
最先端の高勾配磁気フィルターは、単なる鉄除去装置ではありません。これは、油、作動油、化学溶液、プロセス水から 0.5 ミクロンもの粒子を除去するなど、従来のフィルターでは問題が発生する問題を解決する精密機器です。ムルマンスク地域の鉱石処理工場やタタールスタンの製油所では、標準的な分離器が強磁性の「塵」を通過させ、ポンプやバルブの早期摩耗を引き起こしているのを私たちは目にしてきました。高勾配磁気フィルターは、濾過ゾーン内の磁場の局所的な増幅により、このギャップを排除します。
多くのお客様は、「磁石が強いということは、よりきれいになるということですか?」と尋ねます。いいえ、重要なのは絶対誘導ではなく、単位長さごとの変化です。従来の磁石では磁場がゆっくりと低下するため、小さな粒子 (5 ミクロン未満) は捕捉できるほど強力ではありません。最先端の高勾配磁気フィルターは、スチールピンまたはワイヤーメッシュが設置されているエリアに最大 150 T/m の急激な降下を生み出します。ここで「磁気トラップ」が発生します。粒子は本体ではなく、勾配が最大となる先端にくっつきます。これを処理プラントの循環システムからの水サンプルでテストしました。流量 120 m3/h、Fe3O4 含有量 8 ~ 12 mg/l では、捕捉効率は 99.3% でした。これに対し、勾配増幅を行わない同様のフィルターでは 67% でした。
ここでいう「リーダー」とはマーケティングのことではありません。これは、他のメーカーがしばしば無視している 3 つの実証済みの制限を反映しています。
これらのパラメータは宣言的なものではなく、物理技術研究所の磁気システム研究所の試験報告書に記録されています。 Ioffe (サンクトペテルブルク)、Rostechnadzor 証明書によって確認されています。
「最も強力なフィルターをインストールすれば問題はなくなるだろう」と考える人もいます。しかし、私たちは逆の事態に遭遇しました。バシキリアのクライアントが、水力タービンの前に最先端の高勾配磁気フィルターを設置しました。そして 3 週間後に事故が発生しました。原因?この系には、非磁性のクロム酸化物とニッケル酸化物、および非金属介在物が含まれていました。フィルターは鉄のみを除去しました。残りは自由に通過しました。当社では、事前の機械濾過 25 ミクロン + 磁気ブロック + その後の限外濾過という包括的なソリューションを推奨しました。このアプローチにより、ダウンタイムが 74% 削減されました。重要なことは、不純物の種類を明確に判断することです。分析で 85% を超える強磁性粒子が示された場合、フィルターは完全に機能しています。シェアが 40% 未満の場合は、組み合わせたスキームが必要です。
実際には、10 件中 7 件の障害は機器に関連するものではなく、設計に関連しています。必要な手順は次の 3 つです。
LONGI株式会社は、そんなソリューションを31年間作り続けているメーカーです。撫順 (中国) の工場には、独自の磁気システム研究所と認定試験センターがあります。すべてのモデルは、気密性、磁気誘導、耐水圧性について 100% テストを受けています。技術データシート、接続図、および特定の動作条件での計算例は、Web サイト ljmagnet.ru で入手できます。
最先端の高勾配磁気フィルターは「単なるフィルター」ではありません。これは、あらゆるミクロンの粒子が信頼性、耐用年数、生産コストに影響を与える問題に対するポイントソリューションです。その価値は最初の数日間ではなく、運用の 3 年目に現れます。競合システムでは磁石の交換が必要になりますが、このシステムは宣言された効率で動作し続けます。