
Die supraleitende magnetische Trennung ist eine innovative physikalische magnetische Trennungsmethode, die auf der Anwendung supraleitender Technologien im Bereich der magnetischen Trennung basiert. Es eignet sich zum Entfernen von Verunreinigungen und zur Reinigung nichtmetallischer Mineralien wie Kaolin, Bauxit, Rotschlamm, Lepidolit und anderer Mineralien.
Die supraleitende magnetische Trennung ist eine innovative physikalische magnetische Trennungsmethode, die auf der Anwendung supraleitender Technologien im Bereich der magnetischen Trennung basiert. Es eignet sich zum Entfernen von Verunreinigungen und zur Reinigung nichtmetallischer Mineralien wie Kaolin, Bauxit, Rotschlamm, Epidolith und anderer Mineralien.
Supraleitende Drähte aus einer Nb-Ti-Legierung und anderen supraleitenden Materialien werden zu speziellen Spulen gewickelt und in einem versiegelten Dewar-Gefäß mit niedriger Temperatur platziert. Durch Tauchkühlung oder Konduktionskühlung mit flüssigem Helium wird die Betriebstemperatur der supraleitenden Spulen bei etwa -268,8 °C gehalten.
Bei dieser Temperatur hat die supraleitende Spule keinen elektrischen Widerstand und geht in einen supraleitenden Zustand über. Es kann große Ströme leiten, ohne Wärme zu erzeugen, und erzeugt so ein starkes Hintergrundmagnetfeld mit einer Induktion von mehr als 2 Tesla. Der GM-Kühlschrank (Nennleistung: 7,5 kW) wird nur benötigt, um den supraleitenden Magneten in diesem niedrigen Temperaturzustand zu halten. Im Vergleich zu herkömmlichen Widerstandsmagneten werden mehr als 90 % des Energieverbrauchs eingespart, wodurch das Problem des hohen Energieverbrauchs bei herkömmlichen magnetischen Trennvorgängen vollständig gelöst wird.
Magnetische Feldstärke
Die magnetische Feldstärke kann 5 Tesla oder mehr erreichen, was 3–5 Mal höher ist als bei herkömmlichen Magnetabscheidern.
· Betriebskosten
Der Stromverbrauch des Erregersystems beträgt weniger als 15 kWh. Im Vergleich zu herkömmlichen Magnetabscheidern beträgt die Energieeinsparung mehr als 90 %.
· Hoher Automatisierungsgrad
Die Ausrüstung ist mit einer SPS-basierten automatischen Steuerung und einer Zustandsüberwachungsfunktion ausgestattet, die einen langfristig stabilen Betrieb gewährleistet und den Betrieb im Automatikmodus ermöglicht.
Hohe Trenngenauigkeit
Kann feine, schwach magnetische Partikel mit einer Größe von weniger als 30 Mikrometern auffangen, die mit herkömmlichen Magnetabscheidern nicht entfernt werden können. Dies erhöht den Anreicherungsanteil magnetischer Materialien, reduziert den Verbrauch chemischer Reagenzien und das Abfallvolumen und erhöht so die Effizienz der Ressourcennutzung.
Geringe Wartungskosten
Die Wartungszeit für heliumbasiertes Kältemittel beträgt 10.000 Stunden; Die Wartungszeit für den Heliumkompressor und das Wasserkühlsystem beträgt 25.000 Stunden.