一种改进型永磁体式铁磁性杂质去除过滤装置制造方法及图纸

技术编号:36298137 阅读:12 留言:0更新日期:2023-01-13 10:13
一种改进型永磁体式铁磁性杂质去除过滤装置,涉及硅粉除杂过滤设备领域。包括振动单元、过滤单元、以及位移支架,在振动器的带动下,硅粉过滤单元中的铁磁性杂质吸附单元与铁磁性杂质充分接触,铁磁性杂质被铁磁性杂质吸附单元吸附、过滤出来,小颗粒、高目数的硅粉通过各级的过滤单元的筛网,经由过滤单元壳体的底部开口被分离出来,铁磁性杂质吸附单元包括塑料套和永磁体棒,将永磁体棒从塑料套中抽出,由于塑料本身没有磁力,吸附在塑料套外壁上的铁磁性杂质就自动的脱落下来,铁磁性杂质被去除掉。本实施例提供的装置不仅能够利用永磁体高效地吸附出硅粉中的铁磁性杂质而且还能便捷地去除掉被永磁体吸附出的铁磁性杂质。能便捷地去除掉被永磁体吸附出的铁磁性杂质。能便捷地去除掉被永磁体吸附出的铁磁性杂质。

【技术实现步骤摘要】
一种改进型永磁体式铁磁性杂质去除过滤装置


[0001]本技术涉及硅粉除杂过滤设备领域,具体为一种改进型永磁体式铁磁性杂质去除过滤装置。

技术介绍

[0002]用于生产多晶硅铸锭的原材料硅粉中通常会掺杂有金属铁/钴/镍等铁磁性杂质,而作为光伏产品的基础原材料,多晶硅铸锭需要保证在一个极高的纯度水平上,因此在用原材料硅粉制备多晶硅铸锭前,十分有必要先将原材料硅粉中的铁磁性杂质去除掉。虽然使用永磁体可以较为便捷地吸附出硅粉中的铁磁性杂质,但是持续使用永磁体去除铁磁性杂质会导致铁磁性杂质大量地吸附在永磁体的表面上,这将会大大降低过滤的效率,另外因为永磁体对铁磁性杂质有很强的吸附力,所以去除掉吸附在永磁体上的铁磁体杂质也会是一个较为繁琐的过程,以上的这些问题都极大的限制了设备的生产效率。

技术实现思路

[0003]针对以上存在的问题,本技术的目的是提供一种改进型永磁体式铁磁性杂质去除过滤装置,不仅能够利用永磁体高效地吸附出硅粉中的铁磁性杂质而且还能便捷地去除掉被永磁体吸附出的铁磁性杂质。
[0004]实现上述目的的技术方案是:包括振动单元、过滤单元、以及位移支架,振动单元连接在过滤单元的顶部,振动单元包括振动器支架以及连接在振动器支架上的振动器;过滤单元的底部通过支撑块支撑在弹簧支吊架上,过滤单元包括壳体,壳体左侧壁上设有多个通孔,右侧壁上设有多个插槽,振动器支架连接壳体的顶部,壳体的底部采用接料斗式的上宽下窄结构,壳体内自上而下依次设置有多个筛网,筛网从右侧壁插槽插入到壳体内,各个筛网的右侧通过连接件连接在一起,腔体内筛网的上方设置有多组铁磁性杂质吸附单元,铁磁性杂质吸附单元穿过通孔连接在位移支架上,铁磁性杂质吸附单元的直径小于通孔的直径,铁磁性杂质吸附单元包括单端开口的塑料套,以及永磁铁棒,塑料套的开口端位于塑料套的左侧,塑料套套在永磁铁棒上,塑料套的外壁上还设置有柔性盖板用于封闭住壳体左侧壁上的通孔;位移支架设置在过滤单元外的左侧,位移支架包括第一位移台、第一连接块、第二位移台、第二连接块、以及旋转滑台,旋转滑台连接在第一位移台上,铁磁性杂质吸附单元的各个塑料套的开口端经由第一连接块连接到旋转滑台上,第二位移台连接在旋转滑台上,第二位移台位于第一连接块的左侧,永磁铁棒经由第二连接块连接到第二位移台上。
[0005]进一步地,壳体内自上而下设置的筛网的目数依次逐渐增加。
[0006]进一步地,腔体内筛网的上方设置的各组铁磁性杂质吸附单元采用交错设置的排列方式。
[0007]本技术的有益效果:
[0008]1)本技术提供的装置在充分利用永磁体无需通电就能够吸附铁磁性杂质这
一优点的同时通过在永磁体棒的外面加上塑料套,从而可以使得铁磁性杂质吸附在塑料套的外壁上,铁磁性杂质不与永磁体棒相接触,在需要去除吸附的铁磁性杂质时,本技术装置通过位移台将永磁体棒和塑料套从过滤单元的壳体内抽出,再将永磁体棒从塑料套中抽出,吸附在塑料套外壁上的铁磁性杂质就会自动的脱落下来,接着将永磁体棒插回从塑料套中,然后将永磁体棒和塑料套送回过滤单元的壳体内就可以继续高效地吸附铁磁性杂质,本技术装置的永磁体并不需要接触铁磁性杂质,因此不存在需要从永磁体上去除吸附的铁磁性杂质的问题。
[0009]2)本技术的铁磁性杂质吸附单元采用了多组交错设置的排列方式能够保证铁磁性杂质在被各级筛网过滤之前,可以与其有充分的接触,从而能够有效地提高吸附单元的吸附效率。
[0010]3)本技术采用多级筛网加振动器的方式过滤硅粉,多级筛网可以将硅粉逐级地过滤出来,然后通过振动器将留在各级筛网上的硅粉进一步地打散形成小颗粒、高目数的硅粉,此种方式具有过滤效率高、产率高的优势。
附图说明
[0011]图1为本技术的系统示意图;
[0012]图2为图1的正视图;
[0013]图3为图1的A

A向视图;
[0014]图4为图1的B

B向视图;
[0015]图5为图3的E局部放大图;
[0016]图6为图4的F局部放大图。
具体实施方式
[0017]下面的实施例是对本技术进行更详细的阐述,而不是对本技术的进一步限定。
[0018]如图1至图6所示,本技术包括振动单元1、过滤单元2、以及位移支架3,振动单元1连接在过滤单元2的顶部,振动单元1包括振动器支架11以及连接在振动器支架11上的振动器12。
[0019]过滤单元2的底部通过支撑块29支撑在弹簧支吊架4上,弹簧支吊架4为现有公开的结构,过滤单元2包括壳体21,壳体左侧壁上设有多个通孔26、右侧壁上设有多个插槽27,振动器支架12连接壳体21的顶部,壳体21的底部采用接料斗式的上宽下窄结构,壳体21内自上而下依次设置有多个筛网22,自上而下设置的筛网22的目数依次逐渐增加,筛网22目数的具体数值可依据具体的过滤要求而定,筛网22从右侧壁插槽27插入到壳体21内,筛网22的右侧通过连接件28连接在一起,筛网22可以通过连接件28被拔出壳体21从而过滤过程中聚集在各个筛网22上的大颗粒硅粉可以掉落到壳体21底部从出口被排出,壳体21内筛网22的上方设置有多组铁磁性杂质吸附单元23,各组铁磁性杂质吸附单元23采用交错设置的排列方式,从而保证铁磁性杂质能够与铁磁性杂质吸附单元23充分接触,铁磁性杂质吸附单元23穿过通孔26连接在位移支架3上,铁磁性杂质吸附单元23的直径小于通孔26的直径,铁磁性杂质吸附单元23包括单端开口的塑料套61,以及永磁铁棒62,塑料套61的开口端位
于塑料套61的左侧,塑料套61套在永磁铁棒62上,塑料套61的外壁上还设置有柔性盖板63用于封闭住壳体21体左侧壁上的通孔26,柔性盖板63可由橡胶、或硅胶等柔性材料制成。位移支架3设置在过滤单元2外的左侧,位移支架3包括第一位移台31、第一连接块32、第二位移台33、第二连接块34、以及旋转滑台35,旋转滑台35连接在第一位移台31上,铁磁性杂质吸附单元23的各个塑料套61的开口端经由第一连接块33连接到旋转滑台35上,第二位移台32连接在旋转滑台35上,第二位移台32位于第一连接块33的左侧,永磁铁棒62经由第二连接块34连接到第二位移台32上。
[0020]硅粉从过滤单元2的最上端被加入到过滤单元2中,经由交错排列设置的铁磁性杂质吸附单元23组,与铁磁性杂质吸附单元23充分接触后落在筛网22上,振动器11驱动过滤单元2以及过滤单元2内的硅粉振动,在振动器11的带动下,硅粉与铁磁性杂质吸附单元23进一步地充分接触,硅粉中的铁磁性杂质被铁磁性杂质吸附单元23吸附、过滤出来,大颗粒、低目数的硅粉的被过滤、留在各级筛网22上,小颗粒、高目数的硅粉通过各级的过滤单元2的筛网22,经由过滤单元壳体21的底部开口被分离出来,留在各级过滤单元2中的硅粉被振动器11进一步地振动打散成小颗粒、高目数的硅粉,符合筛网22过滤、分离的条件的小颗粒、高本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种改进型永磁体式铁磁性杂质去除过滤装置,其特征在于:包括振动单元、过滤单元、以及位移支架,振动单元连接在过滤单元的顶部,振动单元包括振动器支架以及连接在振动器支架上的振动器;过滤单元的底部通过支撑块支撑在弹簧支吊架上,过滤单元包括壳体,壳体左侧壁上设有多个通孔,右侧壁上设有多个插槽,振动器支架连接壳体的顶部,壳体的底部采用接料斗式的上宽下窄结构,壳体内自上而下依次设置有多个筛网,筛网从右侧壁插槽插入到壳体内,各个筛网的右侧通过连接件连接在一起,腔体内筛网的上方设置有多组铁磁性杂质吸附单元,铁磁性杂质吸附单元穿过通孔连接在位移支架上,铁磁性杂质吸附单元的直径小于通孔的直径,铁磁性杂质吸附单元包括单端开口的塑料套,以及永磁铁棒,塑料套的开口端位于塑料套的左侧,...

【专利技术属性】
技术研发人员:周炜
申请(专利权)人:扬州金凯利体育用品有限公司
类型:新型
国别省市:

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