Cтраница 4
На рис. 55 представлена принципиальная схема аппарата с вихревым слоем. Корпус /, представляющий собой полый цилиндр из немагнитного материала, помещен внутрь индуктора 2, создающего вращающееся электромагнитное поле. Индуктор расположен в металлической рубашке 3, служащей емкостью для охлаждения жидкости и одновременно экраном, предохраняющим обслуживающий персонал от воздействия электромагнитного поля. [46]
Применение аппаратов с вихревым слоем способствует повышению качества продукции, улучшению условий труда, уменьшению расходов сырья и увеличению выхода продукта, а также автоматизации технологических процессов. Работа этих аппаратов-основана на интенсивном воздействии на перерабатываемые материалы хаотично движущегося слоя ферромагнитных частиц, которые приводятся в действие вращающимся электромагнитным полем. [47]
![]() |
Схема измельчителя мокрого помола в аппарате большого объема. [48] |
Специальными конструкциями измельчителей мокрого помола являются магнитно-вихревые и электрогидравлические измельчители твердой фазы в суспензии. В первой группе машин измельчение осуществляется мелющими телами в вихревом слое, создаваемом либо магнитными частицами в электромагнитном поле, либо стальными цилиндриками во вращающемся электромагнитном поле. [49]
Не менее важным при непрерывном процессе смешения является способ транспортировки смешиваемых компонентов через вихревой слой, так как в зоне действия вихревого слоя нежелательно наличие каких-либо конструктивных элементов. Наиболее приемлемой может быть подача материалов в рабочую зону под действием силы тяжести. В этом случае аксиальная ось индуктора вращающегося электромагнитного поля ( следовательно, и рабочей камеры) должна быть направлена вертикально или под углом к горизонту, большим, чем угол естественного откоса смешиваемых сыпучих материалов. [50]
Важную роль при работе псевдоожиженных систем с переносом заряда играют ограничительные решетки. Технические трудности при использовании ПСПЗ связаны, главным образом, с забиванием этих ограничительных решеток отложениями. При гомогенизации неоднородных систем в слое ферромагнитных частиц, псевдоожижаемых вращающимся электромагнитным полем, не всегда удается достигнуть необходимой степени гомогенизации. В результате проскоков большие частицы твердой фазы постепенно забивают отверстия ограничительной решетки, что нарушает работу псевдоожиженных систем. [51]
В этих механизмах применен двухфазный электродвигатель с полным малоинерционным ротором. Переменный ток, протекающий по главной В и управляющей У обмоткам статора, создает вращающееся электромагнитное поле, которое, пересекая полый ротор, наводит в нем вихревые токи. Взаимодействие этих индукционных токов с магнитным полем создает момент, вращающий ротор в сторону вращения поля. [52]
Особый интерес представляют магнитно-гидродинамические насосы, применяемые для безопасного перекачивания кислот, щелочей, растворов солей и других электропроводных жидкостей. В магнитно-гидродинамических насосах струя жидкости разгоняется бегущим вдоль отрезка труба-насос переменным электромагнитным полем. В электропроводящей жидкости возникают индукционные токи, и она увлекается электромагнитным полем, подобно тому, как в асинхронном электромоторе ротор увлекается вращающимся электромагнитным полем. Основанные на новом принципе магнитно-гидродинамические насосы герметичны, не имеют сальников, вращающихся и каких-либо подвижных частей, поэтому они безопасны, если при их питании током соблюдаются общие требования безопасности. [53]
Особый интерес для безопасной перекачки представляют магнитно-гидродинамические насосы, применяемые для перекачивания расплавленных металлов. Они пригодны для перекачивания кислот, щелочей, растворов солей и других электропроводных жидкостей. В магнитно-гидродинамических насосах струя жидкости разгоняется бегущим вдоль отрезка труба - насос переменным электромагнитным полем. В электропроводящей жидкости возникают индукционные токи, и она увлекается электромагнитным полем подобно тому, как в асинхронном электромоторе ротор увлекается вращающимся электромагнитным полем. Основанные на новом принципе магнитно-гидродинамические насосы герметичны, не имеют сальников, вращающихся и каких-либо подвижных частей, поэтому они безопасны, если при их электропитании соблюдаются общие требования техники безопасности и противопожарной техники. [54]
Большой интерес для безопасной перекачки представляют магнитно-гидродинамические насосы, применяемые для перекачивания расплавленных металлов. Они пригодны для перекачивания кислот, щелочей, растворов солей и других электропроводных жидкостей. В магнитно-гидродинамических насосах струя жидкости разгоняется бегущим вдоль отрезка труба - насос переменным электромагнитным полем. В электропроводящей жидкости возникают индукционные токи, и она увлекается электромагнитным полем подобно тому, как в асинхронном электромоторе ротор увлекается вращающимся электромагнитным полем. Основанные на новом принципе магнитно-гидродинамические насосы герметичны, не имеют сальников, вращающихся и каких-либо подвижных частей, поэтому они безопасны, если их электропитание производится с соблюдением общих требований техники безопасности и противопожарной техники. [55]
Недостатком описанного типа холодной ловушки является продолжительное время пребывания металла в ловушке. Унос окислов прекращается, если время пребывания составляет 15 - 20 мин. Практически время пребывания выбирается в пределах 5 - 10 мин. В работе [14] описана ловушка, в которой масооперенос в холодной зоне увеличен при помощи вращения жидкого натрия в пристенной области, приводимого в движение вращающимся электромагнитным полем. [56]
Несколько своеобразным является применение ABC для обработки деталей из металлов и пластмасс с целью снятия заусениц или облоя. Если в вихревой слой на несколько секунд поместить, например, пластмассовую деталь, имеющую в местах разъема пресс-формы облой, то облой быстро разрушается под ударами ферромагнитных частиц. Для большого количества деталей типа электроконтактных разъемов такая обработка взамен ручной является весьма перспективной. Аналогичный эффект достигается для мелких деталей из металлов, полученных штамповкой. Особенно удобны в обработке детали, имеющие центральное отверстие, которое может быть использовано для установки этой детали в приспособление. Надетая на специальный стержень и помещенная в вихревой слой, созданный ферромагнитными частицами в жидкой среде с абразивным порошком, такая деталь под действием вращающегося электромагнитного поля начинает быстро вращаться, и заусеницы с нее снимаются за весьма малое время. [57]