
La separación magnética superconductora es un método innovador de separación magnética física desarrollado a partir de la aplicación de tecnologías superconductoras en el campo de la separación magnética. Es adecuado para eliminar impurezas y purificar minerales no metálicos como caolín, bauxita, barro rojo, lepidolita y otros minerales.
La separación magnética superconductora es un método innovador de separación magnética física desarrollado a partir de la aplicación de tecnologías superconductoras en el campo de la separación magnética. Es adecuado para eliminar impurezas y purificar minerales no metálicos como caolín, bauxita, barro rojo, epidolita y otros minerales.
Los alambres superconductores hechos de aleación Nb-Ti y otros materiales superconductores se enrollan en bobinas especiales y se colocan en un recipiente Dewar sellado de baja temperatura. Mediante enfriamiento por inmersión en helio líquido o enfriamiento por conducción, la temperatura de funcionamiento de las bobinas superconductoras se mantiene en aproximadamente -268,8 °C.
A esta temperatura, la bobina superconductora tiene resistencia eléctrica cero y pasa a un estado superconductor. Puede conducir grandes corrientes sin generar calor, creando así un fuerte campo magnético de fondo con una inducción de más de 2 Tesla. El refrigerador GM (potencia nominal: 7,5 kW) sólo es necesario para mantener el imán superconductor en este estado de baja temperatura. En comparación con los imanes resistivos convencionales, ahorra más del 90% del consumo de energía, resolviendo por completo el problema del alto consumo de energía en las operaciones tradicionales de separación magnética.
Fuerza del campo magnético
La intensidad del campo magnético puede alcanzar 5 Tesla o más, lo que es entre 3 y 5 veces mayor que la de los separadores magnéticos convencionales.
· Costos operativos
El consumo de energía del sistema de excitación es inferior a 15 kWh. En comparación con los separadores magnéticos tradicionales, el ahorro de energía supera el 90%.
· Alto grado de automatización
El equipo está equipado con un sistema de control automático basado en PLC y una función de monitoreo de condición, que garantiza un funcionamiento estable a largo plazo y permite el funcionamiento en modo automático.
Alta precisión de separación
Capaz de capturar partículas finas y débilmente magnéticas de menos de 30 micras de tamaño, que no pueden eliminarse con los separadores magnéticos convencionales. Esto aumenta la tasa de enriquecimiento de los materiales magnéticos, reduce el consumo de reactivos químicos y el volumen de desechos, aumentando así la eficiencia del uso de recursos.
Bajos costos de mantenimiento
El período de mantenimiento del refrigerante a base de helio es de 10.000 horas; El período de mantenimiento del compresor de helio y del sistema de refrigeración por agua es de 25.000 horas.