) dielectric and magnetic permeability of vacuum.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что напряженность электрического поля, которая создается у поверхности магнитного ролика в зоне отрыва от него магнитных зерен, более 1 киловольта на метр.3. The method according to p. 1, characterized in that the electric field that is created at the surface of the magnetic roller in the area of separation of magnetic grains from it, more than 1 kilovolt per meter.
4. Устройство для осуществления способа сухой магнитной сепарации слабомагнитных материалов, которое включает набранный из постоянных магнитов ролик с горизонтальной осью вращения, питатель для подачи обогащаемого материала, устройства для приема немагнитного и магнитного продуктов сепарации, отличающееся тем, что ролик является электропроводным, а вдоль всей длины магнитного ролика и с зазором относительно него со стороны устройства для принятия магнитного продукта расположен электрод.4. A device for implementing the method of dry magnetic separation of weakly magnetic materials, which includes a roller composed of permanent magnets with a horizontal axis of rotation, a feeder for supplying an enrichable material, a device for receiving non-magnetic and magnetic separation products, characterized in that the roller is electrically conductive and along the length of the magnetic roller and with a gap relative to it from the side of the device for receiving the magnetic product is an electrode.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что зазор между электродом и роликом более 5 мм5. The device according to p. 4, characterized in that the gap between the electrode and the roller is more than 5 mm
6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что обращенная к ролику поверхность электрода является вогнутой.6. The device according to claim 4, characterized in that the electrode surface facing the roller is concave.
7. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что электрод выполнен в виде набора установленных с зазором относительно друг друга электропроводных немагнитных тел.7. The device according to p. 4, characterized in that the electrode is made in the form of a set of electrically conductive non-magnetic bodies installed with a gap relative to each other.
8. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что электрод и ролик изолированы электрически один от другого, крепятся на диэлектрических элементах и подключены к разноименным клеммам источника высокого напряжения.8. The device according to p. 4, characterized in that the electrode and the roller are electrically isolated from each other, mounted on dielectric elements and connected to unlike terminals of the high voltage source.
9. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что электрод подключен к положительному источнику высокого напряжения.9. The device according to p. 4, characterized in that the electrode is connected to a positive source of high voltage.
10. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что напряжение между электродом и магнитным роликом более 1 киловольта.10. The device according to p. 4, characterized in that the voltage between the electrode and the magnetic roller is more than 1 kilovolt.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)
PCT/UA2005/000026 2005-04-22 2005-06-13 Low-magnetic material separation method associated with a magnetic product electrical removal and a device for carrying out said method WO2006112803A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP05759845A EP1875968A4 (en) 2005-04-22 2005-06-13 Low-magnetic material separation method associated with a magnetic product electrical removal and a device for carrying out said method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200503848A UA79318C2 (en) 2005-04-22 2005-04-22 Method and device of dry magnetic separation of slightly magnetic with electric removal of magnetic product
UAA200503848 2005-04-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2006112803A1 true WO2006112803A1 (en) 2006-10-26
WO2006112803A8 WO2006112803A8 (en) 2007-04-19

Family

ID=37115418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/UA2005/000026 WO2006112803A1 (en) 2005-04-22 2005-06-13 Low-magnetic material separation method associated with a magnetic product electrical removal and a device for carrying out said method

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP1875968A4 (en)
RU (1) RU2372144C2 (en)
UA (1) UA79318C2 (en)
WO (1) WO2006112803A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009139735A1 (en) * 2008-05-15 2009-11-19 Turkenich Alexandr Mikhailovic Method for the dry magnetic separation of low-magnetic materials with the corona-type electrostatic removal of a magnetic product and a device for carrying out said method
CN105032610A (en) * 2015-09-16 2015-11-11 鞍钢集团矿业公司 High-pressure roller selective comminuting and magnetic separating method for lean magnetite ore

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10543492B2 (en) 2018-02-28 2020-01-28 Magnetic Products, Inc. Method and apparatus for intelligent magnetic separator operation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU61842A1 (en) * 1941-03-04 1941-11-30 Е.М. Балабанов Electric corona separator
SU927313A1 (en) * 1980-01-10 1982-05-15 Коммунарский горно-металлургический институт Drum type magnetic separator
SU1271568A1 (en) * 1985-03-07 1986-11-23 Криворожский Ордена Трудового Красного Знамени Горнорудный Институт Magnetic separator for wet concentration of finely milled ferric quartzites
SU1641431A1 (en) * 1988-08-11 1991-04-15 Криворожский горнорудный институт Magnetoelectric drum separator

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19711340C1 (en) * 1997-03-18 1998-11-12 Steinert Elektromagnetbau Separator for particles of different conductivity, esp. in recycling

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU61842A1 (en) * 1941-03-04 1941-11-30 Е.М. Балабанов Electric corona separator
SU927313A1 (en) * 1980-01-10 1982-05-15 Коммунарский горно-металлургический институт Drum type magnetic separator
SU1271568A1 (en) * 1985-03-07 1986-11-23 Криворожский Ордена Трудового Красного Знамени Горнорудный Институт Magnetic separator for wet concentration of finely milled ferric quartzites
SU1641431A1 (en) * 1988-08-11 1991-04-15 Криворожский горнорудный институт Magnetoelectric drum separator

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1875968A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009139735A1 (en) * 2008-05-15 2009-11-19 Turkenich Alexandr Mikhailovic Method for the dry magnetic separation of low-magnetic materials with the corona-type electrostatic removal of a magnetic product and a device for carrying out said method
CN105032610A (en) * 2015-09-16 2015-11-11 鞍钢集团矿业公司 High-pressure roller selective comminuting and magnetic separating method for lean magnetite ore

Also Published As

Publication number Publication date
UA79318C2 (en) 2007-06-11
RU2372144C2 (en) 2009-11-10
EP1875968A4 (en) 2009-05-06
WO2006112803A8 (en) 2007-04-19
RU2007110153A (en) 2008-09-27
EP1875968A1 (en) 2008-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6540088B2 (en) Method and apparatus for sorting particles with electric and magnetic forces
US1222305A (en) Electrostatic separator for inflammable materials.
CN102711998A (en) Magnetic roller type separating device
KR20180072803A (en) Magnetic force selection device, magnetic force selection method and manufacturing method of iron source
WO2006112803A1 (en) Low-magnetic material separation method associated with a magnetic product electrical removal and a device for carrying out said method
WO2005042168A1 (en) Magnetic separator with electrostatic enhancement for fine dry particle separation
US20050061713A1 (en) Apparatus for the electrostatic separation of particulate mixtures
US6723938B1 (en) Electrostatic conductive induction separator
US478551A (en) And sheldon norton
Maammar et al. Validation of the numerical model of particle trajectories in a multifunctional electrostatic separator
WO2009139735A1 (en) Method for the dry magnetic separation of low-magnetic materials with the corona-type electrostatic removal of a magnetic product and a device for carrying out said method
US7973258B2 (en) High-tension electrostatic separator lifting electrode
US20060081507A1 (en) Apparatus for the electrostatic separation of particulate mixtures
AU2005266117B2 (en) Device for and method of separating particles
RU68363U1 (en) MAGNETIC TWO-CASED DRUM SEPARATOR FOR ENRICHMENT OF DRY BULK WEAK MAGNETIC ORES
JP2000271509A (en) Electrostatic separation apparatus
US451370A (en) conkling
JP4719340B2 (en) Non-metallic waste separation method
JPS6324744B2 (en)
AU2006300895B2 (en) Device for and method of separating particles
SU1481704A1 (en) Method for magnetic separation of single-component electrophotographic developer
SU961784A1 (en) Electrodynamic separator
CS256510B1 (en) Method of electroconductive non-ferromagnetic parts separation especially from glassmaker's cullets intended for recycling and equipment for realization of this method
SU1088799A2 (en) Electromagnetic separator
UA53737C2 (en) Separator for wet magnetic concentration of fine-grained magnetite ores

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2005759845

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2005759845

Country of ref document: EP