Kluczowe cechy separacji elektrostatycznej

Istnieje wiele sposobów przetwarzania minerałów. Jednym z tych sposobów jest proces separacji elektrostatycznej. Proces ten pozwala przetwórcom minerałów izolować wysokiej jakości minerały i oddzielać je od innych minerałów skał płonnych.. Czym więc jest separacja elektrostatyczna i jak działa? W tym artykule, Sprzęt do ST & Technologia LLC (STET), wyjaśnia kluczowe cechy separacji elektrostatycznej i sposób, w jaki włączamy ją do naszego sprzęt do technologii separacji.

Co to jest separacja elektrostatyczna?

Separacja elektrostatyczna oddziela minerały w oparciu o ich ujemnie lub dodatnio naładowane aspekty. Separacja elektrostatyczna jest wykorzystywana na kilka sposobów, ale jest najczęściej stosowany w przemyśle przetwórstwa minerałów. Istotnym etapem w przetwórstwie minerałów jest oddzielenie cennych minerałów od części niewartościowych (skała płonna). Ten krok pozwala na produkcję wysokiej jakości minerałów potrzebnych do tworzenia różnych produktów.

Jakie są kluczowe cechy separacji elektrostatycznej?

Istnieje kilka różnych sposobów, które sprzęt do separacji minerałów wykorzystuje separację elektrostatyczną. W każdym przypadku, celem maszyny jest oddzielenie od siebie różnie naładowanych cząstek. Jest to zakończone na równoległej płycie, płyta kątowa, lub separator bębnowy. W każdym, istnieją trzy główne cechy – ładowanie cząstek, przenoszenie tych cząstek, i oddzielenie cząstek. Każdy z tych kroków jest niezbędny do wytworzenia produktu wysokiej jakości.

Podczas fazy ładowania cząstek, minerały uzyskują przeciwne ładunki elektryczne. Na etapie transportu, te naładowane cząstki są przyciągane do płyty z przeciwstawnym ładunkiem (płytki dodatnie przyciągają cząstki ujemne i odwrotnie) i przekazywane do różnych obszarów. I wreszcie, na etapie separacji, Są one podzielone na dwa odrębne przedziały w oparciu o ładunki elektryczne.

Tryboelektryczne urządzenia separacyjne

Ponieważ istnieją różne typy elektrostatycznych urządzeń do separacji minerałów, każdy z nich wykorzystuje unikalne metody oddzielania materiału. Dla tego artykułu, Przez każdy z tych etapów przejdziemy na przykładzie tryboelektryka Separator STET.

Ładowanie cząstek stałych

Jedną z kluczowych cech separacji elektrostatycznej jest ładowanie cząstek. W celu oddzielenia cząstek, Najpierw muszą być naładowane elektrycznie. Cząstki ładujące mogą występować na wiele sposobów, ale separator STET wykorzystuje ładowanie tryboelektryczne. W tym celu, minerały są podawane do separatora i wpadają w szczelinę elektrody (Odstęp między płytą naładowaną dodatnio a płytą naładowaną ujemnie). Ta szczelina polega na tym, że cząstki zderzają się ze sobą i stają się naładowane. Niektóre cząstki staną się naładowane ujemnie, a inne naładowane dodatnio.

Separacja ładunków/przenoszenie cząstek

Po naładowaniu cząstek, Następnie są rozdzielane. Ponieważ cząstki te są naładowane ujemnie lub dodatnio, Są one ciągnięte w kierunku płyt, które są przeciwnie naładowane. Dodatnie cząstki są przyciągane do płyty ujemnej. Podobnie, ujemnie naładowane cząstki są przyciągane do dodatniej płyty. Pomiędzy płytami a cząstkami znajduje się taśma o otwartej siatce, która przenosi cząstki w przeciwnych kierunkach. Dodatnio naładowane cząstki są przyciągane do góry i przesuwane przez pas w prawo. Natomiast, ujemnie naładowane cząstki są przyciągane do dna i przesuwane przez pas w lewo.

Sprzęt do separacji elektrostatycznej w Stanach Zjednoczonych

Poprzez trzy kluczowe procesy separacji tryboelektrycznej, przetwórcy minerałów mogą wytwarzać wysokiej jakości minerały, które można wykorzystać do tworzenia różnych produktów. Sprzęt do ST & Technologia LLC (STET) to firma zajmująca się separatorami elektrostatycznymi z siedzibą w Needham, MA.

Dostarczamy najnowocześniejszy sprzęt do przetwarzania minerałów, sprzęt do suszenia popiołów lotnych, i urządzeń do separacji elektrostatycznej dla naszych klientów na całym świecie. Jesteśmy oddani pomaganiu naszym klientom i światu, w którym żyjemy. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami Dzisiaj!