STET 帶分隔符號

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ST 設備 & 技術有限責任公司 (STET) 三靜帶分離器 (圖 1) 有能力接受和處理細顆粒物 1995 在北美燃煤發電廠中分離未燃燒的碳和粉煤灰礦物, 歐洲和亞洲生產混凝土級波佐蘭,用作水泥替代品. 1 通過中試裝置測試, 植物示範專案和 (或) 商業運營, STET 的分離器已證明許多礦物(包括鉀肥)的均度, 重晶石, 方解石, 和滑石.2

自這項技術的主要興趣一直能夠處理顆粒小於 0.1 毫米, 傳統自由落體和鼓的限制卷分隔符號, STET 的當前設計的上部粒子大小限制並不是在過去的技術發展重點. 然而, 正在努力增加因設計而改變. STET 目前製成品兩個標稱容量的大小 40 和 23 公噸每小時.

圖 1: ST 設備 & 技術的摩擦帶分隔符號

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

圖所示的 STET 分離器的工作原理是 2 & 3. 顆粒帶電的粒子-粒子碰撞在空氣幻燈片飼料轉銷商和內電極之間的差距通過摩擦效應所. 在電極上的電壓是 ± 4 和 ±10kV 地線之間, 給予總電壓的差 8 自 20 kV. 皮帶, 這是由非導電塑膠製成, 是大網格 60% 開放區. 粒子可以很容易通過帶開口.

圖 2: 示意圖 STET 分隔符號

Figure 2: Schematic of STET Separator

飼料的能力: 40TPH 尺寸: 9.1m L x 1.7 m W x 3.2 m H

移動帶在電極間隙內的流動模式和顆粒與顆粒接觸是分離器有效性的關鍵. 電極之間的差距進入負電的粒子被吸引到底部正面電極電場力. 帶正電的粒子被吸引到負電荷頂電極. 連續迴圈帶速度從變數 4 自 20 m/s. 皮帶橫向絞帶的幾何形狀用於掃描電極的顆粒,這些顆粒將電極移向分離器的正確端,並回到皮帶相反移動部分之間的高剪切區. 因為粒子數密度是如此之高內電極之間的差距 (大約三分之一的體積被粒子佔據) 大力攪拌流, 有很多粒子之間的碰撞和最優充電在分離區各地不斷發生. 相反移動皮帶段引起的逆流以及持續重新充電和重新分離,在單個設備內形成逆流多級分離. 在將材料引入分離器之前,無需任何"充電器"系統,從而對分離器內的顆粒進行連續充電和充電, 從而消除靜電分離能力嚴重限制. 這種分離器的輸出是兩個流, 濃縮物, 和殘留物, 沒有中礦流. 這種分離器的效率已被證明是相當於自由落體分離與中礦回收大約三個階段.

圖 3: STET 帶分隔符號的間隙

Figure 3: Electrode Gap of STET Belt Separator

STET 分離器具有許多過程變數,能夠優化產品純度和回收之間的權衡,這是任何選擇過程中固有的. 粗的調整是通過飼料進入分離室,進料的口. 港口卸料料斗的所需的產品進一步給出了最高等級但回收率較低. 更精細的調整是皮帶速度. 電極間距, 這就是可調之間 9 和 18 毫米, 和電壓 (到 ± 10 ± 4 kV) 也是重要的變數. 電極的極性可能更改了愛滋病在某些物料的分離. 通過精確控制的微量水分含量的飼料原料的預處理工藝 (作為測定飼料相對濕度) 要實現最佳的分離結果是重要. 微量電荷修改化學助劑的添加也可以説明優化過程.

如上文所述, 帶分離器的最初商業應用是煤焦化礦物與燃煤電廠的粉煤灰分離煤焦化礦物. 這項技術是獨一無二的靜電分離器能夠分開飛灰, 通常有顆粒平均粒徑小於 0.02 毫米. STET 分隔符號也已被證明有效地分離菱鎂礦滑石從, 哈利特從基塞雷特和西爾維特, 巴特的矽酸鹽, 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 表 1.

表 1 – Example Separations

分離飼料產品恢復
碳酸鈣 - 矽酸鹽9.5% Acid Insols<1% A.I.89% CaCO3
滑石 - 菱鎂礦58% 滑石95% 滑石77% 滑石
88% 滑石82% 滑石
Kierserite + KCl - NaCl11.5% K2O27.1% K2O90% K2O
12.2% kieserite31.8% kieserite94% kieserite
64.3% NaCl14.3% NaCl92% NaCl reject
Fly Ash Mineral - 碳6.3% carbon1.8% carbon88% 礦物
11.2% carbon2.1% carbon84% 礦物
19.3% carbon2.9% carbon78% 礦物

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, 礦砂, other potash mineral separations, 和
Phosphate-calcite-silica separations.


 

1 特納, J.D., 美元進行收買, S.A., 布希, T.W.,, 赫拉赫, F.J., Separation technologies’ automated fly ash beneficiation process selected for new Korean power plant, 訴訟的 2013 世界的粉煤灰會議, 4 月 22-25, 2013. 2 特納, J.D., 赫拉赫, F.J., 美元進行收買, S.A., Canellopoulus, 洛杉磯, Guicherd, H. Triboelectric belt separator for Beneficiation of fine minerals, SYMPHOS 2013 — — 創新科技對磷酸鹽工業的第二屆國際研討會. 進行工程, 音量. 83 PP 122-129, 2014. 3 特納, J.D., 弗林, K.P., 赫拉赫, F.J., 擴大礦物幹三電分離的應用, XXVII 國際礦物加工大會 — — 浸潤議事 2014, 聖地牙哥, 智利, 華僑城 20 – 24, 2014.