Beneficiation แร่แร่อะลูมิเนียมที่ใช้ตัวคั่น Triboelectric เข็มขัด

ดาวน์โหลด PDF

บทคัดย่อ

Sอุปกรณ์ T & เทคโนโลยี, LLC (STET) ได้พัฒนาระบบประมวลผลการแยกสายพาน tribo ไฟฟ้าที่ให้อุตสาหกรรมการประมวลผลแร่เป็นวิธีการที่จะ beneficiate วัสดุที่ดีกับเทคโนโลยีแห้งทั้งหมด. ในทางตรงกันข้ามกับกระบวนการแยกไฟฟ้าสถิตอื่นๆที่มีการจำกัดอนุภาคมากกว่า๗๕µm ในขนาด, ตัวแยก triboelectric สายพานเหมาะสำหรับการแยกของดีมาก (<1µm) การหยาบปานกลาง (300µm) อนุภาค ด้วยอัตราเร็วสูงมาก. เทคโนโลยีตัวแยกสายพาน triboelectric ได้ถูกนำมาใช้ในการแยกวัสดุที่หลากหลายรวมทั้งการเผาไหม้ถ่านหินบินเถ้า, แคลไซต์/ควอตซ์, แป้ง/magnesite, barite/ควอตซ์, และพอร์ซ/ควอตซ์. ผลการแยกจะแสดงการอธิบายพฤติกรรมการ tribo สำหรับแร่แร่ธาตุ.

แนะนำ
การขาดการเข้าถึงน้ำเป็น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการทำเหมืองแร่ทั่วโลก. ตาม Hubert เฟลมิง, อดีตผู้อำนวยการส่วนกลางสำหรับฟักน้ำ, "ของโครงการทำเหมืองแร่ทั้งหมดในโลกที่มีการหยุด หรือชะลอตัวลงกว่าปีผ่านมา, จะได้รับ, ในเกือบ 100% กรณีที่, ผลของน้ำ, โดยตรงหรือโดยทางอ้อมวิธีการประมวลผลแร่แห้ง1วิธีนำเสนอวิธีการแก้ปัญหานี้ประเด็น.

วิธีการแห้งเช่นแยกไฟฟ้าสถิตจะขจัดความต้องการน้ำจืด, และยังมีศักยภาพที่จะลดต้นทุน. วิธีการแยกไฟฟ้าที่ใช้ในการติดต่อ, หรือ tribo-ไฟฟ้า, การชาร์จเป็น particularity ที่น่าสนใจเพราะศักยภาพของพวกเขาในการแยกความหลากหลายของสารผสมที่มีการนำไฟฟ้า, ฉนวน, และอนุภาคกึ่งนำไฟฟ้า.

Tribo-การชาร์จไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อมีการแบ่งแยก, อนุภาค dissimilar การชนกับอีกคนหนึ่ง, หรือมีพื้นผิวที่สาม, ส่งผลให้ surface มีความแตกต่างระหว่างสองชนิดของอนุภาค. สัญลักษณ์และขนาดของความแตกต่างของค่าธรรมเนียมบางส่วนขึ้นกับความแตกต่างในความสัมพันธ์ของอิเล็กตรอน (หรือฟังก์ชันการทำงาน) ระหว่างอนุภาคชนิด. แยกแล้วจะได้ใช้สนามไฟฟ้าภายนอกใช้.

เทคนิคได้รับการออกซึ่งในการแยกชนิดกระแทกแนวตั้ง. ในกระแทกตัวคั่น, อนุภาคครั้งแรกได้รับค่าธรรมเนียม, จากนั้นตกอยู่โดยแรงโน้มถ่วงผ่านอุปกรณ์ที่มีขั้วไฟฟ้าฝ่ายตรงข้ามที่ใช้เขตพื้นที่ที่แข็งแกร่งในการปัดเศษวิถีของอนุภาคตามการเข้าสู่ระบบและขนาดของประจุไฟพื้นผิวของพวกเขา2ตัวแยกฟรี-สามารถมีประสิทธิภาพสำหรับอนุภาคหยาบ, แต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการจัดการอนุภาคที่ดีกว่า 0.075 ถึง 0.1 มม. 3, 4 การพัฒนาใหม่ที่มีแนวโน้มที่สุดในการแยกแร่ที่แห้งเป็น tribo-ตัวคั่นสายพานไฟฟ้าสถิต. เทคโนโลยีนี้ได้ขยายช่วงขนาดอนุภาคอนุภาคละเอียดกว่าแยกไฟฟ้าสถิตทั่วไปเทคโนโลยี, ในช่วงที่ลอยเท่านั้นประสบความสำเร็จในอดีต.

Tribo-การแยกสายพานไฟฟ้าสถิต
ในตัวแยกสายพาน tribo ไฟฟ้าสถิต (รูป 1 และรูป 2), วัสดุจะถูกป้อนลงในช่องว่างบาง 0.9 – 1.5 ซม. ระหว่างสองขั้วเชิงระนาบขนาน. อนุภาคจะมีค่าบริการตาม interparticle ติดต่อ triboelectrically. ตัวอย่างเช่น, ในกรณีที่ถ่านหินเผาไหม้เถ้า, ส่วนผสมของเขม่าและอนุภาคแร่, คาร์บอนมีประจุบวกและประจุลบแร่ดึงดูดกับขั้วตรงข้าม. อนุภาคแล้วกลืน โดยเข็มขัดเปิดตาข่ายเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดในทิศทางตรงข้าม. เข็มขัดย้ายอนุภาคที่ติดกับขั้วต่อปลายตรงข้ามของตัวแยกแต่ละ. สนามไฟฟ้าต้องย้ายเฉพาะอนุภาคส่วนเล็ก ๆ ของเซนติเมตรย้ายอนุภาคจากซ้ายย้ายไปขวาเคลื่อนกระแส. ตัวนับกระแสในปัจจุบันของอนุภาคแยกและการชาร์จ triboelectric อย่างต่อเนื่องโดยการชนคาร์บอนแร่ให้การแยกหลายขั้นและผลในความบริสุทธิ์ที่ดีเยี่ยมและการกู้คืนในหน่วยเดียว. ความเร็วสายพานสูงยังช่วยให้ได้สูงมาก, ถึง 40 ตันต่อชั่วโมงบนตัวคั่นเดี่ยว. โดยการควบคุมพารามิเตอร์กระบวนการต่าง ๆ, เช่นความเร็วของสายพาน, กินจุด, ช่องว่างของอิเล็กโทรดและอัตราการป้อน, อุปกรณ์ผลิตเถ้าคาร์บอนต่ำที่คาร์บอนเนื้อหาของ 2 % ± 0.5% จากฟีดบินตั้งแต่ในคาร์บอนจากขี้เถ้า 4% เกินไป 30%.

belt separator

การออกแบบแยกเป็นค่อนข้างง่าย. สายพานและลูกกลิ้งที่เกี่ยวข้องมีส่วนที่เคลื่อนที่เท่านั้น. ขั้วไฟฟ้าอยู่นิ่ง และประกอบด้วยวัสดุทนทานอย่างเหมาะสม. เข็มขัดทำจากวัสดุพลาสติก. ความยาวของขั้วแยกคือประมาณ 6 เมตร (20 ฟุต) และความกว้าง 1.25 เมตร (4 ฟุต) สำหรับอาคารขนาดเต็ม. ปริมาณการใช้พลังงานน้อยกว่า 2 kilowatt-hour ต่อตันของวัสดุกับพลังงานที่ใช้ โดยสองมอเตอร์ขับสายพานการประมวลผล.

separation zone

กระบวนการจะแห้งทั้งหมด, ต้องไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติม และผลิตปล่อยน้ำหรืออากาศไม่เสีย. ในกรณีของคาร์บอนจากแยกเถ้า, วัสดุกู้คืนประกอบด้วยเถ้าคาร์บอนลดลงถึงระดับเหมาะสำหรับใช้เป็นตัวผสม pozzolanic ในคอนกรีต, และเศษของคาร์บอนสูงซึ่งสามารถบันทึกได้ที่โรงงานผลิตไฟฟ้า. มีการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบ 100% ปัญหาการกำจัดเถ้า. สำหรับการแยกแร่ธาตุ, ตัวอย่างเช่นการประมวลผลแร่, ตัวแยกจะให้เทคโนโลยีในการลดการใช้น้ำ, ขยายเวลาสำรองและ/หรือการกู้คืนและประมวลแร่.

ตัวคั่นสายพานไฟฟ้าสถิต tribo มีขนาดค่อนข้างเล็ก. เครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผล 40 ตันต่อชั่วโมงคือประมาณ 9.1 เมตร (30 ฟุต) ยาว, 1.7 เมตร (5.5 ฟุต) กว้าง และ 3.2 เมตร (10.5 ฟุต) สูง. สมดุลจำเป็นของพืชประกอบด้วยระบบการถ่ายทอดวัสดุแห้ง และ จากตัวแยก. ความกะทัดรัดของระบบให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบการติดตั้ง.

commercial-turbo

ไฟฟ้าสถิต tribo เข็มขัดแยกเทคโนโลยีเป็นแข็งแกร่ง และพิสูจน์ทัด, และก่อนใช้ซึ่งการประมวลผลของเถ้าถ่านหินเผาไหม้ใน 1995. เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพในการแยกอนุภาคคาร์บอนจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของถ่านหิน, จากอนุภาคแร่ aluminosilicate ฟิตในเถ้า. เทคโนโลยีที่มีการเปิดใช้งานรีไซเคิลของแร่เถ้าแทนปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีต. ตั้งแต่ 1995, ผ่าน 20,000,000 ตันของเถ้ามีการประมวลผลโดยการ 19 ไฟฟ้าสถิต tribo เข็มขัดแยกติดตั้งในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, โปแลนด์, และเกาหลีใต้. ประวัติอุตสาหกรรมของบินเถ้าแยกจะแสดงใน ตาราง 1.

ตาราง 1. การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของ tribo-การแยกสายพานไฟฟ้าสถิตสำหรับบินเถ้า

ยูทิลิตี้ / สถานีพลังงานตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นการดำเนินงานเชิงพาณิชย์รายละเอียดสินเชื่อ
ประกันสังค – สถานี Roxboroนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา19972 ตัวคั่น
พลังงานท่าเลน- แบรนดอนชายฝั่งแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกา19992 ตัวคั่น
พลังงานสก็อต- สถานี Longannet สกอตแลนด์สหราชอาณาจักร20021 คั่น
แจ็กสันวิลล์ไฟฟ้า-St. จอห์นริเวอร์พาวเวอร์พาร์ครัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา20032 ตัวคั่น
เซาท์มิซซิสซิปพลังงานไฟฟ้า-R. D. รุ่งขึ้นมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกา20051 คั่น
นิวบรันสวิคไฟ-Belleduneนิวบรันสวิคแคนาดา20051 คั่น
ยาง npower ปชมสถานี อังกฤษ20051 คั่น
ภาษาพลังงาน-สถานีเกาะนเนอร์รัฐเพนซิลวาเนียสหรัฐอเมริกา20062 ตัวคั่น
สถานีไฟฟ้าใหญ่โค้งแทมปารัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา20083 ตัวคั่น
สอง-ผ่าน scavenging
ยาง npower Aberthaw สถานีเวลส์สหราชอาณาจักร20081 คั่น
สถานีพลังงานเวสต์เบอร์ตัน EDFอังกฤษ20081 คั่น
ZGP (Lafarge ปูนซิเมนต์/Ciech Janikosoda ทุน)โปแลนด์20101 คั่น
ไฟตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี- Yeongheungเกาหลีใต้20141 คั่น
PGNiG Termika-Sierkirkiโปแลนด์20181 คั่น
บริษัทปูนซีเมนต์ Taiheiyo-ชิชิญี่ปุ่น20181 คั่น
ไม้แอช- ปูนอินทรีฟิลิปปินส์จัด กำหนดการ 20191 คั่น
ไฟตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี- Samcheonpoเกาหลีใต้จัด กำหนดการ 20191 คั่น

Tribo-แยกไฟฟ้าสถิตของแร่แร่ธาตุ
อุปกรณ์ ST & เทคโนโลยี (STET) เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะดำเนินการแห้ง tribo-การทดสอบการแยกไฟฟ้าสถิตในตัวอย่างของแร่แร่ธาตุ. ตัวอย่างแสดงรายการด้านล่างใน ตาราง 2.

ตาราง 2. คุณสมบัติของแร่ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบโดย STET

คำ อธิบายสินค้าที่ต้องการ & เป้าหมาย
อย่าง 1รอมแร่การกู้คืน Al2O3
ลด SiO2, Fe2O3, TiO2
อย่าง 2PLK (Lateritized Khondalite)การกู้คืน Al2O3
ลด SiO2, Fe2O3, TiO2
อย่าง 3โคลนสีแดงการกู้คืน Fe2O3
ลด SiO2, Al2O3, TiO2
อย่าง 4รอมแร่ Slimesการกู้คืน Al2O3
ลด SiO2, Fe2O3, TiO2

การจัดองค์ประกอบทางเคมีสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและส่วนที่แยกออกจากการเรืองแสง X-ray (XRF) การใช้ระบบ WD-XRF. ผลของการวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับตัวอย่างฟีดจะแสดงด้านล่างใน ตาราง 3.

ตาราง 3. คุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างแร่ทดสอบโดย STET

Al2O3%
Fe2O3%
SiO2%SiO2%LOI wt%
อย่าง 143.7 25.93.92.323.6
อย่าง 234.919.428.52.114.7
อย่าง 319.052.16.74.911.1
อย่าง 434.623.218.04.418.8

ขนาดอนุภาคถูกวัดโดยการวัดขนาดอนุภาคเลเซอร์โดยใช้การกระจายลมแห้ง. ผลลัพธ์ของตัวอย่างเนื้อหาสรุปจะแสดงด้านล่างใน ตาราง 4.

ตาราง 4. ขนาดอนุภาคของตัวอย่างแร่ที่ผ่านการทดสอบโดย STET

D10
ไมครอน
D50
ไมครอน
D90
ไมครอน
D90
ไมครอน
อย่าง 121973118
อย่าง 2245575898
อย่าง 3127212325
อย่าง 4175993

แยกตัวอย่างโดยใช้ STET. ตัวแยกแท่นตั้งโต๊ะจะใช้สำหรับการคัดกรองสำหรับหลักฐานของการชาร์จ tribo และเพื่อตรวจสอบว่าวัสดุเป็นผู้สมัครที่ดีสำหรับ beneficiation ไฟฟ้าสถิต. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวแยกแท่นตั้งโต๊ะและเครื่องชั่งแบบปรับขนาดและเครื่องชั่งที่ใช้ในเชิงพาณิชย์คือความยาวของตัวคั่นที่ตั้งไว้ 0.4 เท่าความยาวของหน่วยงานนำร่องขนาดและขนาดเชิงพาณิชย์. เนื่องจากประสิทธิภาพในการแยกเป็นฟังก์ชันของความยาวอิเล็กโทรด, การทดสอบเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะไม่สามารถใช้เป็นการทดแทนการทดสอบเครื่องชั่งได้. การทดสอบมาตราการนำร่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดขอบเขตของการแยกที่กระบวนการ STET สามารถบรรลุ, และเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการ STET สามารถตอบสนองเป้าหมายผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตราการป้อนข้อมูลที่กำหนด. แทน, ตัวแยกแท่นตั้งโต๊ะจะใช้ในการปกครองวัสดุที่ผู้สมัครที่ไม่น่าจะแสดงให้เห็นการแยกที่สำคัญในระดับผู้นำร่อง. ผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะจะไม่ถูกปรับให้เหมาะสม, และการแยกที่สังเกตได้น้อยกว่าที่จะได้รับการปฏิบัติบนตัวแยก STET ขนาดเชิงพาณิชย์.

bench-scale

การทดสอบด้วยตัวแยก STET ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญของ Al2O3 กับส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ. ในสามของสี่ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบโดย STET, การเคลื่อนไหวที่สําคัญของ Al2O3 ถูกพบ. นอกจากนี้, องค์ประกอบที่สําคัญอื่น ๆ ของ Fe2O3, SiO2 และ TiO2 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สําคัญในกรณีส่วนใหญ่. ในตัวอย่าง 1, อย่าง 3 และตัวอย่าง 4, การเคลื่อนไหวของการสูญเสียการเผาไหม้ (ลอย) ตามการเคลื่อนไหวของ Al2O3. การเคลื่อนไหวขององค์ประกอบที่สําคัญจะแสดงด้านล่างใน รูป 5.

ตัวแยก STET เป็นกระบวนการแยกทางกายภาพและแยกเฟสแร่ธาตุตามไตรโบชาร์จ, ปรากฏการณ์พื้นผิว. ระดับที่แร่ธาตุที่ไวต่อ tribocharging ในบางกรณีสามารถคาดการณ์ผ่านการให้คําปรึกษาของชุด triboelectric, แต่ในกรณีของแร่แร่แร่ที่ซับซ้อน, บ่อยครั้งในการปฏิบัติจะต้องพิจารณาเชิงประจักษ์. สรุปคุณสมบัติ tribocharging สําหรับตัวอย่างที่ทดสอบจะแสดงด้านล่างใน ตาราง 5.

ตาราง 5. สรุปพฤติกรรม tribocharging สําหรับองค์ประกอบที่สําคัญ. POS = บวกที่คิดค่าใช้จ่าย, NEG = ค่าลบที่เรียกเก็บ.

Al2O3Fe2O3SiO2TiO2ลอย
อย่าง 1PosเนกเนกเนกPos
อย่าง 2เนกPosเนกไม่มีคําไม่มีคํา
อย่าง 3Posเนกไม่มีคําเนกPos
อย่าง 4Posไม่มีคําเนกเนกPos

การประมวลผลแบบแห้งด้วยตัวแยก STET มอบโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ผลิตอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียม. การใช้ของ bauxite ต่ําเกรดเงินฝากอาจช่วยให้ลดต้นทุนการทําเหมืองแร่โดยการลดอัตราส่วนการลอกและโดยการลดรุ่นของ tailings. นอกจากนี้, การประมวลผลล่วงหน้าของ แร่บาวไซท์ โดยการแยก triboelectrostatic แห้งอาจส่งผลให้เศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้นของการกลั่นอลูมิเนียมโดยการจัดหาเกรดที่สูงขึ้นของ bauxite ในกระบวนการกลั่น, หรือโดยการลดปริมาณของโคลนสีแดงที่สร้าง. นอกจากนี้, ปริมาณอะลูมิเนียมที่สูงขึ้นในโคลนสีแดงอาจอนุญาตให้มีการประมวลผลใหม่. สรุปลักษณะที่เหมาะสําหรับโลหะเกรดบาวซิลิกาบาลูซีจะนําเสนอ, รวมทั้งสรุปประโยชน์ของตัวคั่น STET, ด้านล่าง ตาราง 6.

ตาราง 6. สรุปลักษณะที่เหมาะสําหรับโลหะเกรดบาวซิลิ.5

ลักษณะเกรดที่เหมาะผลกระทบหากไม่เพียงพอสังเกตด้วยการแยก STET
ต่ํา"ซิลิกาปฏิกิริยา" (1.5% - <3.0%) (kaolinite)เพิ่มการใช้งานที่ทําให้เกิดการกร่อน, ปัจจัยต้นทุนการดําเนินงานที่สําคัญ.ลดซิลิกาทั้งหมด
อลูมินาสกัดสูงเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับการทําเหมือง, การประมวลผลและการกําจัดโคลน.เพิ่มอลูมินา
คาร์บอนอินทรีย์ต่ําเพิ่มต้นทุนการดําเนินงานโดยการลดประสิทธิภาพของโรงงาน.
โบห์ไมท์ต่ํา (<3%)ทําให้การประมวลผลอุณหภูมิต่ําสามารถเพิ่มเงินทุนและต้นทุนการดําเนินงานได้.
ต่ํา (ทนได้ในโรงงานที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีออกไซด์สูง)ช้าชี้แจง, ลดคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มการสูญเสียอลูมินาผ่านวงจรโคลน.ลดเหล็กรวม
ความชื้นต่ํา (สามารถสร้างฝุ่นรําคาญถ้าต่ําเกินไป)การเพิมทุน (สิ่งอํานวยความสะดวกการระเหยขนาดใหญ่), การบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง, ค่าขนส่ง.
เนื้อหาเหล็ก (นึกคิด5-<15%)เหล็กต่ําสามารถลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์. เหล็กสูงเจือจางเนื้อหาอลูมินาของbauxite.ลดเหล็กรวม
ควอตซ์ต่ําเพิ่มต้นทุนการบํารุงรักษา (สวมใส่ท่อ). เพิ่มการใช้ไฟในพืชที่มีอุณหภูมิสูง.ลดซิลิกาทั้งหมด
สิ่งสกปรกต่ําและธาตุติดตามสามารถลดประสิทธิภาพของกระบวนการ (กำมะถัน, คลอรีน, แคลเซียม) และคุณภาพโลหะ (อัลลาเรียม, สังกะสี, วาเนเดียม, ฟอสฟอรัส).
นุ่มและเป่ยเพิ่มต้นทุนการทําเหมืองแร่และการบด.
ละลายได้ง่ายการเพิ่มทุน (อุปกรณ์ย่อยอาหารขนาดใหญ่) และต้นทุนการด าเนินงาน.
ไทเทเนียมต่ําสามารถเพิ่มการใช้งานที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงในพืชที่มีอุณหภูมิสูง.ลดไททาเนียม
คาร์บอเนตต่ําสามารถจําเป็นต้องมีการประมวลผลพิเศษ.

สรุป
การแยกไฟฟ้าสถิต Tribo ถูกแสดงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการสร้างแร่อะลูมิเนียมเกรดสูงสําหรับใช้ในการผลิตอะลูมินา. การทดสอบด้วยตัวแยก STET ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญของ Al2O3 กับส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ. ในสามของสี่ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบโดย STET, การเคลื่อนไหวที่สําคัญของ Al2O3 ถูกพบ. นอกจากนี้, องค์ประกอบที่สําคัญอื่น ๆ ของ Fe2O3, SiO2 และ TiO2 แสดงให้เห็นถึงการแยกอย่างมีนัยสําคัญในกรณีส่วนใหญ่. การประมวลผลแบบแห้งด้วยตัวแยก STET มอบโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ผลิตอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียม.

อ้างอิง

1. Blin, P & Ortega ดิออน, A (2013) สูงและแห้ง, นิตยสาร CIM, ฉบับที่. 8, ไม่ใช่. 4, pp. 48-51.
2. Manouchehri, ชม, Hanumantha Roa, K, & Forssberg, K (2000), รีวิววิธีแยกไฟฟ้า, เป็นส่วนหนึ่ง 1: ลักษณะพื้นฐาน, แร่ธาตุ & โลหะการประมวลผล, ฉบับที่. 17, ไม่ใช่. 1 pp 23 –36.
3. Manouchehri, ชม, Hanumantha Roa, K, & Forssberg, K (2000), รีวิววิธีแยกไฟฟ้า, เป็นส่วนหนึ่ง 2: พิจารณาปฏิบัติ, แร่ธาตุ & โลหะการประมวลผล, ฉบับที่. 17, ไม่ใช่. 1 pp 139-166.
4. รัลโอ. (1961) การแยกไฟฟ้าสถิตของของแข็งเม็ดผสม, บริษัทเผยแพร่ Elsevier, จากการพิมพ์.
5. โคเกล, เจสสิกา เอลซี; เผ่าเวดี, นิชิล ซี; บาร์เกอร์, เจมส์ เอ็ม; ครูโคว์สกี, สแตนลีย์ ที.; แร่อุตสาหกรรมและหิน: สินค้า โภคภัณฑ์, ตลาด, และการใช้รุ่น 7, (2006), หน้า 237.