Высокоинтенсивный Магнитный фильтр для мелкодисперсного сухого порошка
В установках серии NLD для удаления мелких магнитных примесей из сухого порошка используются электромагнитное поле и магнитная матрица. Два вибрационных двигателя способствуют прохождению порошка через матрицу, а PLC управляет намагничиванием, подачей, очисткой и выгрузкой железа.

Подходит ли этот фильтр для вашего порошка?
Выберите этот электромагнитный фильтр сухого типа, если продукт представляет собой мелкодисперсный порошок, загрязняющие примеси реагируют на магнитное поле, а порошок может проходить через матрицу без быстрого забивания.
Выбрать этот фильтр
Используйте его для мелкодисперсного сухого порошка, для которого требуется более интенсивное локальное улавливание магнитных включений, чем может обеспечить простой магнит с открытым зазором.
Добавьте первую ступень
Если в исходном материале содержится большое количество легко извлекаемых крупных магнитных включений, сначала удалите их. Для оставшейся мелкой фракции используйте высокоинтенсивный фильтр.
Выберите другой вариант
Если материал уже представляет собой перекачиваемую пульпу или липкий порошок быстро забивает узкие проходы, данная конструкция для сухого порошка не подходит в качестве первого этапа.
Когда высокоинтенсивный магнитный фильтр оправдывает дополнительную сложность?
Используйте это оборудование, если после более простых этапов магнитной сепарации остаются мелкие или слабомагнитные загрязнения, влияющие на качество продукта или защиту последующего оборудования.
Используйте высокоинтенсивный фильтр NLD
Выбирайте его, если для мелкодисперсного сухого порошка требуется более интенсивное локальное улавливание магнитных включений, чем может обеспечить простая решётка, трубчатый магнит или другой магнит с открытым зазором.
Сначала добавьте первичную ступень магнитной сепарации
Если в большом объёме присутствует крупный или сильно магнитный материал, сначала удалите эту легко извлекаемую магнитную фракцию, а затем подавайте материал на тонкую матричную ступень.
Не усложняйте систему без необходимости
Если более простой сепаратор уже обеспечивает требуемый результат, используйте его вместо добавления высокоинтенсивной магнитной матрицы.
Как работает этот высокоинтенсивный магнитный фильтр
Магнитная система улавливает примеси во включённом состоянии, а затем высвобождает уловленную фракцию после остановки подачи материала и отключения магнитного поля.
Включение магнитной системы
Электромагнитная система включается до поступления порошка в рабочую матрицу.
Подача порошка через намагниченную матрицу
Мелкодисперсный порошок проходит через матрицу. Магнитные частицы притягиваются к намагниченным точкам контакта.
Очищенный продукт выходит через выпускное отверстие
Материал после магнитной сепарации продолжает проходить через фильтр и выходит через выпускное отверстие для продукта.
Остановите подачу материала и откройте канал выгрузки железа
Подача материала останавливается до начала этапа очистки.
Обесточьте оборудование и выгрузите уловленную магнитную фракцию
После отключения магнитного поля уловленный магнитный материал может выйти через выпускное отверстие для выгрузки железа.
Назначение основных компонентов

Два вибрационных двигателя
Два вибрационных двигателя помогают мелкодисперсному порошку проходить через матрицу, предотвращая образование сводов над ней. Частоту вибрации можно регулировать в соответствии с различными характеристиками текучести порошка.
Электромагнитная камера и матрица
Камера создает магнитное поле, намагничивающее внутреннюю матрицу. Матрица образует множество локальных зон улавливания мелкодисперсных магнитных примесей.
Контур охлаждающей воды
Контур циркуляции воды охлаждает электромагнитную систему. Он отделён от тракта подачи порошка, поэтому процесс остаётся сухой магнитной сепарацией.
PLC-управляемая последовательность очистки
PLC управляет рабочими этапами, а продолжительность каждого этапа можно регулировать с учётом свойств материала и цикла очистки.
Почему важна вибрация
Сильное магнитное поле не поможет, если мелкодисперсный порошок не может равномерно поступать в матрицу и проходить через неё.
Два вибрационных двигателя поддерживают движение материала и уменьшают образование сводов над магнитной секцией. Для сыпучего порошка это обеспечивает более равномерную подачу материала в матрицу. Если продукт быстро слёживается, сначала устраните проблему с потоком, а затем выбирайте матрицу высокой плотности.


Как охлаждается электромагнитная система
В изделии используется циркуляционный контур водяного охлаждения; ток и температура контролируются для защиты электромагнитной катушки.
Охлаждающая вода предназначена для магнитной системы, а не для порошка. Не относите эту модель к мокрым магнитным сепараторам: вода используется только для охлаждения.
Модели высокоинтенсивных магнитных фильтров
Используйте справочный диапазон производительности, чтобы выбрать первую модель для проверки, затем подтвердите выбор с учетом фактических характеристик порошка и требуемого результата.
| Модель | Магнитное поле (GS) | Напряжение переменного тока (В) | Постоянный ток (А) | Максимальная мощность катушки (кВт) | Диаметр магнитной камеры (мм) | Справочная производительность (т/ч) | Размеры (мм) | Масса (т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD-A11K | 20,000 | 380 | 30 | Регулируемый диапазон: 0–11 | 220 | 0.15–0.2 | 1230×1120×1726 | 1.8 |
| NLD-A15K | 20,000 | 380 | 52 | Регулируемый диапазон: 0–15 | 250 | 0.2–0.3 | 1490×1300×1740 | 2.3 |
| NLD-A18K | 20,000 | 380 | 45 | Регулируемый диапазон: 0–18 | 300 | 0.3–0.5 | 1350×1000×1673 | 2.6 |
| NLD-B25K | 20,000 | 380 | 80 | Регулируемый диапазон: 0–25 | 600 | 2–4 | 1620×1970×1806 | 3.3 |
| NLD-B60 | 50,000 | 380 | 160 | Регулируемый диапазон: 0–60 | 430 | 3–5 | 1980×2375×2424 | 10 |
| NLD-B60K | 40,000 | 380 | 160 | Регулируемый диапазон: 0–60 | 600 | 4–6 | 2010×2525×2500 | 10.5 |
Указанная производительность приведена в техническом листе и не является универсальной гарантией. Плотность порошка, размер частиц, сыпучесть, содержание загрязняющих примесей, состояние матрицы и конечная цель сепарации могут изменять фактическую производительность.
Что означает значение магнитного поля?
В таблице моделей приведены значения магнитного поля из действующей спецификации NLD. Прежде чем использовать значение в гауссах в качестве критерия при закупке, предельного значения при заводских приемочных испытаниях (FAT) или контрольного норматива, точно уточните, где и каким способом оно измерено.
| Что необходимо уточнить перед сравнением значений в гауссах | Что необходимо определить | Почему это важно |
|---|---|---|
| Положение точки измерения | Камера, матрица, точка контакта с матрицей или другое установленное место | Два значения, измеренные в разных точках, нельзя напрямую сравнивать. |
| Состояние матрицы | Матрица установлена, снята, очищена или загружена материалом | Локальные значения магнитного поля и его градиента могут изменяться в зависимости от условий испытания. |
| Состояние установки | Состояние под напряжением и рабочий режим | Показание необходимо привязать к одному воспроизводимому состоянию. |
| Измерительный прибор | Гауссметр и тип зонда | Метод измерения должен обеспечивать воспроизводимость при проведении инспекции. |
| Точка измерения | Точное расположение и ориентация зонда | Это позволяет повторно проверить ту же точку во время FAT или технического обслуживания. |
С какой модели NLD начать?
Начните с производительности, затем учитывайте размер частиц, сыпучесть порошка, содержание загрязнений и требуемый результат, чтобы определить подходящую модель.
NLD-A11K
Начните с этой модели, если расчетная производительность составляет около 0,15–0,2 т/ч и магнитная камера диаметром 220 мм подходит для технологического процесса.
NLD-A15K
Выберите эту модель при производительности около 0,2–0,3 т/ч. Она оснащена магнитной камерой диаметром 250 мм и регулируемым диапазоном мощности катушки до 15 кВт.
NLD-A18K
Выберите эту модель при производительности около 0,3–0,5 т/ч, если камера диаметром 300 мм и максимальная мощность катушки 18 кВт подходят для вашей линии.
NLD-B25K
Начните с этого варианта для диапазона 2–4 т\/ч. NLD-B25K оснащён магнитной камерой 600 мм, указанной в спецификации, и имеет модельное значение 20 000 GS.
NLD-B60
Начните с этого варианта для диапазона 3–5 т\/ч, если габариты B60, указанный диаметр камеры 430 мм и модельное значение 50 000 GS соответствуют технологическому плану.
NLD-B60K
Начните с этого варианта для диапазона 4–6 т\/ч, если камера 600 мм и компоновка B60K подходят для установки.
Для каких материалов подходит этот фильтр?
Семейство NLD предназначено для тонкодисперсных сухих порошков, из которых необходимо отделять магнитные или слабомагнитные загрязнения.
Порошки для аккумуляторных батарей и мелкодисперсные порошки
Диоксид марганца, углерод, литий-марганцевый оксид, оксид лития и кобальта, трехкомпонентные материалы и другие мелкодисперсные порошки для аккумуляторных материалов, указанные для этой группы оборудования.
Магнитные частицы минералов
Гематит, лимонит, сидерит, хромит и марганецсодержащие минеральные частицы указаны среди областей применения для мелкодисперсных материалов.
Удаление железистых примесей из неметаллических минералов
Полевой шпат, кварц и каолин указаны для удаления железистых примесей из мелкодисперсных материалов. В перечне применений также представлены вольфрамит и монацит.
Одно только название материала не гарантирует конечный результат. Два порошка с одинаковым названием могут вести себя по-разному из-за различий в размере частиц, магнитных свойствах, влажности, содержании загрязняющих примесей и сыпучести.
Проверьте безопасность порошка перед выбором оборудования
Порошок может подходить для магнитной сепарации, но не подходить для эксплуатации в стандартной электроустановке.
Обычный неопасный порошок
Продолжите стандартную проверку модели, монтажа, электрооборудования и системы обеспыливания.
Горючая или легко воспламеняющаяся пыль
Не используйте стандартную страницу изделия как подтверждение пригодности во взрывоопасной зоне. До подбора оборудования направьте информацию о безопасности материала и классификацию взрывоопасных зон объекта.
Зона, сертифицированная по ATEX, IECEx или иной системе
Не следует предполагать соответствие требованиям только по названию изделия или перечню применений. До подготовки коммерческого предложения необходимо подтвердить точную сертификацию, область применения оборудования и требования к монтажу.
Что мы проверяем до передачи фильтра в монтаж
Модель может быть выбрана правильно, но монтаж всё равно окажется сложным, если до начала производства не проверить подачу материала, выпускные патрубки, пространство для обслуживания и опорную конструкцию.
| Параметр монтажа | Что мы проверяем | Почему это важно |
|---|---|---|
| Входной патрубок подачи | Размер, тип соединения и схема подачи с вышерасположенного оборудования | Порошок должен поступать в установку без нестабильных пульсаций подачи или ограничений потока. |
| Выход продукта | Размер, направление и подключение к последующему оборудованию | Ограниченная пропускная способность выхода может привести к подпору порошка и нестабильному потоку. |
| Выход для разгрузки железосодержащего материала | Размер и схема сбора извлеченного материала | Для извлеченного магнитного материала необходимо предусмотреть контролируемый путь разгрузки. |
| Габаритные размеры | Габариты выбранного NLD и доступное пространство на площадке | Предотвращает помехи для расположенного рядом оборудования и конструкций. |
| Опора / фундамент | Масса модели, точки крепления и способ установки | Опорная конструкция должна безопасно выдерживать оборудование и вибрационные нагрузки. |
| Пространство для обслуживания | Верхний и боковой доступ к матрице, двигателям, системе охлаждения и узлам разгрузки | После монтажа должна сохраняться возможность технического обслуживания. |
| Регулирование подачи | Гравитационная или регулируемая подача — в зависимости от предшествующего технологического процесса | Значительные колебания расхода могут изменить накопление материала на матрице и стабильность сепарации. |
| Подключение системы пылеудаления | Требуется ли для процесса герметичная вентиляция или сбор пыли | При нормальной работе и очистке мелкодисперсный порошок не должен выделяться в окружающее пространство возле установки. |
Какие инженерные коммуникации необходимо подтвердить перед заказом?
Текущая таблица NLD подтверждает напряжение 380 В, а также диапазоны постоянного тока и мощности катушки для конкретных моделей. Фазность, частоту, управляющее напряжение и требования к охлаждению необходимо окончательно согласовать для объекта назначения.
| Электроснабжение | Актуальная общедоступная информация | Подтвердить до начала производства |
|---|---|---|
| Основное электропитание | 380 В указано в таблице моделей NLD | Фазность и частота для завода назначения |
| Мощность катушки | Регулируемая максимальная мощность, указанная для каждой модели | Суммарная подключаемая нагрузка, включая электродвигатели и систему управления |
| Система управления | PLC-управляемая последовательность работы и очистки | Управляющее напряжение, необходимые сигналы и интерфейс связи с системой управления установкой |
| Заземление / ввод кабеля | Не определено на этой публичной странице | Местный электротехнический стандарт и окончательная компоновка шкафа |
| Контур охлаждающей воды | Циркуляционная вода охлаждает электромагнитную систему | Расход, температура на входе, давление, размер присоединения и состояние воды для выбранной модели |
| Температурная защита / защита системы охлаждения | Контроль тока и температуры входит в описание поставляемого изделия | Точная логика аварийной сигнализации и отключения для окончательной схемы управления |
Если на объекте напряжение 380 В
Начните со стандартных параметров электропитания, затем подтвердите количество фаз, частоту и требования к системе управления.
Если на объекте напряжение 400 / 415 / 480 В
Не предполагайте прямую совместимость. Перед размещением заказа отправьте данные о напряжении и частоте на объекте, чтобы подтвердить электротехническое исполнение.
Если требуется интеграция PLC на предприятии
До окончательного утверждения состава системы управления определите необходимые предприятию сигналы работы, остановки, аварии, состояния очистки и защиты.
Что определяет периодичность очистки и ежедневного обслуживания?
Периодичность очистки в основном определяется уровнем загрязнения, производительностью и скоростью заполнения матрицы. Более высокая напряжённость магнитного поля не отменяет необходимость правильно выбранного цикла очистки.
| Условия эксплуатации | Начните с | Почему |
|---|---|---|
| Низкий уровень магнитных загрязнений | Более длительный интервал между этапами очистки | Матрица заполняется медленнее. |
| Средний уровень загрязнений | Более короткий цикл очистки по таймеру | Выполняйте очистку до того, как накопление материала начнет снижать стабильность сепарации. |
| Высокая нагрузка крупной магнитной фракцией | Первичный магнитный сепаратор перед фильтром NLD | Не пытайтесь решить проблему высокой объемной нагрузки только за счет более частой очистки мелкоячеистой матрицы. |
| Слипчивый порошок, склонный к образованию перемычек | Улучшите текучесть порошка, прежде чем полагаться на цикл очистки | PLC Изменение времени не устранит блокировку потока порошка. |
| Процесс, чувствительный к пыли | Закрытая система сбора железных включений и очистки | Извлеченные загрязнения и мелкодисперсный порошок должны оставаться локализованными и контролируемыми. |
Что необходимо регулярно проверять?
Вибродвигатели
Проверьте крепление, наличие аномальной вибрации, шум подшипников и состояние кабеля.
Система охлаждения
Проверьте расход, наличие утечек, рабочую температуру, состояние насоса и чистоту теплообменных поверхностей.
Магнитная матрица
Проверьте наличие налипания и засоров, отсутствие повреждений, а также возможность очистки и технического обслуживания матрицы в соответствии с назначением.
Разгрузка железа
Проверьте состояние клапана, наличие скопления уловленного материала и свободный проход при разгрузке.
Электрическая часть / PLC
Проверьте аварийные сигналы, ток и температуру, а также выясните причины аномальных изменений.
Интервал технического обслуживания
Устанавливайте интервал с учетом фактических условий эксплуатации и инструкций по компонентам. Не используйте одно универсальное значение в часах для всех видов порошка.
Почему матрица важнее одного только значения индукции в гауссах
Матрица преобразует магнитное поле во множество локальных точек улавливания, но эти точки работают только тогда, когда порошок может до них добраться и матрица не перегружена.
Заданная магнитная индукция в точке контакта с матрицей превышает 16 000 Гс. Уточните метод измерения для оборудования, указанного в коммерческом предложении. Это локальное значение, измеренное в точке контакта с матрицей, а не подтверждение гарантированной степени удаления или чистоты продукта.
Мелкодисперсная слабомагнитная целевая фракция
Обеспечьте достаточное количество локальных зон улавливания, чтобы мелкие частицы контактировали с сильным градиентом магнитного поля.
Высокая нагрузка магнитных примесей
Сначала удалите легко извлекаемую магнитную фракцию. Не используйте ресурс мелкодисперсной матрицы для удержания большого количества крупного материала.
Липкий порошок или порошок с плохой сыпучестью
Не пропускайте липкий порошок через плотную матрицу с усилием. Сначала улучшите сыпучесть или используйте более открытую конструкцию.
Как мы проверяем фактические свойства порошка перед окончательным выбором модели
Таблица моделей задаёт исходную точку. Окончательный выбор модели должен основываться на реальном порошке, одной зафиксированной схеме испытаний и едином согласованном методе оценки результата.
Зафиксируйте исходный материал
Зафиксируйте материал, диапазон крупности частиц, влажность, насыпную плотность, магнитные загрязнения, номинальную и пиковую производительность.
Определите требуемый результат
Укажите, что необходимо улучшить: снизить содержание железа, уменьшить количество видимых магнитных частиц, повысить чистоту минерала, улучшить защиту последующего оборудования или получить другой измеримый результат.
Зафиксируйте параметры испытания
Зафиксируйте испытательную установку, модель NLD, настройку магнитного поля, матрицу, скорость подачи, режим вибрации и использованный цикл очистки.
Отберите образцы по установленной схеме
Сохраните образец исходного материала, образец разделенного продукта и уловленную магнитную фракцию, если это предусмотрено методикой испытания.
Используйте одну и ту же методику испытания до и после разделения
Не сравнивайте лабораторный результат до разделения с визуальной проверкой после разделения. Используйте одну согласованную методику и одинаковую основу отбора проб.
Сравните результат с требуемым предельным значением
Результат следует оценивать по согласованному предельному значению, а не по значению в гауссах или количеству материала, налипшего на матрицу.
Информация, которую мы фиксируем во время испытания
| Протокол испытания | Зафиксированное значение |
|---|---|
| Идентификатор образца | Данные по фактическому образцу |
| Материал | Наименование продукта / марка |
| Диапазон крупности частиц | Диапазон или значения D10 / D50 / D90, если доступны |
| Влажность / насыпная плотность | Фактические условия испытания |
| Что необходимо удалить | Мелкодисперсное железо / слабомагнитная фракция / другой целевой магнитный компонент |
| Испытательная машина / модель | Зафиксируйте использованную единицу измерения |
| Настройка магнитного поля / матрица | Зафиксируйте фактическую конфигурацию установки |
| Расход подачи / продолжительность испытания | Зафиксируйте рабочий режим |
| Интервал очистки | Зафиксируйте использованный цикл |
| Результат по исходному материалу | Измерено согласованным методом |
| Результат по сепарированному продукту | Измерено по одной и той же методике |
| Уловленная фракция | Фиксируйте, если это имеет значение для цели проекта |
Как определить, что результат соответствует требованиям?
Критерий соответствия должен быть согласован до начала производства и привязан к одной методике измерения. Не существует единого процента удаления, который был бы правильным для любого порошка.
| Если ваша цель — | Определяйте результат как ПРОЙДЕНО, если | Используйте |
|---|---|---|
| Снизить содержание железа | Согласованный лабораторный результат не превышает установленный для проекта предел | Одну и ту же лабораторную методику и одинаковый порядок отбора проб до и после сепарации |
| Меньшее количество видимых магнитных частиц | В согласованном объёме пробы содержится не более допустимого количества видимых магнитных частиц | Фиксированная масса пробы и метод контроля |
| Более высокая чистота минерального продукта | Полученный после сепарации продукт соответствует согласованному содержанию | Анализ исходного питания и продукта по одной и той же методике |
| Извлечение магнитных минералов | И содержание, и извлечение соответствуют согласованному целевому показателю | Материальный баланс и анализ содержания |
| Защита последующего оборудования | Остаточное магнитное загрязнение соответствует требованиям к защите | Согласованный контроль загрязнения в установленной точке отбора пробы |
Шесть ключевых решений на начальном этапе
Эти примеры показывают, как скорость подачи, поведение порошка и целевой уровень загрязнения влияют на первоначальный выбор модели.
Мелкодисперсный сыпучий порошок при производительности 0,18 т/ч
Начните с: NLD-A11K.
Почему: 0.18 t/h falls inside the A11K reference range.
Затем проверьте: крупность частиц, степень реакции загрязняющих включений на магнитное поле, сыпучесть порошка и результаты итогового испытания.
Мелкодисперсный сухой порошок при производительности 0,25 т/ч
Начните с: NLD-A15K.
Почему: 0.25 t/h sits inside the A15K reference range.
Затем проверьте: нагрузка загрязнения, накопление материала на матрице и способ измерения конечного результата.
Мелкодисперсный сухой порошок при производительности 0,4 т/ч
Начните с: NLD-A18K.
Почему: 0.4 t/h sits inside the A18K reference range.
Затем проверьте: сохраняет ли порошок сыпучесть при прохождении через матрицу.
Сухой минеральный порошок с производительностью 3 т/ч и крупными железистыми включениями
Начните с: магнитный сепаратор первой ступени перед высокоинтенсивным фильтром.
Почему: крупный легко извлекаемый магнитный материал не должен забивать мелкую матрицу.
Затем проверьте: оставшуюся мелкую фракцию перед выбором B25K или B60.
Липкий порошок, который быстро слёживается над матрицей
Начните с: не пропускайте его напрямую через плотную матрицу.
Почему: Забитые отверстия не дают порошку достигать точек магнитного улавливания.
Затем проверьте: сушка, стабилизация потока или более открытая конструкция сепаратора.
Пульпа, пригодная для перекачивания
Начните с: a мокрый высокоинтенсивный магнитный сепаратор, а не этот сухой фильтр NLD.
Почему: это семейство продуктов NLD рассчитано на поток сухого порошка и вибрацию.
Затем проверьте: содержание твердой фазы в пульпе, вязкость, расход и мокрая очистка.
Что мы уточняем до изготовления фильтра
Отправьте нам
Если есть такая информация, также отправьте данные о влажности, насыпной плотности, текущем уровне загрязнения, требуемом результате, чертеже линии, доступном пространстве, доступной мощности и параметрах охлаждающей воды.
Мы прорабатываем
- Какая модель NLD подходит в качестве отправной точки
- Требуется ли сепаратор первой ступени
- Как порошок должен поступать в матрицу
- Как часто может потребоваться запуск цикла очистки
- Подключение электропитания и системы охлаждения
- Как следует проверять конечный результат
- Что еще необходимо подтвердить до начала производства
Что необходимо зафиксировать в проектной документации до начала производства?
Точный комплект документации должен соответствовать согласованному объему коммерческого предложения. До начала производства модель, интерфейсы, инженерные коммуникации, последовательность очистки и метод проверки результата должны быть определены достаточно четко для рассмотрения техническими специалистами и отделом закупок.
| Документ / позиция | Что должно быть указано | Статус |
|---|---|---|
| Технические характеристики | Окончательная модель и подтверждённые рабочие параметры | Подтвердить в согласованном объёме |
| Чертёж общего вида | Габаритные размеры, входной патрубок, выход продукта, выгрузка железа, пространство для обслуживания и монтаж | Подтвердить в согласованном объёме |
| Требования к электропитанию | Напряжение, количество фаз, частота, подключаемая нагрузка и интерфейс управления | Подтвердить до выпуска |
| Требования к охлаждению | Подключения системы охлаждения и специфические для модели требования к воде | Подтвердить до выпуска |
| Последовательность очистки | Остановка подачи материала, намагничивание/размагничивание и логика выгрузки железа | Подтвердить для окончательного проектирования PLC |
| Метод испытаний/проверки результата | Какой результат требуется и каким образом он будет измеряться | Требуется, если производительность является частью утверждения проекта |
| Акт итоговой проверки | Позиции, проверенные перед отгрузкой | Подтвердите, входит ли это в объём заказа |
Распространённые ошибки при выборе высокоинтенсивного магнитного фильтра
Выбор только по значению магнитной индукции в гауссах
Напряжённость магнитного поля не заменяет испытания материала или заданного целевого результата.
Подача крупных железистых включений в тонкую матрицу
Удаляйте крупные магнитные включения до финальной стадии тонкой очистки, которую часто называют полировкой.
Игнорирование потока порошка
Забитая матрица не может обеспечивать эффективную сепарацию независимо от напряжённости магнитного поля.
Использование производительности как единственного критерия подбора типоразмера
Два порошка при одинаковой производительности, т/ч, могут совершенно по-разному нагружать матрицу.
Не путайте охлаждающую воду с мокрой переработкой
Водяной контур охлаждает электромагнитную систему; он не транспортирует продукт.
Использование разных методов испытаний до и после
Чтобы получить достоверный результат, сравнивайте пробы, отобранные и испытанные одним и тем же методом.
Часто задаваемые вопросы о высокоинтенсивном магнитном фильтре
Предназначен ли этот высокоинтенсивный магнитный фильтр для сухого порошка или пульпы?
Продукт серии NLD представляет собой сухой магнитный фильтр электромагнитного типа для мелкодисперсного порошка. Контур охлаждающей воды охлаждает электромагнитную систему; это не означает, что продукт работает с пульпой. Если ваш материал уже представляет собой перекачиваемую пульпу, начните с мокрого высокоинтенсивного сепаратора.
С какой модели NLD следует начать подбор?
Начните с ориентировочного диапазона производительности. Для NLD-A11K указан диапазон 0,15–0,2 т/ч, для A15K — 0,2–0,3 т/ч, для A18K — 0,3–0,5 т/ч, для B25K — 2–4 т/ч, для B60 — 3–5 т/ч, а для B60K — 4–6 т/ч. Затем проверьте размер частиц, текучесть порошка, степень реакции загрязнений на магнитное поле, нагрузку загрязнения и требуемый результат.
Означает ли более высокое значение в гауссах всегда более эффективную сепарацию?
Нет. В таблице моделей указаны различные значения магнитного поля, однако одна только напряженность поля не подтверждает эффективность удаления загрязнений. Конечный результат также зависит от магнитной реакции загрязнений, размера частиц, состояния матрицы, текучести порошка и скорости загрузки матрицы.
Может ли этот фильтр работать с частицами размером менее 50 микрон?
В техническом описании предусмотрено удаление мелкодисперсных железистых загрязнений из порошка, включая частицы размером менее 50 микрон. Однако фактический результат необходимо проверить на реальном материале, поскольку на процесс сепарации влияют форма частиц, степень их восприимчивости к магнитному полю, производительность подачи и содержание загрязнений.
Зачем в фильтре используются два вибрационных двигателя?
Два вибрационных двигателя помогают мелкодисперсному порошку проходить через магнитную матрицу, не образуя свод над ней. Настройку вибрации следует согласовать с характеристиками потока порошка, чтобы обеспечить более равномерную подачу материала на матрицу.
Зачем сухому магнитному фильтру нужна охлаждающая вода?
Контур охлаждающей воды отводит тепло от электромагнитной системы. Он отделён от тракта движения порошка. Сам продукт проходит сухой технологический процесс.
Как выгружается уловленное железо?
Рабочий цикл выполняется следующим образом: включается магнитная система, порошок подаётся через намагниченную матрицу, подача останавливается, открывается канал выгрузки железа, магнитная система обесточивается, после чего уловленный магнитный материал выгружается. PLC управляет этой последовательностью, а продолжительность отдельных этапов можно регулировать.
Для каких материалов можно использовать серию NLD?
Перечень применений включает мелкодисперсные порошки для аккумуляторных материалов, диоксид марганца, углерод, литий-марганцевый оксид, литий-кобальтовый оксид, трёхкомпонентные материалы, гематит, лимонит, сидерит, хромит, марганцевую руду, вольфрамит, монацит, полевой шпат, кварц и каолин. Окончательный выбор оборудования зависит от характеристик реального материала и магнитных загрязнений.
Что делать, если в моём порошке содержится много крупного магнитного материала?
Не подавайте весь объём крупного магнитного материала непосредственно в тонкую магнитную матрицу. Сначала удалите легко извлекаемый крупный магнитный материал в большом объёме, а затем используйте высокоинтенсивный фильтр для более мелкой фракции, которую сложнее уловить.
Что делать, если порошок липкий или легко слеживается?
Не начинайте с плотной магнитной матрицы, если порошок быстро забивает отверстия. Сначала улучшите сыпучесть порошка, используйте более открытую конструкцию или измените технологический маршрут. Высокая напряженность магнитного поля не устранит закупорку канала прохождения материала.
Какие сведения необходимо предоставить для подбора модели?
Начните с описания материала: укажите, что необходимо удалить, нормальную и пиковую производительность, диапазон крупности частиц, а также то, является ли порошок сыпучим или липким. Если есть такая информация, дополнительно укажите влажность, насыпную плотность, текущий уровень загрязнения, требуемый результат, доступное монтажное пространство и чертёж линии.
Что необходимо проверить перед установкой фильтра NLD?
Перед началом производства подтвердите наличие загрузочного отверстия, выпускного отверстия для продукта и отверстия для выгрузки железа, доступное монтажное пространство, способ установки опор, зазоры для обслуживания, параметры электропитания, подключение охлаждающей воды и требования к пылеподавлению.
Что произойдёт при остановке охлаждающей воды?
Контур охлаждения защищает электромагнитную систему от перегрева. Текущее описание изделия включает контроль тока и температуры, однако точную логику аварийной сигнализации и отключения необходимо подтвердить при разработке окончательной схемы управления до размещения заказа.
Подходит ли стандартный фильтр NLD автоматически для горючей пыли или зон ATEX?
Нет. Перечень применений не подтверждает пригодность оборудования для взрывоопасных зон. Отправьте информацию о безопасности материала и классификацию взрывоопасной зоны на объекте, чтобы до подготовки коммерческого предложения можно было проверить необходимые сертификаты и электрическое исполнение.
Как определить, соответствует ли результат сепарации требованиям?
Согласуйте предельное значение результата и методику испытаний до начала производства. Используйте одинаковые методы отбора проб и испытаний до и после сепарации. Не следует использовать один универсальный процент удаления или значение в гауссах в качестве критерия приемки для всех видов порошка.
Отправьте требования к сепарации мелкодисперсного порошка
Начните с описания материала, требуемого загрязнения для удаления, производительности и размера частиц. Мы используем эти четыре параметра, чтобы выбрать первую модель NLD для проверки.
Если ваш материал не является свободносыпучим сухим порошком
Если основной целевой материал — крупные частицы с сильными магнитными свойствами, перед этой стадией сепарации на тонкой матрице начните с более простого первичного магнитного сепаратора. Если материал уже представляет собой перекачиваемую пульпу, используйте вместо этой сухой линейки NLD мокрый высокоинтенсивный магнитный сепаратор. Используйте самый простой сепаратор, который может стабильно обеспечить требуемый результат.
