STET Քաղաք բաժանիչ

Բեռնել PDF

ST Սարքավորումներ & Մեխանիկա ՍՊԸ-ի (STET) Triboelectrostatic գոտի տարանջատիչ (անձ 1) ունի ցուցաբերած ունակությունը ընթացք նուրբ մասնիկներ 1995 առանձնացնելով Unburned ածխածնի Ինքնաթիռ մոխիր օգտակար հանածոների քարածխի-գնդակոծել էլեկտրակայանների բույսերի Հյուսիսային Ամերիկայում, Եվրոպան և Ասիան կարտադրեն «Պոզոլան» բետոն, որպես ցեմենտի փոխարինող օգտագործելու համար. 1 Միջոցով փորձնական գործարանի փորձարկման, ի գործարանում ցուցադրական ծրագրերը եւ / կամ առեւտրային գործառնությունների, STET-ի տարանջատիչը ցույց է տվել շատ օգտակար հանածոների, այդ թվում՝ պոտաշի օգտակարությունը, բարիտային, calcite, եւ talc.2

Քանի որ հիմնական հետաքրքրությունը այս տեխնոլոգիայի եղել իր ունակությունը ընթացք մասնիկները ավելի քիչ է, քան 0.1 մմ, սահմանը պայմանական ազատ աշնանային եւ թմբուկի roll separators, STET-ի ներկայիս դիզայնի մասնիկների չափի վերին սահմանը նախկինում չի եղել տեխնոլոգիայի զարգացման կենտրոնը. սակայն, ջանքեր են գործադրվում այն ​​ավելացնելու դիզայնի փոփոխություններով. STET ներկայումս արտադրում է երկու չափերի հետ անվանական հզորությունների 40 իսկ 23 մետրային տոննա մեկ ժամ.

անձ 1: ST Սարքավորումներ & Մեխանիկա ի Triboelectric Քաղաք բաժանիչ

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

Սկզբունքները շահագործման STET տարանջատողի են պատկերազարդ թվերով 2 & 3. Մասնիկները գանձվում են ըստ triboelectric ուժի միջոցով մասնիկների-to-մասնիկի բախումների օդի slide թարմացվող դիստրիբյուտոր եւ ներսում բացը միջեւ էլեկտրոդի. Կիրառվող լարման վրա էլեկտրոդի միջեւ ± 4 եւ ± 10kV հարաբերական գետնին, տալով ընդհանուր լարման տարբերությունը 8 դեպի 20 կՎ. The գոտի, որը պատրաստված է ոչ իրականացնող պլաստիկ, Սա մի մեծ ցանց մոտ 60% բաց տարածք. Մասնիկները կարող է հեշտությամբ անցնել բացումներ գոտու.

անձ 2: Սխեմատիկ Հյուրատետր STET SEPARATOR

Figure 2: Schematic of STET Separator

feed Կարողությունների: 40tph Չափսեր: 9.1մ L x 1.7m W x 3.2m H

Հոսքի օրինաչափությունները և մասնիկ-մասնիկ շփումը էլեկտրոդի բացվածքի ներսում, որը հաստատվում է շարժվող գոտիով, առանձնացնողի արդյունավետության բանալին են:. Մեջ մտնելու պահից այդ բացը միջեւ էլեկտրոդի է բացասաբար լիցքավորված մասնիկները Այստեղ օտարերկրացիներին հրապուրում են էլեկտրական դաշտը ուժերի ներքեւի դրական էլեկտրոդի. Այն դրական լիցքավորված մասնիկները են ձգվել դեպի բացասաբար գանձվում սկիզբ էլեկտրոդների. Արագությունը շարունակական հանգույց գոտու փոփոխական է 4 դեպի 20 մ / վ. Գոտի խաչաձև ուղղություններով թելերի երկրաչափությունը ծառայում է էլեկտրոդների մասնիկները ավլելու համար, որոնք դրանք տեղափոխում են դեպի բաժանարարի ճիշտ ծայրը և ետ դեպի բարձր կտրվածքային գոտի՝ գոտու հակառակ շարժվող հատվածների միջև։. Քանի որ մասնիկը թիվը տեսակարար կշիռը այնքան բարձր միջակայքում միջեւ էլեկտրոդի (ծավալի մոտավորապես մեկ երրորդը զբաղեցնում են մասնիկները) եւ հոսքը ակտիվորեն agitated, կան բազմաթիվ բախումներ միջեւ մասնիկների եւ օպտիմալ լիցքավորման տեղի է ունենում անընդհատ, ամբողջ բաժանման գոտում. Հակառակ հոսանքի հոսքը, որն առաջանում է հակառակ շարժվող գոտու հատվածների և շարունակական վերալիցքավորման և բաժանման արդյունքում, ստեղծում է հակահոսանքի բազմաստիճան բաժանում մեկ սարքի ներսում:. Այս շարունակական լիցքավորումը և մասնիկների վերալիցքավորումը տարանջատիչի ներսում վերացնում է ցանկացած «լիցքավորիչ» համակարգի անհրաժեշտությունը՝ նախքան նյութը տարանջատիչ ներմուծելը:, այդպիսով վերացնելով էլեկտրաստատիկ տարանջատման հզորության լուրջ սահմանափակումը. The արտադրանքը Այս տարանջատողի երկու հոսքերի, խտանյութ, եւ նստվածք, առանց middlings հոսքի. Արդյունավետությունը Այս տարանջատողի արդեն ցուցադրվել է համարժեք է մոտավորապես երեք փուլերում ազատ աշնանային տարանջատման հետ middlings վերամշակելու.

անձ 3: Էլեկտրոդների ճեղքվածքը STET Belt SEPARATOR

Figure 3: Electrode Gap of STET Belt Separator

STET տարանջատիչն ունի գործընթացի բազմաթիվ փոփոխականներ, որոնք թույլ են տալիս օպտիմալացնել ապրանքի մաքրության և վերականգնման փոխզիջումը, որը բնորոշ է ցանկացած շահագործման գործընթացին:. Կոպիտ կարգավորումը սնուցման պորտն է, որի միջոցով սնուցումը ներմուծվում է բաժանման խցիկ. Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին. A finer ճշգրտում է արագությունը գոտի. Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին, որն է կարգավորելի միջեւ 9 իսկ 18 մմ, եւ կիրառվել լարման (± 4-ից ± 10 կՎ) Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին. The բեւեռականություն է էլեկտրոդի կարող է փոխվել որը ՁԻԱՀ - ի տարանջատման որոշ նյութերի. Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին (ինչպես չափվում է թարմացվող հարաբերական խոնավության) Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին. Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին.

Ինչպես նշված է վերեւում, Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին. Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին, որը, որպես կանոն, ունի մի միջոց մասնիկը չափ պակաս, քան 0.02 մմ. Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին, Ցանկալի արտադրանքի արտանետման վազքից ամենահեռու նավահանգիստը տալիս է լավագույն գնահատականը, բայց ավելի ցածր վերականգնման հաշվին, սիլիկատներ ից Bart, և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում. 0.02 եւ 0.1mm. Օրինակներ ջրբաժանների համար մի քանի նյութերի ընդգրկված են սեղան 1.

սեղան 1 - Օրինակ Separations

բաժանումկերարդյունքվերականգնում
Կալցիումի կարբոնատ - սիլիկատներ9.5% և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.<1% A.I.89% CaCO3
տալկ - magnesite58% տալկ95% տալկ77% տալկ
88% տալկ82% տալկ
և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում. + և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում. - և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.11.5% K2O27.1% K2O90% K2O
12.2% և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.31.8% և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.94% և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.
64.3% և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.14.3% և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.92% և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.
և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում. - Ածխածին6.3% Ածխածին1.8% Ածխածին88% հանքային
11.2% Ածխածին2.1% Ածխածին84% հանքային
19.3% Ածխածին2.9% Ածխածին78% հանքային

տեսականորեն, քանի որ մասնիկը լիցքավորման կախված triboelectric ուժի, ցանկացած երկու հանքային, որոնք ազատագրվել են միմյանց (դիրիժոր- դիրիժոր կամ nonconductor դիրիժոր) կարող են առանձնացվել է այս մեթոդով. Այլ պոտենցիալ ծրագրերը ներառում magnesite որձաքար, դաշտային շպատ-որձաքար, հանքային Sands, այլ պոտաշ հանքային բաժանումները, իսկ
Ֆոսֆատ-calcite-silica բաժանումները.


 

1 Bittner, J.D., Gasiorowski, S.A., Թուփ, T.W.,, Հրաչ, F.J., և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում., գիտական 2013 և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում., ապրիլ 22-25, 2013. 2 Bittner, J.D., Հրաչ, F.J., Gasiorowski, S.A., Canellopoulus, L.A., Guicherd, H. և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում., SYMPHOS 2013 և կալցիտի սիլիկատները:3 Այս բոլոր կերային նյութերի մասնիկների միջին չափը եղել է միջակայքում.. Շարունակելու Engineering, vol. 83 PP 122-129, 2014. 3 Bittner, J.D., Flynn, K.P., Հրաչ, F.J., Ընդլայնելու դիմումները չոր Triboelectric բաժանման օգտակար հանածոների, Վարույթ է XXVII միջազգային Հանքային վերամշակող կոնգրեսում - IMPC 2014, Santiago, Չիլի, հոկ 20 - 24, 2014.