FI79760C - Foerfarande foer detektering och separering av partiklar av isolerande material uppblandade i smao partiklar av ledande material. - Google Patents

Foerfarande foer detektering och separering av partiklar av isolerande material uppblandade i smao partiklar av ledande material. Download PDF

Info

Publication number
FI79760C
FI79760C FI843360A FI843360A FI79760C FI 79760 C FI79760 C FI 79760C FI 843360 A FI843360 A FI 843360A FI 843360 A FI843360 A FI 843360A FI 79760 C FI79760 C FI 79760C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
materials
plastics
conveyor
conveyor surface
comparator
Prior art date
Application number
FI843360A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI79760B (fi
FI843360A (fi
FI843360A0 (fi
Inventor
Shigeyoshi Osaki
Shin-Ichi Nagata
Original Assignee
Kanzaki Paper Mfg Co Ltd
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 Kanzaki Paper Mfg Co Ltd filed Critical Kanzaki Paper Mfg Co Ltd
Publication of FI843360A publication Critical patent/FI843360A/fi
Publication of FI843360A0 publication Critical patent/FI843360A0/fi
Publication of FI79760B publication Critical patent/FI79760B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI79760C publication Critical patent/FI79760C/fi

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07CPOSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING
    • B07C5/00Sorting according to a characteristic or feature of the articles or material being sorted, e.g. by control effected by devices which detect or measure such characteristic or feature; Sorting by manually actuated devices, e.g. switches
    • B07C5/34Sorting according to other particular properties
    • B07C5/344Sorting according to other particular properties according to electric or electromagnetic properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/60Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrostatic variables, e.g. electrographic flaw testing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07CPOSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING
    • B07C2501/00Sorting according to a characteristic or feature of the articles or material to be sorted
    • B07C2501/0036Sorting out metallic particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07CPOSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING
    • B07C2501/00Sorting according to a characteristic or feature of the articles or material to be sorted
    • B07C2501/0054Sorting of waste or refuse
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S209/00Classifying, separating, and assorting solids
    • Y10S209/933Accumulation receiving separated items

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)

Description

1 79760
Menetelmä pieniin, johtavia materiaaleja oleviin paloihin sekoittuneiden eristysainepalojen havaitsemiseksi ja erottelemiseksi. - Förfarande för detektering och separering av partiklar av isolerande material uppblandade i sma partiklar av ledande material.
Tämän keksinnön kohteena on menetelmä eristysmateriaalipalojen, kuten muovi- tai kumipalojen ilmaisemiseksi ja erottelemiseksi, jotka eristysmateriaalipalat ovat sekoittuneet pieniin paloihin johtavia materiaaleja, kuten massa- ja paperi-ainekseen, esim. puulastuihin tai viljatuotteisiin, esim. soijapapuihin. Tarkemmin sanoen keksinnön kohteena on menetelmä havaita sähköisesti massa- ja paperiainekseen tai viljatuotteisiin sekoittuneet muovi- tai kumipalat käyttämällä hyväksi johtavien materiaalien ja eristysaineiden välistä sähköstaattisten ominaisuuksien eroa sekä poistamalla käsin tai automaattisesti muovi- tai kumipalat massa- ja paperiaineksesta tai viljatuotteista.
Viime aikoina on muovituotteita käytetty runsaasti eri aloilla ja niiden hyväksikäyttö näyttää lisääntyvän. Toisaalta pieniä paloja muovijätettä on sekoittunut massa- tai paperi-ainekseen tai viljalajeihin ja tämä on estänyt massa- ja paperiaineksen tai viljalajien edelleenkäsittelyn. Jos esimerkiksi pieniä paloja muovipusseista, punoksista, nauhoista, osoitelapuista, nimilapuista, astioista, leluista tai muista muovi- tai kumituotteista (joita tämän jälkeen kutsutaan "muoviksi") on sekoittunut puulastuihin ja nämä puulastut sulputetaan normaalilla tavalla, muovi jää paperi-rainakerrokseen sillä seurauksella, että rainakerrokseen muodostuu huokosia tai rainakerros repeytyy helposti. Nämä ongelmat esiintyvät myös silloin, kun muoveja sekoittuu olkeen, bagassiin, hamppuun, lumppuihin, puuvillaan lintteriin tai puutonta massaa olevaan jätepaperiin ja paperiainekseen.
Koska muovit yleensä ovat kemiallisesti stabiileja, niille 2 79760 tapahtuu lämpödeformaatio jopa liuoskäsittelyssä ainoastaan korkeassa lämpötilassa ja suuressa paineessa kuidutusvaiheessa. Kun muovi edelleen jauhetaan hienoiksi paloiksi hollanterin mekaanisella toiminnalla, on erittäin vaikeata poistaa muovia massasuspensiosta tavanomaisella seulalla. Koska massojen ja muovien välinen ominaispainon ero on vähäinen, lajitteluteho on alhainen ottaen huomioon keskipakovoimaa käyttävän puhdistimen kuluttaman suuren energiamäärän.
Tästä seuraa se, että kun muoveja on sekoittunut massa-ja paperiainekseen, on edullista poistaa muovit etukäteen.
Kun muoveja on sekoittunut vi1jai ajeihin, kuten soijapapuihin, on edullista poistaa muovit ennen jalostusta, koska viljoja käytetään ruoaksi.
Nykyisin ei kuitenkaan ole tehokkaita keinoja massa- ja paperiainekseen tai viljoihin sekoittuneiden muovien poistamiseksi, ja nykyisin massa- ja paperiainekseen tai viljoihin hajonneet muovit etsitään (havaitaan) ja poistetaan käsin.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on saada aikaan menetelmä massa- ja paperiainekseen tai viljoihin sekoittuneiden muovien havaitsemiseksi sähköisesti sekä menetelmä muovien poistamiseksi niistä poistolaitteella, joka reagoi ensin mainitussa menetelmässä aikaansaatuun ilmaisusignaaliin.
Muovit ovat yleensä sähköä eristäviä, kun taas massa- ja paperiaines, kuten puulastut, olki, bagassi, hamppu, lumput, puuvilla, lintteri tai jätepaperi tai viljat, kuten soijapavut, ovat erittäin sähköä johtavia verrattuna muoveihin. Tästä syystä muodostuu normaalisti huomattaya ero pinta-potentiaaleihin, jonka eron aikaansaa muovien ja massa-ja paperiaineksen tai viljojen välinen kitka johtuen useista täyttökerroista tai kuljetuksesta varastointi- ja jalostus-vaiheiden välillä, ja tätä pintapotentiaalieroa lisää edelleen positiivinen koronapurkaus.
Esimerkiksi ulkoilmaan varastoituihin puulastuihin sekoittu- li 3 79760 neiden muovien pintapotentiaalit ja kuljet time 11a siirretyissä puulastuissa olevien muovien pintapotentiaalit on lueteltu seuraavassa taulukossa 1.
Taulukko 1 *
Muovi Pintapotentiaali Pintapotentiaali ulkovarastointi kuljetettu
Polyetyleenipussi -70 volttia -100 volttia
Polypropyleenilevy -200 -300
Polytetrafluorietyleeni -100 -200
Hiilipitoinen kumilvy -50 -100
Polykarbonaattikalvo -100 -200
Polystyreenikalvo -200 -300
Vaahtostyreeni -50 -80
Vinyylikloridinauha -70 -100
Nailonköysi -50 -100
Sieni +50 +100
Puulastut -0 -0 * Käytetyn kuljetinhihnan hihna oli 600 nmt leveä, kuljetusnopeus 20 m/min. ja kuljetusmatka 10 m. Muovien pintapotentiaalit kuljetinhihnalla mitattiin pintapotentiometrillä, jonka elektrodit sijoitettiin 3 cm päähän kuljettimesta. (Käytettäessä ruuvikuljetinta potentiaalierot ovat vielä suuremmat johtuen suuremmasta kitkasta.)
Taulukko 2 esittää kuljettimella siirrettyyn massa- ja paperiainekseen sekoittuneiden muovien pintapotentiaalit, 4 79760 jotka mitataan pintapotentiometrillä, jonka elektrodit sijaitsevat 2 cm päässä kuljettimesta ja jolloin korona-purkausta käytetään 3 sekuntia sovelletun jännitteen ollessa 6 KV 2 cm korkeuteen kuljettimen yläpuolelle sijoitetun purkauskiskon avulla.
Taulukko 2
Muovi Pintapotentiaalit
Polyetyleenipussi -300 volttia
Polypropyleeni -1000
Polytetrafluorietyleeni -3000
Hiilipitoinen kumilevy -1000
Polykarbonaattikalvo -1000
Polystyreen ikä Ivo -1000
Puulastut & ei-puumassa ja paperiaines -0
Todettiin, että koronapurkauksella saatiin suuret pinta-potentiaalit jopa silloin, kun muoveihin sekoittuneet puulastut sisälsivät paljon kosteutta, erityisesti silloin, kun lastut käsiteltiin etukäteen höyryllä ja muovit siis kostuivat lastujen estämiseksi palamasta koronapurkauksen johdosta.
Taulukot 1 ja 2 osoittavat, että massa- ja paperiainekseen sekoittuneiden muovien pintapotentiaalit ja viljoihin, kuten soijapapuihin sekoittuneiden muovien pintapotentiaalit olivat olennaisesti samat. Kuten taulukoista 1 ja 2 selvästi havaitaan, johtava massa- ja paperiaines tai viljat eivät varaudu edes käytettäessä koronapurkausta, kun taas eristävä muovi varautuu jo sillä hetkellä, kun muovit sekoittuvat massa- ja paperia inekseen ja varausmäärää lisää kitka kuljet us-hetkellä ja edelleen sitä lisää koronapurkaus.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on havaita sähköisesti massa- ja paperiainekseen tai viljaan sekoittuneet muovit li s 79760 käyttämällä hyväksi yllä kuvatulla tavalla muovien sähköisiä ominaisuuksia sekä poistaa käsin tai jäljempänä kuvatun poisto-laitteen avulla muovit massa- ja paperiaineksesta.
Tarkemmin sanoen esillä olevan keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, että johtavia materiaaleja olevat pienet palat levitetään ohueksi kerrokseksi sähköisesti johtavalle kuljetinpinnalle, materiaalit kuljetetaan tällä pinnalla, kul-jetinpinnan yläpuolelle sijoitetun pintapotentiometrin elektro-deihin indusoitunut varaus aikaderivoidaan ja vahvistetaan, pintapotentiometristä saatu vahvistettu arvo syötetään vertaili jaan, vertailijän kehittämä lähtösignaali lähetetään ajastimeen silloin, kun vertailijan tulopotentiaali ylittää vertaili-jaan asetetun vertailupotentiaalin, ja kuljetinpinnan toiminta pysäytetään tai kuljetinpintaan kiinnitetty poistoelin käynnistetään käyntiä pysäyttämättä reaktiona lähtösignaaliin, jonka ajastin lähettää siihen asetetun ajan mukaisesti.
Konkreettiset välineet puulastuissa olevien muovien erittelemiseksi ja poistamiseksi keksinnön mukaisella menetelmällä luetellaan seuraavaksi yleisesti.
(1) Aikaderivointimenetelmää käyttävän vahvistimen vahvistama pintapotentiometrin tuloste siirretään vertailijaan ja vertailijan lähtösignaali siirretään ilmaisimeen, esim. hälytin-yksikköön. Kun potentiometrin keräämän pintapotentiaalin vahvistettu tuloste ylittää vertailijaan asetetun vertailuarvon, vertailija muodostaa signaalin kytkien päälle lampun tai soittaen hälytinyksikköä. Toisaalta vertailijan lähtösignaali syötetään myös erilliseen ajastimeen, ja ajastimeen asetetun ajan kuluttua kuljetinhihna pysähtyy. Ts. ja menetelmän mukaisesti, mikäli massa- ja paperianekseen tai viljaan on sekoittunut muovia, muovien läsnäolo havaitaan ja vahvistetaan pintapotentiometrillä ja kun itsearvo 6 79760 ylittää ennalta määrätyn arvon, hälytinyksikkö käynnistyy ja vertailijan toiminta sytyttää merkkilampun samalla kun ajastin pysäyttää kuljetinhihnan ennalta määrätyn ajan kuluttua, jolloin siis vain muovit poistetaan massa- ja paperiaineksesta tai viljasta käsin.
(2) Kun potentiometriin liitetty vertailija havaitsee muovin läsnäolon, merkkilamppu syttyy, hälytinyksikkö soi ja tämän jälkeen kuljetinhihnan yläpuolelle sijoitettu kaavin alkaa toimia ajastimen määräämän tietyn ajan kuluttua poistaen automaattisesti muovia sisältävän massa- ja paperiaineksen tai viljan kuljettimelta.
(3) Laite muovin poistamiseksi massa- ja paperiaineksesta tai viljasta on asennettu kuljetinhihnan loppupäähän ja se liikkuu automaattisesti ajoitetulla tavalla poistaen muovia sisältävät puulastut, jonka jälkeen mainitut puulastut siirtyvät johonkin muuhun paikkaan, jossa muovit poistetaan niistä.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä käytetty vertailija on sovitettu edeltäkäsin asettamaan mitatun potentiaalin derivoidun arvon itseisarvon alarajan (vertailuarvo) ja automaattisesti mittaamaan, onko mitattu arvo suurempi kuin alaraja vai ei. Vertailija on siis tietynlainen potentiaali ve rt ai 1 ij a .
Keksintöä selvitetään seuraavassa yksityiskohtaisemmin viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa:
Kuvio 1 on kaaviomainen pystyleikkauskuva esittäen esimerkin laitteesta keksinnön mukaisen menetelmän suorittamiseksi.
Kuvio 2 on kaaviomainen poikkileikkauskuva esittäen esimerkin kiinteistä elektrodeista pintapotentiaalien ilmaisemiseksi kuvion 1 mukaisessa laitteessa.
Il 7 79760
Kuvio 3 on kytkentäkaavio esittää potentiaali-ilmaisimen kytkentäjärjestelyn yhdessä vastaavien yksiköiden signaaliaallon muotojen kanssa.
Kuvio 4 on poikkileikkauskuva esittäen laitteessa käytettyä välinettä muovin poistamiseksi.
Kuvio 5 on osittainen pintakuvanto mainitusta välineestä.
Kuvio 6 on pitkittäisleikkaus esittäen osittain toisen esimerkin laitteesta muovien poistamiseksi.
Kuvio 7 on kaaviomainen sivukuva esittäen toisen esimerkin laitteesta keksinnön mukaisen menetelmän suorittamiseksi.
Kuvio 8 on selittävä kuva esittäen esimerkin ioni-ilmagene-raattorista.
Massa- ja paperiä inekseen tai viljaan sekoittuneen muovin pintapotentiaalien havaitsemiseksi tehokkaasti on edullista tehdä puulastut ohuiksi ja kuljettaa niitä kuljetinhihna11 a.
Muoveja, joiden läsnäolo on tarkoitus ilmaista pintapo- : tentiometrillä, ovat polystyreeni, polyetyleeni, poly- vinyylikloridi, polykarbonaatti, polyetyleenitereftalaatti, polytetrafluorietyleeni, polypropyleeni, polyvinylideeni- kloridi, polyvinyylifluoridi, polyvinylideenifluoridi, epoksihartsi, polyakryylihartsi, polyamidi, melamiinihartsi, polybutadieeni, synteettinen suurimolekyylinen yhdiste mukaanluettuna sekapolymeeri sen kanssa, sellofaani ja kumit, joilla kaikilla on pienempi varauksen vaimentumisnopeus kuin massa- ja paperiaineksella tai viljalla. Havaittavan 2 muovin koko on suurempi kuin 1 mm , mutta vaikka muovin 2' koko olisi pienempi kuin 1 mm , potentiometri kykenee riittävästi ilmaisemaan huomattavan varausominaisuuden omaavat muovit, jollaisia ovat polystyreeni, polyetyleeni, polypropyleeni tai polyesteri.
8 79760
Ei-puu- tai paperimassa, kuten olki, bagassi, hamppu, lumput, puuvilla, lintteri tai jätepaperi sisältää vähemmän kosteutta kuin puulastut sisältäen vähemmän kuin 5-6 painoprosenttia. Tästä syystä voidaan todeta, että vaikka ei-puu- ja paperimassa koronapurkautetaan, riittävää potentiaalieroa ei kenties saavuteta ei-puu- ja paperimassan ja muovin välille. Tästä syystä käsiteltäessä ei-puu- ja paperimassaa on edullista kosteuttaa ei-puu- ja paperimassa kulkusuunnassa pintapo-tentiometrin aseman etupuolella (purkauskiskon aseman etupuolella suoritettaessa koronapurkaus). Valittaessa esimerkiksi jätepaperi, lehtipaperi ja lumput ei-puu- ja paperimassaksi olivat niiden vesipitoisuudet alueella 4-6 painoprosenttia.
Ne levitettiin ohueksi kerrokseksi kuljetinhihnalle, jonka leveys oli 600 mm ja joka liikkui nopeudella 8 m/min., ja niille suoritettiin koronapurkaus 10 KV elektrodien avulla, jotka oli asennettu 4 cm korkeuteen kuljetinhihnan yläpuolelle. Tämän jälkeen niiden pintapotentiaalit mitattiin pintapotentiometrillä, joka oli asennettu-4 cm korkeuteen kuljetinhihnan yläpuolelle ja sijoitettu 30 cm etäisyydelle elektrodeista. Tällä tavoin mitattuna niiden pintapotentiaalit olivat -50 - -100 volttia. Toisaalta, kun ne samalla tavalla koronapurkautettiin sen jälkeen, kun niihin oli suihkutettu vettä 40 cm kuljetinhihnan yläpuolelle asennetun suihkuputken avulla niiden vesipitoisuuden säätämiseksi alueelle 9 -: 12 painoprosenttia, niiden pintapotentiaalit olivat vain 0--2 volttia.
Keinot ei-puumassa ja paperiaineksen kosteuttamiseksi eivät aina ole keksinnössä rajoitetut vaan kosteutus suoritetaan yleensä suihkuttamalla vettä paperin, tai kuitujen pintoihin suihkusuuttimella jne. ja myös kosteuttaminen höyryllä on tehokas. On aina edullista säätää ei-puumassan ja paperiai-neksen vesipitoisuus alueelle 9-60 painoprosenttia. Tässä tapauksessa on myös mahdollista säätää vesipitoisuus sen jälkeen, kun muoveihin sekoittunut paperi tai kuidut levitetään kuljetinhihnalle, ja on varsin edullista kosteuttaa paperi
II
9 79760 tai kuidut sen jälkeen, kun ne on sijoitettu ohuena kerroksena kuljetinhihnalle, koska tämä varmistaa suhteellisen yhtenäisen kosteutussäädön. Tässä tapauksessa suihkuputki asennetaan edullisesti 20 - 50 cm korkeudelle kuljetinhihnan yläpuolelle veden suihkuttamiseksi paperiin tai kuituihin.
Suoritettaessa keksinnön mukainen menetelmä on edullista, mutta ei välttämätöntä, käyttää koronapurkausta kuljettimella siirrettävään massaan ja paperiainekseen tai viljaan massaan tai viljaan sekoittuneen muovin potentiaalien suurentamiseksi. Koska massaan ja paperisinekseen tai viljaan sekoittuneeseen muoviin on usein kiinnittynyt pölyä, on tehokasta suorittaa koronapurkaus sen jälkeen, kun massa tai paperiaines ja vilja on syötetty kuljettime lie täryseulan tai tärysyöttimen kautta ja tarvittaessa muoviin kiinnittynyt pöly poistetaan edelleen ilmasuihkulla muovin varautumispotentiaalien lisäämiseksi. Käytettäessä ilmasuihkua pöly saattaa varautua aluspo-tentiaaliin ja kiinnittyä muoviin ja tästä syystä on edullista neutraloida etukäteen pölyannos käyttämällä staattisen varauksen poistokiskolla muodostettua ionisoitua ilmaa. Koronapurkauksen jännite on normaalisti alueella 1-50 KV ja normaalisti säädetään esimerkiksi neulaelektrodeista valmistetun koronapurkauskiskon ja elektrodiparin muodostaman kuljetinhihnan välinen etäisyys 3-20 cmrksi.
Esillä olevan keksinnön mukaisen menetelmän suorittamiseksi tarvittavassa pintapotentiometrissä on vahvistinpiiri aika-derivointimenetelmän suorittamiseksi, jolloin on edullista saattaa elektrodit mahdollisimman lähelle massa- ja paperi-aines- tai viljavirtaa kuitenkaan koskettamatta niitä. Käytettäessä koronapurkausta on edullista viedä elektrodit mahdollisimman lähelle purkauskohtaa. Vaikka koronapurkauksesta johtuva muovin purkautuva varaus tällä tavoin vaimenee, on mahdollista havaita tai erottaa muovin potentiaaliero massasta ja paperiaineksesta.
: On kuitenkin edullista varmistaa se, että koronapurkauksen 10 79760 suuri jännite tai kipinäpurkauksen aikaansaama potentiaalin kasvu maan suhteen ei vaikuta haitallisesti mainittua lähekkäistä sijoitusta käytettäessä pintapotentianetriin tai elektronisissa kytkennöissä olevaan integroituun piiriin, kuten vertailijan vahvistinpiiriin. On myös mahdollista käyttää tarkistusme-kanismia tai -piiriä tarkistamaan, ovatko elektroniset kytkennät normaalitoiminnassa.
On edullista, että pintapotentiometrin elektrodit ovat sauvaelektrodeja, koska ne mittaavat leveällä kuljetinhihnalla liikkuvan muovin pintapotentiaalit, ja normaalisti niiden pituus on muutamasta cm:stä 100 cm:iin.
Lisäksi, koska keksinnön mukaisessa menetelmässä käytetyssä pintapotentiometrissä on vahvistinpiiri aikaderivointime-netelmän suorittamiseksi, muovin läsnäolo voidaan riittävästi havaita jopa silloin, kun muovin kulkunopeus elektrodien alta on suuri tai kun varauksen tiheys on pieni. Tämä johtuu siitä, että varautuneen muovin lähestyessä elektrodeja pintapotentiometrin elektrodeihin indusoituu varaus, joka vahvistetaan aikaderivoituun arvoon, ja vahvistettu arvo lähetetään vertaili jaan. Käytettäessä tällöin kuljetinta on mahdollista mielivaltaisesti valita kuljettimen kulkunopeus alueelle 1 - 300 m/min.
Keksintöä selvitetään seuraavaksi yksityiskohtaisesti tarkastelemalla oheisia piirustuksia.
ESIMERKKI 1
Kuviossa 1 esitetyllä tavalla varastoyksikössä 1 olevia puulastuja pudotetaan jatkuvasti kuljetinhihnalle 2 täry-syöttimen 3 kautta ja litistetään siten, että lastut muodostavat ohuen kerroksen kuljettimelle.
Ilmasuihku 4 ja suurjänniteteholähteeseen 5 liitetyt neula-koronapurkaussauvat 6 on järjestetty kuljettimen 2 kuljetue- ii 11 79760 pinnan yläpuolelle, jolloin puulaatuihin kiinnittynyt pöly vähenee ja koronapurkaus saadaan suoritetuksi puulastujen varaamiseksi. Purkaussauvojen elektrodeihin kuuluu edullisesti useita neuloja, jotka on upotettu sauvamaisiin eristimiin. Johtava kuljetinhihna on maatettu kuviossa 1 esitetyllä tavalla ja sitä käytetään esimerkiksi nopeudella 50 m/min.
Vahvistinpiirillä varustetun pintapotentiometrin 7 elektrodi-yksikkö 8 on järjestetty noin 40 cm sauvojen 6 taakse puu-lastuissa olevan varausmäärän aikaderivoidun arvon mittaamiseksi .
Sauvaelektrodit 8a - 8c ovat kukin 30 cm pitkiä ja ne on kuviossa 2 esitetyllä tavalla järjestetty siten, että kukin niistä kattaa yhden kolmasosan kuljetinhihnan 2 leveydestä, ja suojakansi 9 on sovitettu ympäröimään elektrodit. Elektrodit 8a - 8c voidaan järjestää pitkittäin kahteen tai kolmeen vaiheeseen. Tällä tavoin puulastuissa olevaan muoviin varastoitunut varausmäärä havaitaan sauvaelektrodeilla ja varaus vahvistetaan aikaderivoiduksi arvoksi pintapotentiometrin 7 vahvietinpiirillä.
Pintapotentiometrin 7 vahvistama tuloste siirretään kuviossa 1 vertailijaan 10 ja vertailija ilmaisee, onko sen itseisarvo suurempi kuin vertailupotentiaali.
Yllä kuvattu toiminta selvitetään yksityiskohtaisemmin kuviossa 3. Elektrodien 8 havaitsema pintapotentiaali saa kuviossa 3(a) esitetyn aallonmuodon. Koska ilmaistu signaali siirretään derivointityyppiseen vahvistimeen 7A pintapo-tentiometrissä 7, aallonmuoto saa kuviossa 3(b) esitetyn kuvion ja tulee edelleen vahvistetuksi päävahvistimella 7B kuviossa 3(c) esitettyyn aallonmuotoon. Vertailusymboli 7C esittää herkkyyden säätöelementtiä vahvistuskertoimen määrittämiseksi, Pintapotentiometrin 7 tuloste siirretään vertailijaan 10 yllä kuvatulla tavalla ja mielivaltainen vertailujännite voidaan asettaa säätämällä sopivasti ver-tailijassa 10 oleva tasonsäätöelementti 10A. Vertailupo- 12 79760 tentiaalia (alaraja) esittää symboli 10A kuviossa 3(c).
Vain vertailupotentiaalitason ylittävä signaali muodostuu vertailijan tulosteeksi kuviossa 3(d) esitetyllä tavalla ja siirretään seuraavan vaiheen monostabiiliin multivibraat-toriin 11. Ajanasetuselementti 11A on kiinnitetty monosta-biiliin multivibraattoriin 11 lampun 12 tai hälytinyksikön 13 toimintahetken määräämiseksi. Määrätty hetki on kuviossa 3(e) esitetty symbolilla At'.
Kun potentiaalin alaraja on vertai lijassa 10 asetettu esimerkiksi arvoon -5 volttia ja signaalin itseisarvo todetaan suuremmaksi kuin potentiaalin alaraja, ilmaisusignaali kytkee päälle merkkilampun 12 tai hälytinyksikkö 13 toimii samanaikaisesti. Tässä tapauksessa vertailijan vertailupo-tentiaali ja vahvistinpiirin vahvituskerroin on säädettävissä havaitun potentiaalieron suuruuden mukaisesti.
Kun vertai lijasta muodostetaan ilmaisusignaali, todetaan muovin läheisyys yllä kuvatulla tavalla, ja signaali käyttää erillistä ajastinta 14 pysäyttäen kuljettimessa 2 olevan käyttörummun 2a ennalta määrätyn ajan kuluttua. Tämän jälkeen kuljetinhihnalla oleviin puulastuihin sekoittunut muovi poistetaan käsin. Esillä olevaan keksintöön kuuluu siis menetelmä puulastuihin sekoittuneen muovin havaitsemiseksi automaattisesti ja muovin poistamiseksi niistä käsin.
Keksinnön mukaisen menetelmän mukaisesti eri muovien (polyety-leenikaluo, polypropyleeni (pp) köysi, vaahtostyroli, poly-vinyylikloridinauha, pp-olki, särkyneet palat polyetyleeni (PE) pölyä, polyvinyylikloridikelmu, polyesterikaIvo, poly-karbonaatti tai nailon) havaitsemistodennäköisyys puulastuista tai muista johtavista aineista on suurempi kuin noin 80 S.
Kun puulastut ohjattiin kaksi tai kolme kertaa tällä muovinil-maisimella varustetun kuljettimen läpi, muovit havaittiin ja ne poistettiin yli 95 S todennäköisyydellä.
Il ESIMERKKI 2 13 79760 Tässä esimerkissä kuvataan keksinnön suoritusmuotoa, jossa muoveja sisältävät johtavat materiaalit poistetaan automaattisesti osittain. Kuviossa 1 esitetyssä laitteessa on kuljetinhihnan 2 takapäähän kiinnitetty suppilo 15, oh jäin läpällä 16 varustetut haaraputket 17a, 17b on järjestetty suppiloon ja ajastimen IA signaalit syötetään ohjainläpän 16 käyttölaitteeseen 18. Ohjainläppä 16 on normaalisti kuviossa 1 katkoviivalla esitetyssä asennossa siten, että kuljettimesta 2 poistuvat johtavat materiaalit virtaavat varastosäiliöön 20. Kun materiaaleihin on sekoittunut muoveja, muovien läsnäolo havaitaan automaattisesti yllä kuvatulla tavalla, ajastin IA lähtee toimimaan ja ohjainläppä 16 kääntyy kuviossa 1 ehjällä viivalla esitettyyn asentoon ennalta määrätyn ajan kuluttua. Tässä vaiheessa muoveja sisältävät materiaalit virtaavat haaraputken 17b läpi muovisäi^ liöön 19. Muoveja sisältämättömät lastut kulkevat yllä mainitulla tavalla toiseen säiliöön 20. Automaattinen erottelu saadaan siis suoritetuksi.
ESIMERKKI 3
Menetelmässä johtaviin materiaaleihin sekoittuneiden muovien poistamiseksi voidaan soveltaa kuvioissa A ja 5 tai kuviossa 6 esitettyjä elimiä. Kuvioissa A ja 5 esitetyssä järjestelyssä on pystysuuntaan liikkuva kaavin 21 sijoitettu ylhäältäpäin nähtynä viistosti heti johtavia materiaaleja kuljettavan kuljetinhihnan 2 yläpuolelle, ja mainittu ilmaisusignaali ja ajastimen IA lähtösignaali käyttävät nostosylinterin 22 vaihtoventtiiliä. Kaavin 21 on normaalisti ylösnostetussa asennossa, kuten kuviossa A on esitetty ehjillä viivoilla, ja kun sekoittuneita muoveja sisältävät johtavat materiaalit ovat saapuneet ennalta määrättyyn asentoon, kaavin 21 siirtyy alaspäin yllä kuvattujen signaalien ohjaamana, jolloin materiaalit poistuvat automaattisesti kuvion 5 nuolen osoittamalla tavalla.
u 79760
Kuviossa 6 esitetyssä järjestelyssä kuljettimen 2 loppupäähän on järjestetty edestakaisin liikkuva muovisäiliö 24, joka on kiinnitetty sylinterin 23 männänvarteen. Tässä järjestelyssä kytketään päälle soleonoidityyppinen puolaventtiili 25 ajastimen 14 lähtösignaaIin kautta ja muovit saadaan tällöin automaattisesti poistetuiksi. Muovinpoistolaite on kokonaisuudessaan esitetty yleisesti viitenumerolla 26.
ESIMERKKI 4
Kuvio 7 esittää järjestelyä, jossa useita keksinnön mukaisilla ilmaisinvälineillä varustettuja kuljettimia on sijoitettu niiden kuljetussuuntaan. Tämä järjestely selvitetään nyt yksityiskohtaisesti.
Täryseula 31 on järjestetty sähköisesti johtavien puulastujen suppilon 30 alapäähän ja ioni-ilmageneraattori 32 ja ilmasuihku 33 on järjestetty olennaisesti vuorotellen seulan yläpuolelle. Seulan 31 täryttämiin puulastuihin ja muoveihin kiinnittynyt pöly poistuu samanaikaisesti. Koska pölyt ovat normaalisti hieman positiivisesti varautuneita ja johtavia, ne ovat erityisen haitallisia poistettaville muoveille, mutta pölyt poistetaan ennen ilmaisuvaihetta. Ilmasuihku 33 samoinkuin täryseula 31 on tehokas pölyjen poistaja. Lisäksi kuviossa 7 esitetyssä järjestelyssä on asennettu ioni-ilmageneraattori 32 ja tällä saavutetaan seuraavat edut. Generaattorissa 32 on elektrodiparit 32b koronasauvan neulaelektrodien 32a läheisyydessä kuviossa 8 esitetyllä tavalla ja generaattori on sovitettu ionisoimaan ympäristön ilma. Puulastuihin tai muoveihin kiinnittyneet pölyt voivat olla yllä mainitulla tavalla positiivisesti varautuneita ja ne voivat olla sähköstaattisesta kiinnittyneitä muoveihin. Myös tässä tapauksessa suihkutettaessa ionista ilmaa generaattorin 32 läpi sähköstaattinen sidos irtoaa mahdollistaen pölyjen poistumisen.
Lastut, joista pölyt on tällä tavoin poistettu, ohjataan
II
is 79760 kuviossa 7 tärysyöttimelle 34 ja ennalta määrätty määrä lastuja toimitetaan ohueksi kerrokseksi seuraavalle kuljetin-hihnalle 35. Toinen kuljetin 36 on järjestetty kuljetinhihnan 35 poistopuolelie, jolloin kuljettimien 35 ja 36 väliin ja kuljettimen 36 poistopuolelle on järjestetty vastaavasti automaattikytkimet 37. Tällöin jäljempänä kuvatulla tavalla havaitut muovit saadaan automaattisesti poistetuiksi.
Koronapurkajät 38 on vastaavasti järjestetty kuljettimien 35 ja 36 yläpuolelle ja pin tapotent iomet rien elektrodit 39 on sijoitettu kulkusuunnassa niiden takapuolelle siten, että pintapotentiaalin erot havaitaan yksittäisesti samalla tavoin kuin esimerkissä 1. Havaitsemisen jälkeen suoritettu käsittely on jo kuvatun kaltainen.
Käyttöolosuhteet yllä kuvatuissa esimerkeissä on lueteltu seuraavissa taulukoissa.
Taulukko 3
Esim. Kuljetti- Kuljetti- Sauvan ja Sauvaan Sauvan ja men no- men leveys kuljetti- käytetty elektrodin peus (mm) men väli- jännite väli (m/min.) nen (KV) (cm) etäisyys (cm) 1 50 300 5 7 40 2 50 600 5 10 40 3 50 900 5 10 40 U 79760
Elektro- Elektrodin Elektrodin Ajasti- Vertailijaan dien ja kuljet- ja kuljet- meen asetettu määrä timen pään timen pin- asetet- alaraja-arvo välinen nan välinen tu aika (V) etäisyys etäisyys (sek.) (m) (cm) 12 5 2,4 -5 22 5 2,4 -5 3 2 5 2,4 -5
Esimerkin 4 käyttöolosuhteet
Ioni-ilmageneraattorin käytetty jännite: 7 KV Ilmasuihkun suihkutusmäärä: 200 litraa/min.
Täryseula: Malli RVS-450, valmistaja Shinko Electric Co., Ltd.
(Kapasiteetti: max: 0,14 m^/min.) Tärysyötin: Malli F-22BDT, valmistaja Shinko Electric Co., Ltd. (Kapasiteetti: Max. 0,12 m^/min.)
Taulukko 4
Kuljetti- Kuljetti- Syöttö- Koronapur-men no- men ^e~ määrä kauksen käy- peus veys (m /min') tetty jännite _(m/min.) (cm)_[KVJ_
Ettumöiheh kul- 80 60 0,08 n jetinhihna
Takimmainen kul- . .. ... 80 60 0,08 11 jetinhihna
II
17 79760
Koronapur- Sauvan ja Sauvan ja Elektrodien kauslaite kuljettimen elektro- määrä (lineaari- välinen din väli- tyyppi) etäisyys nen (cm) etäisyys (cm) yksi, 5 .... 5 80 2 riviä yksi, 5 riviä 5 80 3
Elektrodin ja Elektrodin ja Ajastimeen Vertailijaan kuljettimen pään kuljettimen asetettu asetettu ala- välinen etäisyys pinnan välinen aika raja-arvo (cm) etäisyys (sek.) (V) (cm) 130 5 1 -5 130 51-5

Claims (9)

1. Menetelmä pieniin, johtavia materiaaleja oleviin paloihin sekoittuneiden eristysainepalojen havaitsemiseksi ja erottelemiseksi, tunnettu siitä, että johtavia materiaaleja olevat pienet palat levitetään ohueksi kerrokseksi sähköisesti johtavalle kuljetinpinnalle (2), materiaalit kuljetetaan tällä pinnalla, kuljetinpinnan (2) yläpuolelle sijoitetun pintapoten-tiometrin (7,39) elektrodeihin (8,8a-8c) indusoitunut varaus aikaderivoidaan ja vahvistetaan, pintapotentiometristä (7,39) saatu vahvistettu arvo syötetään vertailijaan (10), vertailijan (10) kehittämä lähtösignaali lähetetään ajastimeen (14) silloin, kun vertailijan (10) tulopotentiaali ylittää vertailijaan (10) asetetun vertailupotentiaalin, ja kuljetinpinnan (2) toiminta pysäytetään tai kuljetinpintaan (2) kiinnitetty poisto-elin (21,26) käynnistetään käyntiä pysäyttämättä reaktiona lähtösignaaliin, jonka ajastin (14) lähettää siihen asetetun ajan mukaisesti.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että koronapurkauslaite (6,38) on sijoitettu kulkusuunnassa pintapotentiometrin (7,39) elektrodiaseman etupuolelle mainittujen materiaalien kuljetussuuntaan nähden kuljetinpin- ; nalla (2), jolloin koronapurkauslaite (6,38) on sovitettu koh distamaan koronapurkaus kuljetinpinnalla (2) oleviin materiaaleihin.
" 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että koronapurkauslaitteen (6,38) aseman etupuolelle kuljetinpinnalla (2) olevien materiaalien kulkusuuntaan nähden on järjestetty pölynpoistolaite (4, 31, 33), joka on sovitettu poistamaan mainittuihin materiaaleihin kiinnittyneet pölyt.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu li 79760 siitä, että pölynpoistolaite on tärysyötin (31).
5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pölynpoistolaite on ilmasuihku (4,33).
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittuja materiaaleja käsitellään ionisella ilmalla pölynpoistolaitteen aseman etupuolella kuljetinpinnalla (2) olevien materiaalien kulkusuuntaan nähden.
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että poistolaite (26) käsittää haaraputket (17a,17b), jolloin kuljetinpinnan (2) poistopäähän on sijoitettu ohjain-läppä (16).
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että poistolaite (26) on edestakaisin liikkuva säiliö (24), joka on sijoitettu kuljetinpinnan (2) poistopäähän.
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitut eristysaineet ovat muoveja ja mainitut johtavat materiaalit ovat massa- ja paperiaineksia tai viljoja. 20 7 9 7 6 0
FI843360A 1983-01-18 1984-08-27 Foerfarande foer detektering och separering av partiklar av isolerande material uppblandade i smao partiklar av ledande material. FI79760C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8300016 1983-01-18
PCT/JP1983/000016 WO1984002980A1 (en) 1983-01-18 1983-01-18 Method of detecting and insolating piece of insulating substance between small pieces of conductive substance

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI843360A FI843360A (fi) 1984-08-27
FI843360A0 FI843360A0 (fi) 1984-08-27
FI79760B FI79760B (fi) 1989-10-31
FI79760C true FI79760C (fi) 1990-02-12

Family

ID=13789939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI843360A FI79760C (fi) 1983-01-18 1984-08-27 Foerfarande foer detektering och separering av partiklar av isolerande material uppblandade i smao partiklar av ledande material.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4685569A (fi)
FI (1) FI79760C (fi)
SE (1) SE453333B (fi)
WO (1) WO1984002980A1 (fi)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4904377A (en) * 1988-07-26 1990-02-27 Kason Corporation Sifting apparatus
US5197607A (en) * 1988-09-06 1993-03-30 Reinhold Hakansson Method and apparatus for grading objects in accordance to size
US5090574A (en) * 1988-09-27 1992-02-25 T. J. Gundlach Machine Company Auto tramp removal system
DE3907387A1 (de) * 1989-03-08 1990-09-13 Singer Hermann Verfahren zur messung von partikeln in polydispersen systemen und von partikelkonzentrationen monodisperser aerosole sowie messvorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
US5060805A (en) * 1989-06-20 1991-10-29 Ebara Research Co., Ltd. Photoelectron emitting member
DE4129882C2 (de) * 1990-09-17 2002-02-07 Truetzschler Gmbh & Co Kg Vorrichtung zum Abscheiden metallischer Verunreinigungen aus einer Fasertransportstrecke in der Spinnereivorbereitung
EP0680606B1 (en) * 1993-01-21 1997-10-15 Ford-Werke Aktiengesellschaft Plastics identification
US5456392A (en) * 1994-06-01 1995-10-10 Majors; James W. Sock sorting device
US6743464B1 (en) * 2000-04-13 2004-06-01 3M Innovative Properties Company Method of making electrets through vapor condensation
EP1234900A1 (de) * 2001-02-22 2002-08-28 Jossi Holding AG Verfahren und Vorrichtung zum Ausscheiden von Fremdstoffen in Fasermaterial, insbesondere in Rohbaumwolle
US6724305B2 (en) 2001-05-25 2004-04-20 Golden West Sales Pulse induction silverware detector
US8857621B2 (en) * 2001-10-02 2014-10-14 Emerging Acquisitions, Llc De-inking screen with air knife
CA2461651C (en) * 2001-10-02 2011-08-30 Emerging Acquisitions, Llc Screen
FR2835452A1 (fr) * 2002-02-05 2003-08-08 Solystic Procede de detection d'objets plastiques et dispositif de detection
US7383956B2 (en) * 2005-11-25 2008-06-10 Freeman Jimmy L Woodwaste recycling apparatus and method
US7942273B2 (en) * 2008-10-07 2011-05-17 Emerging Acquisitions, Llc Cross flow air separation system
US8307987B2 (en) * 2006-11-03 2012-11-13 Emerging Acquisitions, Llc Electrostatic material separator
US8618432B2 (en) * 2007-12-18 2013-12-31 Emerging Acquisitions, Llc Separation system for recyclable material
US8336714B2 (en) * 2009-05-14 2012-12-25 Emerging Acquistions, LLC Heating system for material processing screen
CN110548697A (zh) * 2018-05-30 2019-12-10 中国科学院沈阳自动化研究所 一种基于光纤激光器的废旧金属智能分拣系统和方法
CN112997193A (zh) * 2018-11-07 2021-06-18 马瑞奥三文鱼加工有限公司 食品加工设备和食品加工设备中提供食品对象的图像的方法
KR20190106894A (ko) * 2019-08-28 2019-09-18 엘지전자 주식회사 로봇
CN116729941B (zh) * 2023-05-15 2024-01-12 上海君屹工业自动化股份有限公司 一种基于激光传感器检测极片真空运输模块

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3179248A (en) * 1965-04-20 Apparatus and method for sorting resistors
US2927690A (en) * 1946-05-15 1960-03-08 Bolidens Gruv Ab Apparatus for ore separation
US2587686A (en) * 1948-04-27 1952-03-04 Robert R Berry Ore sorting system
US3735641A (en) * 1970-10-05 1973-05-29 Sherritt Gordon Mines Ltd Diverting and sampling gate
US3710938A (en) * 1971-11-29 1973-01-16 Owens Illinois Inc Apparatus and method for measuring the rate of change of thickness of dielectric members
JPS5218374B2 (fi) * 1972-05-30 1977-05-21
US3933249A (en) * 1973-03-26 1976-01-20 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Product separator
GB1443525A (en) * 1973-10-26 1976-07-21 Gunsons Sortex Mineral Automat Method and apparatus for sorting desired from undesired objects
SU659189A1 (ru) * 1974-01-25 1979-04-30 Государственный Всесоюзный Проектный И Научно-Исследовательский Институт "Гипронинеметаллоруд" Устройство дл электрической сепарации
US3970546A (en) * 1974-06-04 1976-07-20 Carpco, Inc. Method and apparatus for separating non-ferrous metal from waste material
JPS5180356A (en) * 1975-01-08 1976-07-13 Kasuga Electric Co Seikeihinno kenchihoho
JPS5218374A (en) * 1975-08-04 1977-02-10 Mitsubishi Chem Ind Ltd Method of measuring abrasion charging characteristics of powder and gr anules
JPS5350612Y2 (fi) * 1975-12-09 1978-12-04
US4119206A (en) * 1977-05-13 1978-10-10 Usm Corporation Component sequence verifier
ZA786121B (en) * 1978-10-31 1979-12-27 Gunson Sa Ltd Improvements relating to monitoring light sensitive electronic components
US4233562A (en) * 1978-11-08 1980-11-11 Imperial Chemical Industries Limited Apparatus and method for monitoring web conductivity
DE2938863A1 (de) * 1979-09-26 1981-04-09 Agfa-Gevaert Ag, 5090 Leverkusen Einrichtung zum kontaktlosen entfernen von staub
US4299693A (en) * 1980-04-30 1981-11-10 Allied Industries Separator

Also Published As

Publication number Publication date
FI79760B (fi) 1989-10-31
SE8404527D0 (sv) 1984-09-10
SE8404527L (sv) 1984-09-10
FI843360A (fi) 1984-08-27
FI843360A0 (fi) 1984-08-27
US4685569A (en) 1987-08-11
SE453333B (sv) 1988-01-25
WO1984002980A1 (en) 1984-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI79760C (fi) Foerfarande foer detektering och separering av partiklar av isolerande material uppblandade i smao partiklar av ledande material.
US4836137A (en) Apparatus for electrostatically spray coating workpieces with air ionizing neutralizing device
US4895642A (en) Process for separating particles of electrically non-conductive material, in particular plastics material and/or paper, from waste, and a device for carrying out the process
EP0752281B1 (en) Selection equipment for powders and fine particulate material
US5289921A (en) Elutriation apparatus and method for cleaning granules
ATE5377T1 (de) Verfahren und vorrichtung zum trennen von papier und kunststoff.
CA1116124A (en) Multi-channel radioactive ore detector and sorter
CN111085530A (zh) 一种垃圾处理装置
US6639167B1 (en) Device and method for pellet sorting
CN207641986U (zh) 一种高效的生活垃圾分选系统
CA1210114A (en) Method of detecting and sorting pieces of insulating materials admixed in small pieces of conductive materials
US2844251A (en) Picking and cleaning apparatus
JP2020200541A (ja) 繊維体成形方法および繊維体成形装置
US20190264390A1 (en) Fiber ingredient reproduction apparatus and fiber ingredient reproduction method
Taillet Elimination of static charges in the processing of bulk material
US4056463A (en) Tobacco/paper sorter method and apparatus
JP3625716B2 (ja) プラスチック選別装置
JP3434644B2 (ja) 静電選別装置
JPS5815542A (ja) 木材チツプ中に混在するプラスチツク類を分離する方法
JPH0315982B2 (fi)
EP0804967A1 (en) Electrostatic separator
JPH08266931A (ja) 静電選別装置
JPH0134457B2 (fi)
Krishnan et al. Electrostatic separation of flower parts from onion seeds
JP3337661B2 (ja) 特異物の排出装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: KANZAKI PAPER MFG. CO., LTD.