STET Belt skiltákn

Sækja PDF

ST Equipment & Technology LLC ' s (STET) Triboelectrostatic belti Skilrúm (Mynd 1) hefur sýnt fram á getu til að vinna fínn agnir frá 1995 separating Unburned carbon from fly ash minerals in coal-fired power plants in North America, Europe and Asia to produce a concrete grade Pozzolan for use as a cement substitute. 1 Með tilraunaverksmiðju próf, í-álverinu tilraunaverkefni og / eða atvinnustarfsemi, STET’s separator has demonstrated Beneficiation of many minerals including potash, Barite, calcite, and talc.2

, Þar sem verkunin áhugi á þessari tækni hefur verið getu þess til að vinna úr agnir sem eru minni en 0.1 mm, mörk hefðbundinna frjálsu falli og tromma rúlla skiljur, efri kornastærð mörk STET er núverandi hönnun hefur ekki verið áhersla á þróun tækni í fortíðinni. þó, aðgerðir eru í gangi til að auka það með því að breytingar hönnun. STET framleiðir nú tvær stærðir með nafnvirði getu 40 og 23 mæling tonn á klukkustund.

Mynd 1: ST Equipment & Tækni 'Triboelectric Belt Skilvinda

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

Meginreglurnar fyrir rekstri STET skiljunnar sýnt er á myndum 2 & 3. The agnir eru innheimt af triboelectric gildi út með agnar-til-ögn árekstrar í loft renna fóðri dreifingaraðila og innan bilið á milli rafskautanna. The notuð spenna er á rafskautunum er á milli ± 4 og ± 10kV miðað við jarðar, gefur samtals spenna munur á 8 að 20 kV. The belti, sem er gerð úr sem leiðir ekki plasti, er stór möskva með um 60% opnu svæði. The agnir geta auðveldlega fara í gegnum op í belti.

Mynd 2: Teikning af STET skiljan

Figure 2: Schematic of STET Separator

Feed Hæfileiki: 40TPH Mál: 9.1m L x 1.7m W x fyrir 3,2 milljónir H

The flow patterns and particle-to-particle contact within the electrode gap that is established by the moving belt are key to the effectiveness of the separator. Við inngöngu í bilið milli rafskaut neikvætt hlaðnar agnir eru dregist af rafmagns sveitir sviði til botns jákvæðum rafskautum. Jákvætt hlöðnu agnir eru dregist að neikvætt hlaðnar efstu rafskauti. Hraðinn á samfelldri röð beltið er breytilegt frá: 4 að 20 Fröken. The geometry of the belt cross-direction strands serves to sweep the particles of the electrodes moving them towards the proper end of the separator and back into the high shear zone between the oppositely moving sections of the belt. Vegna þess að fjölda agna þéttleiki er svo hátt þátt í bilið á milli rafskautanna (approximately one-third the volume is occupied by particles) og flæði er hrist rækilega, það eru margar árekstrar á milli agna og ákjósanlegur-hleðslu á sér stað stöðugt allt skilur að einstefnuleiðir. The counter-current flow induced by the oppositely moving belt sections and the continual re-charging and re-separation creates a countercurrent multistage separation within a single apparatus. This continuous charging and recharging of particles within the separator eliminate the need for any “charger” system prior to introducing material to the separator, þannig að fjarlægja alvarleg takmörkun á getu rafstöðueiginleikar aðskilnað. The framleiðsla þessa skiljunni, Báðar línurnar, a concentrate, and a residue, án fóðurmjöl straum. Sýnt hefur verið fram á að vera jafngild um það bil þrem stigum frjálsu falli aðskilnað með fóðurklíð endurvinna Skilvirkni þessa skilju.

Mynd 3: Rafskaut Gap of STET Belt skiljan

Figure 3: Electrode Gap of STET Belt Separator

The STET separator has many process variables that enable optimization of the trade-off between product purity and recovery that is inherent in any Beneficiation process. The grófa stillingu er fyrir að skömmtun-tengi þar sem fóðrið er kynnt til gasaðskiljunarklefanum. Gáttin lengst frá útskrift Hopper vöru sem óskað er gefur besta einkunn en á kostnað lægri bata. A fínni aðlögun er hraði færibandsins. Rafskautið Bilið, sem er stillanlegt milli 9 og 18 mm, og beitt spennu (± 4 í ± 10 kV) eru einnig mikilvægir breytur. Andstæðan á milli rafskautunum Hægt er að breyta sem hjálpartæki til þess að skilja tiltekin efni er. Formeðhöndlun á fóðurefni með nákvæmri stýringu á snefill rakainnihaldi (eins og mælt er með fóðri hlutfallslegt rakastig) er mikilvægt til að tryggja hámarksafköst separation. Með því að bæta votti greiðslu-temprandi efnafræðilegra miðla er hægt einnig aðstoð við að hámarka því ferli.

Eins og fram kemur hér að framan, the initial commercial application of the belt separator has been a separation of coal char from the glassy Aluminosilicate mineral from fly ash from coal-fired power plants. Þessi tækni er einstakt meðal rafstöðueiginleikar skiljur í getu sína til að aðskilja fljúga ösku, sem venjulega hefur meðalagnastærð sem er minni en 0.02 mm. The STET skiljan hefur einnig verið sannað til á áhrifaríkan hátt aðskilin og magnesitgólf frá: talki, halite frá kíserít og sylvite, silicates from Bart, and silicates from calcite.3 The mean particle size of all of these feed materials has been in the range of 0.02 og 0.1mm. Dæmi um aðgreiningar fyrir nokkrum efnum eru innifalin í Table 1.

Table 1 - Dæmi aðgreiningar

aðskilnaðurFeedvaraRecovery
Kalsíumkarbónat - kísli9.5% Acid Insols<1% A.I.89% CaCO3
talkúm - Magnesite58% talkúm95% talkúm77% talkúm
88% talkúm82% talkúm
Kierserite + KCl - NaCl11.5% K2O27.1% K2O90% K2O
12.2% kíserít31.8% kíserít94% kíserít
64.3% NaCl14.3% NaCl92% NaCl hafna
Fly Ash Mineral - Carbon6.3% kolefni1.8% kolefni88% steinefni
11.2% kolefni2.1% kolefni84% steinefni
19.3% kolefni2.9% kolefni78% steinefni

í orði, þar ögn hleðslu fer eftir triboelectric áhrif, einhverjar tvær steinefni sem eru losuð frá hvor öðru (leiðari- leiðari eða nonconductor-leiðari) Hægt er að aðskilja með þessari aðferð. Önnur hugsanleg forrit eru magnesít-kvars, feldspat-kvars, steinefni sandur, Önnur aðgreiningar pottaska steinefni, og
Phosphate-calcite-silica separations.


 

1 Bittner, J.D., Gasiorowski, S.A., Bush, T.W.,, Hrach, F. J., Separation technologies’ automated fly ash beneficiation process selected for new Korean power plant, málsmeðferð 2013 Heimur Coal Ash ráðstefnu, apríl 22-25, 2013. 2 Bittner, J.D., Hrach, F. J., Gasiorowski, S.A., Canellopoulus, L. A., Guicherd, H. Triboelectric belt separator for Beneficiation of fine minerals, SYMPHOS 2013 - 2 Alþjóðleg ráðstefna um nýsköpun og tækni fyrir fosfatnámunum. Proceed Engineering, Vol. 83 PP 122-129, 2014. 3 Bittner, J.D., Flynn, K.P., Hrach, F. J., Expanding applications in dry Triboelectric separation of minerals, Málsmeðferð í XXVII International Mineral Processing Congress - IMPC 2014, santiago, Chile, október 20 - 24, 2014.