Защита литосферы от отходов. Ветошкин А.Г. - 143 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

143
личием в электропроводности. Как известно, все тела по электропроводно-
сти делятся на проводники тока, полупроводники и непроводники (диэлек-
трики). В случае движения по заряженному электроду в целом электроней-
тральные электропроводящие частицы отдают ему заряд противоположно-
го знака и сохраняют одноименный с электродом заряд. Последнее приво-
дит к отталкиванию частицы от электрода
. Диэлектрик, напротив, взаимо-
действует с электродом частицами противоположного знака, прилипает к
нему.
Обычно электрод имеет форму заземленного вращающегося барабана,
лежащего в основе конструкции электростатического барабанного сепа-
ратора, схема разделения частиц в котором сходна с таковой для магнит-
ных сепараторов. При загрузке, например, сверху на вращающийся бара-
бан частицы-проводники отталкиваются
от барабана и попадают в ближ-
ний бункер. Минералы-диэлектрики прилипают к барабану и вращаются
вместе с ним до скребка на противоположной стороне барабана, где отде-
ляются и поступают в дальний бункер. Полупроводниковые частицы скап-
ливаются в среднем бункере.
Основной принцип действия электрических сепараторов дополняют
приемами, усиливающими эффективность их работы.
Один из них - снаб-
жение частиц зарядом, противоположным знаку заряда в барабане, еще до
попадания на последний: электризация трением (трибоэлектризаиия) на
конвейерах, в кипящем слое и др. Для улучшения разделения и увеличения
траектории отклонения проводящих частиц барабан окружают электродом-
сегментом с противоположным зарядом. Это приводит к ионизации возду-
ха и зарядке
частиц за счет коронного разряда. Такая конструкция получи-
ла название коронно-электростатического барабанного сепаратора. Для
увеличения производительности барабаны можно располагать один над
другим (каскадно).
Помимо барабанов, электроды имеют форму пластин, камер, труб,
лент, что в сочетании с коронирующим электродом дает соответствующие
названия электрическим сепараторам: пластинчатый коронный, камерный
коронный, трубчатый коронный
и ленточный коронный.
Наибольшее распространение получили коронно-электростатические
барабанные сепараторы с производительностью по исходному питанию до
20 т/ч, частотой вращения до 500 мин
-1
и напряжением на электродах
20…50 кВ.
На рис. 3.9 показана принципиальная схема электрического сепарато-
ра с коронирующей системой для разделения цветных металлов и поли-
мерных отходов. Смесь, подлежащая разделению, подается на заземлен-
ный электрод - барабан 4, который перемещает частицы в зону действия
коронирующих электродов 6. В результате частичного пробоя воздуха в
личием в электропроводности. Как известно, все тела по электропроводно-
сти делятся на проводники тока, полупроводники и непроводники (диэлек-
трики). В случае движения по заряженному электроду в целом электроней-
тральные электропроводящие частицы отдают ему заряд противоположно-
го знака и сохраняют одноименный с электродом заряд. Последнее приво-
дит к отталкиванию частицы от электрода. Диэлектрик, напротив, взаимо-
действует с электродом частицами противоположного знака, прилипает к
нему.
     Обычно электрод имеет форму заземленного вращающегося барабана,
лежащего в основе конструкции электростатического барабанного сепа-
ратора, схема разделения частиц в котором сходна с таковой для магнит-
ных сепараторов. При загрузке, например, сверху на вращающийся бара-
бан частицы-проводники отталкиваются от барабана и попадают в ближ-
ний бункер. Минералы-диэлектрики прилипают к барабану и вращаются
вместе с ним до скребка на противоположной стороне барабана, где отде-
ляются и поступают в дальний бункер. Полупроводниковые частицы скап-
ливаются в среднем бункере.
     Основной принцип действия электрических сепараторов дополняют
приемами, усиливающими эффективность их работы. Один из них - снаб-
жение частиц зарядом, противоположным знаку заряда в барабане, еще до
попадания на последний: электризация трением (трибоэлектризаиия) на
конвейерах, в кипящем слое и др. Для улучшения разделения и увеличения
траектории отклонения проводящих частиц барабан окружают электродом-
сегментом с противоположным зарядом. Это приводит к ионизации возду-
ха и зарядке частиц за счет коронного разряда. Такая конструкция получи-
ла название коронно-электростатического барабанного сепаратора. Для
увеличения производительности барабаны можно располагать один над
другим (каскадно).
     Помимо барабанов, электроды имеют форму пластин, камер, труб,
лент, что в сочетании с коронирующим электродом дает соответствующие
названия электрическим сепараторам: пластинчатый коронный, камерный
коронный, трубчатый коронный и ленточный коронный.
     Наибольшее распространение получили коронно-электростатические
барабанные сепараторы с производительностью по исходному питанию до
20 т/ч, частотой вращения до 500 мин-1 и напряжением на электродах
20…50 кВ.
     На рис. 3.9 показана принципиальная схема электрического сепарато-
ра с коронирующей системой для разделения цветных металлов и поли-
мерных отходов. Смесь, подлежащая разделению, подается на заземлен-
ный электрод - барабан 4, который перемещает частицы в зону действия
коронирующих электродов 6. В результате частичного пробоя воздуха в

                                  143