ایس ٹی ای ٹی بیلٹ جدا کار

پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ، اتارنا

سینٹ کا سامان & ٹیکنالوجی ایل ایل سی (سٹیٹ) ٹرائیبوالیکٹروسٹیٹک بیلٹ جدا کار (اعداد و شمار 1) سے باریک ذرات پر عمل کرنے کی ثابت شدہ صلاحیت ہے 1995 شمالی امریکہ میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں میں غیر جلی ہوئی کاربن کو مکھی کی راکھ کی معدنیات سے الگ کرنا, یورپ اور ایشیا سیمنٹ کے متبادل کے طور پر استعمال کے لئے ایک ٹھوس گریڈ پوزولن تیار کریں گے. 1 پائلٹ پلانٹ کی جانچ کے ذریعے, ان پلانٹ مظاہرے کے منصوبے اور/یا تجارتی کارروائیاں, ایس ٹی ای ٹی کے علیحدگی کار نے پوٹاش سمیت بہت سی معدنیات کی بینفیکیشن کا مظاہرہ کیا ہے, باراٹی, کیلسائٹ, اور ٹیلک.2

چونکہ اس ٹیکنالوجی میں بنیادی دلچسپی ذرات پر عمل کرنے کی اس کی صلاحیت رہی ہے اس سے کم 0.1 ملی میٹر, روایتی فری فال اور ڈرم رول علیحدگی پسندوں کی حد, ایس ٹی ای ٹی کے موجودہ ڈیزائن کی بالائی ذراتی سائز کی حد ماضی میں ٹیکنالوجی کی ترقی کا مرکز نہیں رہی ہے. تاہم, ڈیزائن میں تبدیلیوں کے ذریعے اسے بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں. ایس ٹی ای ٹی اس وقت دو سائز تیار کرتا ہے جس کی برائے نام صلاحیتیں ہیں 40 اور 23 میٹرک ٹن فی گھنٹہ.

اعداد و شمار 1: سینٹ کا سامان & ٹیکنالوجی کا ٹرائیبوالیکٹرک بیلٹ سیپریٹر

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

ایس ٹی ای ٹی علیحدگی کار کے آپریشن کے اصولوں کو اعداد و شمار میں واضح کیا گیا ہے 2 & 3. ذرات کو ٹرائیبوالیکٹرک اثر کے ذریعے ہوا کی سلائیڈ فیڈ ڈسٹری بیوٹر میں ذرات سے ذرات کے تصادم کے ذریعے اور الیکٹروڈز کے درمیان خلا کے اندر چارج کیا جاتا ہے. الیکٹروڈز پر لاگو وولٹیج زمین کے مقابلے میں ±4 اور ±10کے وی کے درمیان ہے, کی کل وولٹیج فرق دے رہا ہے 8 کرنا 20 کے وی. بیلٹ, جو ایک غیر کنڈکٹنگ پلاسٹک سے بنا ہے, کے بارے میں ایک بڑی جالی ہے 60% کھلا علاقہ. ذرات بیلٹ میں کھلنے سے آسانی سے گزر سکتے ہیں.

اعداد و شمار 2: ایس ٹی ای ٹی علیحدگی کار کا منصوبہ بندی

Figure 2: Schematic of STET Separator

فیڈ کی گنجائش: 40ٹی پی ایچ جہتیں: 9.1ایم ایل ایکس 1.7 میٹر ڈبلیو ایکس 3.2 ایم ایچ

متحرک بیلٹ کے ذریعہ قائم الیکٹروڈ خلا کے اندر بہاؤ کے نمونے اور ذرات سے ذرات تک رابطہ جدا کار کی تاثیر کی کلید ہیں. الیکٹروڈز کے درمیان خلا میں داخل ہونے پر منفی چارج شدہ ذرات برقی میدان کی قوتوں کی طرف سے نیچے مثبت الیکٹروڈز کی طرف راغب ہوتے ہیں. مثبت چارج شدہ ذرات منفی چارج شدہ ٹاپ الیکٹروڈ کی طرف راغب ہوتے ہیں. مسلسل لوپ بیلٹ کی رفتار متغیر ہے 4 کرنا 20 م/ایس. بیلٹ کراس ڈائریکشن سٹرنڈز کی جیومیٹری الیکٹروڈز کے ذرات کو جھاڑنے کا کام کرتی ہے جو انہیں جدا کار کے مناسب سرے کی طرف بڑھاتی ہے اور بیلٹ کے مخالف حرکت کرنے والے حصوں کے درمیان اونچی شیر زون میں واپس جاتی ہے. کیونکہ الیکٹروڈز کے درمیان خلا کے اندر ذراتی عدد کثافت اتنی زیادہ ہوتی ہے (تقریبا ایک تہائی حجم ذرات کے زیر قبضہ ہے) اور بہاؤ زور و شور سے مشتعل ہے, ذرات کے درمیان بہت سے تصادم ہوتے ہیں اور بہترین چارجنگ علیحدگی کے علاقے میں مسلسل ہوتی ہے. مخالف حرکت کرنے والے بیلٹ سیکشنز اور مسلسل ری چارجنگ اور دوبارہ علیحدگی کی وجہ سے جوابی کرنٹ فلو ایک ہی آلات کے اندر ایک جوابی کثیر مرحلہ علیحدگی پیدا کرتا ہے. جدا کار کے اندر ذرات کی یہ مسلسل چارجنگ اور ری چارجنگ علیحدگی کار میں مواد متعارف کرانے سے پہلے کسی بھی "چارجر" نظام کی ضرورت کو ختم کر دے گی, اس طرح الیکٹروسٹیٹک علیحدگی کی صلاحیت پر ایک سنگین حد کو ختم کرنا. اس جداکار کی پیداوار دو دھارے ہیں, ایک توجہ, اور ایک باقیات, بغیر مڈلنگ اسٹریم کے. اس علیحدگی کار کی کارکردگی کو مڈلنگری سائیکل کے ساتھ فری فال علیحدگی کے تقریبا تین مراحل کے مساوی دکھایا گیا ہے.

اعداد و شمار 3: ایس ٹی ای ٹی بیلٹ سیپریٹر کا الیکٹروڈ گیپ

Figure 3: Electrode Gap of STET Belt Separator

ایس ٹی ای ٹی علیحدگی کار کے پاس بہت سے عمل متغیرات ہیں جو مصنوعات کی پاکیزگی اور بحالی کے درمیان ٹریڈ آف کو بہتر بنانے کے قابل بناتے ہیں جو کسی بھی بینیفیکیشن کے عمل میں شامل ہے. موٹی ایڈجسٹمنٹ فیڈ پورٹ ہے جس کے ذریعے فیڈ علیحدگی چیمبر میں متعارف کرائی جاتی ہے. مطلوبہ مصنوعات کے ڈسچارج ہوپر سے سب سے دور بندرگاہ بہترین گریڈ دیتی ہے لیکن کم بحالی کی قیمت پر. ایک باریک ایڈجسٹمنٹ بیلٹ کی رفتار ہے. الیکٹروڈ خلا, جو درمیان میں ایڈجسٹ ہو 9 اور 18 ملی میٹر, اور اطلاقی وولٹیج (±4 سے ±10 کلووی) بھی اہم متغیرات ہیں. الیکٹروڈز کی پولریٹی تبدیل کی جا سکتی ہے جو کچھ مواد کی علیحدگی میں مدد کرتا ہے. سراغ نمی کے مواد کے درست کنٹرول کے ذریعہ فیڈ مواد کا قبل از علاج (جیسا کہ فیڈ نسبتا نمی سے ماپا جاتا ہے) علیحدگی کے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے لئے اہم ہے. چارج میں ترمیم کرنے والے کیمیائی ایجنٹوں کی ٹریس مقدار کا اضافہ بھی اس عمل کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے.

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے, بیلٹ سیپریٹر کا ابتدائی تجارتی اطلاق کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں سے مکھی کی راکھ سے شیشے والی الومینوسلیکیٹ معدنیات سے کوئلے کے چار کی علیحدگی رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی مکھی کی راکھ کو الگ کرنے کی صلاحیت میں الیکٹرو سٹیٹک علیحدگی پسندوں میں منفرد ہے, جس کا عام طور پر ایک گھٹیا ذراتی سائز اس سے کم ہے 0.02 ملی میٹر. ایس ٹی ای ٹی علیحدگی کار کو مؤثر طریقے سے میگنیٹ کو ٹیلک سے الگ کرنے کا بھی ثابت ہوا ہے, halite from kieserite and 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 and 0.1mm. Examples of separations for several materials are included in جدول 1.

جدول 1 – Example Separations

علیحدگیکھانا کھلانامصنوعاتوصولی
کیلشیم کاربونیٹ - سالاکاٹیس9.5% Acid Insols<1% A.I.89% پریسپاتٹید کی3
بھوڈل - Magnesite58% بھوڈل95% بھوڈل77% بھوڈل
88% بھوڈل82% بھوڈل
Kierserite + KCl - NaCl11.5% K2O27.1% K2O90% K2O
12.2% kieserite31.8% kieserite94% kieserite
64.3% NaCl14.3% NaCl92% NaCl reject
Fly Ash Mineral - Carbon6.3% carbon1.8% carbon88% mineral
11.2% carbon2.1% carbon84% mineral
19.3% carbon2.9% carbon78% mineral

In theory, since particle charging depends upon the triboelectric effect, any two minerals that are liberated from each other (conductor- conductor or nonconductor-conductor) can be separated by this method. Other potential applications include magnesite-quartz, feldspar-quartz, mineral sands, other potash mineral separations, اور
Phosphate-calcite-silica separations.


 

1 باٹنار, J.D., گاساوروفسکا, S.A., بش, T.W.,, ہرچ, F.J., Separation technologies’ automated fly ash beneficiation process selected for new Korean power plant, کی کارروائی 2013 کوئلہ ایش کانفرنس کی دنیا, اپریل 22-25, 2013. 2 باٹنار, J.D., ہرچ, F.J., گاساوروفسکا, S.A., کینیلوپولس, ایل اے., گوئچرڈ, ایچ. باریک معدنیات کی بینیفیکیشن کے لئے ٹرائیبوالیکٹرک بیلٹ سیکریٹر, سمفیو ایس 2013 – فاسفیٹ صنعت کے لئے اختراع اور ٹیکنالوجی پر دوسرا بین الاقوامی سمپوزیم. آگے بڑھیں انجینئرنگ, جلد. 83 پی پی 122-129, 2014. 3 باٹنار, J.D., فلن, کے پی., ہرچ, F.J., معدنیات کی خشک ٹرائیبوالیکٹرک علیحدگی میں ایپلی کیشنز میں توسیع, ایکس ایکس وی آئی آئی انٹرنیشنل منرل پروسیسنگ کانگریس – آئی ایم پی سی کی کارروائی 2014, سانتیاگو, چلی, اکتوبر 20 – 24, 2014.