SU865392A2 - Electrodynamic separator - Google Patents
Electrodynamic separator Download PDFInfo
- Publication number
- SU865392A2 SU865392A2 SU2348248A SU2348248A SU865392A2 SU 865392 A2 SU865392 A2 SU 865392A2 SU 2348248 A SU2348248 A SU 2348248A SU 2348248 A SU2348248 A SU 2348248A SU 865392 A2 SU865392 A2 SU 865392A2
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- separator
- electrodynamic
- electrodynamic separator
- increase
- working area
- Prior art date
Links
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 title claims description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 7
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- PLXMOAALOJOTIY-FPTXNFDTSA-N Aesculin Natural products OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O PLXMOAALOJOTIY-FPTXNFDTSA-N 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C1/00—Magnetic separation
- B03C1/02—Magnetic separation acting directly on the substance being separated
- B03C1/23—Magnetic separation acting directly on the substance being separated with material carried by oscillating fields; with material carried by travelling fields, e.g. generated by stationary magnetic coils; Eddy-current separators, e.g. sliding ramp
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C1/00—Magnetic separation
- B03C1/02—Magnetic separation acting directly on the substance being separated
- B03C1/025—High gradient magnetic separators
- B03C1/031—Component parts; Auxiliary operations
- B03C1/033—Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit
- B03C1/0335—Component parts; Auxiliary operations characterised by the magnetic circuit using coils
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Description
(54) ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР(54) ELECTRODYNAMIC SEPARATOR
Иэофетение относитс к обогащению полезных ископаемых и может быть, в частности, использовано при вторичной переработке цветньк металлов. По основному авт. св. № 784922 известен электродинамический сепаратор, включакиций электромагнит, полихзные н конечники в виде пр мых треугольных призм, загрузочное устройство и приемни ки продуктов разделени fl. Недостатком известного сепаратора вл етс ограниченный диапазон крупност частиц, подлежащих разделению, вследстт вне низкой вепиичины магнитной индукци в рабочей зоне. Цель изофетени - повышение эффективности процесса сепарации за счет уве личени магнитной индукции в рабочей зоне. Указанна цель достигаетс тем, что сепаратор снабжен дополнительным полюсным наконечником, выполненным в виде пр мой треугольной призмы в расположенным в межполюсном зазоре. На чертеже изображен предлагаемый сепаратор. Он включает магнитопровод 1, полюсные наконечники 2, дополнительный полюсный наконечник 3, обмотку 4 воз ждени , раздел ющий нож 5, ленточный транспортер 6, загрузочное устрюйство 7. Сепаратор работает следующим образом . Исходный материал с помощью ленточного транспортера 5 подаетс в рабочую зону, образованную полюсными наконечниками 2 и 3. Обмотка 4 возбуждени . подключаетс к источнику переменного тока высокой частоты, который создает в магнитопроводе и рабочей зоне магнитный поток. Взаимодействие KiarmpN ного потока с магнитным полем электропроводных частиц создает выталкЬваюшую силу, направленную в сторону убьшани напр женности магнитного пол . Электропроводные частицы отклон ютс в магнитном поле, неэлектропроводные частицы разгружаютс без изменени траектории. Окончательное разделение материала про изводитс с помощью ножа 5. Расположение дополнительного полюсного наконечника 3 в рабочем зазоре повышает магнитную индукцию в зоне се парации, что дает возможность увеличить диапазон крупности частиц, подлежацих разделению. Таким офазом, снабжение сепаратора дс ю ннтельным полюсным наконечником позвол ет повысить эффективность процесса сепарации за счет увеличени магн тной шшукшга в рабочей зоне. 8 2 изобретени электродинамический сеператор по авт, св. № 784922. о т л и ч а ю щ и й« с а тем, что, с целью повышени эффективности процесса сепарации за с.чет увеличени магнитной инцукции в рабочей зоне, он снабжен дополнительным полюсным наконечником, вьшолненным в виде пр мой треугольной призмы и расположенным в межпопюсном зазоре. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР 784922, кл. В ОЗ С 1/02, 1973 (поототип). Reflowing refers to the enrichment of minerals and can, in particular, be used in the recycling of colored metals. According to the main author. St. No. 784922 is known for an electrodynamic separator, including an electromagnet, polychrome n limbs in the form of straight triangular prisms, a loading device and receivers for separation products fl. A disadvantage of the known separator is the limited range of particle size to be separated, due to the low magnetic field in the working area. The goal of isophotenia is to increase the efficiency of the separation process by increasing the magnetic induction in the working area. This goal is achieved by the fact that the separator is provided with an additional pole piece made in the form of a straight triangular prism located in the interpolar gap. The drawing shows the proposed separator. It includes magnetic core 1, pole pieces 2, additional pole piece 3, winding 4, separating knife 5, belt conveyor 6, loading device 7. The separator works as follows. The source material is fed by a belt conveyor 5 into the working zone formed by pole pieces 2 and 3. Excitation winding 4. connects to a high-frequency alternating current source that creates magnetic flux in the magnetic core and in the work area. The interaction of KiarmpN flux with the magnetic field of electrically conductive particles creates a pushing force directed towards the strength of the magnetic field. Electrically conductive particles are deflected in a magnetic field, non-conductive particles are discharged without changing the trajectory. The final separation of the material is carried out with the help of the knife 5. The location of the additional pole tip 3 in the working gap increases the magnetic induction in the separation zone, which makes it possible to increase the particle size range of the particles to be separated. In this way, the supply of the separator ds with an integral pole tip allows to increase the efficiency of the separation process by increasing the magnitude of the pin in the working area. 8 2 of the invention electrodynamic separator according to ed. No. 784922. About the t and the fact that, in order to increase the efficiency of the separation process by increasing the magnetic inductance in the working area, it is equipped with an additional pole tip, made in the form of a straight triangular prism and located in interpopus gap. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate 784922, cl. In OZ S 1/02, 1973 (according to type).
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU2348248A SU865392A2 (en) | 1976-04-09 | 1976-04-09 | Electrodynamic separator |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU2348248A SU865392A2 (en) | 1976-04-09 | 1976-04-09 | Electrodynamic separator |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU784922 Addition |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU865392A2 true SU865392A2 (en) | 1981-09-25 |
Family
ID=20657125
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU2348248A SU865392A2 (en) | 1976-04-09 | 1976-04-09 | Electrodynamic separator |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU865392A2 (en) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5268353A (en) * | 1987-06-09 | 1993-12-07 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Method for separating superconductor powder from nonsuperconductive powder |
| RU2398633C1 (en) * | 2009-06-24 | 2010-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) | Method of electrodynamic separation |
| WO2019070539A1 (en) * | 2017-10-05 | 2019-04-11 | University Of Utah Research Foundation | HIGH FLOW ELECTRODYNAMIC SORTING |
-
1976
- 1976-04-09 SU SU2348248A patent/SU865392A2/en active
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5268353A (en) * | 1987-06-09 | 1993-12-07 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Method for separating superconductor powder from nonsuperconductive powder |
| RU2398633C1 (en) * | 2009-06-24 | 2010-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) | Method of electrodynamic separation |
| WO2019070539A1 (en) * | 2017-10-05 | 2019-04-11 | University Of Utah Research Foundation | HIGH FLOW ELECTRODYNAMIC SORTING |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4137156A (en) | Separation of non-magnetic conductive metals | |
| WO1988005696A1 (en) | Separation by belt-type magnetic separator | |
| SU865392A2 (en) | Electrodynamic separator | |
| US5064075A (en) | Separation of non-magnetic electrically conductive items by electromagnetic eddy current generation | |
| RU2105613C1 (en) | Electromagnetic separator | |
| SU698661A1 (en) | Electromagnetic roller separator | |
| GB1502077A (en) | Method and apparatus for recovery of non-ferrous conductive metals from solid waste | |
| SU848061A1 (en) | Material separation method | |
| SU724195A1 (en) | Magnetic separator | |
| SU1230691A1 (en) | Method of electrodynamic separation | |
| SU782871A1 (en) | Electromagnetic separator | |
| RU2203144C2 (en) | Electromagnetic separator | |
| SU768469A1 (en) | Electrodynamic separator | |
| SU900858A1 (en) | Method of ludviguite-magnetite ores processing | |
| SU1411039A1 (en) | Electrodynamic separator | |
| SU933114A1 (en) | Electrodynamic separating method | |
| SU944658A1 (en) | Suspended electromagnetic iron separator | |
| SU904783A1 (en) | Electromagnetic separator | |
| SU1764699A2 (en) | Electric dynamic separator | |
| SU1044334A1 (en) | Magnetic separation method | |
| SU782869A1 (en) | Method of removing metal from non-magnetic material | |
| SU1750730A1 (en) | Suspended electromagnetic iron separator | |
| SU659188A1 (en) | Electrodynamic separator | |
| SU1447408A1 (en) | Method of electrodynamic separation | |
| SU1327966A1 (en) | Magnetohydrostatic separator |