NL1033490C2 - Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond. - Google Patents

Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond. Download PDF

Info

Publication number
NL1033490C2
NL1033490C2 NL1033490A NL1033490A NL1033490C2 NL 1033490 C2 NL1033490 C2 NL 1033490C2 NL 1033490 A NL1033490 A NL 1033490A NL 1033490 A NL1033490 A NL 1033490A NL 1033490 C2 NL1033490 C2 NL 1033490C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
fractions
rubble
containing soil
screening
soil
Prior art date
Application number
NL1033490A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Andreas Groothoff
Original Assignee
Recco B V
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 Recco B V filed Critical Recco B V
Priority to NL1033490A priority Critical patent/NL1033490C2/nl
Priority to PCT/NL2008/000070 priority patent/WO2008108635A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1033490C2 publication Critical patent/NL1033490C2/nl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • 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
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B9/00General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets
    • B03B9/06General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets specially adapted for refuse
    • B03B9/061General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets specially adapted for refuse the refuse being industrial
    • B03B9/065General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets specially adapted for refuse the refuse being industrial the refuse being building rubble
    • 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
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/30Combinations with other devices, not otherwise provided for
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2/00Lime, magnesia or dolomite
    • C04B2/005Lime, magnesia or dolomite obtained from an industrial by-product
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/52Mechanical processing of waste for the recovery of materials, e.g. crushing, shredding, separation or disassembly
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/58Construction or demolition [C&D] waste

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

Korte aanduiding: Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond. In het 5 bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het scheiden van alle metaalhoudende delen uit verontreinigde puinhoudende grond met een hoog klei gehalte. Verontreinigingen in de grond kunnen bijvoorbeeld pakstoffen of aromatische verbindingen zijn.
10 Tegenwoordig is het steeds schaarser worden van allerlei natuurlijke grondstoffen een groot probleem. Doordat deze grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn stijgen de grondstofprijzen. Bijvoorbeeld in de cementindustrie wordt veel kalk en mergel als grondstof gebruikt, welke grondstoffen steeds 15 moeilijker te winnen zijn. De afgravingen van kalk en mergel raken uitgeput of zijn steeds minder toegankelijk geworden. Dit verhoogt de kosten voor de natuurlijke grondstoffen kalk en mergel. Een ander probleem is dat door allerlei milieuheffingen en milieuwetten het dumpen van verontreinigde grond steeds meer kosten met zich 20 meebrengt en slechts onder strikte regels is toegestaan.
De uitvinding heeft tot doel ten minste één van de bovengenoemde nadelen ten minste gedeeltelijk te ondervangen, dan wel om een bruikbaar alternatief te verschaffen. In het bijzonder heeft de uitvinding tot doel het verschaffen van een efficiënte en 25 betrouwbare werkwijze voor leveren van een alternatieve grondstof bij de productie van cement.
Dit doel is bereikt met een werkwijze voor een scheidingsproces volgens conclusie 1. Door de werkwijze volgens de uitvinding worden metaalhoudende delen gescheiden uit puinhoudende grond. Door de 30 puinhoudende grond van metaalhoudende delen te ontdoen kan de resterende puinhoudende grond gebruikt worden als alternatieve grondstof voor de productie van cement. Ten minste gedeeltelijk kan de kalk of mergel die bij de productie van cement wordt gebruikt, vervangen worden door de resulterende puinhoudende grond volgens de 35 werkwijze.
1033490 - 2 -
Met voordeel is de werkwijze volgens de uitvinding door het hergebruik van materialen milieuvriendelijk. Bovendien kan door bijmengen van de fracties puinhoudende grond een kostenbesparing op de natuurlijke grondstoffen kalk en mergel worden behaald.
5 Het is voordelig dat ondanks eventuele verontreinigingen in de grond, de puinhoudende grond door het hergebruik niet afgevoerd hoeft te worden naar afvalstortplaatsen. Bij het hergebruik van de puinhoudende grond voor de productie van cement ontstaan zeer hoge temperaturen, waardoor eventuele verontreinigingen in de grond 10 gereinigd worden of worden omgezet naar niet-schadelijke stoffen.
Verontreinigingen in de puinhoudende grond zijn voor de productie van cement niet zo relevant, veel belangrijker is dat, zoals in de werkwijze volgens de uitvinding, in hoofdzaak alle metaalhoudende delen die groter zijn dan 12mm uit de puinhoudende 15 grond zijn gehaald. Metaalhoudende delen kunnen namelijk grote schade veroorzaken aan maalmolens en detectoren en dus voor storingen zorgen tijdens de productie van cement. Door de betrouwbare werking van de werkwijze volgens de uitvinding is het risico op schade of storing geminimaliseerd.
20 Als bron voor puinhoudende grond kan gebruik gemaakt worden van oude stortplaatsen van bouwpuin. Ook afgravingen van grond met resten van funderingen kunnen dienen voor de aanlevering van puinhoudende grond. De puinhoudende grond omvat allerlei metalen, zoals Fe, Cu, Al, RVS, Zn, Pb, messing, etcetera, die bijvoorbeeld 25 afkomstig zijn van bewapeningen in betonnen bouwconstructies of oud leidingwerk.
In een voorkeursuitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding wordt een zeefinrichting toegepast met ten minste één zeefeenheid van het type sterzeef. De sterzeef heeft aangedreven 30 assen die voorzien zijn van stervormige zeeflichamen. Typisch voor de toegevoerde fracties puinhoudende grond is dat de grond veel kleverige massa's zoals klei omvat. Door de kleverige massa's is de kans groot dat een zeefeenheid in de zeefinrichting verstopt raakt. Door het toepassen van de stervormige zeeflichamen in de werkwijze 35 volgens de uitvinding wordt het verstoppen van de zeefeenheid tegengegaan.
In een verdere voordelige uitvoeringsvorm volgens de uitvinding omvat ten minste één zeefeenheid van de toegepaste zeefinrichting - 3 - reinigingsborstels. Met name bij een fijne zeefeenheid voor bijvoorbeeld het uitziften van fracties tot een grootte van ten hoogste 12mm, kunnen de reinigingsborstels gebruikt worden om verstoppingen van de zeefeenheid door verkleving tegen te gaan.
5 Hiermee is de kans op vastlopen of andersoortige storing kleiner en is de betrouwbaarheid van de werkwijze volgens de uitvinding verder verhoogd.
Bij voorkeur omvat de zeefinrichting voor toepassing in de werkwijze volgens de uitvinding meerdere zeefeenheden voor het op 10 basis van de grootte opsplitsen van de fracties puinhoudende grond in meerdere afvoerstromen.
In een bijzondere uitvoeringsvorm worden de toegevoerde fracties van puinhoudende grond door de zeefeenheden opgesplitst in meerdere afvoerstromen, waarbij in een eerste afvoerstroom fracties die een 15 grootte hebben van ten minste 80mm, maar bij voorkeur ten minste 60mm uitgezift worden. De fracties in de eerste afvoerstroom kunnen teruggevoerd worden van de zeefinrichting naar de breekinrichting.
De fracties van puinhoudende grond kunnen verder opgesplitst worden in een tweede, derde en vierde afvoerstroom. Bij voorkeur worden de 20 kleinste fracties met een grootte van ten hoogste 20mm, maar bij voorkeur ten hoogste 12mm in de vierde afvoerstroom afgevoerd. De tweede en de derde afvoerstroom hebben bij voorkeur een onderverdeling van de grootte van de fracties die ligt tussen ten minste 12mm en ten hoogste 60mm, bijvoorbeeld fracties met een 25 grootte die ligt tussen respectievelijk ten minste 12mm en ten hoogste 35mm en ten minste 35mm en ten hoogste 60mm. Door het opsplitsen van de fracties puinhoudende grond op basis van de grootte is de storingsgevoeligheid verlaagd en de betrouwbaarheid van de werkwijze verder verbeterd.
30 Om uit de puinhoudende grond, grondstoffen te winnen die hergebruikt kunnen worden is het belangrijk dat in de werkwijze de metaalhoudende delen op betrouwbare wijze uit de afvoerstroom van fracties van puinhoudende grond worden gehaald. Hiertoe heeft de werkwijze volgens de uitvinding in een bijzondere uitvoeringsvorm 35 een stap waarbij met behulp van een magnetisch veld ijzerhoudende fracties uit de breekinrichting, een zeeftoevoer, de eerste afvoerstroom en/of de tweede afvoerstroom worden genomen. Dit is met name voordelig omdat in een scheidingsinrichting voor toepassing van - 4 - de werkwijze volgens de uitvinding hierdoor op eenvoudige wijze reeds veel ijzerhoudende delen vroegtijdig gedurende het scheidingsproces gescheiden worden. De ijzerhoudende delen, zoals betonijzer en leidingwerk zouden door hun vorm en taaiheid voor 5 storingen in de maal- of zeefinrichting kunnen zorgen. Door op meerdere posities in de scheidingsinrichting een magnetisch veld aan te brengen worden de ijzerhoudende delen vroegtijdig uitgenomen en is de betrouwbaarheid van het scheidingsproces verhoogd.
Verdere voorkeursuitvoeringsvormen zijn vastgelegd in de overige 10 onderconclusies.
De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de bijgevoegde tekeningen die een praktische uitvoering van de uitvinding geven, maar niet mogen worden beschouwd in beperkende 15 zin, waarin:
Figuur 1 een schematisch bovenaanzicht is van een scheidingsinrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding;
Figuur 2 een schematisch zijaanzicht is van een zeefinrichting 20 in de scheidingsinrichting zoals getoond in fig. 1; en
Figuur 3 een schematische weergaven is van een sensorscheider in de scheidingsinrichting zoals getoond in fig. 1.
Figuur 1 toont in een schematisch bovenaanzicht een 25 scheidingsinrichting, die geschikt is voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding. In de scheidingsinrichting worden metaalhoudende delen uit puinhoudende grond verwijderd.
De puinhoudende grond wordt vanaf een stortplaats met behulp van een graafmachine toegevoerd aan een breekinrichting 10. De 30 puinhoudende grond is vaak vervuild met allerlei verontreinigingen. Bovendien is de puinhoudende grond vaak kleverig en nat door het hoge leemgehalte. Voor de toevoer van de puinhoudende grond heeft de breekinrichting 10 een bunker 11. Onderin de bunker 11 zijn tegen elkaar indraaiende breek assen 12 voorzien met breek- en/of 35 snij lichamen voor het breken van de puinhoudende grond tot kleine fracties. De puinhoudende grond wordt tussen de assen doorgetrokken en tot kleine fracties gebroken en gesneden. Bovendien komen door het breken metaalhoudende delen vrij te liggen, zodat zij vrij - 5 - eenvoudig uitgenomen kunnen worden. Via een afvoerband 13 worden de gebroken fracties puinhoudende grond uit de breekinrichting afgevoerd en op een zeeftoevoer 25 gedeponeerd. De fracties puinhoudende grond op de afvoerband 13 staan bloot aan een 5 magnetisch veld. Een permanente magneet 19 is opgesteld nabij de afvoerband 13 voor het uitnemen van ijzerhoudende fracties.
Via de zeeftoevoer 25 worden de vermalen fracties puinhoudende grond toegevoerd aan een zeefinrichting 20 met ten minste één zeefeenheid 21. De zeeftoevoer 25 is hier uitgevoerd als een 10 transportband. Boven de zeeftoevoer 25 is een elektromagneet 28 gepositioneerd voor het uitnemen van ijzerhoudende fracties. De zeeftoevoer 25 komt uit op een bunker 26 van de zeefinrichting 20.
In de bunker 26 is een doseermechaniek 27 voorzien die bijdraagt aan een geleidelijke toevoer van fracties puinhoudende grond aan de 15 zeefeenheden 21 van de zeefinrichting 20. In de zeefinrichting worden de fracties op basis van fractiegrootte gescheiden. Door een eerste zeefeenheid wordt een eerste afvoerstroom 20.1 verkregen. Bij voorkeur wordt in de eerste zeefeenheid 21 gescheiden op een fractiegrootte van ten minste 80 mm, maar bij verdere voorkeur wordt 20 gescheiden op een grootte van de fracties van ten minste 60 mm. De grote fracties puinhoudende grond in de eerste afvoerstroom 20.1 worden teruggeleid naar de breekinrichting 10.
De zeefinrichting 20 heeft hier verder een tweede, een derde en een vierde afvoerstroom 20.2, 20.3, 20.4 van fracties puinhoudende 25 grond. De vierde afvoerstroom 20.4 heeft een kleine fractiegrootte tot bij voorkeur ten hoogste 12 mm.
Bij elke afvoerstroom is hier in de zeefinrichting een magneetscheidingseenheid geplaatst. De magneetscheidingseenheid omvat een hoog gradiënt magneet, bij voorkeur een lantanide magneet 30 en bij verdere voorkeur een neodymium magneet. De magneet is in een omkeerrol van een transportbandinrichting geplaatst zodat ijzerhoudende fracties in een afwijkende baan, gescheiden van de overige fracties van de transportband vallen. Een dergelijke opstelling van een magneet in een omkeerrol voor 35 scheidingsdoeleinden wordt ook wel aangeduid als koprolmagneet.
Wanneer de afvoerstromen de magneetscheiders zijn gepasseerd zijn de afvoerstromen in hoofdzaak vrij van ijzerhoudende fracties.
- 6 -
De derde afvoerstroom 20.3 omvat fracties puinhoudende grond van ten minste 12 mm tot ten hoogste 35 mm. De tweede afvoerstroom omvat fracties puinhoudende grond van ten minste 35 mm tot ten hoogste 60 mm. De tweede en derde afvoerstroom 20.2, 20.3 worden tezamen 5 toegevoerd aan een sensorscheider 30. De sensorscheider 30 omvat een verdeler 31 die gepositioneerd is voor een aanvoerband 32. Door de verdeler 31 worden de fracties puinhoudende grond verdeeld over de aanvoerband 32. Onderdelen van de verdeler 31 die in contact komen met de puinhoudende grond zijn voorzien van een PU-coating. Door 10 deze coating wordt met voordeel kleving van de fracties puinhoudende grond aan de onderdelen van de verdeler 31 tegengegaan. Kleving van de puinhoudende grond speelt met name een rol bij grond met een hoog leemgehalte. Aan het einde van de aanvoerband 32 van de sensorscheider is een opvang 34 gepositioneerd. De opvang 34 is 15 bedoeld voor het afvangen van metaalhoudende delen. Hierin worden zowel ijzerhoudende (voor zover die nog niet eerder gescheiden waren) als niet-ijzerhoudende delen verzameld. Verder heeft de sensorscheider 30 een afvoerstroom 36 voor de fracties puinhoudende grond die in hoofdzaak ontdaan zijn van de metaalhoudende delen.
20 Om de betrouwbaarheid van het scheidingsproces verder te verhogen is de scheidingsinrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding uitgebreid zoals getoond in figuur 1 met het deel van de scheidingsinrichting dat valt binnen het gestreepte kader. De afvoerstroom 38 uit de sensorscheider 30 leidt 25 de fracties puinhoudende grond naar een metaaldetector 50. De metaaldetector 50 kan als een laatste controlestap in de scheidingsinrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding worden voorzien om de betrouwbaarheid van het scheidingsproces verder te verbeteren. Voor de metaaldetector 50 is 30 een magneetscheidingseenheid 40 geplaatst welke een hoog gradiënt magneet omvat. De hoog gradiënt magneet is hier een lantanide magneet en bij voorkeur een neodymium magneet. De neodymium magneet is geplaatst binnen een trommel en heeft een hoge veldsterkte van ongeveer 9500 Gauss, waardoor een hoge betrouwbaarheid wordt gehaald 35 voor het scheiden van ijzerhoudende delen. Voor de magneetscheidingseenheid is een trilvoeder geplaatst, waarvan onderdelen die in contact komen met de fracties puinhoudende grond voorzien zijn van een Pü-coating. Hierdoor wordt het kleven van de - 7 - fracties tegengegaan. Met de magneetscheidingseenheid 40 is het dankzij de sterke hoog gradiënt magneet mogelijk om ook roestvaststaal houdende fracties te scheiden. De roestvaststaal houdende fracties zijn namelijk door het vermalen in de 5 breekinrichting 10 licht magnetisch geworden. Via een afvoerbaan 42 worden de ijzerhoudende en roestvaststaal houdende fracties afgevoerd. De overige fracties puinhoudende grond worden door de metaaldetector 50 geleid. De metaaldetector 50 voert de fracties puinhoudende grond door naar een transportband 51 als 10 scheidingseenheid. De transportband 51, een zogenaamde omkeerband, kan geschakeld worden en in twee richtingen bewegen. De transportband 51 voert de fracties puinhoudende grond doorgaans verder af naar een afvoerbaan 52, maar in geval van aanwezigheid van metaalhoudende delen draait de richting van de transportband 51 om 15 en worden de fracties puinhoudende grond afgevoerd naar een opvangbak 54. De fracties puinhoudende grond die over de afvoerbaan 52 worden afgevoerd zijn met hoge betrouwbaarheid ontdaan van metaalhoudende delen en zijn geschikt voor het bijmengen als vervangende grondstof voor kalk of mergel bij de productie van 20 cement.
Figuur 2 toont een zeefinrichting 20 zoals die kan worden toegepast in de scheidingsinrichting voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond zoals getoond in figuur 1. De zeefinrichting 20 omvat verschillende zeefeenheden 21. Hier 25 zijn de zeefeenheden van het type sterzeef. Een zeefeenheid 21 van het type sterzeef heeft assen met stervormige zeeflichamen. Een sterzeef is met name geschikt als zeefeenheid voor het scheiden van nat en kleverig materiaal, zoals grond met een hoog gehalte klei. Door de aanwezigheid van de stervormige lichamen wordt verkleving 30 van de puinhoudende grond in de zeefeenheid en daarmee het risico op verstoppingen tegengegaan.
In de zeefinrichting zijn meerdere zeefeenheden 21 voorzien voor het splitsen van de stroom fracties op basis van de grootte van de fracties in meerdere afvoerstromen.
35 De hier getoonde zeefinrichting 20 is mobiel opgesteld. Aan de onderzijde van de zeefinrichting 20 zijn sledes 22 voorzien voor het eenvoudig verplaatsen van de zeefinrichting. In een alternatieve t - 8 - uitvoeringsvorm kan de mobiele zeefinrichting 20 zijn voorzien van wielen.
Verder omvat de zeefinrichting een bunker 26 die voorzien is van een doseermechaniek 27. Het doseermechaniek 27 omvat een verdeelas 5 met een schroefdraadprofiel voor het gelijkmatig aanvoeren van de fracties puinhoudende grond aan de zeefeenheden 21.
Om verkleving van de puinhoudende grond aan de zeefeenheid tegen te gaan kan de zeefeenheid 21 voorzien zijn van reinigingsborstels. Met behulp van de reinigingsborstels wordt verstopping van met name 10 de fijnere zeefeenheden tegen gegaan. De zeefeenheid 21 kan met de reinigingsborstels periodiek worden schoongeborsteld, hetgeen met name bij kleverige grond gewenst is.
Figuur 3 is een schematische weergave van een sensorscheider 30 zoals die gebruikt kan worden voor het uitvoeren van de werkwijze 15 volgens de uitvinding. De sensorscheider 30 is ingericht voor een capaciteit van ongeveer 20ton/uur. De sensorscheider 30 omvat een aanvoerband 32 voor het aanvoeren van de fracties puinhoudende grond. De fracties worden aangevoerd op de aanvoerband 32 via een verdeler 31. De aanvoerband 32 heeft een zodanig lengte dat de 20 fracties in hoofdzaak stil komen te liggen op de aanvoerband 32. Ter verhoging van de betrouwbaarheid van het scheidingsproces zijn de fracties gelijkmatig qua grootte verdeeld over de breedte van de aanvoerband 32. De fracties worden bloot gesteld aan een elektromagnetisch veld 35. Met behulp van een sensor 36 die hier 25 onder de aanvoerband 32 is gepositioneerd kan een verstoring in het elektromagnetisch veld 35 gemeten worden. Wanneer een metaalhoudend deel zich in het elektromagnetisch veld 35 bevindt zal namelijk een dergelijke verstoring optreden. Met het gemeten signaal van de sensor wordt via een processor 37 een blaasmond 33 geactiveerd op 30 het moment dat een metaalhoudend deel de blaasmond 33 passeert.
Onder de blaasmond 33 is een opvang 34 geplaatst voor de gescheiden opvang van metaalhoudende delen en overige fracties. Op deze wijze wordt het metaalhoudende deel gescheiden van de overige fracties puinhoudende grond.
35 Naast de getoonde uivoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding zijn vele varianten mogelijk die binnen de beschermingsomvang zoals verwoord in de conclusies vallen.
- 9 -
Zo is het bijvoorbeeld roogelijk om in een alternatieve uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding de verschillende afvoerstromen langs één magneetscheider in de vorm van een electromagneet te leiden.
5 Ook is het mogelijk om ter vergroting van de capaciteit meerdere breek- en/of zeefinrichtingen of sensorscheiders parallel op te stellen.
Als alternatief voor de blaasmonden in de sensorscheider kan bijvoorbeeld een mechanische constructie worden toegepast, waarbij 10 metaalhoudende delen met een schuif worden gescheiden van de overige fracties.
Aldus is de werkwijze volgens de uitvinding geschikt om metaalhoudende delen uit puinhoudende grond te scheiden, waarbij alternatieve grondstoffen opgeleverd worden die gebruikt kunnen 15 worden als additief voor de productie van cement. De puinhoudende grond kan op efficiënte en betrouwbare wijze gezuiverd worden en als vervangende grondstof gebruikt worden voor een deel van het kalk en de mergel. Verder kan de puinhoudende grond die volgens de werkwijze volgens de uitvinding van metaalhoudende delen is gezuiverd gebruikt 20 worden voor andere doeleinden, zodat de puinhoudende grond niet gestort hoeft te worden. Hierdoor is de werkwijze met voordeel milieuvriendelijk en kostenbesparend.
25 Legenda 10 breekinrichting 11 bunker 31 verdeler 12 breek assen 32 aanvoerband 13 afvoer 33 blaasmond 19 magnetisch veld 34 opvang 20 zeefinrichting 35 elektromagnetisch veld 20.1 eerste afvoerstroom 36 sensor 20.2 tweede afvoerstroom 37 processor 20.3 derde afvoerstroom 38 afvoerstroom 20.4 vierde afvoerstroom 40 magneetscheidingseenheid 21 zeefeenheid 41 trilvoeder 25 zeeftoevoer 42 afvoerbaan 26 bunker 50 metaaldetector - 10 - 27 doseermechaniek 51 transportband 28 elektromagneet 52 afvoerbaan 29 magnetisch veld 54 opvangbek 30 sensorscheider 1033490

Claims (20)

1. Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond, omvattende de volgende stappen: 5. het toevoeren van puinhoudende grond aan een breekinrichting (10); - het met de breekinrichting (10) breken van de puinhoudende grond tot fracties; - het transporteren van de fracties naar een zeefinrichting (20); 10. het met de zeefinrichting (20) scheiden van de fracties op basis van de grootte van de fracties in een eerste afvoerstroom (20.1) en een tweede afvoerstroom (20.2); - het toevoeren van de fracties uit de tweede afvoerstroom (20.2) aan een sensorscheider (30) voor het scheiden van metaalhoudende 15 delen; - het afvangen van metaalhoudende delen uit de sensorscheider (30); - het afvoeren van de fracties puinhoudende grond vanaf de sensorscheider (30) in een afvoerstroom die in hoofdzaak vrij is van metaalhoudende delen. 20
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de werkwijze verder de volgende stap omvat: het terugvoeren van de eerste afvoerstroom van de zeefinrichting (20) naar de breekinrichting (10) . 25
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij de werkwijze verder de volgende stap omvat: - het uitnemen van ijzerhoudende fracties uit de breekinrichting (10), een zeeftoevoer (25), de eerste afvoerstroom (20.1) en/of 30 de tweede afvoerstroom (20.2) met een magnetisch veld.
4. Werkwijze volgens één van de conclusie 1-3, waarbij de toegevoerde puinhoudende grond wordt toegevoerd aan een bunker (11) van de toegepaste breekinrichting (10) en vermalen door tegen elkaar 35 in draaiende breek assen (12) die voorzien zijn van breek- en/of snij lichamen. 1033490 - 12 -
5. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij met meerdere zeefeenheden (21) in de zeefinrichting (20) van de tweede afvoerstroom (20.2) een derde afvoerstroom (20.3) wordt afgescheiden. 5
6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij van de tweede afvoerstroom (20.2) een vierde afvoerstroom (20.4) wordt afgescheiden.
7. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de 10 fracties puinhoudende grond worden gezeefd in de zeefinrichting (20) met ten minste één zeefeenheid (21) van het type sterzeef.
8. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij reinigingsborstels in de zeefinrichting (20) worden gebruikt voor 15 het reinigen van de zeefeenheid (21).
9. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de fracties puinhoudende grond gedoseerd worden toegevoerd aan de zeefeenheid (21) via èen bunker (26) met een doseermechaniek (27). 20
10. Werkwijze volgens conclusie 9, waarbij het doseermechaniek is voorzien van een verdeelas met een schroefdraadprofiel.
11. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de 25 fracties puinhoudende grond via een verdeler (31) en een aanvoerband (32) aan de sensorscheider (30) worden toegevoerd.
12. Werkwijze volgens conclusie 11, waarbij de fracties op de aanvoerband van de toegepaste sensorscheider bloot gesteld worden 30 aan een elektromagnetisch veld en met behulp van een sensor (36) verstoringen binnen het magnetisch veld gemeten worden op basis waarvan bepaald wordt of een fractie metaalhoudend is, waarbij vervolgens aan het uiteinde van de aanvoerband (32) een separate opvang (34) is gepositioneerd voor metaalhoudende delen. 35
13. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de metaalhoudende delen in de sensorscheider (30) gescheiden worden met - 13 - behulp van blaasmonden (33) die selectief blazen op basis van metingen van de sensor (36).
14. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de 5 aangevoerde fracties door de verdeler (31) voor de aanvoerband (32) van de sensorscheider (30) worden verspreid over de breedte van de aanvoerband (32) en een scheiding wordt gemaakt tussen grotere en kleinere fracties.
15. Werkwijze volgens één van de conclusies 11-14, waarbij onderdelen van de verdeler (31) die contact maken met de fracties puinhoudende grond voorzien zijn van een PU-coating.
16 Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de 15 werkwijze verder de volgende stap omvat: het toevoeren van de puinhoudende grond vanaf de sensorscheider (30) aan een magneetscheidingseenheid (40) met een hoog gradiënt magneet.
17. Werkwijze volgens conclusie 16, waarbij de hoog gradiënt magneet een lantanide magneet zoals een Neodymium-magneet is.
18. Werkwijze volgens één van de conclusies 16-17, waarbij een voeder met onderdelen die voorzien zijn van een PU-coating wordt 25 toegepast voor de aanvoer van de puinhoudende grond naar de magneetscheidingseenheid (40).
19. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze verder de volgende stap omvat: 30. het toevoeren van de puinhoudende grond vanaf de magneetscheidingseenheid (40) aan een tweede sensorscheider (50).
20. Scheidingsinrichting kennelijk bestemd voor een werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies. 35 1033490
NL1033490A 2007-03-05 2007-03-05 Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond. NL1033490C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033490A NL1033490C2 (nl) 2007-03-05 2007-03-05 Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond.
PCT/NL2008/000070 WO2008108635A1 (en) 2007-03-05 2008-03-04 Method for separating metal-containing parts from rubble-containing soil

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033490A NL1033490C2 (nl) 2007-03-05 2007-03-05 Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond.
NL1033490 2007-03-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1033490C2 true NL1033490C2 (nl) 2008-09-08

Family

ID=38713441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1033490A NL1033490C2 (nl) 2007-03-05 2007-03-05 Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1033490C2 (nl)
WO (1) WO2008108635A1 (nl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102000630B (zh) * 2010-12-13 2012-05-23 长沙有色冶金设计研究院有限公司 铁精矿的制备工艺
RU2700742C1 (ru) * 2018-12-06 2019-09-19 Дахир Курманбиевич Семенов Способ автоматизированного приборного обогащения металлосодержащей руды и установка для автоматизированного приборного обогащения металлосодержащей руды (варианты)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3248493A1 (de) * 1982-12-29 1984-07-12 Lindemann Maschinenfabrik GmbH, 4000 Düsseldorf Verfahren zum rueckgewinnen von wertstoffen aus mischabfaellen der bauwirtschaft und anlage zum durchfuehren des verfahrens
NL1015530C2 (nl) * 2000-06-27 2001-12-28 Dema Milieutechniek B V Werkwijze en inrichting voor het zuiveren van grond.
DE10111305A1 (de) * 2000-11-30 2002-06-13 Juergen Schenk Vorrichtung und Verfahren zur Aufbereitung von Aushub
EP1344566A2 (en) * 2002-03-13 2003-09-17 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Method and apparatus for sorting out shredder waste
EP1433541A1 (de) * 2000-01-27 2004-06-30 CommoDas GmbH Vorrichtung zum Ausblasen von metallischen Fraktionen aus einem Schüttgutstrom
EP1647331A1 (de) * 2004-10-13 2006-04-19 Stadler Anlagenbau GmbH Verfahren zum Sortieren von Baumischabfällen
WO2006041281A2 (en) * 2004-09-03 2006-04-20 Recco B.V. Method and device for recovering stainless steel from steel slags under dry conditions

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100379697B1 (en) * 2002-05-06 2003-04-08 Sang Gyun Oh Process for producing recycled cement

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3248493A1 (de) * 1982-12-29 1984-07-12 Lindemann Maschinenfabrik GmbH, 4000 Düsseldorf Verfahren zum rueckgewinnen von wertstoffen aus mischabfaellen der bauwirtschaft und anlage zum durchfuehren des verfahrens
EP1433541A1 (de) * 2000-01-27 2004-06-30 CommoDas GmbH Vorrichtung zum Ausblasen von metallischen Fraktionen aus einem Schüttgutstrom
NL1015530C2 (nl) * 2000-06-27 2001-12-28 Dema Milieutechniek B V Werkwijze en inrichting voor het zuiveren van grond.
DE10111305A1 (de) * 2000-11-30 2002-06-13 Juergen Schenk Vorrichtung und Verfahren zur Aufbereitung von Aushub
EP1344566A2 (en) * 2002-03-13 2003-09-17 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Method and apparatus for sorting out shredder waste
WO2006041281A2 (en) * 2004-09-03 2006-04-20 Recco B.V. Method and device for recovering stainless steel from steel slags under dry conditions
EP1647331A1 (de) * 2004-10-13 2006-04-19 Stadler Anlagenbau GmbH Verfahren zum Sortieren von Baumischabfällen

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008108635A1 (en) 2008-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101676905B1 (ko) 분리 장치
JP5574876B2 (ja) 石膏廃材再生原料化装置
US7909169B1 (en) Methods and systems for recovering alluvial gold
WO2008056465A1 (fr) Dispositif de tri
US4669397A (en) Recovery of useful materials from refuse fuel ash
JP2015071491A (ja) ベルトコンベア用スクレーパーおよびゴミ選別機
NL1033490C2 (nl) Werkwijze voor het scheiden van metaalhoudende delen uit puinhoudende grond.
US20080314803A1 (en) Asphalt recycling plant
KR100277280B1 (ko) 습식 공정을 이용한 건설폐기물 재활용 방법 및 장치
JP6442427B2 (ja) 線状メタルの捕集装置
CA2804656C (en) Bulk cleaning system
DE2544964B2 (de) Vorrichtung zum Abscheiden verschiedener Fraktionen aus Müll
DE4343539C2 (de) Verfahren zum Abtrennen von an Kunststoffprodukten anhaftenden Verunreinigungen
US2844251A (en) Picking and cleaning apparatus
DE2609812A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum aussondern metallischer fremdkoerper aus einem foerdergut der tabakverarbeitenden industrie
KR100639826B1 (ko) 참빗살을 이용한 토사 이물질 선별장치
DE4111130A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum aufbereiten eines gemischs aus kleinkoernigen gemischbestandteilen
JP2004114018A (ja) 建設廃材の粗選別装置、その粗選別ライン、選別処理施設及び粗選別車両
DE4309671C1 (de) Vorrichtung zur Aufbereitung von Baustoffabfällen
EP2150349A1 (en) Process to separate steel-containing parts from a metal-slag waste stream, using a high-gradient magnetic separation unit
GB2436083A (en) A process for recycling timber products
JP6231430B2 (ja) 選別装置
US20220240443A1 (en) An apparatus for cleaning narrow root crops, a corresponding cleaning apparatus, a harvesting and cleaing machine and a method
DE4323391C2 (de) Vorrichtung zum Aussortieren großer Gegenstände aus Materialgemischen und Verfahren unter Verwendung der Vorrichtung
RU2178474C2 (ru) Щебнеочистительная машина

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20101001