Магнитный сепаратор использует магнитную разницу между минералами для разделения, что может улучшить качество руды, очистить твердые и жидкие материалы и переработать отходы. Это одна из наиболее широко используемых и универсальных моделей в отрасли. один.
Магнитные сепараторы широко используются в горнодобывающей, лесной, печной, химической, пищевой и других отраслях промышленности. Для горнодобывающей промышленности магнитный сепаратор подходит для мокрой или сухой магнитной сепарации марганцевой руды, магнетита, пирротина, обожженной руды, ильменита, красного лимонита и других материалов с размером частиц менее 50 мм, а также используется для угля. Операции по удалению железа и операции по переработке отходов таких материалов, как нерудные руды и строительные материалы.
Структура и принцип работы магнитного сепаратора:
Магнитный сепаратор (в качестве примера можно привести мокрый магнитный сепаратор с постоянными магнитами) в основном состоит из цилиндра, ролика, щеточного ролика, магнитной системы, корпуса резервуара и трансмиссионной части. Цилиндр прокатан и сварен из 2-3 мм пластины из нержавеющей стали, а торцевая крышка изготовлена из литого алюминия или заготовки, которая соединена с цилиндром винтами из нержавеющей стали. Двигатель приводит во вращение цилиндр, магнитный валок и щеточный валик через редуктор или напрямую с помощью двигателя с бесступенчатой регулировкой скорости.
После того, как рудная пульпа поступает в резервуар через коробку подачи руды, под действием потока воды водораспылительной трубы подачи руды частицы руды поступают в зону подачи руды резервуара в рыхлом состоянии. Под действием магнитного поля частицы магнитной руды подвергаются магнитной агрегации с образованием «магнитной группы» или «магнитной цепочки». «Магнитная группа» или «магнитная цепь» подвергается воздействию магнитной силы в пульпе, перемещается к магнитному полюсу и адсорбируется на цилиндре. . Поскольку полярности магнитных полюсов расположены попеременно по направлению вращения цилиндра и в процессе работы они фиксированы, то при вращении «магнитной группы» или «цепочки потоков» вместе с цилиндром происходит магнитное перемешивание за счет чередования магнитные полюса и смешаны. Немагнитные минералы, такие как пустая порода в «магнитной группе» или «магнитной цепочке», отпадают во время поворота, а «магнитная группа» или «магнитная цепочка», которая в конечном итоге притягивается к поверхности цилиндр – концентрат. Концентрат поступает цилиндром к краю магнитной системы, где магнитная сила самая слабая, и сбрасывается в резервуар для концентрата под действием промывочной воды, струей из разгрузочного водопровода, а также немагнитного или слабомагнитного Минералы остаются в пульпе и выгружаются из резервуара вместе с пульпой, которая представляет собой хвосты.
Конструкция магнитопровода и магниты магнитного сепаратора
Замкнутый контур, в котором концентрируется магнитный поток, называется магнитной цепью. Магнитная система магнитного сепаратора должна генерировать магнитное поле определенной силы и требует, чтобы большая часть магнитного потока в магнитном поле могла быть сконцентрирована через сортировочное пространство. Высота, ширина, радиус и количество полюсов магнитной системы, разность магнитных потенциалов между соседними магнитными полюсами, шаг полюсов, отношение ширины грани полюса к ширине межполюсного зазора, форма полюса. и торец полюса, а также расстояние от торца полюса до центра его расположения. Расстояние и т. д. оказывают большое влияние на характеристики магнитного поля.
Примером может служить магнитный сепаратор, показанный на рисунке ниже. В части магнитной цепи используется пятиполюсная магнитная система. Каждый магнитный полюс изготовлен из блоков феррита и постоянного магнита NdFeB и закреплен на магнитной направляющей пластине через центральное отверстие магнитного блока с помощью винтов. Выше магнитная направляющая пластина закреплена на валу цилиндра через кронштейн, магнитная система фиксируется, и цилиндр может вращаться. Полярность магнитных полюсов расположена поочередно по окружности, а полярность одинакова по осевому направлению. Ролик из немагнитного материала из нержавеющей стали установлен вне магнитной системы. Немагнитный материал используется для предотвращения попадания силовых линий магнитного поля в зону выбора через цилиндр и образования магнитного короткого замыкания с цилиндром. Части бака, прилегающие к магнитной системе, также должны быть изготовлены из немагнитных материалов, а остальные – из обычных стальных пластин или пластин из твердого пластика.

Для сепаратора с постоянными магнитами постоянный магнит является наиболее важным компонентом, и качество постоянного магнита определяет его эксплуатационные характеристики. Постоянные магниты магнитных сепараторов обычно изготавливаются определенных размеров (например, длина × ширина × высота=85 × 65 × 21 мм), поэтому их принято называть блоками постоянных магнитов или просто магнитными блоками. Материалы постоянных магнитов, которые можно использовать в качестве магнитной системы магнитного сепаратора, включают феррит постоянного магнита, алнико, железо, хром, кобальт и марганец, алюминий, железо, материалы для постоянных магнитов самарий-кобальт и материалы для постоянных магнитов неодим-железо-бор. В настоящее время основными материалами для постоянных магнитов, используемыми в отечественном оборудовании магнитной сепарации, являются в основном ферриты для постоянных магнитов, за которыми следуют материалы для постоянных магнитов NdFeB.
При проектировании магнитной цепи необходимо выбирать, какой материал постоянного магнита использовать в соответствии с конкретными условиями различных аспектов. Факторы влияния можно свести к следующим аспектам:
*Напряженность магнитного поля: В указанном рабочем пространстве должно создаваться постоянное магнитное поле, и сила этого магнитного поля определяет, какой материал постоянного магнита использовать. Магнитные свойства постоянных магнитов NdFeB значительно выше, чем у феррита.
*Требования к стабильности магнитного поля, то есть влиянию и приспособляемости материалов постоянных магнитов к факторам окружающей среды, таким как температура, влажность, вибрация и удары.
*Механические свойства, такие как магнитная вязкость, гибкость, прочность на сжатие и т. д.;
*ценовой фактор











































