





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,除铁器价格,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,全自动除铁器,不会进入磁悬浮轴承的作业空隙中形成堵塞。
除铁器计算模型与方法
除铁器在磁轴承中的安装方位见图1,为了便于剖析永磁除铁器的特性,对除铁器模型进行简化并假定:
经过的铁磁颗粒均为球体,且半径相同;( 2) 铁磁颗粒和水的温度在各处均相同,它们之间无热量交换;( 3) 忽略转子的转动对流场的影响。
除铁器计算结果及剖析
文中旨在研讨外加磁场下泥沙颗粒- 水多相耦合关系。设颗粒的均匀直径为0. 1 mm,密度为2 500kg /m3,颗粒相体积分数为0. 5% ~ 6%。为了减小计算量和复杂度,除铁器模型并采用二维轴对称结构进行可以看出: 远离磁轴承作业空隙的颗粒随着流体的运动而被直接输运到泵出口。而除铁器及磁轴承作业空隙周围颗粒相的散布是动态变化的,首先是接近磁轴承作业空隙的颗粒相逐渐增加,这是由于颗粒相中的铁磁性颗粒被除铁器及磁轴承的磁力招引的原因。在外磁场中的磁性颗粒经磁化,盘式除铁器,颗粒之间存在彼此招引作用,然后导致它们互相靠拢,---成团,这些颗粒团尺度增大后不---过空隙进入到磁轴承作业空隙中。
除铁器管道物料流动顺畅、占地面积小、主动除铁、省电节能。缺点是因为先天原因,磁链上磁组的招引---有限,除铁率受到了一些影响。除铁器在水泥出产线上的使用---了设备的安全,提高了水泥的品质,可是还存在一些问题。如管道式除铁器存在必定程度的漏粉现象,除铁器,往往经过在接铁箱内加装筛网的办法加以收回。除铁器对埋藏在水泥中上层的铁件吸的比较干净,埋藏在水泥下层的铁件有时吸不出来,这时可采取用高强磁除铁器或多道除铁的办法加以解决。
除铁器依据行业标准jb/t7689—2012<悬挂式电磁除铁器>、jb/t8711—2006<悬挂式永磁除铁器>,吸铁能力为0.1~25kg,即m16×50 的螺栓会被吸出,实际上一些小螺帽、细铁丝也常被吸出,但往往小垫圈、短铁丝很难被吸出。综上所述,因为处理要求有差异,水泥的流动性、处理量等千差万别,只要选择合适的除铁器,充分发挥其性能,才干到达抱负作用,获得较好的经济效益。因此,在设计选型时,必须充分了解所处理水泥的工艺要求,选用醉合适的类型,除铁器才干到达醉佳的。
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