10,000 Gauss Hochintensitätsmagnetische Trennmaschine. Sortung von Eisenerz/Metallschrott/Quarz. Trockener und Nasser Typ anpassbar.
1. Arbeitsprinzip- Ich weiß.
Hochintensitätsmagnetseparatoren sollen magnetische und nichtmagnetische Materialien aufgrund ihrer unterschiedlichen Reaktionen auf ein starkes Magnetfeld trennen.Diese Separatoren erzeugen extrem starke Magnetfelder., entweder durch Hochleistungs-Elektromagnete oder durch fortgeschrittene Permanentmagneten.- Ich weiß.
Wenn Materialien, die sich in Form von trockenen Pulvern, Schlamm oder granularen Stoffen befinden, durch die Magnetfeldzone des Trenners gelangen,Magnetische Partikel im Material werden stark von der magnetischen Quelle angezogenDie Kraft, die auf diese magnetischen Teilchen ausgeübt wird, ist wesentlich größer als die Kraft, die auf nichtmagnetische Teilchen wirkt, wie Gravitation, Fluidwiderstand oder elektrostatische Kräfte.Magnetpartikel weichen von ihren ursprünglichen Bahnen ab und werden gesammeltDieses klare Differenzierungsverhalten ermöglicht eine effiziente Trennung von Materialien mit unterschiedlichen magnetischen Empfindlichkeiten.- Ich weiß.
2. Strukturelle Merkmale- Ich weiß.
Ein starker Magnet:- Ich weiß.
Bei elektromagnetischen Hochintensitätsmagnetseparatoren werden große Spulen verwendet, die um hochdurchlässige Magnetkernen gewickelt sind.Diese Spulen sind mit Hochspannungs - und Stromversorgungen verbunden und erzeugen starke MagnetfelderKühlsysteme, wie Wasser- oder Luftkühlmechanismen,integriert sind, um die während des Betriebs erzeugte Wärme abzubauen und die Stabilität des Magnetfeldes zu erhalten.- Ich weiß.
Permanentmagnet-Typ hochintensive Magnetseparatoren verwenden seltene Erdmagnete wie Neodymium - Eisen - Bor - Magnete.Diese Magnete sind in spezifischen Konfigurationen angeordnet, um ein konzentriertes und starkes Magnetfeld zu erzeugenIhre hohen Zwangs- und Remanenz-Eigenschaften sorgen für eine langfristige stabile magnetische Leistung ohne die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Stromzufuhr für die Magnetisierung.- Ich weiß.
Trennkammer: Die Trennkammer ist der Ort, an dem der eigentliche Trennprozeß stattfindet.Die Kammer kann spezifische innere Strukturen haben., wie z. B. Verstärker oder Strömungsleitplatten zur Steuerung der Strömungsgeschwindigkeit und -richtung des Materials,Sicherstellung, dass die Magnetpartikel genügend Zeit haben, auf das Magnetfeld zu reagieren und effektiv getrennt zu werdenIn einigen Modellen wird eine Matrix aus ferromagnetischen Elementen, wie Stahlstangen oder Drahtmaschen, in die Kammer gelegt.die auch schwachmagnetische Partikel einfangen können.- Ich weiß.
Fütterungs- und Entlastungssysteme:- Ich weiß.
Das Zuführsystem ist dafür verantwortlich, das zu trennende Material in die Magnetfeldzone kontrolliert und gleichmäßig zu bringen.Es kann mit Geräten wie vibrierenden Zuführern oder Schraubförderern ausgestattet werden, um die Zuführgeschwindigkeit entsprechend den Verarbeitungsanforderungen anzupassenFür Schlamm werden spezielle Pumpen eingesetzt, um einen konstanten Durchfluss zu gewährleisten.- Ich weiß.
Das Entladungssystem besteht aus getrennten Ausläufen für magnetische und nichtmagnetische Fraktionen.Der magnetische Bruchteil wird in der Regel durch einen Mechanismus entladen, der die angesammelten magnetischen Partikel verarbeiten kannDie nichtmagnetische Fraktion wird durch einen anderen Ausgang entladen, der häufig so ausgelegt ist, dass eine Kreuzkontamination zwischen den beiden Fraktionen verhindert wird.