stet Belt Separator

ດາວໂຫລດ PDF

ອຸປະກອນ ST & ເຕັກໂນໂລຊີໂຕຂຶ້ນ (stet) ແຍກສາຍແອວ Triboelectrostatic (Figure 1) ມີຄວາມສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະມວນຜົນເຂົ້າອັນດີງາມຈາກ 1995 ການແຍກກາກບອນ unburned ຈາກແຮ່ທາດຂີ້ເທົ່າກັນແມງວັນໃນໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ເອີຣົບ ແລະ ອາຊີ ເພື່ອຜະລິດສີມັງ ເກຣດ Pozzolan ເພື່ອໃຊ້ແທນຊີມັງ. 1 ໂດຍຜ່ານການທົດສອບທົດລອງພືດ, ໃນພືດໂຄງການສາທິດແລະ / ຫຼືປະຕິບັດງານການຄ້າ, ຕົວແຍກຂອງ STET ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮ່ທາດຈໍານວນຫຼາຍລວມທັງ potash, ລວດແຮ່ບໍຣິດ, calcite, ແລະ talc.2

ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມສົນໃຈຕົ້ນຕໍໃນການເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໄດ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການປະມວນຜົນ particles ນ້ອຍກ່ວາ 0.1 mm, ກໍານົດຂອບເຂດຂອງສົນທິສັນຍາການຟຣີຫຼຸດລົງແລະ drum ແຍກມ້ວນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກເທິງຂອງການອອກແບບໃນປະຈຸບັນຂອງ STET ບໍ່ໄດ້ເປັນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃນອະດີດ.. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ວິທີການທີ່ຈະເພີ່ມມັນໂດຍການປ່ຽນແປງການອອກແບບ. stet ປະຈຸບັນຜະລິດຕະພັນທັງສອງຂະຫນາດທີ່ມີຄວາມຈຸໃນນາມຂອງ 40 ແລະ 23 ໂຕນ Metric ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

Figure 1: ອຸປະກອນ ST & ເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Triboelectric Belt Separator

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

ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການດໍາເນີນງານຂອງແຍກ stet ກໍາລັງສະແດງອອກໃນຕົວເລກ 2 & 3. ອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທໍານຽມໂດຍຜົນກະທົບ triboelectric ຜ່ານ collisions ອະນຸພາກທີ່ຈະມີການອະນຸພາກໃນຈໍາຫນ່າຍອາຫານບໍລິການທາງອາກາດແລະຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ electrodes ໄດ້. ຂອງແຮງດັນນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບ electrodes ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ± 4 ແລະ± 10kV ພີ່ນ້ອງກັບດິນ, ໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງແຮງດັນທັງໝົດຂອງ 8 ກັບ 20 kV. ສາຍແອວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເປັນພລາສຕິກທີ່ບໍ່ແມ່ນດໍາເນີນ, ເປັນຕາຫນ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ມີປະມານ 60% ພື້ນທີ່ເປີດແປນ. ອະນຸພາກສາມາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຜ່ານເຂົາໄປໃນຕົວສາຍແອວໄດ້.

Figure 2: Schematic ຂອງ stet Separator

Figure 2: Schematic of STET Separator

ຄວາມອາດສາມາດ Feed: 40TPH ຂະຫນາດ: 9.1m L x 1.7m W x H 3.2M

ຮູບແບບການໄຫຼແລະການຕິດຕໍ່ particle-to-particle ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງ electrode ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສາຍແອວເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບຂອງຕົວແຍກ.. ພາຍຫຼັງການບັງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ electrodes ໄດ້ອະນຸພາກຄ່າທໍານຽມທາງລົບແມ່ນການດຶງດູດໂດຍກໍາລັງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າເພື່ອ electrodes ບວກທາງລຸ່ມ. ອະນຸພາກປະຈຸບວກກໍາລັງດຶງດູດການກັບຂົ້ວໄຟຟ້າດ້ານເທິງຄ່າທໍານຽມທາງລົບ. ຄວາມໄວຂອງສາຍແອວ loop ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຕົວແປຈາກ 4 ກັບ 20 ນາງ​ສາວ. ເລຂາຄະນິດຂອງສາຍແອວສາຍຂ້າມທິດທາງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກວາດອະນຸພາກຂອງ electrodes ເຄື່ອນຍ້າຍພວກມັນໄປສູ່ປາຍທີ່ເໝາະສົມຂອງຕົວແຍກ ແລະກັບຄືນສູ່ເຂດຕັດສູງລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມຂອງສາຍແອວ.. ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຈໍານວນອະນຸພາກແມ່ນສູງດັ່ງນັ້ນໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ electrodes ໄດ້ (ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະລິມານໄດ້ຖືກຄອບຄອງໂດຍອະນຸພາກ) ແລະການໄຫຼຂອງແມ່ນບໍ່ສະບາຍຢ່າງແຂງແຮງ, ມີ collisions ຫຼາຍລະຫວ່າງອະນຸພາກແລະຄ່າບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດເຂດແຍກຕ່າງຫາກ. ການໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍພາກສ່ວນສາຍແອວທີ່ເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມແລະການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການແຍກກັນໃຫມ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຍກຕ່າງຫາກ multistage countercurrent ພາຍໃນອຸປະກອນດຽວ.. ການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການສາກຄືນຂອງອະນຸພາກພາຍໃນຕົວແຍກນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ "ເຄື່ອງຊາດ" ກ່ອນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີວັດສະດຸກັບຕົວແຍກ., ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເອົາຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການແຍກ electrostatic. ຜົນຜະລິດຂອງແຍກນີ້ແມ່ນສອງສາຍນ້ໍ, ສຸມ, ແລະການຕົກຄ້າງ, ໂດຍບໍ່ມີການນ້ໍາກາງ. ປະສິດທິພາບຂອງແຍກນີ້ໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນຖານະທຽບເທົ່າປະມານສາມໄລຍະຂອງການແຍກຕ່າງຫາກຟຣີຫຼຸດລົງກັບກາງ recycle.

Figure 3: Electrode Gap of stet Belt Separator

Figure 3: Electrode Gap of STET Belt Separator

ຕົວແຍກ STET ມີຫຼາຍຕົວແປຂະບວນການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄ້າລະຫວ່າງຄວາມບໍລິສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການຟື້ນຕົວທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂະບວນການຜົນປະໂຫຍດໃດໆ.. ການປັບຕົວຫຍາບແມ່ນພອດອາຫານໂດຍຜ່ານທີ່ອາຫານຖືກນໍາສະເຫນີໄປຫາຫ້ອງແຍກ. ທ່າເຮືອທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດຈາກທໍ່ລະບາຍອາກາດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຟື້ນຕົວຕ່ໍາ.. A ປັບ finer ເປັນຄວາມໄວຂອງສາຍແອວໄດ້. ຊ່ອງຫວ່າງ electrode, ທີ່ສາມາດປັບລະຫວ່າງ 9 ແລະ 18 mm, ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າໃຊ້ (± 4 ກັບ 10 ກິໂລໂວນ) ຍັງເປັນຕົວແປທີ່ສໍາຄັນ. Polar ຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງທີ່ຊ່ວຍໃນການແຍກຕ່າງຫາກຂອງອຸປະກອນຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້. Pretreatment ຂອງວັດສະດຸອາຫານໂດຍການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງເນື້ອໃນຄວາມຊຸ່ມຕາມຮອຍ (ການວັດແທກໂດຍ feed ຄວາມຊື້ນສໍາພັດ) ເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບການແຍກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການເພີ່ມປະລິມານການຕິດຕາມຂອງສານເຄມີທີ່ປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງ, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຕົວ​ແຍກ​ສາຍ​ແອວ​ແມ່ນ​ການ​ແຍກ​ຖ່ານ​ຖ່ານ​ຫີນ​ຈາກ​ແຮ່ Aluminosilicate ແກ້ວ​ຈາກ​ຂີ້​ເທົ່າ​ແມງ​ວັນ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ຖ່ານ​ຫີນ​.. ເທກໂນໂລຍີນີ້ແມ່ນເປັນເອກະລັກໃນບັນດາຕົວແຍກ electrostatic ໃນຄວາມສາມາດໃນການແຍກຂີ້ເທົ່າບິນ, ເຊິ່ງປົກກະຕິມີຂະຫນາດສະເລ່ຍເຂົ້າຫນ້ອຍກ່ວາ 0.02 mm. ຕົວແຍກ STET ຍັງໄດ້ຮັບການພິສູດເພື່ອແຍກ magnesite ຈາກ talc ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, halite ຈາກ kieserite ແລະ sylvite, silicates ຈາກ Bart, ແລະ silicates ຈາກ calcite.3 ຂະຫນາດອະນຸພາກສະເລ່ຍຂອງວັດສະດຸອາຫານທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ. 0.02 ແລະ 01 mm. ຕົວຢ່າງຂອງການແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບອຸປະກອນຫຼາຍໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນ ຕາຕະລາງ 1.

ຕາຕະລາງ 1 - ການແຍກຕົວຢ່າງ

ການແຍກFeedຜະລິດຕະພັນRecovery
ແຄຊຽມຄາບອນ - ຊິລິເກດ9.5% ອາຊິດ Insols<1% A.I.89% CaCO3
ແປ້ງ - Magnesite58% talc95% talc77% talc
88% talc82% talc
Kiersite + KCl - NaCl11.5% K2O27.1% K2O90% K2O
12.2% kiserite31.8% kiserite94% kiserite
64.3% NaCl14.3% NaCl92% NaCl ປະຕິເສດ
Fly Ash Mineral - ກາກບອນ6.3% ກາກບອນ1.8% ກາກບອນ88% ແຮ່ທາດ
11.2% ກາກບອນ2.1% ກາກບອນ84% ແຮ່ທາດ
19.3% ກາກບອນ2.9% ກາກບອນ78% ແຮ່ທາດ

ໃນທິດສະດີ, ນັບຕັ້ງແຕ່ອະນຸພາກສາກໄຟຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນກະທົບ triboelectric, ສອງແຮ່ທາດທີ່ຖືກປົດປ່ອຍຈາກເຊິ່ງກັນແລະກັນ (conductor- conductor ຫຼື nonconductor, conductor) ສາມາດໄດ້ຮັບການແຍກອອກຈາກວິທີການນີ້. ຄໍາສັບອື່ນ ໆ ໄດ້ແກ່ magnesite, quartz, feldspar, quartz, ຊາຍແຮ່ທາດ, ແຍກ potash ແຮ່ທາດອື່ນໆ, ແລະ
ແຍກຟອສເຟດ, calcite-silica.


 

1 Bittner, J.D., Gasiorowski, S.A., ພຸ່ມໄມ້, T.W. ,, Hrach, F.J., ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກຂີ້ເທົ່າບິນອັດຕະໂນມັດຂອງເທັກໂນໂລຍີການແຍກຕົວທີ່ເລືອກສໍາລັບໂຮງງານໄຟຟ້າເກົາຫຼີໃຫມ່, ຄໍາປາໄສຂອງ 2013 ກອງປະຊຸມ World of Coal Ash, ເມສາ 22-25, 2013. 2 Bittner, J.D., Hrach, F.J., Gasiorowski, S.A., Canellopoulus, L.A., Guicherd, H. ຕົວແຍກສາຍແອວ Triboelectric ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮ່ທາດທີ່ດີ, SYMPHOS 2013 – ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສໍາ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຟອດ​ເຟດ. ດໍາເນີນການວິສະວະກໍາ, Vol. 83 PP 122-129, 2014. 3 Bittner, J.D., Flynn, K.P., Hrach, F.J., ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂະຫຍາຍໃນການແຍກ Triboelectric ແຫ້ງຂອງແຮ່ທາດ, ດໍາເນີນຄະດີຂອງ XXVII International ປະມວນຜົນກອງປະຊຸມແຮ່ - IMPC 2014, Santiago, ຊິລີ, ຕຸລາ 20 - 24, 2014.