May 16, 2018

Flera faktorer som påverkar järnfjernningseffekten av elektromagnetisk järnborttagare

Lämna ett meddelande

Flera faktorer som påverkar järnfjernningseffekten av elektromagnetisk järnborttagare


I koleldade kraftverk är inkoppling av järn inte bara lätt att skada transportbandet utan också skada kolverket, speciellt den nuvarande användningen av mer hastighetsbruk, mer känslig för järn, när järnet är i, kan lätt orsaka skador på delar. Om du väljer rätt strykfjernare och installerar den ordentligt kan det avsevärt minska kostnaderna för inköp och installation av utrustning och förbättra järnborttagningseffekten.

1. Effekt av temperaturhöjning av järnborttagningsmedel på järnborttagningseffekten

Magnetfältintensiteten är proportionell mot strömmen, och strömmen är omvänt proportionell mot motståndet, och motståndet hos den spolade spolen ökar med temperaturökningen. Därför, när energitiden förlängs, stiger temperaturen hos den spolade spolen och motståndet därav ökar. Motsvarande ström minskar, vilket resulterar i en försämring av magnetfältet tills en dynamisk jämvikt uppnås. Därför är elektromagnets goda kylningseffekt en viktig faktor för att hålla fältstyrkan från att drastiskt försämras. En är att använda en bra järnborttagningsmedel med bra värmeavledande effekt; den andra är att använda dubbla dammsamlare arrangerade i sin tur att svalna i tid, undviker järnborttagning genom att periodiskt avlägsna järn från järnavskiljaren under lossning.


2. Effekten av järndelar nära magnetfältet på järnborttagaren på järnborttagningseffekten

Elektromagnetisk järnborttagare är en komplex fysisk process, och järfjernningseffekten kommer att påverkas efter att järnet är magnetiserat runt järnseparatorn.


3, effekten av koltjocklek på järnborttagningseffekten

Järnborttagaren avlägsnar järnet från kolet på transportbandet och måste övervinna vikten av järnstycket, tyngdpunkten hos kolskiktet på stycket, lagets friktionskraft till järnstycket och den extra attraktionskraften av det magnetiserade järnobjektet i fältet till järnstycket. Ju närmare järnstycket är på skivans magnetpol, desto större sugkraft och desto mindre är de andra negativa effekterna. Därför, för att hålla fältstyrkan hos järnstycket inte faller, är det bättre än den erforderliga fältstyrkan för att suga järnstycket från kolskiktet. Det är mycket mindre, för att kunna styra temperaturförhöjningen hos den elektromagnetiska järnavskiljaren och spara energi samtidigt kan en metalldetektor installeras före järnborttagaren. När det finns järn i transportbandet signalerar metalldetektorn järnborttagaren så att stark magnetisk kraft genereras i järnborttagaren och järnet sugs upp.


Under normala förhållanden behöver den elektromagnetiska järnborttagaren bara skapa ett magnetfält som säkerställer att järnbitarna inte faller av. För att säkerställa metalldetektorens tillförlitlighet kan de två detektorerna användas parallellt. Så länge en detektor detekterar järnstycket, genereras stark magnetism omedelbart i den elektromagnetiska järnborttagaren.


I värmekraftverket blir järnavlägsnarens konfiguration högre och högre, kostnaden för relaterad utrustning och byggnader har ökat kraftigt, och järnavlägsnarens energiförbrukning har också ökat dramatiskt. Därför har användningen av järnborttagaren studerats djupt och dess järnborttagningseffekt har förbättrats. Det är nödvändigt att hitta en lämplig balans mellan magnetfältstyrkan, applikationen och energiförbrukningen.


Skicka förfrågan