Доступность: | |
---|---|
количество: | |
Особенности и технологические преимущества магнитного сепаратора с высоким градиентом
1. Напряжение, высокая плотность тока и низкая плотность тока. Внутреннее водяное охлаждение и двойное циркуляционное режим стабильного магнитного поля. Скорость эксплуатации оборудования составляет до 98%.
2. Оптимизированная конструкция магнитной системы, оптимальное расположение и комбинация магнитной среды, интенсивность фонового поля до 1,8 т. Вертикальное вращение, обратная промывка достижения магнитной среды нелегко блокировать.
3. Дизайн механизма пульсации может повысить эффективность разделения.
4. Грудный диапазон разделения, верхний предел составляет 6 мм, нижний предел составляет 2-10 мкв.
5. Оставлена системой очистки трубопровода катушки, легко для ежедневного обслуживания катушки. Срок службы катушки до 10 лет.
Рабочий принцип магнитного сепаратора с высоким градиентом
Структура синонинного вертикального кольца с высоким градиентным магнитным сепаратором показана на рисунке ниже. Он состоит в основном из катушки возбуждения, железного яма, вращающегося кольца и различных рудных ведер и ведер с водой. В качестве магнитной среды используется магнитная проводящая плита из нержавеющей стали или круглый стержень. Благодаря постоянному току катушка возбуждения генерирует индуцированное магнитное поле в районе разделения, а неравномерное магнитное поле, то есть, магнитное поле с высоким градиентом, генерируется на поверхности магнитной среды в области разделения. Вращающее кольцо вращается по часовой стрелке, чтобы непрерывно подавать и переносить магнитную среду в и из и из нее из районы; Славка питается через ведро с подачей и протекает через вращающее кольцо вдоль зазора в верхнем иже. Магнитные частицы в суспензии адсорбируются на поверхности магнитной среды и переносятся в верхнюю область немагнитного поля вращающимся кольцом и промывают в ведро с магнитным продуктом с помощью полосканной воды. Несагнитные частицы проходят через магнитную среду под действием силы тяжести и жидкости, отделенной от магнитных частиц и погружаются в не магнитное ведро продукта вдоль нижнего зазора железа.
Рисунок 1. Структура магнитного сепаратора с высоким градиентом
1. Катушка возбуждения; 2. Железное иго; 3. вращательное кольцо; 4. Feed Hopper; 5. промыть ведро; 6. Магнитное устройство для полоскания руды; 7. Магнитное ведро продукта; 8. Средние бунки; 9. Ненагнитное ведро продукта; 10. Жидкий уровень бункера; 11. Вращающийся кольцевой приводной устройство; 12. Стойка; F- Feeds; W- вода; Т-магнитные продукты; M-Middlings; C- НЕМАгнитные продукты
Спецификация магнитного сепаратора с высоким градиентом
Модель | Диа. | Размер кормления (мм) | Емкость (т/ч) | Оценка фона интенсивность поля (T) | Сила возбуждения (кВт) | Вес (т) | Общее измерение (мм) (L × w × h) |
LHGC500 | 500 | <6.0 | 0,1-0,3 | 1,0-1,7 | 13-29 | 1.5 | 1120 × 1450 × 1350 |
LHGC750 | 750 | <6.0 | 0,1-0,5 | 1,0-1,8 | 15-35 | 3 | 1620 × 1310 × 1750 |
LHGC1000 | 1000 | <6.0 | 3.5-7.5 | 1,0-1,8 | 22-39 | 6 | 1640 × 2018 × 2160 |
LHGC1250 | 1250 | <6.0 | 10-20 | 1,0-1,8 | 25-63 | 14 | 1830 × 2450 × 2800 |
LHGC1500 | 1500 | <6.0 | 20-30 | 1,0-1,8 | 31-54 | 20 | 2100 × 2950 × 3350 |
LHGC1750 | 1750 | <6.0 | 30-50 | 1,0-1,8 | 39-54 | 35 | 2410 × 3350 × 3960 |
LHGC2000 | 2000 | <6.0 | 50-80 | 1,0-1,8 | 43-133 | 50 | 2610 × 3900 × 4450 |
LHGC2500 | 2500 | <6.0 | 80-150 | 1,0-1,8 | 62-149 | 105 | 3350 × 4950 × 5550 |
LHGC3000 | 3000 | <6.0 | 150-250 | 1,0-1,8 | 72-211 | 150 | 3850 × 5500 × 6700 |
Случай:
1. Australia lhgc2500 магнитный сепаратор высокого градиента
Это оборудование используется для удаления железа в линии производства песка кварца. Он в сочетании с магнитным сепаратором пластин и магнитным сепаратором барабана для удаления остаточного железа в кварцевом песке, а эффект удаления очень идеально.
2. Пакистан LHGC2000 Высокий градиент магнитный сепаратор
Это оборудование используется для удаления железа из Каолина. После промывания и очистки каолиновая суспензия входит в магнитный сепаратор с высоким градиентом LHGC2000, чтобы удалить остаточное железо и получить продукты с высокой чистотой и низкоклельными каолином. Скорость удаления железа выше 90%.
Магнитный сепаратор с высоким градиентом-это высокотехнологичный магнитный сепаратор высокой интенсивности, он может генерировать более 1,5 Т. Я предпочитаю сотрудничать с Sinonine, основанный на доверии ее технологии в сочетании с хорошим послепродажным обслуживанием, чтобы обеспечить хорошую гарантию для всего моего проекта. В настоящее время я приобрел серию оборудования для магнитного разделения, в том числе магнитный сепаратор с высоким градиентом, который работает в течение многих лет без какой -либо вины. Это очень стабильное оборудование и играет незаменимую роль в работе производственной линии.
Особенности и технологические преимущества магнитного сепаратора с высоким градиентом
1. Напряжение, высокая плотность тока и низкая плотность тока. Внутреннее водяное охлаждение и двойное циркуляционное режим стабильного магнитного поля. Скорость эксплуатации оборудования составляет до 98%.
2. Оптимизированная конструкция магнитной системы, оптимальное расположение и комбинация магнитной среды, интенсивность фонового поля до 1,8 т. Вертикальное вращение, обратная промывка достижения магнитной среды нелегко блокировать.
3. Дизайн механизма пульсации может повысить эффективность разделения.
4. Грудный диапазон разделения, верхний предел составляет 6 мм, нижний предел составляет 2-10 мкв.
5. Оставлена системой очистки трубопровода катушки, легко для ежедневного обслуживания катушки. Срок службы катушки до 10 лет.
Рабочий принцип магнитного сепаратора с высоким градиентом
Структура синонинного вертикального кольца с высоким градиентным магнитным сепаратором показана на рисунке ниже. Он состоит в основном из катушки возбуждения, железного яма, вращающегося кольца и различных рудных ведер и ведер с водой. В качестве магнитной среды используется магнитная проводящая плита из нержавеющей стали или круглый стержень. Благодаря постоянному току катушка возбуждения генерирует индуцированное магнитное поле в районе разделения, а неравномерное магнитное поле, то есть, магнитное поле с высоким градиентом, генерируется на поверхности магнитной среды в области разделения. Вращающее кольцо вращается по часовой стрелке, чтобы непрерывно подавать и переносить магнитную среду в и из и из нее из районы; Славка питается через ведро с подачей и протекает через вращающее кольцо вдоль зазора в верхнем иже. Магнитные частицы в суспензии адсорбируются на поверхности магнитной среды и переносятся в верхнюю область немагнитного поля вращающимся кольцом и промывают в ведро с магнитным продуктом с помощью полосканной воды. Несагнитные частицы проходят через магнитную среду под действием силы тяжести и жидкости, отделенной от магнитных частиц и погружаются в не магнитное ведро продукта вдоль нижнего зазора железа.
Рисунок 1. Структура магнитного сепаратора с высоким градиентом
1. Катушка возбуждения; 2. Железное иго; 3. вращательное кольцо; 4. Feed Hopper; 5. промыть ведро; 6. Магнитное устройство для полоскания руды; 7. Магнитное ведро продукта; 8. Средние бунки; 9. Ненагнитное ведро продукта; 10. Жидкий уровень бункера; 11. Вращающийся кольцевой приводной устройство; 12. Стойка; F- Feeds; W- вода; Т-магнитные продукты; M-Middlings; C- НЕМАгнитные продукты
Спецификация магнитного сепаратора с высоким градиентом
Модель | Диа. | Размер кормления (мм) | Емкость (т/ч) | Оценка фона интенсивность поля (T) | Сила возбуждения (кВт) | Вес (т) | Общее измерение (мм) (L × w × h) |
LHGC500 | 500 | <6.0 | 0,1-0,3 | 1,0-1,7 | 13-29 | 1.5 | 1120 × 1450 × 1350 |
LHGC750 | 750 | <6.0 | 0,1-0,5 | 1,0-1,8 | 15-35 | 3 | 1620 × 1310 × 1750 |
LHGC1000 | 1000 | <6.0 | 3.5-7.5 | 1,0-1,8 | 22-39 | 6 | 1640 × 2018 × 2160 |
LHGC1250 | 1250 | <6.0 | 10-20 | 1,0-1,8 | 25-63 | 14 | 1830 × 2450 × 2800 |
LHGC1500 | 1500 | <6.0 | 20-30 | 1,0-1,8 | 31-54 | 20 | 2100 × 2950 × 3350 |
LHGC1750 | 1750 | <6.0 | 30-50 | 1,0-1,8 | 39-54 | 35 | 2410 × 3350 × 3960 |
LHGC2000 | 2000 | <6.0 | 50-80 | 1,0-1,8 | 43-133 | 50 | 2610 × 3900 × 4450 |
LHGC2500 | 2500 | <6.0 | 80-150 | 1,0-1,8 | 62-149 | 105 | 3350 × 4950 × 5550 |
LHGC3000 | 3000 | <6.0 | 150-250 | 1,0-1,8 | 72-211 | 150 | 3850 × 5500 × 6700 |
Случай:
1. Australia lhgc2500 магнитный сепаратор высокого градиента
Это оборудование используется для удаления железа в линии производства песка кварца. Он в сочетании с магнитным сепаратором пластин и магнитным сепаратором барабана для удаления остаточного железа в кварцевом песке, а эффект удаления очень идеально.
2. Пакистан LHGC2000 Высокий градиент магнитный сепаратор
Это оборудование используется для удаления железа из Каолина. После промывания и очистки каолиновая суспензия входит в магнитный сепаратор с высоким градиентом LHGC2000, чтобы удалить остаточное железо и получить продукты с высокой чистотой и низкоклельными каолином. Скорость удаления железа выше 90%.
Магнитный сепаратор с высоким градиентом-это высокотехнологичный магнитный сепаратор высокой интенсивности, он может генерировать более 1,5 Т. Я предпочитаю сотрудничать с Sinonine, основанный на доверии ее технологии в сочетании с хорошим послепродажным обслуживанием, чтобы обеспечить хорошую гарантию для всего моего проекта. В настоящее время я приобрел серию оборудования для магнитного разделения, в том числе магнитный сепаратор с высоким градиентом, который работает в течение многих лет без какой -либо вины. Это очень стабильное оборудование и играет незаменимую роль в работе производственной линии.
Ударная дробилка используется для среднего и тонкого раздавливания камней . Дизайн синониновой ударной дробилки принимает новый принцип дизайна, новые концепции сокрушительной технологии; удовлетворяет требованиям сокрушения различных материалов в разных градусах. Sinonine Impact Crusher не только имеет отличное соотношение дробления и тонкие продукты равномерной формы, также потребляет меньше мощности на единицу. Уникальный дизайн удара снижает стоимость ремонта и технического обслуживания, таким образом повышает его производительность и снижает его стоимость. Impact Crusher доказывает яркую перспективу своего применения в отрасли обработки полезных ископаемых посредством крупномасштабных проектов.