CS262967B1 - Apparatus for treating suspensions and mashes, for example ceramic - Google Patents

Apparatus for treating suspensions and mashes, for example ceramic Download PDF

Info

Publication number
CS262967B1
CS262967B1 CS873505A CS350587A CS262967B1 CS 262967 B1 CS262967 B1 CS 262967B1 CS 873505 A CS873505 A CS 873505A CS 350587 A CS350587 A CS 350587A CS 262967 B1 CS262967 B1 CS 262967B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
magnetic
hydrocyclone
suspensions
mashes
situated
Prior art date
Application number
CS873505A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS350587A1 (en
Inventor
Jiri Rndr Csc Vanek
Vladimir Rndr Csc Kropacek
Jiri Rndr Csc Baburek
Bozena Rndr Csc Shrbena
Vojtech Ing Velicky
Petr Ing Havel
Vaclav Erbek
Original Assignee
Vanek Jiri
Kropacek Vladimir
Jiri Rndr Csc Baburek
Bozena Rndr Csc Shrbena
Vojtech Ing Velicky
Petr Ing Havel
Vaclav Erbek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vanek Jiri, Kropacek Vladimir, Jiri Rndr Csc Baburek, Bozena Rndr Csc Shrbena, Vojtech Ing Velicky, Petr Ing Havel, Vaclav Erbek filed Critical Vanek Jiri
Priority to CS873505A priority Critical patent/CS262967B1/en
Publication of CS350587A1 publication Critical patent/CS350587A1/en
Publication of CS262967B1 publication Critical patent/CS262967B1/en

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Zařízení umožňuje třídit suspenze a řinuty jak podle zrnitostního, tak podle mineralogického nebo chemického složení. Sestává z hydrooyklonu a nejméně jednoho magnetického obvodu, ve kterém zdrojem magnetického pole je nejméně jeden magnetizační solenoid nebo nejméne jeden permanentní magnet nebo nejméně jedna vzduchová magnetioká cívka, která může být ze supravodivých materiálů, přičemž hydrooyklon je situován uvnitř magnetických obvodů. Na tříděný materiál působí v hydrooyklonu odstředivé a nedostředivé síly, takže dochází současně k třídění jak podle zrnitosti, tak podle magnetické suseeptibllity. Zařízení je možno využit všude tam, kde je třeba třídit suspenze a rmuty podle uvedených hledisek, například ve výrobě stavebníoh hmot, ohemiokém a potravinářském průmyslu apod.The device allows to sort suspensions and slurries both according to grain size and mineralogical or chemical composition. It consists of a hydrocyclone and at least one magnetic circuit, in which the source of the magnetic field is at least one magnetizing solenoid or at least one permanent magnet or at least one air magnetic coil, which can be made of superconducting materials, while the hydrocyclone is situated inside the magnetic circuits. Centrifugal and non-centrifugal forces act on the sorted material in the hydrocyclone, so that sorting occurs simultaneously both according to grain size and according to magnetic susceptibility. The device can be used wherever it is necessary to sort suspensions and slurries according to the above-mentioned aspects, for example in the production of building materials, the chemical and food industries, etc.

Description

Vynález se týká zařízení na úpravu především zrnitostního, mineralogického a chemického složení suspenzí a rmutů, to znamená zařízení na třídění materiálů podle zrnitostního, mineralogického nebo chemického složení, na příklad ve výrobě stavebních hmot, v chemickém a potravinářském průmyslu nebo při úpravě rud a odpadů.The invention relates to an apparatus for treating, in particular, the granular, mineralogical and chemical composition of suspensions and mashes, that is to say, an apparatus for sorting materials according to the granular, mineralogical or chemical composition, for example in building materials, in the chemical and food processing industries.

Současná zařízení pro úpravu složení suspenzí a rmutů podle ,zrnitosti využívají odstředivých a dostředivých sil a třídí výchozí surovinu pod nebo nad určitou zrnitostní hranici, podle hmotnosti a morfologie částic. Tato zařízení nejsou schopna třídit suspenze a rmuty také z pohledu magnetických vlastností částic.Current devices for adjusting the composition of suspensions and mashes according to granularity utilize centrifugal and centripetal forces and sort the feedstock below or above a certain granularity threshold, according to the weight and morphology of the particles. These devices are also unable to sort suspensions and mashes in terms of particle magnetic properties.

Zrnitostní třídění v tíhovém poli, známé jako technologie hustého plavení, odtřídí hrubé zrnitostní frakce suroviny a poskytuje výplav s určitou horní hranicí velikosti zrn. Tato hranice, spolu se ztrátami jemných frakcí ulpíváním na hrubých podílech, určují výtěžnost suroviny.The gravity grading, known as dense float technology, sorts out the coarse grain fractions of the raw material and provides flooding with a certain upper grain size limit. These limits, together with the loss of fine fractions by adhering to the coarse fractions, determine the yield of the raw material.

Třídění na hydrocyklonech využívá působení odstředivých a dostředivých sil, případně tíhového pole na částice suspenzí a rmutů. Suspenze a rmuty mají při třídění na hydrocyklonech nižší koncentraci sušiny než při hustém plavení. Ztráty jemných frakcí jsou nižší, ale zrnitostní skladba a chemismus výsledného produktu jsou stále ještě závislé na množství a kvalitě frakcí, které přejdou do výplavu.Sorting on hydrocyclones utilizes the action of centrifugal and centripetal forces or gravity fields on particles of suspensions and mashes. Suspensions and mashes have a lower dry matter concentration when screening on hydrocyclones than when dense. Fine fraction losses are lower, but the granular composition and the chemistry of the resulting product are still dependent on the quantity and quality of the fractions to be washed out.

U řady surovin například keramických, je kvalita snižována obsahem složek obsahujích železo a titan a také jejich zrnitostní distribucí. To znamená, že pokud je třeba pouhým zrnitostním tříděním odstranit na příklad oxidy železa a titanu, je nutno odtřídit celou příslušnou zrnitostní frakci. Tak se stávají podílyIn many raw materials, such as ceramics, the quality is reduced by the content of iron and titanium containing components and also by their grain size distribution. This means that if it is necessary to remove, for example, iron and titanium oxides by mere grain size classification, the whole grain size fraction in question must be separated. Thus the shares become

262 967 s obsahem oxidu železitého Fe20^ a oxidu titaničitého TiC^ nebilančními odpady. To se projevuje snížením výtěžnosti surovin s následným snížením životnosti surovinových ložisek .262,967 containing Fe 2 O 4 and titanium dioxide TiCl 3 by non-balancing wastes. This results in a decrease in the yield of raw materials with a consequent reduction in the life of the raw material bearings.

Další známá zařízení tentokrát na úpravu chemického nebo mineralogického složení suspenzí a rmutů využívají magnetickou separaci podílů o vyšší magnetické susceptibilitě, závislé na příklad na obsahu Fe2O-j, FeCO-j, TÍO2 a jejich formě. Jedná se o magnetické separátory s běžnými nebo supravodivými elektromagnety. Nevýhodou těchto zařízení jsou především vysoké pořizovací a provozní náklady.Other known devices, this time for adjusting the chemical or mineralogical composition of suspensions and mashes, utilize magnetic separation of moieties of higher magnetic susceptibility, depending, for example, on the content of Fe2O-j, FeCO-j, TiO2 and their form. These are magnetic separators with conventional or superconducting electromagnets. The disadvantage of these devices is mainly high purchase and operating costs.

Nedostatky uvedených zařízení částečně odstraňuje zařízení pro úpravu suspenzí a rmutů podle vynálezu s hydrocyklonem umístěným uvnitř jednoho nebo více magnetických obvodů, ve kterých je magnetické pole vytvářeno elektromagnety, permanentními magnety, případně vzduchovými cívkami. Výhodami tohoto zařízení je možnost současného třídění suspenzí a rmutů jak podle zrnitosti, tak podle magnetické susceptibílity, z toho vyplývající větší výtěžnost upravované suroviny včetně úspor za dopravu nebilačních odpadů a nižší náklady na pořízení a provoz než při použití samostatných magnetických separátorů.The disadvantages of said devices are partially eliminated by the suspension and mash treatment device according to the invention with a hydrocyclone placed inside one or more magnetic circuits in which the magnetic field is produced by electromagnets, permanent magnets or air coils. Advantages of this device are the possibility of simultaneous sorting of suspensions and mashes according to grain size and magnetic susceptibility, resulting in higher yield of treated raw material including savings on transport of non-flux waste and lower costs of purchase and operation than using separate magnetic separators.

Příkladné provedení zařízení dle vynálezu je schematicky znázorněno na výkresech, kdy na obr.č.l je znázorněno zjednodušené principiální schéma zařízení a na obr. č.2 až 20 jsou znázorněny různé varianty konkrétního provedení, což je rozvedeno v dalším textu.An exemplary embodiment of the device according to the invention is shown schematically in the drawings, in which Fig. 1 shows a simplified schematic diagram of the device and Figs. 2 to 20 show various variants of a particular embodiment, which is discussed below.

Zařízení na obr. č.l sestává z hydrocyklonu 4^ umístěného uvnitř jednoho nebo dvou magnetických obvodů elektromagnetů, z nichž každý sestává z otevřeného magnetického jha 1^, tvaru U, na jehož svislých sloupcích jsou nasazeny magnetizační solenoidy 2 a připevněno směrem k hydrocyklonu 4 jeden až patnáct pólových nástavců 3.The apparatus of Fig. 1 consists of a hydrocyclone 4 located within one or two magnetic circuits of electromagnets, each consisting of an open U-shaped magnetic yoke 1, on whose vertical columns magnetizing solenoids 2 are mounted and attached towards the hydrocyclone 4. one to fifteen pole pieces 3.

262 967262 967

Hydrocyklon £ je vůči magnetickému obvodu 8, situován tak, že podélná osa hydrocyklonu £ je souběžná se svislými sloupky magnetického jha £. Pólové nástavce £ v tomto a dalších příkladech provedení svým tvarem zaručují změnu gradientu magnetického pole směrem shora dolů. Použijí-li se v zařízení podle tohoto a dalších obrázků dva magnetické obvody, uspořádají se tak, že svislé sloupky magnetických jeh £ budou souběžné a osy příčných sloupků magnetických jeh £ budou na příklad navzájem kolmé.The hydrocyclone 8 is situated relative to the magnetic circuit 8 so that the longitudinal axis of the hydrocyclone 8 is parallel to the vertical columns of the magnetic yoke. The pole pieces 6 in this and other exemplary embodiments by their shape guarantee the change of the magnetic field gradient from top to bottom. If two magnetic circuits are used in the apparatus of this and other figures, they are arranged so that the vertical columns of the magnetic needles are parallel and the axes of the transverse columns of the magnetic needles are, for example, perpendicular to each other.

Zařízení podle obr. č. 2 sestává z hydrocyklonu £, umístěného uvnitř jednoho nebo dvou magnetických obvodů £ elektromagnetů, z nichž každý je tvořen otevřeným magnetickým jhem £ tvaru U, na jehož svislých sloupcích je připevněno jeden až patnáct pólových nástavců a na příčném sloupku magnetického jha £ je nasazen magnetizační solenoid 2.Hydrocyklon £ je situován tak, že jeho podélná osa je souběžná se svislými sloupky magnetického jha £.The device according to Fig. 2 consists of a hydrocyclone 6, located inside one or two electromagnet solenoid circuits 6, each of which is formed by an open U-shaped magnetic yoke 6, on which vertical poles are attached one to fifteen pole pieces and a transverse magnetic pole. The hydrocyclone 4 is situated such that its longitudinal axis is parallel to the vertical columns of the magnetic yoke.

Na obr. č.3 je příklad zařízení, tvořeného hydrocyklonem £, umístěným uvnitř jednoho nebo dvou magnetických obvodů £[ elektromagnetů, z nichž každý sestává z otevřeného magnetického jha £ tvaru písmene ll, na jehož svislých sloupcích je připevněno jedno až patnáct pomocných magnetických jáder £, ukončených směrem k hydrocyklonu £ pólovými nástavci £, přičemž na pomocná jádra £ jsou nasazeny magnetizační solenoidy 2. Hydrocyklon £ je situován tak, že jeho podélná osa je souběžná se svislými sloupky magnetického jha £.Fig. 3 shows an example of a device consisting of a hydrocyclone 6 disposed within one or two electromagnet solenoid circuits 72 each consisting of an open magnetic yoke 11 of the shape of the letter 11, on whose vertical columns one to fifteen auxiliary magnetic cores are attached 6, terminated towards the hydrocyclone 4 by the pole pieces 6, with the magnetizing solenoids 2 being mounted on the auxiliary cores 6. The hydrocyclone 4 is situated such that its longitudinal axis is parallel to the vertical columns of the magnetic yoke.

Zařízení na obr. č. 4 sestává z hydrocyklonu £, umístěného uvnitř jednoho nebo dvou magnetických obvodů £, elektromagnetů, z nichž každý je tvořen uzavřeným magnetickým jhem £, na jehož svislých sloupcích je připevněno jedno až patnáct pomocných magnetických jader £, ukončených směrem k hydrocyklonu £ pólovými nástavci £, přičemž na pomocných magnetických jádrech T_ jsou nasazeny magnetizační solenoidy 2.The apparatus of Fig. 4 consists of a hydrocyclone 6, located within one or two magnetic circuits 8, of electromagnets, each of which is formed by a closed magnetic yoke 6, on whose vertical columns one to fifteen auxiliary magnetic cores 6 are mounted, terminating towards 2, wherein magnetizing solenoids 2 are mounted on the auxiliary magnetic cores T.

2S2 9672S2 967

Hydrocyklon £ je situován tak, že jeho svislá osa je souběžná se svislými sloupky magnetického jha L·The hydrocyclone 8 is situated such that its vertical axis is parallel to the vertical columns of the magnetic yoke L ·

Na obr. č. 5 je příklad zařízení, které sestává z hydrocyklonu umístěného uvnitř jedpoho nebo dvou otevřených magnetických obvodů z nichž každý sestává z jednoho až patnácti pomocných magnetických jader ukončených směrem k hydrocyklonu £ pólovými nástavci 2, přičemž na pomocná magnetická jádra T_ jsou nasazeny magnetizační solenoidy 2. Hydrocyklon 4 je situován tak, že jeho podélná osa je kolmá na osy magnetizačních solenoidů 2·Fig. 5 shows an example of a device consisting of a hydrocyclone placed inside one or two open magnetic circuits each consisting of one to fifteen auxiliary magnetic cores terminated towards the hydrocyclone 6 by pole pieces 2, with the auxiliary magnetic cores T being mounted magnetising solenoids 2. The hydrocyclone 4 is situated such that its longitudinal axis is perpendicular to the axis of the magnetizing solenoids 2 ·

Na obr. č. 6 je příklad zařízení, sestávajícího z hydrocyklonu £, umístěného uvnitř jednoho až čtyř magnetických obvodů 8_, z nichž každý sestává z uzavřeného magnetického jha 2> na jphož dvou protilehlých sloupcích je připevněno jedno až patnáct pomocných magnetických jader 2» ukončených směrem k hydrocyklonu J pólovými nástavci 2, přičemž na pomocná magnetická jádra ]_ jsou nasazeny magnetizační solenoidy 2· Hydrocyklon J je situován tak, že jeho podélná osa je kolmá na osy všech magnetizačních solenoidů 2.Fig. 6 shows an example of a device consisting of a hydrocyclone 6 disposed within one to four magnetic circuits 8, each consisting of a closed magnetic yoke 2, on which two opposite columns are attached one to fifteen auxiliary magnetic cores 2 terminated towards the hydrocyclone J by the pole pieces 2, wherein the magnetizing solenoids 2 are mounted on the auxiliary magnetic cores 1. The hydrocyclone J is situated so that its longitudinal axis is perpendicular to the axes of all the magnetizing solenoids 2.

Na obr. č. 7 je příklad zařízení, sestávajícího z hydrocyklonu umístěného uvnitř jednoho ze čtyř magnetických obvodů 2» z nichž každý sestává z magnetického jhal., na jehož sloupcích jsou připevněny dva pólové nástavce 2» přičemž na sloupky magnetických jeh 2 jsou nasazeny magnetizační solenoidy 2_. Hydrocyklon £ je situován tak, že jeho podélná osa je kolmá na osy všech magnetizačních solenoidů 2·Fig. 7 shows an example of a device consisting of a hydrocyclone placed inside one of four magnetic circuits 2 ' , each consisting of a magnetic yoke, on whose columns two pole pieces 2' are attached, with magnetizing rods 2 being fitted with magnetizing rods. solenoids 2. The hydrocyclone 6 is situated such that its longitudinal axis is perpendicular to the axes of all magnetizing solenoids.

Na obr. č. B je příklad zařízení, které sestává z hydrocyklonu umístěného'uvnitř jednoho nebo dvou magnetických obvodů 2» z nichž každý je tvořen dvěma svislými magnetickými jhy 2» která jsou na dolních koncích spojena permanentním magnetem 2· Na svislých magnetických jhech 2 je směrem k hydrocyklonu J připevněno jeden až patnáct pólo- . vých nástavců 2· Hydrocyklon _4 je situován tak,že jeho podélná osa je souběžná s magnetickými jhy 2·Fig. B shows an example of a device consisting of a hydrocyclone placed inside one or two magnetic circuits 2, each of which is formed by two vertical magnetic yokes 2, which are connected at the lower ends by a permanent magnet 2 · On the vertical magnetic yokes 2 one to fifteen poles are attached to the hydrocyclone. The hydrocyclone 4 is situated so that its longitudinal axis is parallel to the magnetic yokes 2 ·

262 967262 967

Obr. č. 9 představuje, příklad zařízení, které sestává z hydrocyklonů 2> umístěného uvnitř jednoho nebo dvou magnetických obvodů 2> z nichž každý je tvořen dvěma svislými permanentními magnety 2, spojenými na dolních koncích magnetickým jhem 2» přičemž na svislých permanentních magnetech 5_ je směrem k hydrocyklonů £ připevněno jeden až patnáct pólových nástavců 2· Hydrocyklon £ je situován tak, že jeho podél ná osa je souběžná se svislými permanentními magnety 2·Giant. No. 9 shows an example of a device consisting of hydrocyclones 2 located within one or two magnetic circuits 2 each of which are formed by two vertical permanent magnets 2 connected at the lower ends by a magnetic yoke 2, the vertical permanent magnets 5 being directed one to fifteen pole pieces 2 are attached to the hydrocyclones £ · The hydrocyclone £ is situated so that its longitudinal axis is parallel to the vertical permanent magnets 2 ·

Obr. č. 10 představuje zařízení, sestávající z hyd.rocyklonu 2, umístěného uvnitř jednoho nebo dvou otevřených magnetických obvodů 8, z nichž každý je tvořen magnetickým jhem 2 tvaru písmene U, na jehož svislých sloupcích směrem k hydrocyklonů 2 je připevněno jeden až patnáct permanentních magnetů 5, zakončených pólovými nástavci 2· Hydrocyklon 2 je situován tak, že jeho podélná osa je souběžná se svislými sloupky magnetického jha 2·Giant. No. 10 represents a device consisting of a hydrocyclone 2 located within one or two open magnetic circuits 8, each of which is formed by a U-shaped magnetic yoke 2, on whose vertical columns towards the hydrocyclones 2 one to fifteen permanent magnets are attached 5, terminated by the pole pieces 2 · The hydrocyclone 2 is situated such that its longitudinal axis is parallel to the vertical columns of the magnetic yoke 2 ·

Na obr. č. 11 je příklad zařízení sestávající z hydrocyklonu 2» umístěného uvnitř jednoho nebo dvou magnetických obvodů 2» tvořených uzavřenými magnetickými jhy 2? na jejichž svislých sloupcích je připevněno jeden až patnáct permanentních magnetů 2» ukončených směrem k hydrocyklonů 2 pólovými nástavci 2· Hydrocyklon 2 je situován tak, že jeho podélná osa je· souběžná se svislými sloupky magnetických jeh 2·Fig. 11 shows an example of a device consisting of a hydrocyclone 2 »located inside one or two magnetic circuits 2» formed by closed magnetic yokes 2? on whose vertical columns one to fifteen permanent magnets 2 are attached »terminated towards the hydrocyclones 2 by the pole pieces 2 · the hydrocyclone 2 is situated so that its longitudinal axis is parallel to the vertical columns of the magnetic needles 2 ·

Obr. č. 12 představuje zařízení sestávající z hydrocyklonu 2> obklopeného systémem jednoho až patnácti otevřených magnetických obvodů 2, sestávajících z permanentních magnetů 2, ukončených směrem k hydrocyklonů 2 pólovými nástavci 2· Hydrocyklon 2 je situován tak, že jeho podélná osa je kolmá na osy všech permanentních magnetů 2·Giant. No. 12 represents a device consisting of a hydrocyclone 2> surrounded by a system of one to fifteen open magnetic circuits 2, consisting of permanent magnets 2 terminated towards the hydrocyclones 2 by the pole pieces 2 · The hydrocyclone 2 is situated permanent magnets 2 ·

Obr. č. 13 ukazuje příklad zařízení sestávajícího z hydrocyklonu 2, umístěného uvnitř magnetického obvodu 2, tvořeného jedním až patnácti magnetickými jhy 2» na jejichž protilehlých sloupcích jsou upevněny permanentní magnety 2» ukončené směrem k hydrocyklonů 2 pólovými nástavci 2· Hydrocyklon 2 je situován tak, že jeho podélná osa je kolmá na osy všech sloupků magnetických jeh 2·Giant. 13 shows an example of a device consisting of a hydrocyclone 2, located inside a magnetic circuit 2 consisting of one to fifteen magnetic yokes 2 »on opposite columns of which permanent magnets 2» are terminated towards the hydrocyclones 2 with pole pieces 2. that its longitudinal axis is perpendicular to the axes of all the columns of magnetic needles 2 ·

262 967262 967

Na obr. č. 14 je příklad zařízení, sestávajícího z hydrocyklonu χ, obklopeného jedním až patnácti otevřenými magnetickými obvody χ, tvořenými magnetickými jhy X, na jejichž koncích směrem k hydrocyklonu χ jsou připevněny nejprve permanentní magnety 2 a pak pólové nástavce χ. Hydrocyklon £ je situován tak, že jeho podélná osa je souběžná s magnetickými jhy χ.Fig. 14 shows an example of a device consisting of a hydrocyclone χ surrounded by one to fifteen open magnetic circuits χ consisting of magnetic yokes X, at whose ends towards the hydrocyclone χ are fixed first the permanent magnets 2 and then the pole pieces χ. The hydrocyclone 6 is situated such that its longitudinal axis is parallel to the magnetic yoke χ.

Na obr. č. 15 je příklad zařízení, sestávajícího z hydrocyklonu χ, umístěného uvnitř magnetického obvodu χ, tvořeného jedním magnetizačním solenoidem 2, přičemž hydrocyklon χ je situován tak, že jeho podélná osa je koncentrická s osou magnetizačního solenoidu 2.Fig. 15 is an example of a device consisting of a hydrocyclone χ located within a magnetic circuit χ consisting of one magnetizing solenoid 2, wherein the hydrocyclone χ is situated such that its longitudinal axis is concentric with the axis of the magnetizing solenoid 2.

Obr. č. 16, 17 a 18 představují zařízení, sestávající z hydrocyklonu χ, umístěného v magnetických obvodech χ, koncentricky v soustavě magnetizačních cívek X, uspořádaných nad sebou s průměry zvolenými tak, aby bylo, dosaženo potřebného gradientu magnetického pole.Giant. Nos. 16, 17 and 18 show a device consisting of a hydrocyclone χ located in magnetic circuits χ concentrically in a set of magnetizing coils X arranged one above the other with diameters selected to achieve the required magnetic field gradient.

Obr. č. 19 a 20 představují zařízení, sestávající z hydrocyklonu χ, umístěného uvnitř magnetického obvodu χ v soustavě vzduchových magnetizačních cívek χ tak, že podélná osa hydrocyklonu χ je kolmá na osy všech magnetizačních cívek £.Giant. Nos. 19 and 20 show a device consisting of a hydrocyclone χ located within a magnetic circuit χ in an air magnetization coil assembly χ such that the longitudinal axis of the hydrocyclone χ is perpendicular to the axes of all magnetization coils χ.

Obr. č. 21 představuje zařízení, sestávající z hydrocyklonu χ,umístěného uvnitř magnetického obvodu χ, tvořeného soustavou na příklad vzduchových magnetizačních cívek X, uspořádaných vůči podélné ose hydrocyklonu χ v sestupné spirále a na rozteči např. 120° úhlových.Giant. 21 represents a device consisting of a hydrocyclone χ located within a magnetic circuit χ formed by an array of, for example, air magnetizing coils X arranged relative to the longitudinal axis of the hydrocyclone χ in a downward spiral and at a pitch of e.g. 120 ° angular.

Magnetizační solenoidy 2 pro příklady z obr. č. 1 až 7 jsou vinuty z běžných materiálů a napájeny zejména stejnosměrným ale i střídavým nebo pulsním proudem. Magnetizační solenoid 2 a magnetizační cívky χ podle obr. č. 15 až 21 jsou vinuty z běžných nebo i supravodivých materiálů a napájeny stejnosměrným ale i střídavým nebo pulsním proudem nebo v obr. č. 21 také několikafázovým střídavým proudem, vytvářejícím točivé magnetické pole nejlépe ve směru pohybu suspenze.The magnetizing solenoids 2 for the examples of Figs. 1 to 7 are wound from conventional materials and are supplied in particular by direct but alternating or pulsed current. The magnetization solenoid 2 and the magnetization coils according to Figs. 15 to 21 are wound from common or superconducting materials and powered by both direct and alternating or pulsed current, or in Fig. 21 also by a multi-phase alternating current, creating a rotating magnetic field the direction of movement of the suspension.

262 967262 967

Zařízení pro úpravu suspenzí a rmutů podle vynálezu pracuje následovně. V hydrocyklonu j4, kam ied tlakem vháněna tříděná suspenze nebo rmut, dochází ke třídění působením odstředivé a dostředivé síly. Současně na tříděný materiál působí síla vyvolaná magnetickým polem, jejímž zdrojem je magnetický obvod tvořený elektromagnetem, permanentními magnety nebo vzduchovými cívkami v uspořádání podle obr. č. 1 až 21. V hydrocyklonu 4. dojde ke složení odstředivých, dostředivých, tíhových a magnetických separačních sil. Tím je umožněno třídění částic suspenze nebo rmutů i podle jejich magnetické *, susceptlbility.The suspension and mash treatment device according to the invention operates as follows. The hydrocyclone j4, where P e and d ° pressure through classified suspension or pulp, there is a classification by centrifugal and centripetal forces. At the same time, the sorted material is subjected to the magnetic field force, which is generated by a magnetic circuit consisting of an electromagnet, permanent magnets or air coils in the arrangement according to Figs. 1 to 21. Centrifugal, centripetal, gravity and magnetic separation forces . This allows the suspension or mash particles to be sorted according to their magnetic susceptibility.

Vynález je možno využít všude tam, kde je třeba třídit suspenze... a řinuty s obsahem dia-, para-, fero-, feria antiferimagnetických částic, nebo částic se stálým feromagnetismem podle zrnitostního a chemického složení.The invention can be used wherever it is necessary to classify suspensions ... and strands containing dia-, para-, ferro-, ferri-antiferimagnetic particles, or particles with stable ferromagnetism according to the particle size and chemical composition.

Claims (1)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION Zařízení na úpravu suspenzí a rmutů, např. keramic kých, s hydrocyklonem, vyznačujícíse tím, že sestává z nejméně jednoho magnetického obvodu (8), ve kterém zdrojem magnetického pole je nejméně jeden magnetizační solenoid (2) nebo nejméně jeden permanentní magnet (5) nebo nejméně jedna vzduchová magnetizační cívka (6) s výhodou supravodivé, přičemž hydrocyklon (4) je situován uvnitř magnetických obvodů (8).Apparatus for treating suspensions and mashes, eg ceramic, with hydrocyclone, characterized in that it comprises at least one magnetic circuit (8) in which the magnetic field source is at least one magnetizing solenoid (2) or at least one permanent magnet (5) or at least one air magnetization coil (6), preferably superconducting, wherein the hydrocyclone (4) is situated within the magnetic circuits (8).
CS873505A 1987-05-15 1987-05-15 Apparatus for treating suspensions and mashes, for example ceramic CS262967B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS873505A CS262967B1 (en) 1987-05-15 1987-05-15 Apparatus for treating suspensions and mashes, for example ceramic

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS873505A CS262967B1 (en) 1987-05-15 1987-05-15 Apparatus for treating suspensions and mashes, for example ceramic

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS350587A1 CS350587A1 (en) 1988-08-16
CS262967B1 true CS262967B1 (en) 1989-04-14

Family

ID=5375342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS873505A CS262967B1 (en) 1987-05-15 1987-05-15 Apparatus for treating suspensions and mashes, for example ceramic

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS262967B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS350587A1 (en) 1988-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Svoboda The effect of magnetic field strenght on the efficiency of magnetic separation
Oberteuffer Magnetic separation: A review of principles, devices, and applications
US4062765A (en) Apparatus and process for the separation of particles of different density with magnetic fluids
US4239619A (en) Process and apparatus for separating magnetic particles within an ore
US4116829A (en) Magnetic separation, method and apparatus
US5035365A (en) Thortveitite ore beneficiation process
US3690454A (en) Method and apparatus for magnetic concentration with ferromagnetic soft iron bodies
CA2071338C (en) Separation method and apparatus herefor
US4214984A (en) Magnetic separation
US5356015A (en) Magnetic separation process
US4294690A (en) Process for separating weakly magnetic accompanying minerals from nonmagnetic useful minerals
US5868257A (en) Magnetic separation systems
KR101136567B1 (en) Magnetic separator
CS262967B1 (en) Apparatus for treating suspensions and mashes, for example ceramic
US5108587A (en) Apparatus for the electrodynamic separation of non-ferromagnetic free-flowing material
US4608155A (en) Magnetic separator
US3493108A (en) Concentration of asbestos ore
US6851557B1 (en) Ferrohydrostatic separation method and apparatus
Jain Magnetic Separation
CS205014B2 (en) Method of separating the magnetized particles from the fluid in which are the said particles in suspension and wet magnetic separator for executing the same
US6045705A (en) Magnetic separation
WO2000025929A1 (en) Magnetic separation method and apparatus
Augusto et al. A new magnetic separator and classifier: prototype design
GB2139524A (en) Magnetic separator
AU605232B2 (en) Improvements in and relating to magnetic separators