Магнитные сепараторы на обогащении полезных ископаемых

Магнитные сепараторы на обогащении полезных ископаемых thumbnail

МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБОГАЩЕНИЯ

ЛЕКЦИЯ № 9

Магнитная сепарация – способ обогащения полезных ископаемых, основанный на различии в магнитных свойствах разделяемых компонентов, в неоднородном постоянном или переменном магнитном поле.

Первые сведения об использовании магнитной сепарации для обогащения железных руд появились в 18 в. В промышленности магнитная сепарация впервые применена в Швеции в 1892 г. В России первый магнитный сепаратор изготовлен в 1911 г. и использован на Урале для обогащения магнетитовой руды. Магнитную сепарацию для крупновкрапленных слабомагнитных руд начали применять в 40-х гг., а тонковкрапленных – в 70-х гг. 20 в.

Магнитная сепарация является основным методом обогащения железных и марганцевых руд. Магнитная сепарация позволяет производить высокосортные концентраты с содержанием железа до 68 %, марганца до 43%, извлечение магнитных продуктов в концентрат превышает 90 %.

Магнитная сепарация применяется также для руд цветных и редких металлов, горно-химического и нерудного сырья, а также доводочных операций после гравитационного обогащения, а также для удаления металлических и железосодержащих примесей из материалов (каолиновые глины, формовочные пески и др.).

Сущность метода заключается в воздействии на частицы руды магнитной и механических сил, в результате которых частицы с отличающимися магнитными свойствами приобретают различные траектории движения.

Это позволяет магнитные частицы исходной руды концентрировать в отдельный магнитный продукт (чаще всего концентрат), а немагнитные – в немагнитную фракцию (отходы).

Магнитная сепарация подразделяется:

– в зависимости от величины магнитной восприимчивости материала на слабомагнитную и сильномагнитную;

– от среды, в которой производится разделение, на мокрую и сухую.

Физический механизм разделения магнитной сепарацией состоит в следующем.

Минеральные зерна, которые обладают более высокой магнитной восприимчивостью, притягиваются к полюсам магнитной системы и перемещаются в приемные устройства для магнитных продуктов.

Немагнитные или слабомагнитные зерна потоком выносятся в приемные устройства для немагнитных продуктов.

В практике обогащения магнитная сепарация производится преимущественно в неоднородных постоянных магнитных полях, которые создаются в рабочей зонемагнитных сепараторах.

Основные конструктивные элементы сепараторов:

– магнитная система,

– питатель,

– ванна (при мокром обогащении),

– транспортирующее устройство (барабаны, валки, роторы),

– желоба и течки разделяемых продуктов,

– привод и рама.

По типу транспортирующего органа сепараторы классифицируются на:

1. Барабанные.

2. Валковые.

3. Ленточные.

4. Дисковые.

5. Роторные.

При сухом обогащении на барабанных сепараторах (рис. 9.1) руда (крупнее 3 мм) загружается в верхнюю часть барабана, внутри которого расположена неподвижная магнитная система

Магнитные частицы притягиваются к поверхности барабана и выносятся им в приемник для магнитного продукта.

Немагнитные или слабомагнитные частицы ссыпаются с барабана в течки и направляются на перечистную сепарацию.

При мокром обогащении (рис. 9.2) измельченная руда в виде пульпы поступает под барабан.

В рабочей зоне магнитные частицы притягиваются к барабану и выносятся из сепаратора в сборник. Магнитный продукт с барабанов снимается щеткою или скребком.

Немагнитные частицы разгружаются под действием собственного веса в нижней части ванны.

Преимущественное распространение для обогащения сильномагнитных материалов получили барабанные сепараторы; для слабомагнитных – валковые и роторные.

Источник

Главным признаком классификации магнитных и электромагнитных сепараторов является напряженность магнитного поля Я, равная:

  • • для сильномагнитных руд — 1000— 1500 Э (80— 120 кА/м);
  • • для слабомагнитных руд — 10 000—20 000 Э (800— 1600 кА/м). Магнитные сепараторы состоят из следующих частей: питателя;

магнитной или электромагнитной системы, создающей поле в рабочем пространстве; устройства для раздельного приема магнитной и немагнитной фракций; устройства для транспортирования материала в рабочем пространстве.

В зависимости от конструкций устройства для перемещения материала относительно магнитной системы различают сепараторы барабанные, валковые, роторные, ленточные и т.д. Сепараторы бывают:

  • • барабанные для сухой сепарации (БС);
  • • барабанные для мокрой сепарации сильномагнитных руд (БМ);
  • • валковые для мокрой сепарации слабомагнитных руд (ВМ);
  • • роторные для мокрой сепарации слабомагнитных руд (РМ);
  • • дисковые для сухой сепарации руд (ДС) и т.д.

В зависимости от направления движения продуктов сепараторы подразделяются на прямоточные, противоточные и полупротивоточ- ные.

Машиностроительные заводы выпускают магнитные сепараторы двух типов: П — с постоянными магнитами, Э — электромагнитные.

Так, кусковые и зернистые фракции минералов, которые не слипаются и не пылят, разделяют в сухих сепараторах с верхней и боковой подачей типа ПБС (сухой, барабанный, с постоянными магнитами), ПБСЦ (сухой, барабанный, центробежный с постоянными магнитами).

Для мелкозернистых и илистых материалов применяют сепараторы, работающие мокрым способом (М). Применяют сепараторы с циркуляционной нагрузкой или частичной, прямоточные или противоточные: ПБМП — барабанный, мокрый, противоточный с постоянными магнитами; ПБМПП — полупротивоточный; ПБМППЦ —с частичной циркуляцией.

Сепараторы типа ПБС и ПБМ устанавливают на обогатительных фабриках, перерабатывающих магнетитовые руды; сепараторы ЭВС — на гравитационных фабриках для магнитной регенерации тяжелых суспензий, для обогащения марганцевых, хромовых, титано-цирко- новых и других руд. Сепараторы ЭРМ (электромагнитные, роликовые, мокрые) — для обогащения окисленных кварцитов.

Общий вид сепаратора ПБМ-ПП-90/250 показан на рис. 4.5. Этот сепаратор работает следующим образом. Исходный продукт через загрузочные и распределительные коробки попадает в рабочую зону сепаратора. Немагнитная фракция разгружается через хвостовую щель и патрубки. Магнитный продукт выводится в приемную коробку, откуда часть концентрата поступает обратно в ванну, а другая часть разгружается в концентрационный желоб. Для смыва концентрата через брызгало подается вода. Наличие циркуляции продукта обеспечивает получение более чистых концентратов.

Электромагнитный барабанный сепаратор ЭБС (рис. 4.6) имеет электромагнитную систему с полюсами в виде стальных секторов, полярность которых чередуется вдоль оси барабана. Между секторами расположены катушки с обмотками. Магнитные частицы притягиваются к поверхности барабана вблизи полюсов электромагнитной системы, выносятся в область ослабленного магнитного поля в нижней части барабана и разгружаются. Немагнитные фракции не реагируют на магнитное поле и, отделяясь от барабана, попадают в хвостовой отсек.

Рис. 4.5. Общий вид мокрого магнитного сепаратора ПБМ-ПП-90/250:

7 — загрузочная коробка;2 — ванна; 3 — барабан с магнитной системой и приводом: 4 — боызгало

Рис. 4.6. Магнитный сепаратор для сухого обогащения типа ЭБС:

7 — корпус; 2 — питатель; 3 — барабан с электромагнитной системой

Электромагнитные валковые сепараторы (ЭВС) предназначены для сухого обогащения слабо- и среднемагнитных руд. В них поле в рабочем пространстве между ротором и полюсами электромагнитной системы создается путем индукции. Так, сепаратор 4ЭВС-36/100 (рис. 4.7) применяется для сухой сепарации редкометалльных и других слабомагнитных руд.

Производительность сепаратора ПБМ можно определить по формуле [5]

где п — число барабанов; L — длина барабана, м; q — удельная нагрузка, т/(ч-м).

Удельная производительность и удельная нагрузка барабанных магнитных сепараторов представлены в табл. 4.1 и табл. 4.2.

Рис. 4.7. Электромагнитный сепаратор типа ЭВС:

7 и 2 — нижняя и верхняя электромагнитные системы; 3 — корпус; 4 — питатель; 5 — валки; 6 — смотровое окно; 7 — разгрузочное устройство

Таблица 4.1

Допустимая удельная производительность барабанных магнитных сепараторов со слабым полем для мокрого магнитного обогащения,

т/(ч*м)

С0,%

с,, %

С2,%

Ванны D, мм

прямоточная

противоточная

полупротиво-

точная

900

1200

900

1200

900

1200

Слив стержневой мельницы

10-15

50

40-60

70-85

90-110

15-25

50

40-60

55-65

70-80

15-25

50

80-90

65-75

80-90

Слив шаровой мельницы, работающей в замкнутом цикле с гидроциклоном

25-40

50

80-90

60-70

80-90

70-85

90-110

Слив классификатора и гидроциклона и пески дешламатора

50-60

50

40-60

40-50

50-55

50-60

50

80-90

50-55

60-70

60-70

30

80-90

30-35

40-45

60-70

20

80-90

15-25

20-30

75-85

30

80-90

20-30

25-40

75-85

20

80-90

15-20

20-25

94-96

30

80-90

12-15

15-20

С0,%

С,,%

с2,%

Ванны D, мм

прямоточная

противоточная

полупротиво-

точная

900

1200

900

1200

900

1200

94-96

20

80-90

8-12

10-15

Примечание: С0 — содержание класса —0,074 м; Cj — содержание твердого; С7 — содержание магнитной фракции

Таблица 4.2

Удельные нагрузки на головные валки сепараторов для слабомагнитных руд

Руда

Способ

обогащения

Крупность,

мм

Удельная нагузка сепаратора, т/(ч • м)

мокрого

сухого

Мытые марганцевые руды и промпродукты

Мокрый

3-0

2-2,5

Бурожелезняковые руды

Сухой

  • 0 1/1
  • 1

о

3,0

Стекольные пески, абразивные пегматиты

-II-

2(1)—0

1,5-2,5

Тоже

-II-

0,16-0

1,0

Титано-циркониевые черновые концентраты

-II-

Пески

1,0

Производительность сепараторов для сухого обогащения сильномагнитных руд определяют по формуле К.А. Разумова [4]:

где п — число барабанов для основной сепарации; L—длина барабана, м; v — скорость перемещения слоя материала, принимаемая равной 1 м/с; 5 — плотность руды, т/м3; d]nd2 — наименьший и наибольший диаметры зерен руды в питании соответственно, определяют исходя из условий изодинамичности зерен (при поступлении неклассифицированного материала принимается dfj = 0,0 W2), мм; а — эмпирический коэффициент, зависящий от крупности материала; b — коэффициент, зависящий от соотношения между числом барабанов для перечистки хвостов и числом основных барабанов.

Следовательно, сепараторы для сухой сепарации руды рассчитывают по теоретической формуле производительности, скорректированной эмпирическими коэффициентами. Значения коэффициентов awb приведены в табл. 4.3.

Значение коэффициентов а при v= 1 м/с и Ь

Крупность питания, мм

10-0

20-0

30-0

от

40-0 до 60-0

10-5

20-6

30-6

от

40—6 до 60-60

Значение а

2,5

1,5

1,1

1,0

1,2

0,75

0,65

0,6

Отношение числа перечистных барабанов к числу основных барабанов

0:1

1:2

1:1

1:2

Значение b

1,0

1,25

1,5

1,5

Характеристики магнитных сепараторов приведены в табл. 4.4.

Источник

Магнитные сепараторы. Обогащение полезных ископаемых

для сильномагнитных руд 1000 1500 Э 80 120 кА/м для слабомагнитных руд 10 00020 000 Э 800 1600 кА/м. мокрые для обогащения окисленных кварцитов. Общий вид сепаратора ПБМ ПП 90/250 показан

Больше+

Магнитные сепараторы и их место в современном литейном

Спектр применения магнитных сепараторов очень велик: от обогащения различных руд до очистки потребительских товаров мука, чай, лекарственные травы, табак, сахар, крупы и т.д..

Больше+

Магнитни сепаратори Магси България ООД

Магнитни сепаратори плочкови. Плочковият магнитен сепаратор е предназначен за сепариране на замърсявания в лесно достъпни смеси с по лоши насипни свойства и по голяма зърнистост, които не биха могли да се изсипват

Больше+

Магнитные сепараторы нового поколения для сухого

Магнитные сепараторы нового поколения для сухого обогащения слабомагнитных руд начало статьи см. в выпуске 3, 2006г. С.В. КОТУНОВ директор, Е.А.

Больше+

Магнитный сепаратор ПБМ 150/300 М13

В идее магнитного сепаратора ПБМ 150/300 М13 реализован новый способ обогащения магнетитовых руд в два приема имеется патент РФ, при котором в первом приеме выделяется концентрат первого приема, а хвосты по переходным

Больше+

Сепараторы со слабым магнитным полем для обогащения

4.1. Сепараторы для сухого обогащения руд. К данной группе ап­паратов относятся барабанные и шкивные сепараторы типа ПБС, ЭБС, шкивные сепараторы типа Ш.

Больше+

Автоматический контроль производительности магнитного

Магнитные сепараторы для сухого обогащения руд нашли широкое применение на фабриках горно обогатительных комбинатов Украины Полтавский ГОК, Ингулецкий ГОК, а так же в странах СНГ Со коловско Сарбайский ГОК

Больше+

ОПРУП Феррит магнитные сепараторы, плиты магнитные

ОПРУП Феррит единственный производитель промышленного оборудования магнитной сепарации на основе постоянных магнитов: магнитный барабан, магнитная плита, магнитная решетка, магнитный стержень, магнитный захват

Больше+

сепаратор магнитный очистительный фмм 25

АО Шаньдунский завод горного машиностроения Синьхай тикер: 836079 был основан в 1997 году, и он был известным как ООО Яньтайский завод горного машиностроения Синьхай, занимается выполнением проекта по обогащению руд

Больше+

Магнитотерапия: показания и противопоказания, лечение

Привет студентам если возникают трудности с любой работой от реферата и контрольных до диплома, можете обратиться на fast referat.ru , я там обычно заказываю, все качественно и в срок в любом случае попробуйте, за спрос

Больше+

Магнитные сепараторы Allbest

Сепараторы предназначены для использования в схемах обогащения руд цветных и редких металлов, горно химического, керамического, абразивного, оптического и

Больше+

Устройство и принцип работы магнитного сепаратора

Принцип действия магнитного сепаратора основан на использовании сил магнитного поля, способного притягивать соединения, содержащие железо, и выделять их из основной смеси. Магнитное поле, создаваемое в рабочей

Больше+

Магнитный сепаратор.Железоотделитель.

Сепаратор предназначен для извлечения ферромагнитных частиц раскрытых при дроблении и размоле исходного сырья и продуктов износа мелющих тел из потока просыпающегося в

Больше+

Магнитный сепаратор устройство и принцип работы

Магнитный сепаратор устройство и принцип работы магнитного сепаратора, звоните +38 048 235 69 24.

Больше+

Магнитные сепараторы нового поколения для обогащения

Для обеспечения качественного обогащения слабомагнитных руд наиболее эффективным является применение магнитных сепараторов барабанного валкового типа с индукцией магнитного поля в

Больше+

Магнитные сепараторы Allbest

Сепараторы предназначены для использования в схемах обогащения руд цветных и редких металлов, горно химического, керамического, абразивного, оптического и

Больше+

Сепараторы барабанные магнитные для мокрого обогащения

Сепараторы барабанные магнитные для мокрого обогащения ПБМ Сепараторы типа ПБМ предназначены для обогащения сильномагнитных руд, для обезжелезнения различных материалов и регенерации тяжелых суспензий в

Больше+

Магнитный сепаратор устройство и принцип работы

Магнитный сепаратор устройство и принцип работы магнитного сепаратора, звоните +38 048 235 69 24.

Больше+

Лабораторное оборудование для сухой магнитной сепарации

БС 120/20: Сепаратор магнитный барабанный предназначен для сухого магнитного обогащения окисленной железной руды, выведения хвостов сухим способом перед операцией мокрого измельчения при обогащении магнетитовых руд

Больше+

Магнитные сепараторы

Применяются для обогащения руды &lt 0,1 мм, слабомагнитных минералов для окисленных железных руд и для обезжелезивания различных материалов. Рис. 14.7

Больше+

Магнитный сепаратор Реферат

С помощью магнитных методов решатся многие технологические задачи в различных отраслях народного хозяйства. В обогащении полезных ископаемых магнитные методы являются основной для получения концентратов черных и

Больше+

МАГНИТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЕ И

Для выделения примесей, размеры которых совпадают с размерами зерна или меньше их, применяют магнитные сепараторы, которые подразделяют на сепараторы с постоянными магнитами и с

Больше+

МАГНИТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЕ И

Для выделения примесей, размеры которых совпадают с размерами зерна или меньше их, применяют магнитные сепараторы, которые подразделяют на сепараторы с постоянными магнитами и с

Больше+

Источник

МАГНИ́ТНАЯ СЕПАРА́ЦИЯ, спо­соб от­де­ле­ния маг­нит­ных ма­те­риа­лов от не­маг­нит­ных; ос­но­ван на ис­поль­зо­ва­нии раз­ли­чия маг­нит­ных свойств (маг­нит­ной вос­при­им­чи­во­сти, ос­та­точ­ной ин­дук­ции, ко­эр­ци­тив­ной си­лы и др.) ком­по­нен­тов ме­ха­нич. сме­си в не­од­но­род­ном по­ле по­сто­ян­ных маг­ни­тов или элек­тро­маг­ни­тов. Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в маг­нит­ных се­па­ра­то­рах, в ко­то­рых маг­нит­ные или силь­но­маг­нит­ные (маг­нит­ная вос­при­им­чи­вость св. 3·10–6) ма­те­риа­лы под дей­ст­ви­ем маг­нит­но­го по­ля вы­де­ля­ют­ся в маг­нит­ную фрак­цию, а не­маг­нит­ные или сла­бо­маг­нит­ные ма­те­риа­лы (маг­нит­ная вос­при­им­чи­вость ок. 1,2·10–7) – в не­маг­нит­ную. Наи­бо­лее ши­ро­ко М. с. при­ме­ня­ет­ся для обо­га­ще­ния руд чёр­ных и цвет­ных ме­тал­лов и ре­ге­не­ра­ции маг­нит­ных сус­пен­зий, ис­поль­зуе­мых при гра­ви­тац. обо­га­ще­нии руд и уг­лей, а так­же для раз­де­ле­ния ма­те­риа­лов в ме­тал­лур­гич., хи­мич., сте­коль­ной, пи­ще­вой и др. от­рас­лях пром-сти, при пе­ре­ра­бот­ке вто­рич­но­го сы­рья, в ме­ди­ци­не.

Впер­вые М. с. под­роб­но опи­сал Г. Аг­ри­ко­ла в трак­та­те «О гор­ном де­ле и ме­тал­лур­гии». В кон. 19 в. на­ча­лось пром. вне­дре­ние маг­нит­но­го ме­то­да для обо­га­ще­ния по­лез­ных ис­ко­пае­мых (гл. обр. же­лез­ных руд) в Шве­ции, Ита­лии, США и др. стра­нах. В Рос­сии пер­вый маг­нит­ный се­па­ра­тор для обо­га­ще­ния маг­не­ти­то­вой ру­ды соз­дан в 1911 на Ура­ле инж. В. А. Пет­ро­вым. С кон. 1960-х гг. М. с. по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние для обо­га­ще­ния же­лез­ных, мар­ган­це­вых, вольф­ра­мо­вых, хро­ми­то­вых, ред­ко­ме­талль­ных руд, уг­ля и др. по­лез­ных ис­ко­пае­мых. М. с. на­зы­ва­ет­ся пря­мой, ес­ли маг­нит­ная фрак­ция (кон­цен­трат) пред­став­ля­ет со­бой очи­щен­ные от пус­той по­ро­ды и при­ме­сей ми­не­ра­лы, или об­рат­ной, ес­ли ми­не­ра­лы маг­нит­ной фрак­ции яв­ля­ют­ся вред­ной при­ме­сью (напр., при «пе­ре­чи­ст­ке» оло­вян­ных, цир­ко­ние­вых, ли­тие­вых, бе­рил­лие­вых, по­ле­вош­па­то­вых, квар­це­вых и др. кон­цен­тра­тов). М. с. под­раз­де­ля­ют: в за­ви­си­мо­сти от сре­ды, в ко­то­рой про­из­во­дит­ся раз­де­ле­ние, – на мок­рую и сухую; по ве­ли­чи­не маг­нит­ной вос­при­им­чи­во­сти ма­те­риа­ла – на сла­бо- и силь­но­маг­нит­ную.

Магнитные сепараторы на обогащении полезных ископаемых

Схема магнитного сепаратора: 1 – питатель; 2 – барабан; 3 – привод барабана; 4 – магнитная система; 5 – прямоточная ванна; Р – руда; В – вода; К – конце…

Уст­рой­ст­во и па­ра­мет­ры ра­бо­ты маг­нит­ных се­па­ра­то­ров оп­ре­де­ля­ют­ся ти­пом маг­нит­ной сис­те­мы, чис­лом, фор­мой и рас­по­ло­же­ни­ем по­лю­сов, со­ста­вом маг­нит­ных ма­те­риа­лов, диа­мет­ром ро­то­ров, час­то­той их вра­ще­ния, круп­но­стью ру­ды, со­дер­жа­ни­ем и вкра­п­ле­ни­ем маг­нит­ных ми­не­ра­лов, а при мок­рой М. с. – так­же ко­ли­че­ст­вом во­ды, ти­пом ван­ны и пр. Маг­нит­ные сис­те­мы из­го­тов­ля­ют­ся на ос­но­ве по­сто­ян­ных маг­ни­тов или элек­тро­маг­ни­тов, в т. ч. сверх­про­во­дя­щих. Из маг­нит­ных ма­те­риа­лов ис­поль­зу­ют­ся ал­ни­ко, фер­ри­ты, не­одим–же­ле­зо–бор и др. Се­па­ра­то­ры со сла­бым маг­нит­ным по­лем (на­пря­жён­но­стью 80–150 кА/м) пред­на­зна­че­ны для обо­га­ще­ния силь­но­маг­нит­ных руд, а се­па­ра­то­ры с силь­ным маг­нит­ным по­лем (800–1600 кА/м) – для обо­га­ще­ния сла­бо­маг­нит­ных руд. Как пра­ви­ло, сла­бое по­ле соз­да­ёт­ся от­кры­той мно­го­по­люс­ной сис­те­мой, силь­ное по­ле – замк­ну­той маг­нит­ной сис­те­мой. В за­ви­си­мо­сти от фи­зи­ко-хи­мич. ха­рак­те­ри­стик раз­де­ляе­мо­го ма­те­риа­ла (и его круп­но­сти) для силь­но­маг­нит­ных ма­те­риа­лов при­ме­ня­ют­ся пре­им. ба­ра­бан­ные се­па­ра­то­ры, для сла­бо­маг­нит­ных – вал­ко­вые, ро­тор­ные и др. При су­хой М. с. ру­да (напр., маг­не­ти­то­вая) за­гру­жа­ет­ся на верх­ние ба­ра­ба­ны се­па­ра­то­ра, в ко­то­рые по­ме­ще­ны ра­зомк­ну­тые по­сто­ян­ные маг­ни­ты, соз­даю­щие по­ле на­пря­жён­но­стью ок. 90 кА/м; ру­да при­тя­ги­ва­ет­ся к по­лю­сам (по­верх­но­сти ба­ра­ба­на), а сла­бо­маг­нит­ная фрак­ция от­ры­ва­ет­ся (ссы­па­ет­ся с ба­ра­ба­на), по­па­дая на ниж­ние ба­ра­ба­ны с бо­лее силь­ным по­лем (110 кА/м), где про­ис­хо­дит до­изв­ле­че­ние ме­нее маг­нит­ных кус­ков ру­ды. При мок­рой М. с. тон­ко­из­мель­чён­ная маг­не­ти­то­вая ру­да с во­дой по­сту­па­ет под вра­щаю­щие­ся на­встре­чу по­то­ку пуль­пы ба­ра­ба­ны, при­тя­ги­ваю­щие фер­ро­маг­нит­ные ми­не­ра­лы (рис.). В слу­чае мок­рой М. с. мар­ган­це­вых и др. сла­бо­маг­нит­ных руд при­ме­ня­ют се­па­ра­то­ры со зна­чи­тель­но бо­лее силь­ным вы­со­ко­гра­ди­ент­ным по­лем (1500 кА/м), соз­да­вае­мым зам­кну­той элек­тро­маг­нит­ной сис­те­мой.

Про­из­во­ди­тель­ность маг­нит­ных се­па­ра­то­ров для кус­ко­вых руд дос­ти­га­ет 500 т/ч, для тон­ко­из­мель­чён­ных силь­но­маг­нит­ных руд – 200 т/ч, для сла­бо­маг­нит­ных руд – 40 т/ч. Из­вле­че­ние по­лез­но­го ми­не­ра­ла, пе­ре­хо­дя­ще­го в кон­цен­трат (маг­нит­ную фрак­цию), обыч­но со­став­ля­ет не ме­нее 75% от его ис­ход­ной мас­сы (для силь­но­маг­нит­ных руд – до 95% и бо­лее). На обо­га­тит. фаб­ри­ках Рос­сии с по­мо­щью М. с. еже­год­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 500 млн. т по­лез­ных ис­ко­пае­мых. Час­то М. с. ком­би­ни­ру­ют с др. ме­то­да­ми обо­га­ще­ния (элек­трич., гра­ви­тац., цен­тро­беж­ны­ми, фло­та­ци­он­ны­ми). М. с. при­ме­ня­ют не толь­ко для про­из-ва руд­ных, но и ме­тал­лизир. кон­цен­тра­тов, вы­пуск ко­то­рых рез­ко воз­рас­та­ет в свя­зи с раз­ви­ти­ем без­до­мен­ной ме­тал­лур­гии (про­цес­сов пря­мо­го вос­ста­нов­ле­ния руд и го­ря­че­го бри­ке­ти­ро­ва­ния кон­цен­тра­тов).

В пи­ще­вой пром-сти и про­из-ве с.-х. про­дук­ции М. с. ис­поль­зу­ет­ся для очи­ст­ки сы­рья и ко­неч­но­го про­дук­та (чая, му­ки, ко­фе, са­ха­ра, ком­би­кор­мов, кор­мо­вых до­ба­вок, гра­нул, се­на­жа, тра­вя­ной му­ки) от ме­тал­лич. (фер­ро­маг­нит­ных) пред­ме­тов. Для это­го над лен­та­ми транс­пор­тё­ров или в тру­бо­про­во­дах, с по­мо­щью ко­то­рых транс­пор­ти­ру­ют­ся сы­пу­чие ма­те­риа­лы, ус­та­нав­ли­ва­ют­ся уст­рой­ст­ва, на­зы­вае­мые маг­нит­ны­ми ло­вуш­ка­ми (же­ле­зо­от­де­ли­те­ля­ми или ли­ния­ми маг­нит­ной за­держ­ки), ко­то­рые фор­ми­ру­ют маг­нит­ное по­ле, по­зво­ляю­щее из­вле­кать ме­тал­лич. вклю­че­ния из по­то­ка ма­те­риа­ла. Для очи­ст­ки маг­нит­ной сис­те­мы та­ких уст­ройств от на­ко­п­лен­ных маг­нит­ных при­ме­сей ис­поль­зу­ют­ся по­сто­ян­ные маг­ни­ты на ос­но­ве ред­ко­зе­мель­ных маг­нит­ных ма­те­риа­лов (напр., NdFeB), по­сколь­ку при­ме­не­ние элек­тро­маг­ни­тов ста­ло эко­но­ми­че­ски не­це­ле­со­об­раз­ным из-за су­ще­ст­вен­но­го рас­хо­да элек­тро­энер­гии.

При про­из-ве стро­ит. и пром. ма­те­риа­лов на пред­при­яти­ях сте­коль­ной и ке­ра­мич. пром-сти М. с. при­ме­ня­ет­ся для очи­ст­ки пес­ка от ок­си­дов же­ле­за и др. сла­бо­маг­нит­ных при­ме­сей, ко­то­рые при­да­ют стек­лу не­же­ла­тель­ные от­тен­ки, сни­жа­ют его про­зрач­ность, а так­же яв­ля­ют­ся при­чи­ной по­яв­ле­ния «му­шек» на ке­ра­мич. плит­ке. Ис­поль­зо­ва­ние М. с. для обо­га­ще­ния шли­ке­ра (фар­фо­ро­вой сус­пен­зии) и гла­зу­ри при про­из-ве вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го фар­фо­ра по­зво­ля­ет по­вы­сить бе­лиз­ну, проч­ность и улуч­шить ди­элек­трич. свой­ст­ва из­де­лий. Осо­бен­но­стью очи­ст­ки пес­ка от ок­си­дов же­ле­за и др. сла­бо­маг­нит­ных при­ме­сей яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мость соз­да­ния вы­со­ко­гра­ди­ент­ных маг­нит­ных по­лей боль­шой на­пря­жён­но­сти.

В му­со­ро­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при ути­ли­за­ции ав­то­мо­би­лей, ав­то­по­кры­шек, жел.-бе­тон. кон­ст­рук­ций и др. М. с. ис­поль­зу­ет­ся как при из­вле­че­нии для даль­ней­шей пе­ре­ра­бот­ки фер­ро­маг­нит­ных (из­го­тов­лен­ных из чёр­ных ме­тал­лов) пред­ме­тов и де­та­лей, так и при се­па­ра­ции вклю­че­ний из цвет­ных ме­тал­лов (как пра­ви­ло, это пред­ва­ри­тель­но из­мель­чён­ные де­та­ли бы­то­вых при­бо­ров, ра­дио­де­та­ли и т. п.). Для из­вле­че­ния фер­ро­маг­нит­но­го ло­ма при­ме­ня­ют­ся ли­бо под­вес­ные же­ле­зо­от­де­ли­те­ли, ус­та­нов­лен­ные над кон­вей­ер­ной лен­той, ли­бо ба­ра­бан­ные се­па­ра­то­ры, со­стоя­щие из вра­щаю­ще­го­ся ба­ра­ба­на и не­под­виж­ной сис­те­мы по­сто­ян­ных маг­ни­тов, фор­ми­рую­щей маг­нит­ное по­ле в ра­бо­чей об­лас­ти се­па­ра­то­ра. По­па­дая в зо­ну дей­ст­вия маг­нит­но­го по­ля, кус­ки ло­ма при­тя­ги­ва­ют­ся к по­верх­но­сти ба­ра­ба­на и пе­ре­но­сят­ся им в зо­ну со сла­бым маг­нит­ным по­лем, где про­ис­хо­дит раз­груз­ка. Для из­вле­че­ния ло­ма цвет­ных ме­тал­лов ис­поль­зу­ют­ся элек­тро­ди­на­мич. маг­нит­ные се­па­ра­то­ры, с по­мо­щью ко­то­рых в час­ти­цах из цвет­но­го ме­тал­ла, об­ла­даю­щих вы­со­кой элек­тро­про­вод­но­стью, под воз­дей­ст­ви­ем пе­ре­мен­но­го маг­нит­но­го по­ля на­во­дят­ся вих­ре­вые то­ки (то­ки Фу­ко). В свою оче­редь, то­ки Фу­ко фор­ми­ру­ют в ок­ру­жаю­щем про­стран­ст­ве ин­ду­ци­ро­ван­ное маг­нит­ное по­ле. Взаи­мо­дей­ст­вие маг­нит­ных по­лей то­ков Фу­ко и маг­нит­ной сис­те­мы се­па­ра­то­ра при­во­дит к воз­ник­но­ве­нию сил, вы­тал­ки­ваю­щих час­ти­цы цвет­но­го ме­тал­ла из ра­бо­чей об­лас­ти се­па­ра­то­ра. Наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли элек­тро­ди­на­мич. се­па­ра­то­ры с вра­щаю­щи­ми­ся маг­нит­ны­ми сис­те­ма­ми на по­сто­ян­ных вы­со­ко­энер­ге­тич­ных ред­ко­зе­мель­ных маг­ни­тах.

В неф­те­до­бы­ваю­щей и неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти М. с. ис­поль­зу­ет­ся для очи­ст­ки неф­те­про­дук­тов и др. жид­ких или вяз­ких ма­те­риа­лов от мел­ких ме­тал­лич. вклю­че­ний при транс­пор­ти­ров­ке про­дук­тов по тру­бам. В ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти – для очи­ст­ки сма­зоч­ных ох­ла­ж­даю­щих жид­ко­стей ме­тал­ло­ре­жу­щих и шли­фо­валь­ных стан­ков (ос­но­ву кон­ст­рук­ций для этих це­лей со­став­ля­ют маг­нит­ные сис­те­мы на по­сто­ян­ных маг­ни­тах). Тон­кая очи­ст­ка жид­ко­стей от ок­си­дов ме­тал­лов про­из­во­дит­ся с по­мо­щью элек­тро­маг­нит­ных се­па­ра­то­ров (фильт­ров), по­зво­ляю­щих до­во­дить со­дер­жа­ние ок­си­дов до со­тых до­лей про­цен­та.

В ме­ди­ци­не М. с. эф­фек­тив­но ис­поль­зу­ет­ся для раз­де­ле­ния кле­ток с по­мо­щью спе­ци­фич­ной им­му­но­сорб­ции на маг­ни­то­управ­ляе­мых сор­бен­тах. По­след­ние пред­став­ля­ют со­бой фер­ро­маг­нит­ные час­ти­цы (напр., мик­ро­ско­пич. сталь­ные ша­ри­ки в обо­лоч­ке из по­ли­сти­ро­ла), по­кры­тые ко­ва­лент­но свя­зан­ны­ми с мо­ле­ку­ла­ми по­верх­но­ст­но­го слоя мо­но­кло­наль­ны­ми ан­ти­те­ла­ми – ис­кусств. об­ра­зо­ва­ния­ми, спо­соб­ны­ми взаи­мо­дей­ст­во­вать с мем­бран­ны­ми ан­ти­ге­на­ми кле­ток-ми­ше­ней, при­тя­ги­вая ли­бо здо­ро­вые, ли­бо по­ра­жён­ные клет­ки. Им­му­но­сорб­ция, пред­ше­ст­вую­щая из­вле­че­нию с по­мо­щью маг­нит­но­го по­ля здо­ро­вых кле­ток, но­сит назв. по­зи­тив­ной им­му­но­сорб­ции, а по­ра­жён­ных кле­ток – не­га­тив­ной им­му­но­сорб­ции. По­зи­тив­ная и не­га­тив­ная се­лек­ция ма­те­риа­ла ис­поль­зу­ет­ся для пред­транс­план­та­ци­он­но­го раз­де­ле­ния и по­лу­че­ния чис­тых фрак­ций ство­ло­вых кро­ве­твор­ных кле­ток для их крио­кон­сер­ва­ции при он­ко­ло­гич. по­ра­же­ни­ях ко­ст­но­го моз­га. На ос­но­ве им­му­но­сорб­ции раз­ра­бо­тан ме­тод борь­бы с ря­дом па­то­ген­ных мик­ро­ор­га­низ­мов (напр., с воз­бу­ди­те­лем сеп­си­са дрож­же­по­доб­ным гриб­ком Candida albicans), ко­то­рые пос­ле при­сое­ди­не­ния к ан­ти­те­лам, на­не­сён­ным на сталь­ные мик­ро­сфе­ры, уда­ля­ют­ся маг­нит­ным по­лем из кро­ви, пред­ва­ри­тель­но вы­ве­ден­ной из ор­га­низ­ма. Па­ра­маг­нит­ные свой­ст­ва крас­ных кро­вя­ных те­лец, со­дер­жа­щих в сво­ём со­ста­ве же­ле­зо, по­зво­ли­ли раз­ра­бо­тать ме­то­ди­ку вы­де­ле­ния их из кро­ви вы­со­ко­гра­ди­ент­ны­ми маг­нит­ны­ми се­па­ра­то­ра­ми, маг­нит­ное по­ле ко­то­рых фор­ми­ру­ет­ся с по­мощью фер­ро­маг­нит­ных мик­ро­про­во­лок или сталь­ной ва­ты. С по­мо­щью М. с. мож­но, под­би­рая под­хо­дя­щий ре­цеп­тор, уда­лять из кро­ви лю­бые не­же­ла­тель­ные при­ме­си. Напр., для очи­ст­ки кро­ви от свин­ца по­доб­ран ре­цеп­тор, ко­то­рый в со­еди­не­нии с маг­нит­ны­ми на­но­ча­сти­ца­ми ни­ке­ля, по­кры­то­го ди­ок­си­дом крем­ния, из­би­ра­тель­но свя­зы­ва­ет­ся со свин­цом и с по­мо­щью маг­нит­но­го по­ля вы­во­дит­ся из ор­га­низ­ма. М. с. кле­ток ста­ла ак­тив­но раз­ви­вать­ся в сер. 1970-х гг. и ны­не яв­ля­ет­ся ши­ро­ко ис­поль­зуе­мым не­до­ро­гим ме­то­дом, ко­то­рый при­ме­ня­ет­ся для раз­де­ле­ния на бо­лее чис­тые фрак­ции ком­по­нен­тов кро­ви или ко­ст­но­го моз­га по­сле экс­т­ра­кор­по­раль­но­го раз­де­ле­ния (афе­ре­за), для очи­ст­ки кро­ви от ра­дио­ак­тив­ных ток­си­нов и не­ко­то­рых ви­дов био­ло­гич. ядов, про­точ­ной ци­то­мет­рии, изо­ля­ции опу­хо­ле­вых кле­ток и т. п.

Источник