随着颗粒团堆积,颗粒团越来越大,悬浮在水中的非磁性颗粒因为彼此之间的疏水效果而招引并和磁性颗粒集合成的团块。在体积比很小( 小于0. 5%) 时,颗粒并不能构成长链,而是构成大量的不接连独立---; 体积比添加到1% 时,除铁器---之间发生集合和交联,发生大量的分支链。随着体积比持续添加,颗粒链之间集合和交联增多,颗粒链变粗而且构成网状结构。粒团除了遭到磁力的效果,同时还遭到自身的浮力及水流效果力等,除铁器使得粒团---部分脱节磁力招引而顺着水流被冲走。这样,这个颗粒团慢慢变小,而后续的磁性颗粒又因为磁场的招引而被吸附到除铁器与磁轴承作业空隙周围,使得粒团变大,如此周期重复。
别的,铁磁性颗粒被泥沙中的非磁性悬浮物包络构成凝胶状的物质,因为泥沙颗粒外表的物理化学特性,使海水中的盐离子会吸附在泥沙颗粒外表,而且颗粒间存在静电排挤效果,构成双电层结构。同时,胶体颗粒间存在的vander waals 力,使它们彼此靠近,潍坊除铁器,不会进入磁悬浮轴承的作业空隙中形成堵塞。
除铁器磁悬浮轴承无接触、不需润滑的特性,全自动除铁器,使得其在透平机械中的使用广泛。将磁悬浮轴承使用于立式斜流泵中,相对当前使用的滑动轴承有许多益处。目前关于磁轴承在立式斜流泵中的使用研讨首要集中在新结构方面,缺乏对其实际使用状况的研讨。磁悬浮轴承立式斜流泵在作业时,运送的流体中含有大小不一的铁磁性颗粒。
除铁器在磁力的吸引、流场的作用、颗粒之间及与固体磕碰下,有些铁磁性颗粒易被吸附到磁轴承的作业空隙中,并与非磁性颗粒日久堆积造成磁轴承磨损。因此采用合适的设备引导这些易进入磁悬浮轴承空隙的颗粒是很---的。目前,未见相关文献处理磁悬浮轴承立式斜流泵中铁磁性颗粒及非铁磁性颗粒掺混到磁轴承作业空隙中的问题。文中根据磁轴承作业空隙附近流场特性,在现有的磁轴承结构上增设一个除铁器。文中研讨内容涉及磁- 流- 固耦合的多场耦合,除铁器,旨在考察多场耦合条件下磁性颗粒与非磁性颗粒的动力学行为。关于铁磁性颗粒在磁场及流场中的运动规律,国表里学者做了很多研讨。
除铁器作业原理
将蒸腾冷却系统移植于电磁除铁器,即为蒸腾冷却电磁除铁器,像除铁器那样,蒸腾冷却电磁除铁器的线圈和铁芯,浸泡在冷却介质中,冷凝器布置在除铁器的顶部。当线圈通电---,冷却介质的温度上升,当温度到达内部压力所对应的饱满
温度时,冷却介质开始汽化,形成气相和液相的混合物,密度变小而上升,经集气管进入冷凝器, 进行热交换,凝成液体,并依托自身的重力流至回流管重新回到除铁器的冷却介质中,如此重复自循环,除铁器不需要任何泵类装置。其长久自循环的动力,就是除铁器线圈自身产生的热量,虽然大部分己被冷凝器带走,仍有小部分被利用于战胜种种阻力,坚持自循环。
冷凝器是蒸腾冷却电磁除铁器的重要部件。既可规划成水冷式,但在电磁除铁器中,更多则规划成空冷式。冷凝器的功率和除铁器的励磁功率相匹配。当励磁功率产生的热量与冷凝器带走的热量相等时,除铁器运行平稳,rcyd除铁器,除铁器处于零压和微正压状况。冷却介质的选择有---适当,首要要求它的绝缘性能好,其次汽化温度要适宜。汽化温度太低,除铁器将成压力容器,难以实现自循环。汽化温度太高,不仅能耗大,冷却效果也受影响。
除铁器
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