电磁除铁器-低成本选择鑫利特-自卸式电磁除铁器
作者:潍坊鑫利特2020/7/9 3:27:49






电磁除铁器优越性与***性

新式循环油冷带式电磁除铁器处理了约束电磁除铁器大型化发展的三大难题(吸力、散热、适应环境)。

(1)除铁器选用全密封结构,磁系箱体采用钢板折弯的方法代替焊接方法,构成全封闭外壳,减少了漏油的机会;防雨、防尘、防腐蚀,能在各种恶劣环境下牢靠作业。

(2)磁芯选用高导磁、高饱满磁感应强度的有取向冷轧硅钢片制作,电磁除铁器导磁率大大高于普通纯铁资料,大大减小了磁滞丢失,提高了总磁场的稳定性。

(3)选用高绝缘的变压器油充入壳体中,具有良好的绝缘和散热性能,电磁除铁器保证了运行的安全牢靠。

(4)励磁绕组特殊规划,线圈***到冷却油中,使每层线圈都与冷却介质(变压器油)充沛接触,增加了散热面积,是传统除铁器的7~8 倍,极利于线圈热量传到变压器油中。

(5)除铁器正常作业后,油温逐步升高,油热膨胀,电磁除铁器经过专用油泵强迫循环,使用外部的散热器与空气进行热交换,热量由风机迅速带走,有效降低了线圈的作业温度,故新式循环油冷带式电磁除铁器温升较低(30℃ ~40℃),这样大大减缓了线圈的老化速度,增长了除铁器的使用寿命,使热态与冷态下的吸力相差不大。


基本结构

电磁除铁器由除铁器本体、电控系统、油循环冷却系统、除铁器移动平台系统等组成,卸铁方法为人工卸铁。强油除铁器本体选用全密封结构,内部励磁线圈完全浸渍于冷却油中。考虑到秦皇岛气候特点,冷却油选用25 号变压器油,同时对绕组线圈起到绝缘和维护效果。上述设计使得励磁线圈具备了良好的防尘、防潮和防腐蚀功能。

电磁除铁器全新散热设计

除铁器功能进步面对的醉大问题是励磁线圈的散热问题,电磁除铁器,这是电磁除铁器开展受限的主要技术原因。励磁线圈是电磁除铁器的心脏,电磁除铁器生产厂家,发生磁力的源泉。电磁除铁器发生磁场要通过线圈和电流,即为安匝数NI 生成磁动势。要求得更高的磁场强度需求进步安匝数。但线圈的匝数受到了除铁器本体空间的约束,添加有限。而电流值的添加,依据焦耳定律,意味着会发生更大的热量,影响到线圈的绝缘强度.




前苏联学者FILIPPOV等利用水、铁颗粒作为流化介质,在液固流化床外侧施加由频率为50 Hz 交流电发生的交变磁场,自卸式电磁除铁器,调查不同的试验条件下,颗粒的流化特点。A C LUA 等根据单丝对磁性颗粒的捕集建立高梯度磁场进行磁力别离的模型。潍坊鑫利特提出了考虑壁面粗糙度的双流体颗粒- 壁面磕碰模型,将轨道模型中颗粒受阻模型考虑壁面粗糙度和双流体模型顶用概率密度函数积分法处理颗粒与润滑壁面磕碰模型的长处结合起来,悬挂式电磁除铁器,引进壁面粗糙度对受阻颗粒湍流影响的机制。

潍坊鑫利特建立了电磁除铁器电磁除铁器试验台,对磁性颗粒在高梯度磁场的动力学特性进行了试验研究,电磁除铁器成果表明: 减小气溶胶流量,添加外加均匀磁场的磁通密度,选用饱和磁化强度大的铁磁性金属丝组成格栅,减小金属丝的直径和添加格栅的排数都可以使格栅对颗粒物的捕集才能得以进步。电磁除铁器选用欧拉双流体模型办法,用一阶隐式k - ε 双方程湍流模型和相耦合SIMPLE 算法,运用FLUENT 软件对磁流化床气、固两相流动进行数值模仿,然而在流化床上所加的外磁场是运用UDF ( User Define Function) 在动量方程的源项中加入磁场界说式的,而磁场的散布是强非线性的,运用磁场界说式存在一定误差,这就使得其成果和实践偏差较大。文中利用欧拉- 欧拉双流体模型,选用湍流模型,考虑外磁场的效果下液固耦合,通过COMSOLMultiphysics 软件数值模仿,分析除铁器周围的颗粒相散布特性,证明永磁除铁器装置的可行性。


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