SU770516A1 - Способ извлечения из растворов тонкодисперсных продуктов и ионов 1 - Google Patents
Способ извлечения из растворов тонкодисперсных продуктов и ионов 1 Download PDFInfo
- Publication number
- SU770516A1 SU770516A1 SU782694969A SU2694969A SU770516A1 SU 770516 A1 SU770516 A1 SU 770516A1 SU 782694969 A SU782694969 A SU 782694969A SU 2694969 A SU2694969 A SU 2694969A SU 770516 A1 SU770516 A1 SU 770516A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- product
- filter layer
- increasing
- particles
- frequency
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 11
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 title claims description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 24
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims description 10
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims description 10
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 6
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 5
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 21
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 7
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 6
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 4
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 3
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 description 3
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 3
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 2
- 239000012716 precipitator Substances 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 241001464057 Electroma Species 0.000 description 1
- 101100345589 Mus musculus Mical1 gene Proteins 0.000 description 1
- 101100238248 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) nit-8 gene Proteins 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 238000009854 hydrometallurgy Methods 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N iron(II,III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]O[Fe]=O SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N nitrous oxide Inorganic materials [O-][N+]#N GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000021018 plums Nutrition 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000012492 regenerant Substances 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C—MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03C1/00—Magnetic separation
- B03C1/02—Magnetic separation acting directly on the substance being separated
- B03C1/23—Magnetic separation acting directly on the substance being separated with material carried by oscillating fields; with material carried by travelling fields, e.g. generated by stationary magnetic coils; Eddy-current separators, e.g. sliding ramp
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Description
Изобретение относится к области обогащения и гидрометаллургии цветных металлов и может быть использовано для ионоотделения, цементации, тонкой фильтрации и улавливания дис- 5 персных шламов из растворов, например, при извлечении цветных металлов из растворов, при осветлении сливов сгустителей, при очистке электролитов. ю
Известен способ фильтрации жидкости, осуществляемый намагниченными фильтрующими элементами, к которым притягиваются твердые ферромагнитные частицы, а отделение осадка происхо- 15 дит при помощи встряхивания фильтрующих элементов, создаваемого путем взаимодействия постоянного магнитного поля соленоидов с переменным током, который протекает через пластины с 20 фильтрующими элементами £ΐ^ .
Недостатком „'Увестного способа является невысокая эффективность очистки фильтрующих элементов, связанная с необходимостью намагничивания фильт-25 рующих элементов для обеспечения четких движений при встряхивании. Оде"' 'временно с этим намагничивание фильтрующих элементов обуславливает появление сил притяжения к ним ферромаг- 30
2
нитных частиц, что и снижает эффективность удаления осадка. Кроме того, указанный способ не позволяет регулировать процесс улавливания дисперсных фаз из-за наличия неизменяемых зазоров .
Целью изобретения является повьшение интенсивности процесса, обеспечивающего регулируемость его путем направленной вибрации, последовательного динамического изменения проникающих зазоров, подвижности, индукции и сорбционной емкости фильтрующего слоя, позволяющего также осуществлять полное отделение осадка и стабилизацию активности улавливающих поверхностей при значительном упрощении конструкции и повииении надежности соответствующего устройства в агрессивных элек· троопасных условиях с использованием осадителей любой структуры.
Поставленная цель достигается тем, что извлечение продуктов ия растворов производят фильтрующим слоем переменного, например уменьшающегося с глубиной, сечения из ферромагнитных частиц с электрополяризуемым, например ионитовым/ покрытием в электромагнитном поле , пульсирующем с инфра,звуковой частотой в диапазоне 1-25
3
770516
4
Гц, напряженность которого возрастает с глубиной, а отделение осадка осуществляется отмывкой фильтрующих частиц в состоянии кипящего слоя, достигаемого путем переменного наложения выше и ниже границы фильтрующего слоя продольных противоположно воздействую- 3 щих электромагнитных полей со ступенчато, например, возрастающей напряженностью верхнего поля и снижающейся напряженностью нижнего поля. Частота попеременного наложения электромагнитных полей определяется временем
Серемещения ферромагнитных частиц из феры действия одного поля в другое и равна 0,5-5 Гц.
При этом с целью избирательности, 15 повышения полноты и скорости улавливания ценных компонентов, извлечение продуктов осуществляют, например, постадийно при постепенно нарастяющих напряженности и частоте пульсаций ула-20 вливающего электромагнитного поля по мере падения осТаточногб содержания и увеличения степени дисперсности улавливаемого продукта.
На чертеже представлена схема устройства, осуществляющего предлагаемый способ. Устройство состоит из реакционной немагнитной цилиндроконической емкости. 1, приемного растворопровода 2, донного сливного патрубка 3, сбросовой для осадка трубы 4, ра- 30 бочего переключающего клапана 5, измельченного ферромагнитного улавливающего агента 6, например, с ионитовым покрытием, рабочего улавливающего электромагнита 7 с конической обмоткой35 сйлового споласкивающего электрома.1— нита 8, блока 9 управления электромагнитами и трубчатой системы восходящей отмывки 10.
В качестве улавливающего ферромаг- 40 нитного агента 6 применяется фильтрационный порошок магнитных нейтральных материалов: керамических ферритов, кислотоупорных сталей, природных минералов, например, магнетита. 45
Устройство работает следующим образом.
Раствор через приемный растворопровод 2 поступает в емкость 1 и проходит через фильтрующий слой 6. Частицы этого слоя находятся в пульсирующем по напряженности магнитном поле (электромагнита 7) и вибрируют в такт его колебаниям.
При этом фильтрующий слой, уменьшающий свое сечение с глубиной по ко- 33 нической образующей, имеет переменные проникающие зазоры, большие в верхней и меньшие в нижней более узкой части на его выходе. Соответственно в период вибрации амплитуда колебаний, как и 60 зазоры, пропорционально уменьшается от верхних к нижним частицам, что дополнительно усиливается за счет соответствующего статического возрастания напряженности воздействующего на них 65
электромагнитного поля. Последнее учитывает неравномерность поступления и улавливания извлекаемого продукта, стабилизирует процесс фильтрации во времени, дает возможность продолжать его до момента полного и равномерного заполнения всего фильтрующего слоя в целом.
В данном случае, например, при уве личении напряженности и частоты пульсаций в момент улавливания еще более уменьшается величина проникающих зазоров и амплитуда колебаний частиц. Эти параметры еще далее уменьшаются пространственно с увеличением степени втягивания частиц вглубь профилирован ного слоя и статически возрастающего по напряженности электромагнитного поля, сформированного, например, элек тромагнитом 7 с конической конфигурацией внутренней полости электрообмотки. Одновременно у электрополяризуемо го, например ионитового, покрытия ферромагнитных частиц под влиянием на растающих пульсаций магнитного поля повышается степень поляризации, смачиваемость, сорбционная емкость и улавливающая активность, что ведет к Интенсификации и стабилизации работы фильтрующего слоя.
Таким образом, частота и напряженность пульсаций поля электромагнита 7 определяют величину индукции, смачиваемости, сорбционной емкости и активности ионитового покрытия и размер проникающих зазоров между отдельными частицами.
В первые периоды улавливания, при частотах 1-5 Гц и напряженности поля менее 1000 Э, проникающие зазоры таковы, что профилированный фильтрующий слой задерживает только более крупные частицы, т.е. осуществляет грубую фильтрацию.
В дальнейшем, по мере падения остаточного содержания и увеличения степени дисперсности продукта, производится последовательное повышение напряженности, например, до 6000 и частоты поля до 15-25 Гц. Это уменьшает амплитуду колебаний частиц, особенно по мере их втягивания в глубину конической полости, в зону повышенной напряженности поля электромагнита. Одновременно с этим уменьшается проникающие зазоры фильтра, что обеспечивает более тонкую фильтрацию, т.е. улавливание более дисперсных шламов.
В данном случае частоты ниже 15 Гц не обеспечивают колебательности или динамических условий улавливания, а увеличение частоты выше 15-25 Гц приводит к неоправданному уменьшению амплитуды колебания частиц фильтрующего слоя вплоть до его неподвижного состояния.
В результате процесса улавливания
в заданном диапазоне частот наблю5 7
дается пульсационное ''дыхание'' всего профилированноео фильтрующего слоя, которое усиливается с глубиной, регулируется во времени, полностью обеспечивает динамические условия улавливания как грубых так и тонких продуктов. В целом это способствует полному насыщению фильтрующего слоя улавливаемым продуктом на всю глубину, одновременно повышает сорбционные свойства ионита и стабилизирует процесс улавливания во времени.
Отмывка Фильтрующих частиц от осадка производится после отключения улавливающего инфразвукового поля.
С блока управления 9 на силовой споласкивающий электромагнит 8 подается импульсное ступенчато возрастающее напряжение, на рабочий электромагнит 7 - снижающееся напряжение. При достижении определенной величины напряженности нагнитного поля электромагнита 8 происходит разрыхление фильтрующего слоя из-за втягивания ферромагнитных частиц в зону его действия. Отключение электромагнита 8 от источника тока и подача ступенчато-возрастающего напряжения на электромагнит 7 вызывает перемещение ферромагнитных частиц в зону действия этого электромагнита. Чередующееся попеременное подключение электромагнитов 7 и 8 с частотой 0,55 Гц переводит ферромагнитные частицы в состояние кипящего слоя из-за возникновения поперечной осцилляции и установившегося колебательного движения частиц вверх-вниз вдоль осей всей вертикальной полости емкости 1.
В период отмывки, одновременно с отключением рабочего электромагнита 7 от инфразвукового электронапряжения, клапаном 5 перекрывается сливной патрубок 3 и открывается труба 4 сбора осадка. Параллельно через приемный растворопровод 2 и через трубчатую систему восходящей отмывки “10 подается чистая смывная вода или регенерирующий раствор.
Таким образом, попеременное воздействие электромагнитов частотой ' 0,5-5 Гц вызывает резонансное автоколебательное движенже массы частиц в пределах всей высоты емкости, а ступенчатое возрастание соответствующих импульсных напряжений ликвидирует ударное расклинивание последних, обеспечивая последовательные развороты и массовые соударения отдельных час-, тиц друг с другом независимо от их структуры, в том числе и пластинчатых .
Это вызывает мгновенный отход и смыв улавливаемого продукта иэ фильтрующего слоя и вместе с тем да—
16 6
ет возможность использовать для фильтрации любые по структуре, в том числе пластинчатые, осадители.
В результате множественных соударений в кипящем слое происходит полное отделение и отбрасывание осадка, уходящего в сбросовую трубу 4 для переработки.
После'отмывки осадка и регенерации фильтрующего слоя производится возврат схемы на режим улавливания путем подачи пульсирующего инфразвукового напряжения на рабочий электромагнит 7 и отключения споласкивающего электромагнита 8.
Claims (3)
- Формула изобретения1. Способ извлечения из растворов тонко'дисперсных продуктов и ионов, включающий улавливание продукта с помощью магнитного фильтрующего слоя и электромагнитных полей, последущее отделение и разгрузку готового продукта, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процессов за счет динамического регулирования подвижности фильтрующего слоя, увеличения эффективности отделения улавливаемых продуктов,на фильтрующий слой накладывают пульсирующее электромагнитное поле с инфразвуковой частотой в диапазоне 1-25 Гц, возрастающее по напряженности по ходу движения потока раствора, д отделение продукта осуществляют отмывкой фильтрующих частиц при импульсном попеременном наложении продольных противоположно воздействующих электромагнитных полей с инфразвуковой частотой 0,5-5 Гц, со ступенчато изменяющейся напряженностью.
- 2. Способ по π. 1, отлича ющ и й с я тем, что, с целью избирательности, повышения полноты и скорости улавливания ценных компонентов, улавливание продукта осуществляют постадийно при постепенно нарастающих напряженности и частоте пульсаций электромагнитного поля по мере уменьшения остаточного содержания и увеличения степени дисперсности извлекаемого продукта.
- 3. Способ попп. 1 и 2, отличающийся тем, что улавливание осуществляют фильтрующим слой с сечением, уменьшающимся по ходу движения потока и сотоящим из ферромагнитных с электрополяризуемым покрытием частиц.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782694969A SU770516A1 (ru) | 1978-12-11 | 1978-12-11 | Способ извлечения из растворов тонкодисперсных продуктов и ионов 1 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU782694969A SU770516A1 (ru) | 1978-12-11 | 1978-12-11 | Способ извлечения из растворов тонкодисперсных продуктов и ионов 1 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU770516A1 true SU770516A1 (ru) | 1980-10-15 |
Family
ID=20797868
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU782694969A SU770516A1 (ru) | 1978-12-11 | 1978-12-11 | Способ извлечения из растворов тонкодисперсных продуктов и ионов 1 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU770516A1 (ru) |
-
1978
- 1978-12-11 SU SU782694969A patent/SU770516A1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0089200B1 (en) | A high-gradient magnetic separator | |
US3477948A (en) | Magnetic filter and method of operating same | |
US4147632A (en) | Augmenting and facilitating flushing in magnetic separation | |
JPS6048215B2 (ja) | 磁気フイルタ | |
US3988240A (en) | Alternating field magnetic separator | |
US2979202A (en) | Magnetic baffle separator | |
US5045189A (en) | Magnetic separation apparatus | |
SU770516A1 (ru) | Способ извлечения из растворов тонкодисперсных продуктов и ионов 1 | |
US3994801A (en) | Method and apparatus for separating material | |
Hu et al. | Pulsation curves strengthen the high gradient magnetic separation process Ⅱ: Consideration of separation performance | |
JP2015188831A (ja) | 液体浄化システム | |
US4356093A (en) | Method of increasing the effectiveness of or the effective production rate of a process by integrated feed | |
SU1567245A1 (ru) | Фильтрующа насадка дл электромагнитных фильтров | |
RU2143326C1 (ru) | Способ классификации частиц материала в потоке гидросмеси и устройство для его осуществления | |
SU1554196A1 (ru) | Устройство дл отделени ферромагнитных материалов от текучих сред | |
JPS61153117A (ja) | 磁気フイルタ | |
SU1212488A1 (ru) | Устройство дл очистки жидкости от ферромагнитных примесей | |
CN2193206Y (zh) | 周期式高梯度永磁磁选机 | |
SU1704831A1 (ru) | Сгуститель | |
JPS6354909A (ja) | フイルタ装置 | |
SU1105232A1 (ru) | Способ магнитной очистки жидкости от примесей | |
CN113348152A (zh) | 运用磁处理从污泥中提取水的方法 | |
RU18240U1 (ru) | Магнитный сепаратор | |
KR102202414B1 (ko) | 복합적 오염토양 정화시스템 | |
JPS5931317Y2 (ja) | 磁性体粒子除去装置 |