Utviklingsretningen for magnetisk separator
Med utviklingen av vitenskap og teknologi, blir transportbåndet bredere og bredere, båndets hastighet blir høyere og høyere, materiallaget blir tykkere og tykkere, prosesseringskapasiteten blir større og større, og kravene til fjerning av urenheter er blir høyere og høyere. Legg frem høyere krav. Derfor har forsknings- og utviklingsretningen til den fremtidige jernfjereren hovedsakelig følgende aspekter.
(1) Fint jernfjerning.
Siden råmaterialene er uunngåelig blandet med fint jernpulver og utstyr produsert under prosesseringen, blir fint jernpulver noen ganger blandet med en liten mengde jern-titan mineraler, men industrielle krav til fjerning av urenheter blir høyere og høyere. For å fjerne denne delen av de mindre Jernens urenheter må forbedre jernfjerningsevnen til jernseparatoren og utvikle seg i en fin retning.
(2) Høyt magnetfelt, høy gradient.
I følge prinsippet om at den magnetiske kraften er produktet av magnetfeltstyrken og magnetfeltgradienten, anvendes en rekke polymagnetiske metoder og bedre materialer slik at jernfeltstyrkenes magnetfeltstyrke i midten av den nominelle suspensjonshøyde har nådd 90, 120 og 150 mT, og gradienten øker også. Jo større det er, jo større er den magnetiske kraften. En supermagnetisk separator har dukket opp, og dens magnetiske indeks er mer enn 4 ganger den for konvensjonelle separatorer.
(3) Energibesparende.
Elektromagnetisk jernfjerner genererer magnetfelt ved strøm, bruker mye elektrisk energi under bruk, og dens varmeavledningssystem trenger også å konsumere energi. Selv om permanente magnet separatorer ikke trenger å forbruke elektrisk energi, har elektromagnetiske jern separatorer i visse bransjer uerstattelige fordeler (som keramiske planter), slik at energibesparelser og forbruksreduksjon er blitt utviklingsutviklingen av elektromagnetiske jernavskillere. Etter å ha analysert operasjonsegenskapene til den elektromagnetiske jernbortføreren, ble det fremsatt et teknisk forslag: Når jernet er til stede, blir fullspenningen på 100 [[%]] lagt til den spennende spolen; Når jern ikke er til stede, må bare jernet holdes. Sugestryk faller ikke, pluss en full spenning på ca. 10 [[%]], slik at hele utstyret er i utgangspunktet kaldt under drift. Dette kan ikke bare løse motsigelsen mellom spolevarmefordeling og -tetning, men øker også magnetisk tiltrekning når jern er tilstede, reduserer forbruket av jern- og stålmateriale fra produsenten og den totale kostnaden, og reduserer kostnadene til produsenten .
(4) Kontrollautomatisering.
Kontrollsystemet som fjerner strykejernet og mer bruker bryterkontaktorens logikkontroll. Dens pålitelighet, fleksibilitet, vedlikehold, selvkontrollfunksjon, sikkerhetsgaranti og kommunikasjonsevne er ikke høye. Nå styres kontrollsystemet av jernbremsen ofte av PLC, som ikke bare forbedrer sin egen pålitelighet og reduserer vedlikeholdet, men kan også enkelt kobles sammen med andre automatiske styringssystemer. Under enhetlig styring av den øvre datamaskinen blir hele systemet og til og med produksjonen av bedriften ytterligere forbedret. Graden av automatisering av prosessen. PLC er et elektronisk databehandling-elektronisk system, som er spesielt brukt på produksjonsstedet i industrimiljøet. Det er lett å danne en helhet med det industrielle kontrollsystemet, med sterk overvåkingsevne og enkel utvidelse. I dag blir kontrollkravene høyere og høyere. For eksempel, med Ethernet, har konfigurasjonen av PLC også utviklet seg fra forenkling og miniatyrisering til komplikasjon og mellomstor utvikling.
(5) Utvikle høyfrekvent jernjern.
Bestemmelsen av jernfjerningskapasitet for jernfjerner er ofte preget av magnetfeltstyrke. Jernfjerningsevnen til jernfjerneren ble undersøkt, og det ble vurdert at faktorene som påvirker jernfjerningsevnen, i tillegg til styrken av magnetfeltet, var viktigere enn kraften til jernfjerneren. Derfor vil utviklingen av høyspenningsavskillere for å forbedre jernfjerningskapasiteten være den fremtidige utviklingsretningen.
(6) Utvikle en ny type elektromagnetisk jernfjerner strømforsyning.
Strømforsyningen er en av hovedkomponentene til den elektromagnetiske jernborttageren, og dens ytelse bestemmer driftstilstanden og ytelsen til jernbortføreren. Selv om bruk av dioder og tyristor produsert av SCR-strømforsyningen har fordelene ved enkel produksjonsprosess, lav kostnad, etc., men dens AC-harmoniske komponenter, lav effektfaktor, enkel ubalansert fase og ikke egnet for intelligent styring. En ny type strømforsyning for jernoverføring som ble designet med IGBT og MOSFET ble introdusert. Den har fordelene med høy effekt, enkel kontroll, lav pris, energibesparende og enkel tilkobling med andre smarte enheter. Samtidig, i konstruksjonen, er induktansen til den elektromagnetiske jernavskilleren stor, og DC-motstanden er liten. Dette eliminerer behovet for noen konvensjonelle strømforsyningskomponenter som mellomfrekvenstransformatorer eller filterinduktorer, noe som reduserer kostnadene og gjør den høyere. Kostnadseffektiv ny elektromagnetisk jernbremsekraftforsyning.











































