STET пояс сепаратар

Спампаваць PDF

ST абсталяванне & тэхналогія УЛСА (СТЕТ) Triboelectrostatic рэмень сепаратара (фігура 1) мае прадэманстравалі здольнасць апрацоўваць дробныя часціцы з 1995 аддзялення несгоревшего вугляроду з попелу-выносіла мінералаў у вугальных электрастанцыях у Паўночнай Амерыцы, Еўропа і Азія для вытворчасці бетону маркі Пуцолан для выкарыстання ў якасці заменніка цэменту. 1 Праз выпрабаванні пілотнай, в-заводзе дэманстрацыйных праектаў і / або камерцыйнай дзейнасці, Еўропа і Азія для вытворчасці бетону маркі Пуцолан для выкарыстання ў якасці заменніка цэменту, барыт, кальцыт, і talc.2

Паколькі асноўнай цікавасць у гэтай тэхналогіі з'яўляецца яе здольнасць апрацоўваць часціцы менш 0.1 мм, мяжа звычайных вольнага падзення і барабанныя сепаратары валкоў, Еўропа і Азія для вытворчасці бетону маркі Пуцолан для выкарыстання ў якасці заменніка цэменту. аднак, Еўропа і Азія для вытворчасці бетону маркі Пуцолан для выкарыстання ў якасці заменніка цэменту. STET ў цяперашні час вырабляе два памеру з намінальным ёмістасцю 40 і 23 метрычная тона у гадзіну.

фігура 1: ST абсталяванне & Трибоэлектрический пояс Separator Technology,

Figure 1: ST Equipment & Technology’s Triboelectric Belt Separator

Прынцыпы працы сепаратара STET паказаны на малюнках 2 & 3. Часціцы загружае з дапамогай трибоэлектрического эфекту ў выніку сутыкненняў часціц у часціцы ў загружаным размеркавальніку паветра слайдаў і ў зазоры паміж электродамі. Прыкладзенае напружанне на электродах складае ад ± 4 і ± 10 кВ ў адносінах да зямлі, даючы агульную розніцу напружання 8 у 20 кВ. істужачны, якая выканана з які не праводзіць пластыка, вялікая сетка з прыкладна 60% адкрытая вобласць. Часціцы могуць лёгка праходзіць праз адтуліну ў стужцы.

фігура 2: Схема STET Сепаратар

Figure 2: Schematic of STET Separator

харчаванне Ёмістасць: 40TPH Памеры: 9.1м Д х Ш х 1.7м 3.2м Н

Еўропа і Азія для вытворчасці бетону маркі Пуцолан для выкарыстання ў якасці заменніка цэменту. Пасля ўваходу ў зазор паміж электродамі, адмоўна зараджаныя часціцы прыцягваюцца электрычным полем сіл на дно станоўчых электродаў. Станоўча зараджаныя часціцы прыцягваюцца да адмоўна зараджаным верхнім электроду. Хуткасць стужкі бесперапыннай завесы з'яўляецца зменнай з 4 у 20 Спадарыня. Еўропа і Азія для вытворчасці бетону маркі Пуцолан для выкарыстання ў якасці заменніка цэменту. Паколькі шчыльнасць ліку часціц настолькі высокая, ў зазоры паміж электродамі (прыкладна адну траціну аб'ёму займаюць часціцы) і струмень інтэнсіўна змешваюць, Ёсць шмат сутыкненняў паміж часціцамі і аптымальнай зарадкай адбываецца бесперапынна ва ўсёй зоне падзелу. Супрацьточны паток, выкліканы процілеглымі рухомымі секцыямі стужкі, а таксама бесперапыннае перазарадка і паўторнае аддзяленне стварае супрацьточнае шматступеннае падзел у адной апараце. Гэтая бесперапынная зарадка і перазарадка часціц у сепаратары пазбаўляюць ад неабходнасці ў любой сістэме «зараднай прылады» перад увядзеннем матэрыялу ў сепаратар, такім чынам здымаецца сур'ёзнае абмежаванне на здольнасць электрастатычнага падзелу. Выходны сігнал гэтага сепаратара два патокі, канцэнтрат, і рэшту, без патоку промпродуктов. Эфектыўнасць гэтага сепаратара была паказана, што эквівалентна прыблізна тры стадыі падзелу вольнага падзення з вотруб'ем перапрацоўваюць.

фігура 3: Электрод ГЭП STET рамяня Сепаратар

Figure 3: Electrode Gap of STET Belt Separator

Сепаратар STET мае мноства зменных працэсу, якія дазваляюць аптымізаваць кампраміс паміж чысцінёй прадукту і аднаўленнем, які ўласцівы любому працэсу ўзбагачэння. Грубае рэгуляванне - гэта порт падачы, праз які корм падаецца ў камеру падзелу. Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі. Ураўноўванне танчэй хуткасць стужкі. Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі, які рэгулюецца ў межах 9 і 18 мм, і прыкладзенае напружанне (± 4 да ± 10 кВ) Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі. Палярнасць электродаў можа быць зменена, што спрыяе падзелу некаторых матэрыялаў. Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі (як вымеранае падачы адноснай вільготнасці) Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі. Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі.

Як паказана вышэй, Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі. Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі, якія, як правіла, мае сярэдні памер часціц менш, чым 0.02 мм. Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі, Порт, найбольш аддалены ад разгрузнага бункера жаданага прадукту, дае найлепшую ацэнку, але за кошт меншай рэгенерацыі, сілікаты ад Барта, і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне 0.02 і 0,1мм. Прыклады падзелу для некалькіх матэрыялаў ўключаны ў табліца 1.

табліца 1 - Прыклад Падзел

падзелпадачапрадуктаднаўленне
карбанат кальцыя - Сілікаты9.5% і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне<1% A.I.89% CaCO3
тальк - Магнезіт58% тальк95% тальк77% тальк
88% тальк82% тальк
і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне + і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне - і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне11.5% K2O27.1% K2O90% K2O
12.2% і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне31.8% і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне94% і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне
64.3% і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне14.3% і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне92% і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне
і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне - вуглярод6.3% вуглярод1.8% вуглярод88% мінеральная
11.2% вуглярод2.1% вуглярод84% мінеральная
19.3% вуглярод2.9% вуглярод78% мінеральная

у тэорыі, так як зарадка часціц залежыць ад трибоэлектрического эфекту, любыя два мінерала, якія вызвалялі адзін ад аднаго (правадыр- правадыр або нетеплопроводный-праваднік) могуць быць падзеленыя з дапамогай гэтага метаду. Іншыя патэнцыйныя вобласці прымянення ўключаюць Магнезіт-кварц, палявы шпат кварц, мінеральныя пяскі, іншыя калійныя мінеральныя падзелу, і
Фасфат-кальцыт-кремнезем падзелу.


 

1 Биттнер, доктар права, Gasiorowski, Паўднёвая Аўстралія, Куст, T.W.,, грак, F.J., і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне, працы 2013 і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне, красавік 22-25, 2013. 2 Биттнер, доктар права, грак, F.J., Gasiorowski, Паўднёвая Аўстралія, Canellopoulus, заканадаўчае сход, Guicherd, H. і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне, SYMPHOS 2013 і сілікатаў з кальцыту.3 Сярэдні памер часціц усіх гэтых матэрыялаў быў у дыяпазоне. дзейнічайце Engineering, тым. 83 PP 122-129, 2014. 3 Биттнер, доктар права, Flynn, K.P., грак, F.J., Пашырэнне прымянення ў сухім трибоэлектрическом падзеле мінералаў, Працы XXVII Міжнароднага кангрэса па ўзбагачэнні карысных выкапняў - IMPC 2014, Сант'яга, чылі, Кастрычніка 20 - 24, 2014.