BE489705A - Filtre à aimantation permanente - Google Patents

Filtre à aimantation permanente

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/06Filters making use of electricity or magnetism
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/025High gradient magnetic separators
    • B03C1/031Component parts; Auxiliary operations
    • B03C1/033Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit
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Description


  Filtre à aimantation permanente.

  
Demande déposée dans la bi-zone

  
occidentale allemande en date du 20 avril 1949.

  
On utilise des filtres pour éliminer par exemple

  
des souillures de toute espèce de milieux liquides ou gazeux.

  
On emploie des filtres de cette espèce surtout dans le domaine de machines motrices, de machines-outils, de boites de vitesse, de turbines et dans la construction de machines en général, et dans tous les cas où existe également une circulation d'huile ou de liquide mais aussi une circulation de gaz.

  
Les impuretés peuvent avoir une composition différente dépendant de l'utilisation et de l'origine des différente milieux; par exemple variable suivant qu'une circulation d'huile a lieu dans une machine motrice, dans une boîte de vitesse ou dans une opération détrempe, etc...Les impuretés

  
les plus fréquentes suivant l'utilisation du milieu à filtrer

  
/1 se composent de boues:, de fibres textiles, de copeaux de bois, de poussières, de sable!) de particules de fer ou métalliques, de battitures, de carbone résiduaire, et d'autres résidus de transformation^ etc.. Dans ces impuretés sont toujours contenues des particules de fer et d'oxyde de fer fines, très; fines et même microscopiques, qui se mélangent aux souillures de l'espèce décrite plus haut et qui adhèrent plus ou moins fortement à ces dernières comme un minée revêtement scintillant. 

  
Four l'élimination de ces impuretés on a employé jusqu'à présent les espèces les plus différentes de filtres, tels que filtres à tamis, filtres à plaques, filtres à fentes, filtres aspirants etc.., qui, bien qu'arrêtant des impuretés plus grosses, laissent passer des..particules fines et microscopiques par exemple de fer, d.e métal et de sable,

  
ces particules produisant dans les éléments de machine,

  
par exemple dans les parois de cylindre, dans des éléments

  
de machines en mouvement l'un par rapport à l'autre, dans des

  
 <EMI ID=1.1> 

  
et l'usure.

  
Plus récemment on a commencé à éliminer des particules .de fer à l'aide de filtres supplémentaires à aimantation permanente, de différents types, dans le but d'obtenir une garantie supplémentaire contre l'usure. Les filtres à aimantation permanente comportent généralement un entrefer, dans lequel existe un champ magnétique permanent, que travers-, le milieu en circulation à filtrer. On a alors constaté

  
 <EMI ID=2.1> 

  
cules de fer, d'autres particules antimagnétiques, telle-s que des particules de sable, des fibres de textile et de bois, du carbone résiduaire, des particules métalliques etc., sont également arrêtées.. Cela provient, comme on l'a déjà expliqué plus haut) de ce que des particules de fer et d'oxyde de fer petites et microscopiques se mélangent dans les mi-

  
 <EMI ID=3.1> 

  
ancrent et y adhèrent, de telle sorte Que ces particules également sont entraînées dans le champ magnétique et y sont arrêtées. 

  
Etant donné que les champs magnétiques à aimantation permanente dans les entrefers à aimantation permanente des

  
 <EMI ID=4.1> 

  
la construction des aimants, ici également la filtration de tous les éléments, donc des particules magnétiques et antimagnétiques est très problématique,. parce que des impuretés, surtout antimagnétiques, pour autaht quelles ne contiennent que peu de particules de fer, réussissent toujours à passer

  
à travers le filtre. C'est pour cette raison, que l'on a essayé de'combiner les filtres et de faire précéder ou succéder aux filtres à aimantation permanente des systèmes defiltres à tamis ou mécaniques . Mais ici également le résultat

  
 <EMI ID=5.1> 

  
très fines réussissaient toujours à passer ce qui produisait des dérangements, dus à l'usure et d'autres endommagements dans les machines.

  
La présente invention a pour but de supprimer cet inconvénient grâce à un filtre décrit plus loin, basé uni-

  
 <EMI ID=6.1> 

  
pothèse citée plus haut, suivant laquelle toutes les impuretés magnétiques et antimagnétiques sont plus ou moins reliées sous forme d'agglomérés dans le milieu à filtrer. Si l'on réussit à créer un labyrinthe à aimantation permanente très fin, avec beaucoup de champs magnétiques serrés très denses, que doit traverser obligatoirement le milieu à filtrer, alors, suivant les expériences déjà réalisées et décrites plus haut, les particules magnétiques et antimagnétiques, même de dimensions microscopiques, sont pratiquement complètement arrêtées ..dans les champs magnétiques permanents étroits.

   Cela constituerait un grand progrès par rapport aux réalisations connues actuellement dans le domaine du filtrage, et tous les inconvénients , qui subsistaient encore jusqu'à présent malgré les perfectionnements, et.qui procuraient beaucoup de difficultés dans la pratique, seraient ainsi supprimés. 

  
Une telle construction de filtre à aimantation permanente était jusqu'à. présent impossible à réaliser,

  
parce qu'il était techniquement impossible de réaliser de

  
tels petits systèmes séparés à aimantation permanente et de les réunir en une unité, avec une intensité magnétique suffisante, et même s'il était possible de créer de tels petits systèmes de filtres, l'intensité magnétique obtenue avec les matériaux magnétiques connus actuellement, à cause de la quantité trop faible de masse magnétique, serait tellement faible que le résultat de la filtration, surtout lorsqu'il n'y a que peu de particules de fer, aérait pratiquement nul.

  
La présente invention est basée sur un effet magnétique spécial, permettant, à l'aide d'un seul aimant ou bien de plusieurs aimants intenses, de remplir la condition décrite plus haut consistant à créer- un labyrinthe magnétique étroit

  
à chemins multiples, avec des champs magnétiques relativement intenses.

Description de l' invention:

  
Si par exemple, on prend suivant la figure 1 un bar-

  
 <EMI ID=7.1> 

  
aimantation, de préférence en acier magnétique Al-Ni ou Ai-NiCo et si l'on recouvre les deux extrémités du barreau aimanté,

  
 <EMI ID=8.1> 

  
/!  <EMI ID=9.1> 

  
 <EMI ID=10.1> 

  
magnétique fermée dans 1/entrefer compris entre les calottes. en fer doux magnétiques NI SI dans la direction de la ligne pointillée. Entre les deux calottes, magnétiques en fer doux

  
 <EMI ID=11.1> 

  
Les- figures 2 et 3 représentent tout le filtre à aimantation permanente dans un carter de passage. Ici également le barreau ou noyau aimanté 1 avec les pôles magnéti-

  
 <EMI ID=12.1> 

  
est réalisées pour des motifs de passage de courant, sous forme d'anneau avec interstices et le noyau aimanté N S 1

  
 <EMI ID=13.1> 

  
gnétique 1 est encore relié solidement à un disque polaire 2a en fer doux à conductivité magnétique. Le disque polaire

  
 <EMI ID=14.1> 

  
l'anneau polaire 3 forment une seule unité reliée solidement. Trois boulons d'écartement 4 traversent 3e calotte polaire -'supérieure 3, ces boulons étant en une matière non magnétique. Au lieu des trois boulons d'écartement on peut également employer quatre ou plus de boulons. au lieu des boulons d'écartement on peut également employer des éléments cylindriques perforés. en tant que douille d'écartement, en une matière non magnétique. Des boulons d'écartement 4

  
et la calotte magnétique en fer doux, supérieure, 2 forment également une unité.

  
 <EMI ID=15.1> 

  
 <EMI ID=16.1> 

  
nativement en fer doux, donc en matière magnétique, et en

  
 <EMI ID=17.1>  

  
Le noyau magnétique NS 1 avec l'anneau polaire

  
 <EMI ID=18.1> 

  
une unité, sont montés ensuite sur les boulons d'écartement

  
 <EMI ID=19.1> 

  
de façon telle, que le noyau magnétique NS 1 avec le disque polaire trient s'appliquer à la calotte polaire supérieure

  
 <EMI ID=20.1> 

  
laiton viennent se placer entre la calotte polaire N' 

  
 <EMI ID=21.1> 

  
Les plaques annulaires minces 5 en acier doux magnétique ou bien en laiton peuvent encore présenter en vue de faciliter le passage des milieux à filtrer, d'un ou des deux cotés, de petites protubérances (bourrelets) telles que celles qui sont désignées par les lettres de référence

  
 <EMI ID=22.1> 

  
pour améliorer le passage à travers le filtre, souder par points des protubérances sur les plaques annulaires 5, telles que celles désignées par les lettres de référence g, h et i.

  
 <EMI ID=23.1> 

  
on peut interposer de petites rondelles d'écartement entre les plaques annulaires 5 ou bien on peut les glisser au-

  
 <EMI ID=24.1> 

  
schématiquement les figures 6 et 6s en j.

  
 <EMI ID=25.1> 

  
être remplacé par deux, trois, quatre ou plus de noyaux magnétiques suivant le même principe, (voir les figures 7 et 7a)

  
6. Les noyaux magnétiques peuvent avoir des sections transversales circulaires, polygonales, ovales, cylindriques ou autres, (voir la figure 8). 

  
Tout le système de filtration à aimantation permanente décrit jusqu'à présent, peut encore être entouré par

  
 <EMI ID=26.1>  à l'avance des impuretés plus volumineuses, pour que le filtre principal, très sensible,- soit protégé contre des obstructions prématurées. L'enveloppe de tamis peut également être remplacée par d'autres filtres à action mécanique, tels que des filtres à plaques ou à fentes, etc.

  
Il est également possible de faire précéder le système, pour les mêmes raisons, par des filtres à action mécanique. Le système de filtres à aimantation permanente est logé dans un aarter S (figure 2, qui est de préférence fabriqué en une matière antimagnétique, par exemple de l'aluminium. Mais il peut également être fabriqué en une matière magnétique, une certaine influence magnétique pouvant ainsi se faire valoir. Le carter 8 est fermé sur le haut par un couvercle 9. Sur le carter 8 se trouvent encore les ajutages.
10 et 11, pour les milieux à filtrer. Ils peuvent être utilisés suivant la direction de circulation, soit comme ajmtage d'admission, soit comme ajutage d'évacuation.

  
 <EMI ID=27.1> 

  
permanente .

  
Le champ magnétique permanent entre les calottes

  
 <EMI ID=28.1> 

  
tiquement par le pointillé dans la figure 1, aura tendance à sE fermer dans le système de filtres à aimantation permanente

  
 <EMI ID=29.1> 

  
la moindre résistance, c'est-à-dire par les plaques annulaires 5 en acier magnétique doux. Hais puisque les plaques annulaires 5 en acier magnétique doux sont séparées les unes des autres par des plaques annulaires 5 en matière antimagnétique, par exemple du laiton, il se forme de petites fentes, que doivent traverser les lignes de force magnétiques

  
 <EMI ID=30.1> 

  
un champ magnétique fermé. Puisque en plus les plaques annu-

  
Il

Claims (1)

  1. laires 5 en acier magnétique doux ou en laiton sont munies <EMI ID=31.1>
    passage du milieu à filtrer, il se forme dans ces entrefers étroits, grâce au passage des lignes de force magnétiques, des champs magnétiques permanents relativement intenses, qui ont l'action d'un labyrinthe à aimantation permanente et qui arrêtent et lient toute impureté du type habituel, décrit plus haut. Le milieu qui doit &#65533;tre filtré, par exemple de l'huile, pénètre par exemple à travers l'ajutage supérieur 10 dans le carter de passage, est chassé par pression ou entraîné à travers les fentes étroites du champ magnétique permanent dans le creux du système à aimantation
    <EMI ID=32.1>
    et s'écoule, privé de ses: impuretés, à travers les alésages
    <EMI ID=33.1>
    Le nettoyage du système est très simplet le couvercle 9 du carter de passage 8 est enlevé, le système à aimantation permanente est enlevé au complet, les vis de fixation
    <EMI ID=34.1>
    <EMI ID=35.1>
    le noyau magnétique NS 1 et le disque polaire 2;,est détachée. Ensuite, les plaques annulaires 5 peuvent être enlevées des boulons d'écartement 4 et peuvent âtre nettoyées. Le tout est ensuite remonté de la même manière, dans l&#65533;ordre inverse.
    REVENDICATIONS.
    <EMI ID=36.1>
    <EMI ID=37.1>
    <EMI ID=38.1>
    alternativement en fer doux magnétique et en une matière antimagnétique isolante étant montées dans le champ magnétique principal intense à aimantation permanente formé par les ca- <EMI ID=39.1>
    annulaires magnétiques en fer doux, il se forme un champ magnétique à aimantation permanente grâce au passage en
    <EMI ID=40.1>
    système complet a une action semblable à un labyrinthe à aimantation permanente avec de nombreux champs magnétiques étroits.
    <EMI ID=41.1>
    dication 1, caractérisé en ce quelles plaques annulaires magnétiques en fer doux ou également les plaques annulaires
    <EMI ID=42.1>
    soudées par points, de bourrelets ou analogues en vue de faciliter le passage du milieu à filtrer, ou en ce que, pour les mêmes raisons, des rondelles d'écartement sont prévues entre les différentes plaques annulaires magnétiques en acier doux ou antimagnétiques.
    3.- Filtre à aimantation permanente suivant les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le noyau magné-
    <EMI ID=43.1>
    noyaux magnétiques, et que les noyaux magnétiques ont des sections circulaires, polygonales, ovales, cylindriques ou autres .
    4.- Filtre à aimantation permanente suivant les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le système à aiman-
    <EMI ID=44.1>
    tion grossière et pour empocher une obstruction prématurée du filtre principal à aimantation permanente, d'un tamis à filtration mécanique, tamis à plaques, à fentes ou autre à action mécanique, ou bien en ce que le système principal est précédé d'un filtre à action mécanique.
    n 5.- Filtre à aimantation permanente suivant les. revendications 1 à 4, caractérisé en ce que plusieurs groupes de filtres de l'espèce décrite sont montés en série.
    <EMI ID=45.1>
BE489705A 1949-04-20 1949-06-12 Filtre à aimantation permanente BE489705A (fr)

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DE1075557B (de) * 1960-02-18 SaIfret Limited, London Spaltfilter für flüssige oder gasförmige Medien
US3221882A (en) * 1961-07-27 1965-12-07 S G Frantz Co Inc Magnetic-restrictive separator
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