【技术实现步骤摘要】
本技术涉及铁镍杂质分离领域,尤其是一种电磁式金属杂质吸附装置。
技术介绍
1、对铁镍杂质的分离在矿石提取、废物处理和回收利用等许多工业领域中被广泛应用,一般是在强磁棒外部设置套筒,将套筒放入原料中,以吸附原料中含有铁、镍等金属杂质,工作人员需要定期将吸附装置拿出,随后将强磁棒从套筒内抽出,此时工作人员才能对附着在套筒外壁的铁、镍等物质进行清理,清理完成后,将磁棒重新放入套筒内,最后将整个吸附装置放入原料中。
2、但是,在实际工作中,工作环境恶劣(高温、强震动)导致很难保证其磁场的稳定性,因此,对铁、镍的吸附作用也会产生巨大差异。并且磁棒磁场强度无法根据实际生产环境进行改变。同时,套筒为含铁物质,长时间套在磁棒外会将套筒磁化,此时铁、镍等物质吸附在套筒外壁,清理过程较为繁琐,且难以将套筒外壁的含铁杂质去除干净。综上所述,现有技术中对铁镍杂质的分离效果较差。
技术实现思路
1、在本技术中提供了一种电磁式金属杂质吸附装置,用于解决现有技术中对铁镍杂质的分离效果差的问题。
2、一种电磁式金属杂质吸附装置,包括连接筒和陶瓷套筒,陶瓷套筒上开设空腔,连接筒活动安装在空腔内,连接筒上设置电磁装置。
3、进一步地,所述空腔和连接筒均为多个,多个连接筒配合安装在对应的陶瓷套筒的空腔内。
4、进一步地,所述连接筒上设置挡板,挡板的长度或宽度大于陶瓷套筒的空腔的宽度。
5、进一步地,所述挡板上设置把手。
6、进一步地,所述挡板上开设
7、进一步地,所述空腔内壁上沿长度方向开设滑槽,连接筒的外壁上沿滑动方向设置滑块,滑块与滑槽相配合。
8、进一步地,所述多个空腔和连接筒均沿直线排列。
9、进一步地,所述陶瓷套筒的两侧设置挡块。
10、进一步地,所述电磁装置为线圈,连接筒上设置安装槽,线圈配合安装在安装槽内。
11、进一步地,所述连接筒和陶瓷套筒之间设置锁定装置,锁定装置能够锁紧或松开连接筒和陶瓷套筒。
12、本技术通过采用电磁装置提供磁场,能够有效避免高温、强震动等恶劣工作环境影响,保证磁场的稳定性,磁场强度还能够根据实际生产环境进行改变;本技术采用表面粗糙的陶瓷材质的套筒,既能够避免套筒被磁化,又便于清除套筒外壁的铁镍杂质。
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1.一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:包括连接筒和陶瓷套筒(7),陶瓷套筒(7)上开设空腔,连接筒活动安装在空腔内,连接筒上设置电磁装置。
2.根据权利要求1所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述空腔和连接筒均为多个,多个连接筒配合安装在对应的陶瓷套筒(7)的空腔内。
3.根据权利要求1或2所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述连接筒上设置挡板(1),挡板(1)的长度或宽度大于陶瓷套筒(7)的空腔的宽度。
4.根据权利要求3所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述挡板(1)上设置把手(5)。
5.根据权利要求3所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述挡板(1)上开设穿线孔(4),电磁装置上设置导线(3),导线(3)穿出穿线孔(4)。
6.根据权利要求1所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述空腔内壁上沿长度方向开设滑槽,连接筒的外壁上沿滑动方向设置滑块,滑块与滑槽相配合。
7.根据权利要求2所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述多个空腔和
8.根据权利要求7所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述陶瓷套筒(7)的两侧设置挡块(2)。
9.根据权利要求1所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述电磁装置为线圈(6),连接筒上设置安装槽,线圈(6)配合安装在安装槽内。
10.根据权利要求1所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述连接筒和陶瓷套筒(7)之间设置锁定装置,锁定装置能够锁紧或松开连接筒和陶瓷套筒(7)。
...【技术特征摘要】
1.一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:包括连接筒和陶瓷套筒(7),陶瓷套筒(7)上开设空腔,连接筒活动安装在空腔内,连接筒上设置电磁装置。
2.根据权利要求1所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述空腔和连接筒均为多个,多个连接筒配合安装在对应的陶瓷套筒(7)的空腔内。
3.根据权利要求1或2所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述连接筒上设置挡板(1),挡板(1)的长度或宽度大于陶瓷套筒(7)的空腔的宽度。
4.根据权利要求3所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述挡板(1)上设置把手(5)。
5.根据权利要求3所述的一种电磁式金属杂质吸附装置,其特征在于:所述挡板(1)上开设穿线孔(4),电磁装置上设置导线(3),导线(3)穿出穿线...
【专利技术属性】
技术研发人员:曾凡航,谢羽杰,赵福旺,滕俊,崔晨阳,
申请(专利权)人:湖南邵虹特种玻璃股份有限公司,
类型:新型
国别省市:
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