वाक्ये बेल्ट विभाजक

PDF डाउनलोड करा

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी च्या (वाक्ये) Triboelectrostatic पट्टा विभाजक (आकृती 1) पासून दंड कण प्रक्रिया प्रात्यक्षिक क्षमता आहे 1995 उत्तर अमेरिका मध्ये कोळसा-उडाला शक्ती वनस्पती मध्ये माशी राख खनिजे Unburned कार्बन विभक्त, Europe and Asia to produce a concrete grade Pozzolan for use as a cement substitute. 1 पायलट वनस्पती चाचणी माध्यमातून, मध्ये-वनस्पती प्रात्यक्षिक प्रकल्प आणि / किंवा व्यावसायिक ऑपरेशन, STET’s separator has demonstrated Beneficiation of many minerals including potash, barite, कॅलसाइट, आणि talc.2

हे तंत्रज्ञान प्राथमिक आवड असल्याने प्रक्रिया करण्याच्या क्षमतेमुळे पेक्षा कमी कण 0.1 मि.मी., परंपरागत मुक्त गडी बाद होण्याचा क्रम आणि ड्रम रोल विभाजक मर्यादा, the upper particle size limit of STET’s current design has not been a focus of the development of the technology in the past. मात्र, efforts are under way to increase it by design changes. वाक्ये सध्या नाममात्र क्षमता असलेल्या दोन आकारात निर्मात्यांना 40 आणि 23 प्रति तास मेट्रिक टन.

आकृती 1: अनुसूचित जमाती उपकरणे & टेक्नॉलॉजी Triboelectric बेल्ट विभाजक

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

वाक्ये विभाजक ऑपरेशन तत्त्वे आकडेवारी विलेलेआहेत 2 & 3. कण हवा स्लाइड फीड वितरक मध्ये कण-टू-कण मतभेद माध्यमातून आणि electrodes दरी आत triboelectric परिणाम आकारले जातात. electrodes लागू अनियमित जमिनीवर ± 4 आणि ± 10kV नातेवाईक दरम्यान आहे, एकूण व्होल्टेज फरक देत 8 ते 20 द्वारे के व्ही. पट्टा, एक नॉन-आयोजित प्लास्टिक केली आहे, बद्दल एक मोठी जाळी आहे 60% खुले क्षेत्र. कण सहज पट्ट्यात संबंधी पार करू शकता.

आकृती 2: वाक्ये विभाजक योजनेच्या स्वरुपाचा

Figure 2: Schematic of STET Separator

फीड क्षमता: 40TPH परिमाण: 9.1मीटर एल नाम 1.7m प x 3.2m एच

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. electrodes दरी प्रवेश केल्यानंतर नकारात्मक शुल्क आकारले कण तळाशी सकारात्मक electrodes इलेक्ट्रिक क्षेत्रात शक्तींनी आकर्षित होतात. सकारात्मक आरोप कण नकारात्मक आरोप वरच्या विद्युत् आकर्षित होतात. सतत पळवाट बेल्ट गती पासून परिवर्तनशील आहे 4 ते 20 मी / से. 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. कण संख्या घनता electrodes दरी आत त्यामुळे उच्च आहे (approximately one-third the volume is occupied by particles) आणि प्रवाह अति जलद घडणारी क्रिया व्याकूळ, तेथे सहसा सतत वेगळे क्षेत्र संपूर्ण कण आणि चांगल्या चार्ज दरम्यान अनेक मतभेद आहेत. 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, thus removing a serious limitation on the capacity of electrostatic separation. या विभाजक आउटपुट दोन प्रवाह आहे, a concentrate, आणि एक अवशेष, एक middlings प्रवाह न. या विभाजक कार्यक्षमता अंदाजे तीन middlings रिसायकल विनामूल्य-गडी बाद होण्याचा क्रम वेगळे टप्प्यात समतुल्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

आकृती 3: वाक्ये बेल्ट विभाजक च्या विद्युत् अंतर

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 coarse adjustment is the feed port through which the feed is introduced to the separation chamber. The port furthest from the discharge hopper of the desired product gives the best grade but at the expense of a lower recovery. एक सूक्ष्म समायोजन बेल्ट गती आहे. The electrode gap, दरम्यान बदलानुकारी आहे 9 आणि 18 मि.मी., आणि लागू व्होल्टेज (± 4 10 केव्ही ± करण्यासाठी) are also important variables. electrodes च्या परस्पराविरोधी गुण काही साहित्य वेगळे जे एड्स बदलली जाऊ शकते. Pretreatment of feed material by precise control of trace moisture content (फीड सापेक्ष आर्द्रता म्हणून मोजण्यात) is important to achieve optimum separation results. The addition of trace amounts of charge-modifying chemical agents can also aid in optimizing the process.

वर नमूद केलेल्या, 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. This technology is unique among electrostatic separators in its ability to separate fly ash, विशेषत पेक्षा एक क्षुद्र कण आकार कमी आहे 0.02 मि.मी.. The STET separator has also been proven to effectively separate magnesite from talc, halite from kieserite and sylvite, बार्ट पासून silicates, and silicates from calcite.3 The mean particle size of all of these feed materials has been in the range of 0.02 आणि 0.1mm. अनेक साहित्य विभाजन उदाहरणे मध्ये समाविष्ट केले आहेत टेबल 1.

टेबल 1 - उदाहरण विभाजन

वेगळेअन्न देणेउत्पादनपुनर्प्राप्ती
कॅल्शियम कार्बोनेट - Silicates9.5% Acid Insols<1% A.I.89% CaCO3
मऊ - Magnesite58% मऊ95% मऊ77% मऊ
88% मऊ82% मऊ
Kierserite + KCl - NaCl11.5% K2O27.1% K2O90% K2O
12.2% kieserite31.8% kieserite94% kieserite
64.3% NaCl14.3% NaCl92% NaCl reject
Fly Ash Mineral - कार्बन6.3% कार्बन1.8% कार्बन88% खनिज
11.2% कार्बन2.1% कार्बन84% खनिज
19.3% कार्बन2.9% कार्बन78% खनिज

सिद्धांतामध्ये, कण चार्जिंग triboelectric परिणाम यावर अवलंबून आहे, एकमेकांना मुक्त आहेत की कोणत्याही दोन खनिजे (मार्गदर्शक- मार्गदर्शक किंवा वीज-मार्गदर्शक) या पद्धतीने वेगळे केले जाऊ शकतात. इतर संभाव्य अनुप्रयोग magnesite-क्वार्ट्ज समावेश, feldspar-क्वार्ट्ज, खनिज हजारो, इतर पोटॅश खनिज विभाजन, आणि
फॉस्फेट-कॅलसाइट-गारगोटी विभाजन.


 

1 Bittner, J.D., Gasiorowski, S.A., बुश, T.W.,, Hrach, F.J., Separation technologies’ automated fly ash beneficiation process selected for new Korean power plant, कामकाज 2013 World of Coal Ash conference, एप्रिल 22-25, 2013. 2 Bittner, J.D., Hrach, F.J., Gasiorowski, S.A., Canellopoulus, L.A., Guicherd, एच. Triboelectric belt separator for Beneficiation of fine minerals, SYMPHOS 2013 – 2nd International Symposium on Innovation and Technology for the Phosphate Industry. अभियांत्रिकी पुढे चला, व्हॉल. 83 प.पू. 122-129, 2014. 3 Bittner, J.D., Flynn ला, K.P., Hrach, F.J., खनिजे कोरडे Triboelectric वेगळे मध्ये विस्तृत अनुप्रयोग, XXVII आंतरराष्ट्रीय खनिज प्रक्रिया काँग्रेस कामकाज - IMPC 2014, सॅंटियागो, चिली, ऑक्टोबर 20 - 24, 2014.