RU2360741C2 - Устройство и способ разделения частиц - Google Patents

Устройство и способ разделения частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2360741C2
RU2360741C2 RU2007106173/03A RU2007106173A RU2360741C2 RU 2360741 C2 RU2360741 C2 RU 2360741C2 RU 2007106173/03 A RU2007106173/03 A RU 2007106173/03A RU 2007106173 A RU2007106173 A RU 2007106173A RU 2360741 C2 RU2360741 C2 RU 2360741C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
dispenser
charge
outlet
conducting
Prior art date
Application number
RU2007106173/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007106173A (ru
Inventor
Сергей Димитриевич ВАУЛИН (ZA)
Сергей Димитриевич ВАУЛИН
Original Assignee
Англо Оперейшнс Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Англо Оперейшнс Лимитед filed Critical Англо Оперейшнс Лимитед
Publication of RU2007106173A publication Critical patent/RU2007106173A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2360741C2 publication Critical patent/RU2360741C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C7/00Separating solids from solids by electrostatic effect
    • B03C7/003Pretreatment of the solids prior to electrostatic separation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C7/00Separating solids from solids by electrostatic effect
    • B03C7/02Separators
    • B03C7/06Separators with cylindrical material carriers

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

Устройство относится к разделению частиц материала, обладающих различной удельной проводимостью. Устройство для разделения частиц материала, имеющих различную удельную проводимость, содержит дозатор для размещения материала, в котором образовано выпускное отверстие, зарядное средство, размещенное внутри дозатора в области его выпускного отверстия с возможностью непосредственной зарядки частиц, по существу, одинаковым зарядом и включающее по меньшей мере один коронирующий электрод для создания окружающей его проводящей плазмы, и вращающееся средство переноса, расположенное смежно с выпускным отверстием дозатора. Зарядное средство приспособлено для создания множества одинаково заряженных частиц, покидающих дозатор через выпускное отверстие и осаждающихся на вращающемся средстве переноса, по существу, в виде одиночного слоя. Проводящие частицы в дальнейшем отдают свой заряд средству переноса и в результате опадают с его поверхности. Непроводящие или менее проводящие частицы остаются заряженными и в результате притягиваются к поверхности средства переноса с возможностью их дальнейшего удаления электрическими или механическими средствами при вращении средства переноса. Способ, в котором используют дозатор для размещения материала, в котором образовано выпускное отверстие, по меньшей мере, один коронирующий электрод, создающий окружающую проводящую плазму для непосредственного заряда частиц, по существу, одинаковым зарядом перед тем, как они покидают дозатор через выпускное отверстие, и образования множества одинаково заряженных частиц, и вращающееся средство переноса, расположенное смежно �

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству и способу разделения частиц.
Уровень техники
На фиг.1 и 2 представлен обычный барабанный сепаратор 10, который используется для разделения частиц в смеси 12, которые обладают различной удельной (электрической) проводимостью. Смесь 12 проводящих частиц 14 и непроводящих частиц 16 подается из дозатора или бункера 18 на вращающийся барабан 20. Барабан 20 может иметь либо проводящую, либо непроводящую поверхность, но обычно выполнен в форме барабана с проводящей поверхностью, что и будет предполагаться в дальнейшем описании. Слой смеси 12, в идеальном случае одиночный слой, размещается на верхней секции вращающегося барабана 20, который затем перемещает смесь 12 в зарядную зону 22. В этой зоне все частицы одинаково заряжаются ионами 24, создаваемыми коронирующим электродом 26. Проводящие частицы 14 быстро передают свой заряд барабану 20 и падают с его поверхности 28, главным образом, под действием силы тяжести, как указано стрелкой 30. Непроводящие частицы 16 или менее проводящие частицы остаются заряженными и, таким образом, остаются притянутыми к поверхности 28 барабана 20, и в дальнейшем будут удалены электрическим или механическим средством при вращении барабана 20.
Значительной проблемой для достижения высоких качества и производительности при разделении является подача смеси 12. В описанном выше типе сепаратора 10 используются свойства проводимости частиц 14, 16 для создания различия зарядов, чтобы дифференцировать поведение частиц 14, 16 для их разделения. Следовательно, в этом случае важным фактором является расположение частиц 14, 16 на поверхности 28 барабана 20. В частности, и как было указано выше, частицы 14, 16, в идеале, должны создавать одиночный слой на поверхности 28 вращающегося барабана 20, так чтобы достичь наилучшего возможного электрического контакта между всеми частицами 14, 16 и поверхностью 28 барабана 20. Однако часто это невозможно при избытке частиц 14, 16, часто подаваемых таким образом, что они создают больше одного слоя на поверхности барабана 28, как показано на фиг.3. Это ведет к резкому ухудшению качества разделения.
Для решения вышеупомянутой проблемы используются различные меры, включая, например, снижение скорости подачи. Однако одной из основных трудностей при разделении частиц, и в частности тонкодисперсных включений, является агломерация. Агломерация может быть вызвана большим числом различных факторов, одним из которых является присутствие электростатических зарядов. Электростатические заряды являются результатом предыдущей обработки частиц и электризации частиц трением. Эти заряды и результирующие силы начинают играть все возрастающую роль при уменьшении размера частиц. Площадь поверхности и масса частиц являются соответственно величиной второго и третьего порядка от физических размеров частиц. Таким образом, для одной и той же плотности поверхностных зарядов относительно меньший размер частиц приводит к тому, что электростатические силы становятся больше, чем сила тяжести, так что частицы с различными зарядами остаются в состоянии притяжения друг к другу. Такие агломераты являются очень устойчивыми и могут удерживать заряды в течение длительных периодов времени.
Обычные способы разделения по типу, описанному выше, нельзя осуществить при таких условиях, поскольку эти агломераты образованы из частиц различного размера. Соответственно задачей настоящего изобретения является устранение или сокращение образования таких агломератов и создание условий, которые предотвращают их образование, обеспечивая тем самым разделение соответствующих материалов.
Краткое описание сущности изобретения
В настоящем изобретении предлагается устройство для разделения частиц материала, имеющих различную удельную проводимость, содержащее
дозатор для размещения материала, в котором образовано выпускное отверстие,
зарядное средство, размещенное внутри дозатора в области его выпускного отверстия с возможностью непосредственной зарядки частиц, по существу, одинаковым зарядом и включающее по меньшей мере один коронирующий электрод для создания окружающей его проводящей плазмы, и
вращающееся средство переноса, расположенное смежно с выпускным отверстием дозатора,
причем зарядное средство приспособлено для создания множества одинаково заряженных частиц, покидающих дозатор через выпускное отверстие и осаждающихся на вращающемся средстве переноса, по существу, в виде одиночного слоя, при этом проводящие частицы в дальнейшем отдают свой заряд средству переноса и в результате опадают с его поверхности, в то время как непроводящие или менее проводящие частицы остаются заряженными и в результате притягиваются к поверхности средства переноса с возможностью их дальнейшего удаления электрическими или механическами средствами при вращении средства переноса.
В предпочтительном варианте для создания проводящей плазмы, заставляющей множество одинаково заряженных частиц покидать дозатор, к электроду диаметром менее 1 мм прикладывается напряжение 10-50 кВ.
В другом варианте зарядное средство включает металлические пластины под высоким напряжением, сложенные в стопку с возможностью проскальзывания вдоль пластин частиц для их заряда.
Для удобства, чтобы способствовать разделению частиц в материале, рядом с дозатором может быть установлен вибратор, чтобы вызвать вибрацию дозатора.
В изобретении также предлагается способ разделения частиц материала, имеющих различную удельную проводимость, в котором используют
дозатор для размещения материала, в котором образовано выпускное отверстие,
по меньшей мере один коронирующий электрод, создающий окружающую проводящую плазму для непосредственного заряда частиц, по существу, одинаковым зарядом перед тем, как они покидают дозатор через выпускное отверстие, и образования множества одинаково заряженных частиц, и
вращающееся средство переноса, расположенное смежно с выпускным отверстием дозатора,
причем обеспечивают осаждение заряженных частиц на средстве переноса в виде одиночного слоя с последующей отдачей проводящими частицами своего заряда средству переноса, так что они опадают с его поверхности, в то время как непроводящие или менее проводящие частицы остаются заряженными и притягиваются к поверхности средства переноса, так что в дальнейшем они подлежат удалению электрическими или механическами средствами при вращении средства переноса.
В предпочтительном варианте осуществляют вибрацию дозатора.
Краткое описание чертежей
Далее будут подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на чертежи, на которых:
фиг.1 - обычный барабанный сепаратор для разделения частиц, обладающих различной удельной проводимостью;
фиг.2 - вид сбоку секции барабана обычного сепаратора, показанного на фиг.1;
фиг.3 - иллюстрация проблемы, которую решает настоящее изобретение, а именно агломерация частиц, в частности тонкодисперсных частиц, на поверхности барабана обычного барабанного сепаратора;
фиг.4 - предлагаемый в настоящем изобретении барабанный сепаратор для разделения частиц, обладающих различной удельной проводимостью;
фиг.5 - выпускное отверстие дозатора, используемого в барабанном сепараторе, показанном на фиг.4, иллюстрирующее "облако" одинаково заряженных частиц, покидающих дозатор через это выпускное отверстие, создаваемое группой коронирующих электродов;
фиг.6 - структура электрического поля, создаваемого одним из группы электродов, используемых в настоящем изобретении; и
фиг.7 - частицы, осаждающиеся на барабан предлагаемого в настоящем изобретении барабанного сепаратора с образованием на нем одиночного слоя частиц.
Описание предпочтительных вариантов выполнения
На фиг.4 показано устройство 32 для разделения частиц материала 34, имеющих различную удельную проводимость. Устройство 32 включает в себя дозатор 36 для размещения материала 34, имеющий выпускное отверстие 38. Зарядное средство в виде по меньшей мере одного коронирующего электрода 40 расположено в области выпускного отверстия 38 дозатора 36. Зарядное средство в значительной степени погружено в материал 34, чтобы непосредственно заряжать частицы.
Рядом с выпускным отверстием дозатора расположено средство переноса в виде вращающегося барабана 42.
При использовании зарядное средство 40 образует множество одинаково заряженных частиц, покидающих дозатор 36 через выпускное отверстие 38, как указано стрелкой 44. Частицы осаждаются на вращающийся барабан 42 в виде одиночного слоя, причем проводящие частицы последовательно отдают свой заряд барабану 42 и в результате падают с поверхности 46 барабана, как указано стрелкой 48. Непроводящие/менее проводящие частицы остаются заряженными и, таким образом, притягиваются к поверхности 46 барабана 42, так что их следует удалять с вращающегося барабана дополнительным электрическим или механическим средством, как указано стрелкой 50.
Таким образом, основным решаемым в настоящем изобретении вопросом является передача всем частицам одинаковой плотности заряда перед их осаждением на вращающийся барабан 42, чтобы устранить силу притяжения частиц, предотвращая, таким образом, образование агломератов. Это нельзя сделать с использованием существующих барабанных сепараторов простой передачей свободного заряда агломератам, так как эти заряды будут осаждаться на их поверхности и увеличивать силу притяжения между частицами.
Может быть использована сетка коронирующих электродов для увеличения общего объема плазмы и объема материала, одновременно осаждающегося в этой области. Все частицы материала достигают одной и той же плотности заряда, и силы притяжения будут устранены и заменены силами отталкивания. При этом агломераты разрушаются, и одиночные частицы отлетают одна от другой. Это разрушение скоплений показано на фиг.5. Чтобы дополнительно способствовать предотвращению образования агломератов, рядом с дозатором можно установить вибратор. Этот вибратор служит не только для выравнивания частиц внутри дозатора, но также для предотвращения образования жесткого или закупоривающего верхнего слоя внутри дозатора, облегчая тем самым процесс подачи.
Обычно для создания проводящей плазмы вокруг электрода 40 к электроду диаметром менее 1 мм приложено напряжение 10-50 кВ. При этом вокруг электрода 40 создается электрическое поле высокой интенсивности, что обусловлено его малым радиусом, и поскольку напряженность этого поля не превышает напряженность поля для разрыва молекулы воздуха, это приводит к разряду и создает проводящую зону вокруг электрода 40. Диаметр этой проводящей зоны зависит от приложенного напряжения и возрастает по мере увеличения напряжения. Образование проводящей зоны 52 показано подробно на фиг.6, и именно в этой зоне происходит непосредственная зарядка частиц материала 34.
Как указано выше, зарядное средство 40 создает множество одинаково заряженных частиц. Эти частицы притягиваются к любому предмету, который имеет другой потенциал. Из-за зарядов, осажденных на этих частицах, они образуют одиночный слой 54 на этой поверхности, как показано на фиг.7. Образование одиночного слоя, как описано выше, представляет собой идеальный случай, и, таким образом, настоящее изобретение особенно хорошо подходит для разделения тонкодисперсных частиц, которые более подвержены агломерации.
В альтернативном варианте настоящего изобретения предусмотрено, чтобы частицы в пределах материала могли быть заряжены за счет их прохождения или иного контакта с металлическим пластинами, находящимися под высоким напряжением. Такое выполнение особенно удобно, когда требуются относительно высокие скорости подачи. В частности, для этого можно использовать установленные друг на друга медные пластины под высоким напряжением, через которые проходит поток материала.

Claims (6)

1. Устройство для разделения частиц материала, имеющих различную удельную проводимость, содержащее
дозатор для размещения материала, в котором образовано выпускное отверстие,
зарядное средство, размещенное внутри дозатора в области его выпускного отверстия с возможностью непосредственной зарядки частиц, по существу, одинаковым зарядом и включающее по меньшей мере один коронирующий электрод для создания окружающей его проводящей плазмы, и
вращающееся средство переноса, расположенное смежно с выпускным отверстием дозатора,
причем зарядное средство приспособлено для создания множества одинаково заряженных частиц, покидающих дозатор через выпускное отверстие и осаждающихся на вращающемся средстве переноса, по существу, в виде одиночного слоя, при этом проводящие частицы в дальнейшем отдают свой заряд средству переноса и в результате опадают с его поверхности, в то время как непроводящие или менее проводящие частицы остаются заряженными и в результате притягиваются к поверхности средства переноса с возможностью их дальнейшего удаления электрическими или механическими средствами при вращении средства переноса.
2. Устройство по п.1, содержащее электрод диаметром меньше 1 мм, к которому приложено напряжение 10-50 кВ для создания вокруг него проводящей плазмы.
3. Устройство по п.1, в котором зарядное средство включает металлические пластины под высоким напряжением, сложенные в стопку с возможностью проскальзывания вдоль пластин частиц для их заряда.
4. Устройство по любому из предыдущих пунктов, снабженное вибратором, примыкающим к дозатору с возможностью его колебания для содействия разделению частиц материала.
5. Способ разделения частиц материала, имеющих различную удельную проводимость, в котором используют
дозатор для размещения материала, в котором образовано выпускное отверстие,
по меньшей мере один коронирующий электрод, создающий окружающую проводящую плазму для непосредственного заряда частиц, по существу, одинаковым зарядом перед тем, как они покидают дозатор через выпускное отверстие, и образования множества одинаково заряженных частиц, и
вращающееся средство переноса, расположенное смежно с выпускным отверстием дозатора,
причем обеспечивают осаждение заряженных частиц на средстве переноса в виде одиночного слоя с последующей отдачей проводящими частицами своего заряда средству переноса, так что они опадают с его поверхности, в то время как непроводящие или менее проводящие частицы остаются заряженными и притягиваются к поверхности средства переноса, так что в дальнейшем они подлежат удалению электрическими или механическими средствами при вращении средства переноса.
6. Способ по п.5, в котором осуществляют вибрацию дозатора.
RU2007106173/03A 2004-07-21 2005-07-15 Устройство и способ разделения частиц RU2360741C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ZA2004/5807 2004-07-21
ZA2004/05807 2004-07-21
ZA200405807 2004-07-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007106173A RU2007106173A (ru) 2008-08-27
RU2360741C2 true RU2360741C2 (ru) 2009-07-10

Family

ID=35266793

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106173/03A RU2360741C2 (ru) 2004-07-21 2005-07-15 Устройство и способ разделения частиц

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20080257789A1 (ru)
CN (1) CN101001699A (ru)
AU (1) AU2005266117B2 (ru)
CA (1) CA2578339A1 (ru)
NO (1) NO20070959L (ru)
RU (1) RU2360741C2 (ru)
WO (1) WO2006011018A1 (ru)
ZA (1) ZA200701179B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021107798A1 (en) * 2019-11-27 2021-06-03 Tuturas Haiduc Vasile Cosmin Ecologic equipment for separation of metal from low grade ores

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA200803217B (en) * 2005-10-13 2009-10-28 Anglo Operations Ltd Device for and method of separating particles

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU117731A1 (ru) * 1958-07-28 1958-11-30 В.Н. Шастин Электрический сепаратор
GB885705A (en) * 1959-11-30 1961-12-28 Patrick Martin Mannix Sheahan Selective separation of granular materials having different electric properties
SU899139A1 (ru) * 1978-06-14 1982-01-23 За витель Электростатический сепаратор
SU1233791A3 (ru) * 1982-12-20 1986-05-23 Кали Унд Зальц Аг (Фирма) Устройство дл загрузки тонкодисперсного материала в электростатический сепаратор свободного падени
WO1993006934A1 (en) * 1991-09-30 1993-04-15 Devtech Labs, Inc. Electrostatic separation of plastic materials
WO2004009242A2 (en) * 2002-07-22 2004-01-29 Mba Polymers, Inc. Mediating electrostatic separations
RU64950U1 (ru) * 2007-04-04 2007-07-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" Электрический сепаратор

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2548771A (en) * 1946-10-31 1951-04-10 Carpenter James Hall Electrostatic separator
US3970546A (en) * 1974-06-04 1976-07-20 Carpco, Inc. Method and apparatus for separating non-ferrous metal from waste material
US4251353A (en) * 1978-11-13 1981-02-17 Knoll Frank S Method of treating refuse to separate valuable constituents
IN159730B (ru) * 1982-08-04 1987-06-06 Cra Exploration Pty Ltd
DE69218689T2 (de) * 1991-07-26 1997-07-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma, Osaka Elektrophotographisches Verfahren und Gerät hierfür
GB9412130D0 (en) * 1994-06-17 1994-08-10 British American Tobacco Co Electrostatic separation of materials from tobacco

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU117731A1 (ru) * 1958-07-28 1958-11-30 В.Н. Шастин Электрический сепаратор
GB885705A (en) * 1959-11-30 1961-12-28 Patrick Martin Mannix Sheahan Selective separation of granular materials having different electric properties
SU899139A1 (ru) * 1978-06-14 1982-01-23 За витель Электростатический сепаратор
SU1233791A3 (ru) * 1982-12-20 1986-05-23 Кали Унд Зальц Аг (Фирма) Устройство дл загрузки тонкодисперсного материала в электростатический сепаратор свободного падени
WO1993006934A1 (en) * 1991-09-30 1993-04-15 Devtech Labs, Inc. Electrostatic separation of plastic materials
WO2004009242A2 (en) * 2002-07-22 2004-01-29 Mba Polymers, Inc. Mediating electrostatic separations
RU64950U1 (ru) * 2007-04-04 2007-07-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" Электрический сепаратор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021107798A1 (en) * 2019-11-27 2021-06-03 Tuturas Haiduc Vasile Cosmin Ecologic equipment for separation of metal from low grade ores

Also Published As

Publication number Publication date
NO20070959L (no) 2007-02-20
WO2006011018A1 (en) 2006-02-02
CA2578339A1 (en) 2006-02-02
AU2005266117B2 (en) 2010-01-07
AU2005266117A1 (en) 2006-02-02
RU2007106173A (ru) 2008-08-27
ZA200701179B (en) 2008-08-27
CN101001699A (zh) 2007-07-18
US20080257789A1 (en) 2008-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100457282C (zh) 高压静电分选器和分离器及相关方法
US4357234A (en) Alternating potential electrostatic separator of particles with different physical properties
JP5661097B2 (ja) 様々な材料でできている細粒混合物を静電分離する方法、およびこの方法を実施する装置
US6789679B2 (en) Method and apparatus for separating particles
RU2360741C2 (ru) Устройство и способ разделения частиц
US20050092656A1 (en) Magnetic separator with electrostatic enhancement for fine dry particle separation
JP3370512B2 (ja) プラスチックの選別方法および装置
KR20220093168A (ko) 도전 입자의 분산 방법, 및 정전 흡착 장치
US6723938B1 (en) Electrostatic conductive induction separator
JPH10235228A (ja) 静電選別装置
US7973258B2 (en) High-tension electrostatic separator lifting electrode
JP2004049958A (ja) 導電材とプラスチック材の振動式選別装置
KR0149264B1 (ko) 진동 유동층 정전 분리형을 이용한 미분체 분리 방법 및 장치
AU2006300895B2 (en) Device for and method of separating particles
US2127307A (en) Apparatus for electrostatic separation
US20060081507A1 (en) Apparatus for the electrostatic separation of particulate mixtures
US3292786A (en) Electrostatic separator with coated discharge electrode
JPS6359359A (ja) 金属粉末の形状分級装置
CN213590782U (zh) 用于矿石磁性分级的电选机
JP2000117149A (ja) 静電分離装置
JP3439618B2 (ja) 静電選別装置
JPS6393362A (ja) 粉末の形状分級装置
JP2003001142A (ja) 静電選別装置
JPS6393361A (ja) 粉末の形状分級装置
JP2001046913A (ja) 静電分離装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120716