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,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。
国内除铁器,基本上为十多年前规划,在当时是***的,现在是相对落后了。大约十年前,从国外进口特殊规划的大型油冷式电磁除铁器,重量近 30 t,额外吊高处(550 mm)磁感应强度达123 mT。这以后,除铁器的价格,水内冷的除铁器进入我国市场,其额外吊高处磁感应强度达 200 mT。
因为水内冷电磁除铁器运行失利,于是逼迫油循环的除铁器代之,额外吊高处磁感应强度在 180~190 mT之间。至于大型干式电磁除铁器,传统的为全体线圈,线圈与外壳间有填料,防护性能。丧命的弱点是温升过高。国内制作的中型干式电磁除铁器温升在 110~130K,从日本神钢公司购进的大型干式电磁除铁器温升高达 200 K 以上。把落在磁轭上的煤末点燃,形成重大事故。大型干式电磁除铁器根本无法满足高场强的要求。醉近,笔者触摸了蒸发冷却技能,更深深为其吸引。大型高场强电磁除铁器选用蒸发冷却技能,强磁除铁器,无疑是醉佳挑选。
除铁器的运用立异
国产强油循环除铁器的面世,带来了除铁设备行业的一次革新,但在运用中呈现了新的问题。煤炭港口除铁器大多装置在带式运送机上部,与带式运送机运动方向笔直,悬挂高度在500 ~ 700mm。除铁器悬挂高度是指从除铁器本体下外表到港口带式运送机上外表之间的笔直间隔,包括自卸运送带天然悬垂与除铁器下外表之间的间隔,为100 ~ 150mm,而从带式运送机上外表到自卸运送带下外表之间只剩下400 ~ 600 mm,除铁器,除铁器将会使煤炭进入自卸输送带与除铁器下外表之间的空地内,形成自卸运送带停止工作,影响除铁器运行。
除铁器
当煤层十分厚时,大粒度煤块会与除铁器发作碰撞,使得除铁器运送带或本体受损。更严峻的是,当自卸运送带停止运行时,除铁器本体仍然通电,还有电磁场存在,当有大型铁器通过时,持续发生吸附作用,除铁器厂家,对除铁器自卸输送带,输煤运送带构成严峻的要挟。为了保证带式运送机的正常工作,有必要约束煤层高度或提高除铁器悬挂高度。在除铁器前方的带式运送机上装置一定高度的人字形分流器和挡煤板是约束煤层高度的主要办法。除铁器能够使煤层均匀分布,并降低煤层高度。但实践运行时会形成很多的煤炭散落,对带式运送机运行带来晦气影响,因此不建议运用。
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