SU1044310A1 - Electromagnetic deposition filter - Google Patents

Electromagnetic deposition filter Download PDF

Info

Publication number
SU1044310A1
SU1044310A1 SU823428724A SU3428724A SU1044310A1 SU 1044310 A1 SU1044310 A1 SU 1044310A1 SU 823428724 A SU823428724 A SU 823428724A SU 3428724 A SU3428724 A SU 3428724A SU 1044310 A1 SU1044310 A1 SU 1044310A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cores
filter
nozzle
electromagnets
ferromagnetic
Prior art date
Application number
SU823428724A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вячеслав Иванович Гаращенко
Александр Васильевич Сандуляк
Игорь Евгеньевич Вовк
Original Assignee
Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства filed Critical Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства
Priority to SU823428724A priority Critical patent/SU1044310A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1044310A1 publication Critical patent/SU1044310A1/en

Links

Abstract

ЭЛЕКТРОЛ НИТНЫЙ ФИЛЬТР-ОСАДИТЕЛЬ, содержащий рабочие трубчатые корпуса, заполненные ферромагнитной фильтрующей насадкой, и электромагниты с сердечниками, образующие вместе с насадкой замкнутый контур, отличающийс  тем, что, с целью снижени  металлоемкости и повышени  эффективности процесса очистки, сердечники установлены со смешением относительно линии, соедин юшей центры смежных рабочих корпусов, причем боковые поверхности сердечников выполнены с углублени ми, в которых размещены корпуса. V) 4 СОELECTROL THREAD FILTER-DRAINER containing working tubular bodies filled with a ferromagnetic filter nozzle and electromagnets with cores forming a closed loop with the nozzle, characterized in that, in order to reduce metal intensity and increase the efficiency of the cleaning process, the cores are mounted with mixing relative to the line, The central points of the adjacent working cases are connected, the lateral surfaces of the cores are made with recesses in which the cases are placed. V) 4 CO

Description

Изобретение огносигс  к магнитному разделению веществ и можег быть испоп эовано дл  обогащени  иолезньк ископаемых в теплоанергетике, Металлургии и других отрасл х промьшшенности дл  очистки жидкости от магнитных включени Известен электромагнитный фильтр дл  магнитного разделенн  текучих сред Г1 1 . Недостатками указанного устройства  вл ютс  сложность конструкции, повышенна  металлоемкость и значительные потери магнитного потока, что приводит к снижению экономичности устройства и уменьшё1нию эффективности процесса очистки.. Наиболее близким по тонической сущ ности к предлагаемому  вл етс  электро магнитный фильтр-осадитель, предназначе ный дл  магнитного разделени  материйлов , включающий трубчатые рабочие корп са с ферромагнитной фильтрующей насадкой , электромагниты с сердечниками, cнaбжeнкьпv и ферромагнитными пластинами , образующие с насадкой замкнутый магнитный контур С2 3 В известном устройстве сердечники электромагнитов соединень с корпусами фильтра-осадител  торцовой поверхностью , а такое решение ограничивает поверхность обхвата KopnjcoB эими сердечниками .: Дл  увеличени  поверхности обхвата предусмотрены ферромагнитные пластины, однако наличие последних  вл етс  причиной дополнительных потерь магнитного потока. Кроме того, с целью возможных профилактических или текущих ремонтов электрических катушек или устройства в целом ферромагнитные пластины вьшолн ютс  съемными, а это, в свою очередь, приводит к образованию зазоров и резких переходов ме шу сердечниками и пластинами, что также вызывает дополнительные потери магнитного потока. ПрИ &ТОМ в ферромагнитной пористой насадке создаетс  магнитное поле недостаточно высоких параметров. В реальгпзсс конструк ци х вес одной ферромагнитной пластины достигает 2О - ЗО кг и, например, дл  одного фильтра производительностью 50 ТЗГч их о&цее количество составл ет 36 щт, следовательно, известное устройство имеет сравнительно высокую металлоемкость . Цель изобретени  - снижение металлоемкости и повышение эффективности процесса очистки. 10 02 Поставленна  цель достигаетс  тем, что фильтр-осадитель, содержащий каналы, выполненные в виде рабочих трубчатых корпусов , заполненный ферромагнитной фильтрующей насадкой, и электромагниты с сердечниками , образукацие вместе с насадкой замкнутый контург снабжен внутренними и внешними сердечниками с углублени ми, в которых размещены рабочие корпуса при этом середчники смещены поочередно относительно линии, соедин юшей центры смежных рабочих корпусов. Такое конструктивное решение позвол ет уменьшить металлоемкость электромагнитной системы и устройства в целом, исключить разъемы, соединени  и снизить в результате этого потери магнитного потока, затрачиваемые на намагничивание ферромагнитных пластин и потери на воздушные зазоры, резкие переходы, изгибы в магнитной цепи устройства, что обеспе- чивает повьпиению экономичности магнитной системы в целом. Размеры углублений в сердечниках электромагнитов опередел ютс  диаметрами рабочих KopnjcoB фильтра-осадител  и необходимой поверхностью обхвата сердечниками корпусов. Конструктивно боковой обхват сердечниками рабочих корпусов достигаетс  тем, что сердечники электромагнитов смещены поочередно относительно линии, соедин кщей центры смежных рабочих Корпусов, .при этом сохран етс  замкнутость цепи. На фиг. 1 изображена схема электромагнитного фильтра- осадител ; на фиг. 2 то же вид сверху. Фильгр-осадитель содержит независимые трубчатые корпуса 1, заполненные ферромагнитной фильтрующей насадкой 2, электромагнитную систему, состо щую из последовательно расположенных по кругу секций, включающих катушку 3, внешние 4 и внутренние 5 сердечники. Сердечниси содержат углублени  дл  размещени  рабочих корпусов 1 Сердечники смещены относительно линии, соедин кщей центры смежных рабочих корпусов 1 В зависимости от требуемой глубины очистки по высоте фильтра-осадител  может быть расположено несколько магнитных контуров. Энерги  магнитного пол , создаваема  электромагнитами, с минимальными потер ми через боковые поверхности корпусов передаетс  насадке, намагничива  последнюю. Это приводит кThe invention of ognosigs for magnetic separation of substances and can be used to enrich and use fossil fuels in heat engineering, metallurgy and other areas of industry for cleaning liquids from magnetic inclusions. The electromagnetic filter for magnetic separated fluids G1 1 is known. The disadvantages of this device are design complexity, increased metal consumption and significant loss of magnetic flux, which leads to a decrease in the efficiency of the device and a decrease in the efficiency of the cleaning process .. The closest in tonic essence to the proposed is an electromagnetic magnetic filter-precipitator. materials, including tubular working buildings with a ferromagnetic filtering nozzle, electromagnets with cores, sabs and ferromagnetic plates, forming a closed magnetic circuit C2 3 with a nozzle. In the known device, the electromagnet cores are connected to the filter-precipitator housings with an end surface, and this solution limits the surface of the KopnjcoB girth to these cores. flow. In addition, for the purpose of possible preventive or maintenance repairs of the electric coils or the device as a whole, the ferromagnetic plates are made removable, and this, in turn, leads to the formation of gaps and abrupt transitions between the cores and the plates, which also causes additional magnetic flux losses. LI & TOM in a ferromagnetic porous nozzle creates a magnetic field of insufficiently high parameters. In real-world designs, the weight of a single ferromagnetic plate reaches 2 O - OO kg and, for example, for one filter with a capacity of 50 TWHG, their total volume is 36 sht, therefore, the known device has a relatively high metal intensity. The purpose of the invention is to reduce the metal content and increase the efficiency of the cleaning process. 10 02 The goal is achieved by the fact that a filter precipitator containing channels made in the form of working tubular bodies, filled with a ferromagnetic filter nozzle, and electromagnets with cores, together with the nozzle, closed contour is equipped with internal and external cores with recesses in which In this case, the working bodies are shifted alternately with respect to the line connecting the centers of the adjacent working buildings. Such a constructive solution allows reducing the metal intensity of the electromagnetic system and the device as a whole, eliminating connectors, connections and, as a result, reducing the magnetic flux losses expended on magnetizing ferromagnetic plates and losses on air gaps, sharp transitions, bends in the magnetic circuit of the device, which provides It is responsible for the economic efficiency of the magnetic system as a whole. The dimensions of the recesses in the cores of the electromagnets are determined by the diameters of the workers of the KopnjcoB filter precipitator and the required surface circumference of the cores of the housings. Structurally, the lateral girth of the cores of the working housings is achieved by the fact that the electromagnet cores are alternately displaced relative to the line connecting the centers of the adjacent working housings, while maintaining the closed circuit. FIG. 1 shows a diagram of an electromagnetic filter precipitator; in fig. 2 is the same top view. The fig-precipitator contains independent tubular bodies 1 filled with a ferromagnetic filter nozzle 2, an electromagnetic system consisting of sections successively arranged in a circle, including coil 3, outer 4 and inner 5 cores. The cores contain recesses to accommodate the working housings 1 The cores are offset relative to the line connecting the centers of the adjacent working housings 1 Depending on the required depth of cleaning, several magnetic circuits can be located along the height of the filter precipitator. The energy of the magnetic field created by electromagnets, with minimal losses through the side surfaces of the shells, is transmitted to the nozzle, magnetizing the latter. This leads to

увеличению эффективности процесса очисгки .increase the efficiency of the cleaning process.

Электромагнитный фильтр-осадитель работает спедукшим образом.Electromagnetic filter-precipitator works speduchim way.

Включают ток, генерируемый катушками 3, магнитный поток через углублени  внутренних 5 и внешних 4 сердечников . рассеиваетс  в ферромагнитной насадке 2, намагничива  ее и создава  тем самым услови  дл  эффективного осаждени  примесей . Очищаема  среда по трубопроводу 6 поступает в трубчатые рабочие корпуса 1, заполненные намагниченной насадкой 2 при этом примеси под действием сил магнитного взаимодействи  осаждаютс  на ||еррогранулах насадки, а очишаема  среда выводитс  по трубопроводу 7.Include the current generated by the coils 3, the magnetic flux through the recesses of the inner 5 and outer 4 cores. dissipates in the ferromagnetic attachment 2, magnetizing it and thus creating conditions for the effective deposition of impurities. The cleaned medium through the pipeline 6 enters the tubular working housing 1, filled with a magnetized nozzle 2 while impurities under the action of magnetic interaction forces are deposited on the microgranules of the nozzle, and the cleaned medium is removed through the pipeline 7.

Количество цилиндрических корпусов и их диаметр устанавливаютс  исхо; из расхода очищаемой среды.The number of cylindrical bodies and their diameter are determined by the origin; from the flow of the medium to be purified.

В предлагаемом устройстве технически просто рещаетс  вопрос Монтажа и демонтажа электромагнитов, поскольку сердечники креп тс  к корпусам устройства боковой поверхностью, а также легко производитс  их замена, при этом нет необходимости производить демонтаж корпус.ов, соединитеЛьнЁгх трубопроводов и основани .In the proposed device, the issue of mounting and dismounting electromagnets is technically simply solved, since the cores are attached to the device housings with a side surface, and they are also easily replaced, and there is no need to dismantle the housings, connect the pipelines and the base.

Таким образом, применение фильтраосадител , содержащего середечникв- электромагнитов , боковые поверхности которых выполнены с углублени ми, в которых размещены корпуса позвол ет улучшитб технологичность конструкции, снизить металлоемкость , ум ныиить потери магни1 ного потока и повысить за счет этого экономичность фильтра-осадитеп  и эффективность процесса очистки.Thus, the use of a filtering agent containing a centerpiece of electromagnets, the side surfaces of which are made with cavities in which the housing is placed, allows to improve the manufacturability of the design, reduce the metal consumption, improve the loss of the magnetic flux and improve the efficiency of the filter. cleaning up.

(рие.г(pu.r

Claims (1)

ЭЛЕКТРОУ^ГНИТНЫЙ ФИЛЬТР-ОСАДИТЕЛЬ, содержащий рабочие трубчатые корпуса, заполненные ферромагнитной фильтрующей насадкой, и электромагниты с сердечниками, образующие вместе с насадкой замкнутый контур, отличающийся тем, что, с целью снижения металлоемкости и повышения эффективности процесса очистки, сердечники установлены со смещением относительно линии, соединяющей центры смежных рабочих корпусов, причем боковые поверхности сердечников выполнены с углублениями, в которых размещены корпуса.ELECTRIC ^ KNITTING FILTER-DEPOSITOR, containing working tubular housings filled with a ferromagnetic filter nozzle and electromagnets with cores, forming a closed loop together with the nozzle, characterized in that, in order to reduce the metal consumption and increase the efficiency of the cleaning process, the cores are installed with an offset relative to the line connecting the centers of adjacent working buildings, and the side surfaces of the cores are made with recesses in which the housing is located. .7 „ SU „1044310 фие!.7 „SU„ 1044310 fie! >>
SU823428724A 1982-04-26 1982-04-26 Electromagnetic deposition filter SU1044310A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823428724A SU1044310A1 (en) 1982-04-26 1982-04-26 Electromagnetic deposition filter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823428724A SU1044310A1 (en) 1982-04-26 1982-04-26 Electromagnetic deposition filter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1044310A1 true SU1044310A1 (en) 1983-09-30

Family

ID=21008576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823428724A SU1044310A1 (en) 1982-04-26 1982-04-26 Electromagnetic deposition filter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1044310A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5089128A (en) * 1988-05-25 1992-02-18 Ukrainsky Institute Inzhenerov Vodnogo Khozyaista Apparatus for separation of ferromagnetic materials from fluid media

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 5237ОО. кп. В O1D 35/О6, 1974. 2. Авторское свидетепьсгво СССР № 784894. кп. В 01ф 35/Ов, 1979. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5089128A (en) * 1988-05-25 1992-02-18 Ukrainsky Institute Inzhenerov Vodnogo Khozyaista Apparatus for separation of ferromagnetic materials from fluid media

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6706178B2 (en) Magnetic filter and magnetic filtering assembly
US6210572B1 (en) Filter and method for purifying liquids containing magnetic particles
EP0089200A1 (en) A high-gradient magnetic separator
US4746425A (en) Cooling system for electromagnetic water treating device
US4363729A (en) Magnetic filter
SU1044310A1 (en) Electromagnetic deposition filter
US5076914A (en) Apparatus for separating ferromagnetic materials from fluid media
US4750998A (en) Desalting filtration device
RU2300421C1 (en) Magnetic separator
SU784894A1 (en) Electromagnetic filter-separator
CA2331559C (en) Magnetic filter and magnetic filtering assembly
US4304667A (en) Filter for purifying a fluid containing ferromagnetic particles
GB2460615A (en) Magnetic field generating tool for active water,and fluid treating device using the tool
US4602997A (en) Apparatus for separating ferromagnetic materials from fluid media
SU1087176A1 (en) Electromagnetic separator
SU1025450A1 (en) Magnetic separating settler
SU1061842A1 (en) Electromagnetic separator
SU1040569A1 (en) Magnetic filter for liquid purification
SU1088795A1 (en) Separator for magnetic separation of liquid media
SU1088798A1 (en) Magnetic separator
JPH02502349A (en) magnetic gravity filter
SU1022739A2 (en) Device for purifying liquid from magnetic and non-magnetic impurities
SU1286246A1 (en) Magnetic filter
JPS59131820A (en) Feeding method of fuel in fuel magnetization processing device
GB1590788A (en) Magnetic separators