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CN106076611A - 流动粒粉静电消除磁力分离器 - Google Patents

流动粒粉静电消除磁力分离器 Download PDF

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CN106076611A
CN106076611A CN201610621057.2A CN201610621057A CN106076611A CN 106076611 A CN106076611 A CN 106076611A CN 201610621057 A CN201610621057 A CN 201610621057A CN 106076611 A CN106076611 A CN 106076611A
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eliminostatic
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刘锡云
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Abstract

一种流动粒粉静电消除磁力分离器,其特征在于所述分离器包括粒粉物料进口、筒体、磁场发生装置,所述磁场发生装置产生磁场,粒粉物料出口,所述粒粉物料经所述粒粉物料进口进入所述分离器穿过所述筒体,并经所述粒粉物料出口离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体时,受到所述磁场发生装置所产生磁场的作用。

Description

流动粒粉静电消除磁力分离器
技术领域
本发明涉及流动粒粉消除静电的装置,尤其涉及一种流动粒粉静电消除磁力分离器,其可用于消除流动粒粉的静电及分离粒粉之用。
背景技术
在化工、医药等行业中,颗粒料中会含有粉,粉通常是指几微米到几十微米的小颗粒。粉的存在会影响粒料的产品品质,因而通常会要求将粉的含量限制在一个可允许的范围内,如:LDPE的粒料中通常要求含粉量小于等于50PPM,PC的粒料中含粉量会要求更小一些,有时是20PPM。以电力电缆的PE粒料为例,如果粒料中的含粉量偏高,做出来的电缆就会绝缘不好。所以,粒料脱粉是一个不得不解决的指标。有的工厂甚至采用人工擦洗的方式,去除里粒料上的粉。
粒粉如果没有静电,分离相对容易,但在粒粉料的传输中,不可避免地会产生静电,静电的存在不仅会引发爆炸、着火等事故,还会使物料粘聚,大的颗粒粘聚着细小的粒料或粉,造成粒料和粉不易分离的后果,而影响到物料的品质。显然,在粒粉的分离中,消除静电的影响至关重要。
传统的粒粉分离采用风吹的方式,由于粒粉的静电,使粒粉粘聚在一起,风力不能很好地使粒粉分离,而影响到产品的纯净度。试验证明,用流化床+风吹的方式很难使粒料的含粉量达到45PPM。
消除静电时,不能使粒粉增加其他的结合力,以免静电力虽被消除,新增加的另外结合力又成为新课题。
发明内容
本发明的发明人经过大量的创造性劳动提供了一种流动粒粉静电消除磁力分离器,通过采用本发明的流动粒粉静电消除磁力分离器,虽然不能完全消除静电的影响,但却可以在消除静电的同时使粒粉聚集团分离,或使其内部疏松而易于分离,从而能够大大提高流动粒粉的分离效果。
本发明的流动粒粉静电消除磁力分离器包括粒粉物料进口、筒体、磁场发生装置、粒粉物料出口,所述磁场发生装置产生磁场;所述粒粉物料经所述粒粉物料进口进入所述分离器穿过所述筒体,并经所述粒粉物料出口离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体时,受到所述磁场发生装置所产生磁场的作用。筒体主要用于约束物料。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置在所述筒体内部或外部沿所述筒体的轴向设置。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置在所述筒体内部沿所述筒体中心轴线设置。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置为柱状。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置在所述筒体内部或外部沿所述筒体的周向设置。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置为环状的,其设置在所述筒体内壁或者套装在所述筒体外壁。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置通过永磁材料或通过电磁线圈通电流来产生磁场。用电磁线圈来产生磁场时,既可以采用直流电也可以采用交变电流来产生磁场。
在本发明的一个实施方式中,磁场是交变的或者是稳恒的。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置单独使用。
在本发明的一个实施方式中,所述磁场发生装置2个或2个以上联合使用。
流动粒粉物料流入本发明的流动粒粉静电消除磁力分离器的筒体后,运动的粒粉所带的电荷在磁场的作用下,会产生两种状况:
1)因静电粘聚在一起的粒粉,粒和粉分别带有不同的“+”、“-”电荷,运动的粒和粉上的电荷在磁场中就会受到“劳伦兹”力的作用,由于运动方向一样的正负不同的电荷所受到“劳伦兹”方向是相反的,所以粘聚在一起的粒和粉会受到分离的力的作用,从而有利于粒和粉的分离。如果同时再施以其他扰动,如:撞击等,就很容易使其分离。
2)粘聚在一起的粒粉,运动中在磁场的作用下,带不同电荷的粒粉会在聚团内产生一个与外磁场相反的附加磁场,两个磁场相互作用,会使聚团内粒粉间距加大,聚团体积增大,表现形式是粒粉的表面张力变大、粘度降低,使分离变得容易。
粒粉物料由物料进口进入,运动的粒粉带着不同的电荷,在磁场发生装置所产生的磁场作用下,正电荷与负电荷受到方向相反的“劳伦兹”力:
F=QVB
F:劳伦兹力;Q:电荷量;B:磁场强度;
V:电荷(或粒粉)与磁场垂直的速度分量。
在F的作用下,1)部分粒粉会分离;2)部分粒粉会改变原轨迹而与金属接触释放电荷;3)会使粒粉聚团的粘度及表面张力下降,聚团变得疏松。进而,使粒粉在物料出口,经撞击、风吹或其他扰动时,实现高精度分离。
采用本发明的流动粒粉静电消除磁力分离器,会比传统的淘洗器的分离效果大幅度提高,试验表明可以达到40-100PPM,这对传统方式是不可想象。
附图说明
图1为本发明流动粒粉静电消除磁力分离器连续环状磁场发生装置套装在筒体外壁的实施方式的示意图。
图2为本发明流动粒粉静电消除磁力分离器连续环状磁场发生装置设置在筒体内壁的实施方式的示意图。
图3为本发明流动粒粉静电消除磁力分离器不连续环状磁场发生装置设置在筒体内壁的实施方式的示意图。
图4为本发明流动粒粉静电消除磁力分离器不连续环状磁场发生装置套装在筒体外壁的实施方式的示意图。
图5为本发明流动粒粉静电消除磁力分离器柱状磁场发生装置套设置在筒体内的实施方式的示意图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不仅限于此。
实施例1.
如图1所示,流动粒粉静电消除磁力分离器包括粒粉物料进口1、筒体2、磁场发生装置3、粒粉物料出口4,所述磁场发生装置3产生磁场。含粉量达到1000PPM的粒粉物料经所述粒粉物料进口1进入所述分离器穿过所述筒体2,并经所述粒粉物料出口4离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体2时,受到所述磁场发生装置3所产生磁场的作用,磁场大小为5000~7000高斯。本实施例中的磁场发生装置3为连续的环状,在所述筒体2外部沿所述筒体2的周向设置,套装在筒体2外壁上。磁场发生装置3通过永磁材料或通过电磁线圈通电流来产生磁场,其中磁场是交变的或者是稳恒的。对从粒粉物料出口4离开的物料进行检测,其中含粉量为52PPM。
实施例2.
如图2所示,流动粒粉静电消除磁力分离器包括粒粉物料进口1、筒体2、磁场发生装置3、粒粉物料出口4,所述磁场发生装置3产生磁场。其中粒粉物料进口1、筒体2、粒粉物料出口4与实施例1中相同。含粉量达到1000PPM的粒粉物料经所述粒粉物料进口1进入所述分离器穿过所述筒体2,并经所述粒粉物料出口4离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体2时,受到所述磁场发生装置3所产生磁场的作用。本实施例中的磁场发生装置3为连续的环状,在所述筒体2内部沿所述筒体2的周向设置,设置在筒体2内壁上。磁场发生装置3通过永磁材料或通过电磁线圈通电流来产生磁场,其中磁场是交变的或者是稳恒的。对从粒粉物料出口4离开的物料进行检测,其中含粉量为45PPM。
实施例3.
如图3所示,流动粒粉静电消除磁力分离器包括粒粉物料进口1、筒体2、磁场发生装置3、粒粉物料出口4,所述磁场发生装置3产生磁场。其中粒粉物料进口1、筒体2、粒粉物料出口4与实施例1中相同。含粉量达到1000PPM的粒粉物料经所述粒粉物料进口1进入所述分离器穿过所述筒体2,并经所述粒粉物料出口4离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体2时,受到所述磁场发生装置3所产生磁场的作用。本实施例中的磁场发生装置3为不连续的环状,在所述筒体2内部沿所述筒体2的周向设置,设置在筒体2内壁上。磁场发生装置3通过永磁材料或通过电磁线圈通电流来产生磁场,其中磁场是交变的或者是稳恒的。对从粒粉物料出口4离开的物料进行检测,其中含粉量为88PPM。
实施例4.
如图4所示,流动粒粉静电消除磁力分离器包括粒粉物料进口1、筒体2、磁场发生装置3、粒粉物料出口4,所述磁场发生装置3产生磁场。其中粒粉物料进口1、筒体2、粒粉物料出口4与实施例1中相同。含粉量达到1000PPM的粒粉物料经所述粒粉物料进口1进入所述分离器穿过所述筒体2,并经所述粒粉物料出口4离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体2时,受到所述磁场发生装置3所产生磁场的作用。本实施例中的磁场发生装置3为不连续的环状,在所述筒体2外部沿所述筒体2的周向设置,设置在筒体2外壁上。磁场发生装置3通过永磁材料或通过电磁线圈通电流来产生磁场,其中磁场是交变的或者是稳恒的。对从粒粉物料出口4离开的物料进行检测,其中含粉量为97PPM。
实施例5.
如图5所示,流动粒粉静电消除磁力分离器包括粒粉物料进口1、筒体2、磁场发生装置3、粒粉物料出口4,所述磁场发生装置3产生磁场。其中粒粉物料进口1、筒体2、粒粉物料出口4与实施例1中相同。含粉量达到1000PPM的粒粉物料经所述粒粉物料进口1进入所述分离器穿过所述筒体2,并经所述粒粉物料出口4离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体2时,受到所述磁场发生装置3所产生磁场的作用。本实施例中的磁场发生装置3为柱状,在所述筒体2内部沿所述筒体2的轴向设置。磁场发生装置3通过永磁材料或通过电磁线圈通电流来产生磁场,其中磁场是交变的或者是稳恒的。对从粒粉物料出口4离开的物料进行检测,其中含粉量为66PPM。

Claims (10)

1.一种流动粒粉静电消除磁力分离器,其特征在于所述分离器包括:
粒粉物料进口(1),
筒体(2),
磁场发生装置(3),所述磁场发生装置(3)产生磁场,
粒粉物料出口(4);
其中所述粒粉物料经所述粒粉物料进口(1)进入所述分离器穿过所述筒体(2),并经所述粒粉物料出口(4)离开所述分离器,所述粒粉物料在穿过所述筒体(2)时,受到所述磁场发生装置(3)所产生磁场的作用。
2.根据权利要求1所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置(3)在所述筒体(2)内部或外部沿所述筒体(2)的轴向设置。
3.根据权利要求2所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置(3)在所述筒体(2)内部沿所述筒体(2)中心轴线设置。
4.根据权利要求3所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置(3)为柱状。
5.根据权利要求1所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置(3)在所述筒体(2)内部或外部沿所述筒体(2)的周向设置。
6.根据权利要求5所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置(3)为连续或不连续的环状,其设置在所述筒体(2)内壁或者套装在所述筒体(2)外壁。
7.根据权利要求1至6任一项所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置(3)通过永磁材料或通过电磁线圈通电流来产生磁场。
8.根据权利要求1至6任一项所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中磁场是交变的或者是稳恒的。
9.根据权利要求1至6任一项所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置单独使用。
10.根据权利要求1至6任一项所述的流动粒粉静电消除磁力分离器,其中所述磁场发生装置2个或2个以上联合使用。
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