





除铁器计算模型与方法
除铁器在磁轴承中的安装方位见图1,为了便于剖析永磁除铁器的特性,对除铁器模型进行简化并假定:
经过的铁磁颗粒均为球体,且半径相同;( 2) 铁磁颗粒和水的温度在各处均相同,它们之间无热量交换;( 3) 忽略转子的转动对流场的影响。
除铁器计算结果及剖析
文中旨在研讨外加磁场下泥沙颗粒- 水多相耦合关系。设颗粒的均匀直径为0. 1 mm,密度为2 500kg /m3,颗粒相体积分数为0. 5% ~ 6%。为了减小计算量和复杂度,除铁器模型并采用二维轴对称结构进行可以看出: 远离磁轴承作业空隙的颗粒随着流体的运动而被直接输运到泵出口。而除铁器及磁轴承作业空隙周围颗粒相的散布是动态变化的,首先是接近磁轴承作业空隙的颗粒相逐渐增加,这是由于颗粒相中的铁磁性颗粒被除铁器及磁轴承的磁力招引的原因。在外磁场中的磁性颗粒经磁化,颗粒之间存在彼此招引作用,悬挂式除铁器,然后导致它们互相靠拢,聚集成团,这些颗粒团尺度增大后不易经过空隙进入到磁轴承作业空隙中。
除铁器
港口输送物料洁净用高梯度除铁器的工作原理
港口输送物料洁净用高梯度除铁器的设计原理是:闭合载流线圈能够发生磁场。工作时,利用控制柜为其供电以及供给电气保护。除铁器励磁线圈通电后产生高梯度和高场强的磁场,除铁器上的电机通电后带动铠装卸铁皮带滚动,电磁铁除铁器,励磁发动后起冷却散热效果的油泵电机和风机也同时发动。当输送带上的物料中有铁件时高磁场将铁件吸起,并经过滚动的铠装卸铁皮带将铁件向皮带后方推进直至掉落到接铁车内。除铁器控制柜能够适时起到超温报警、皮带跑偏报警、缺油报警等效果。
除铁器主体
(1) 除铁器励磁部分是除铁器的部件,它是发生磁场的源泉。励磁部分包括主磁系和辅佐磁系:主磁系主要由励磁线圈和铁芯组成,经过电气控制柜输出直流电压加在励磁线圈两头,发生直流电流,进而发生磁场。
(2)除铁器弃铁系统由铠装皮带、皮带驱动滚筒及减速电机组成。由励磁部分吸起的铁件被滚动的铠装卸铁皮带向皮带后方推进直
至掉落到接铁车内。
(3) 冷却油循环设备部分主要由油泵、油枕和油位计组成;采用外循环逼迫冷却系统,有压引油循环程序,削减设备的漏油毛病点。
焦耳定律标明,电流通过导体发生的热量跟电流的二次方、导体的电阻和通电时间成正比。怎么消除线圈所发生的热量是除铁器开展的要害。逼迫油冷除铁器选用了***设计理念,变散热为主动散热,推出新型油循环冷却系统.油循环系统由除铁器本体、循环泵、缓冲罐、风冷式散热器等组成。
其中,除铁器循环泵、缓冲罐、风冷式散热器安装在除铁器操作渠道上,之间通过管路进行联通。除铁器本体运行时,励磁线圈通电发热,将热量传给循环油,从除铁器本体流出通过加热后的循环油,除铁器价格,然后进入缓冲罐,再进入散热器进行冷却。冷却结束后,由除铁器循环泵后将循环油压入除铁器本体,除铁器,循环往复,逐步将除铁器本体中热量散发出去。除杂作业时,除铁器本体与操作渠道悬挂于一台天车上,卸铁时,两者一起移动。本体与操作渠道之间的循环油管路选用软管连接,保证恰当的柔软度,减缓两者之间错位对管路的影响。
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