RU2624739C2 - Способ и устройство для разделения материала на основе твердых частиц - Google Patents

Способ и устройство для разделения материала на основе твердых частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2624739C2
RU2624739C2 RU2014140222A RU2014140222A RU2624739C2 RU 2624739 C2 RU2624739 C2 RU 2624739C2 RU 2014140222 A RU2014140222 A RU 2014140222A RU 2014140222 A RU2014140222 A RU 2014140222A RU 2624739 C2 RU2624739 C2 RU 2624739C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
density
fluid
particles
separation device
Prior art date
Application number
RU2014140222A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014140222A (ru
Inventor
Родни ТРУС
Цзянь Нин ЧЖУ
Френсис Хаг КИДМАН
Original Assignee
Электрисити Дженерэйшн Энд Ритейл Корпорэйшн
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
Priority claimed from AU2012900889A external-priority patent/AU2012900889A0/en
Application filed by Электрисити Дженерэйшн Энд Ритейл Корпорэйшн filed Critical Электрисити Дженерэйшн Энд Ритейл Корпорэйшн
Publication of RU2014140222A publication Critical patent/RU2014140222A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624739C2 publication Critical patent/RU2624739C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
    • B02C23/08Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating
    • B02C23/10Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating with separator arranged in discharge path of crushing or disintegrating zone
    • B02C23/12Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating with separator arranged in discharge path of crushing or disintegrating zone with return of oversize material to crushing or disintegrating zone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
    • B02C23/08Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating
    • B02C23/14Separating or sorting of material, associated with crushing or disintegrating with more than one separator
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
    • B02C23/18Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy
    • B02C23/20Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy after crushing or disintegrating
    • B02C23/22Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy after crushing or disintegrating with recirculation of material to crushing or disintegrating zone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C23/00Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
    • B02C23/18Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy
    • B02C23/24Passing gas through crushing or disintegrating zone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07BSEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
    • B07B4/00Separating solids from solids by subjecting their mixture to gas currents
    • B07B4/08Separating solids from solids by subjecting their mixture to gas currents while the mixtures are supported by sieves, screens, or like mechanical elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07BSEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
    • B07B9/00Combinations of apparatus for screening or sifting or for separating solids from solids using gas currents; General arrangement of plant, e.g. flow sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07BSEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
    • B07B9/00Combinations of apparatus for screening or sifting or for separating solids from solids using gas currents; General arrangement of plant, e.g. flow sheets
    • B07B9/02Combinations of similar or different apparatus for separating solids from solids using gas currents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C15/00Disintegrating by milling members in the form of rollers or balls co-operating with rings or discs
    • B02C2015/002Disintegrating by milling members in the form of rollers or balls co-operating with rings or discs combined with a classifier

Abstract

Предложенная группа изобретений относится к устройствам и способу разделения материала на основе твердых минеральных частиц и используется при отделении минералов, таких как уголь, от примесей, таких как кварц и пириты. Разделительное устройство, разделяющее материал на основе твердых частиц по плотности в процессе размалывания или измельчения, содержит: корпус, впускное отверстие для твердых частиц, предназначенное для подачи материала на основе твердых частиц в корпус, по меньшей мере одно сито для сортировки по размерам во впускном отверстии, по меньшей мере одно впускное отверстие для текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды в нижнюю часть корпуса таким образом, чтобы текучая среда совместно с материалом на основе твердых частиц образовывала псевдоожиженный слой, и по меньшей мере одно распределительное сито для текучей среды, предназначенное для способствования равномерному распределению текучей среды по псевдоожиженному слою, первое выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной первой плотностью из нижней части корпуса и второе выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной второй плотностью из верхней части корпуса, причем заданная вторая плотность меньше заданной первой плотности. Разделительное устройство используется для осуществления способа разделения материала, включающего подачу материала на основе твердых частиц с, по существу, одинаковым размером частиц через впускное отверстие для твердых частиц в корпус разделительного устройства; пропускание материала через по меньшей мере одно сито для сортировки по размерам; подачу текучей среды в нижнюю часть корпуса через впускное отверстие для текучей среды корпуса таким образом, чтобы текучая среда совместно с материалом на основе твердых частиц образовывала псевдоожиженный слой; выпуск материала с заданной первой плотностью из нижней части корпуса через первое выпускное отверстие корпуса и выпуск материала с заданной второй плотностью из верхней части корпуса через второе выпускное отверстие. Заданная вторая плотность меньше заданной первой плотности. Технический результат - повышение эффективности разделения. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[001] Настоящее изобретение относится к устройству и способу разделения материала на основе твердых частиц. В частности, настоящее изобретение относится к такому устройству и способу, которые предназначены для разделения минералов по плотности.
[002] Согласно предпочтительному, но не ограничивающему варианту осуществления настоящее изобретение относится к конкретному процессу удаления материала на основе минеральных частиц из рециркулирующего вещества в размалывающей машине по плотности. Конкретный процесс включает начальный отбор частиц в зависимости от размера с помощью процесса просеивания для выбора материала на основе твердых частиц, которые были измельчены до размера, при котором композиция близка к однородной. Затем выполняют второй процесс, предназначенный для разделения материала с низкой плотностью от материала с высокой плотностью. Материал с низкой плотностью может быть подан обратно в мельницу до тех пор, пока компонент с высокой плотностью не будет удален, или материал с низкой плотностью может быть удален во время подачи компонента с высокой плотностью обратно в мельницу.
ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ
[003] Ссылка на любой документ из уровня техники (или информацию, полученную из него) или на любой известный материал, приведенная в настоящем документе, не представляет собой и не должна рассматриваться как признание, или подтверждение, или любая форма предположения того, что документ из уровня техники (или информация, полученная из него) или известный материал образует часть общих знаний в области техники, к которой относится настоящее изобретение.
[004] На фиг. 1 показана традиционная мельница [80] с вертикальным шпинделем для размола угля, известняка или других материалов. Сырье подают вниз в центр мельницы [81] в секцию [82] размола, где оно измельчается на маленькие частицы. Обычно эти частицы транспортируются [83] воздухом внутри мельницы в сортировочное устройство [84], в котором частицы [86] большего размера отделяются от мелких частиц [87] и возвращаются в процесс [82] размалывания для дальнейшего размалывания. В результате возникает рециркулирующая нагрузка крупных частиц, переносимых из секции [82] размола мельницы в сортировочную секцию [84], а затем возвращаются обратно в секцию [82] размола. Обычно размалывание осуществляют с помощью кругов [85] или шаров, расположенных ниже в мельнице, и газ, обычно воздух, обдувает [88] секцию [82] размола, захватывая размолотый материал в сортировочное устройство [84], обычно расположенное вверху мельницы. Крупные частицы, отброшенные в сортировочном устройстве [84], обычно возвращаются в нижнюю секцию [82] размола через желоб [86] для отброшенных частиц. Стандартный пример мельницы с вертикальным шпинделем показан на фиг. 1, и получаемый процесс рециркуляции крупных частиц отображен на фиг. 2. На фиг. 3 более подробно показана обычная мельница с вертикальным шпинделем.
[005] Такой же процесс протекает в обычной шаровой мельнице [100], примеры которой показаны на фиг. 5 и 6. В шаровой мельнице сырье [81] подается на сторону с вращающимся барабаном [90]. С помощью больших шаров [95] измельчают сырье на небольшие частицы. Частицы транспортируются [93] воздухом в сортировочное устройство [94], где крупные частицы [96] отделяются от мелких частиц [97] и возвращаются в процесс [82] размалывания для дальнейшего размалывания. Снова в шаровой мельнице газ обдувает [98] секцию [82] размола, захватывая размолотый материал в сортировочное устройство [94], которое в данном случае расположено отдельно от размалывающего устройства. Крупные частицы, отброшенные в сортировочное устройство [94], возвращаются в секцию [82] размола по желобу [96] для отброшенных частиц.
[006] Исходное сырье, изначально поданное в мельницу [81], обычно состоит из конгломерата разных минеральных примесей, связанных вместе другим основным минералом. Обычными примерами такого конгломерата являются уголь и известняк, где различные компоненты примесей могут содержать минералы, такие как кварц (песок), пириты (железо), кальций и/или глинозем (в составе глины), которые внедрены в основной минерал в виде твердых частиц или небольших комков отдельных примесей. В случае с углем первичным минералом является углерод, тогда как в случае с известняком основным минералом является карбонат кальция. В процессе размола сырье измельчается с высвобождением любых частиц, образующих конгломераты в первичном минерале. Так, в случае угля частицы песка, железа и глины образуются дополнительно к частицам углерода.
[007] Разделение компонентов минералов можно осуществлять на основе различных физических или химических свойств, например, на основе удельного электрического сопротивления или растворимости. В случае угля, если необходимо отделять углерод от других минералов с низкой плотностью, например глинозема, кальция или глины, для отделения углерода с низким удельным сопротивлением от глинозема или кальция с высоким удельным сопротивлением можно применять электростатический сепаратор. Электростатические сепараторы, как известно, применяют в области разработки минеральных месторождений для разделения ценных минералов, которые можно вводить в используемый в настоящее время процесс удаления минералов для увеличения степени разделения материала как с низкой, так и с высокой плотностью. Дополнительное разделение на основе растворимости является другой опцией для дополнительной обработки материала с низкой или высокой плотностью. При промывании извлеченных минералов удаляются растворимые компоненты, которые впоследствии, при необходимости, могут быть восстановлены путем выпаривания воды.
[008] Задачей всех процессов разделения, известных из уровня техники, является удаление примесей или подобного для эффективного повышения концентрации требуемого минерала.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[009] Целью настоящего изобретения является обеспечение усовершенствованного или, по меньшей мере, альтернативного устройства и способа разделения материала на основе твердых частиц.
[0010] Также целью настоящего изобретения является обеспечение разделительного устройства для разделения и процесса разделения, обеспечивающих разделение материала на основе минеральных или других твердых частиц по плотности.
[0011] В более широком смысле настоящее изобретение обеспечивает разделительное устройство для разделения материала на основе твердых частиц, содержащее:
корпус;
впускное отверстие для твердых частиц, предназначенное для подачи указанного материала на основе твердых частиц в указанный корпус;
впускное отверстие для текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды в указанный корпус; и
выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из указанного корпуса.
[0012] Предпочтительно указанное впускное отверстие для текучей среды предназначено для подачи указанного материала на основе твердых частиц в нижнюю часть указанного корпуса.
[0013] Также предпочтительно указанное выпускное отверстие предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из верхней части указанного корпуса.
[0014] Также предпочтительно указанное выпускное отверстие предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из нижней части указанного корпуса.
[0015] Также предпочтительно указанное выпускное отверстие предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из верхней части указанного корпуса, и указанное устройство дополнительно содержит второе выпускное отверстие, которое предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц со второй заданной плотностью из нижней части указанного корпуса.
[0016] Также предпочтительно указанное впускное отверстие для твердых частиц содержит по меньшей мере одно сито для сортировки по размерам.
[0017] Также предпочтительно указанный корпус разделен на секции.
[0018] Также предпочтительно указанный корпус содержит по меньшей мере одно распределительное сито, которое участвует в распределении текучей среды, протекающей через указанное сито.
[0019] Также предпочтительно указанное устройство содержит несколько впускных отверстий для текучей среды.
[0020] Также предпочтительно указанное впускное отверстие для текучей среды расположено под перфорированной пластиной, которая проходит через корпус.
[0021] В более широком смысле настоящее изобретение обеспечивает многоступенчатое разделительное устройство для разделения материала на основе твердых частиц, содержащее по меньшей мере два указанных разделительных устройства, описанных выше, причем указанное выпускное отверстие первого разделительного устройства предназначено для подачи материала на основе твердых частиц в указанное впускное отверстие для твердых частиц второго разделительного устройства.
[0022] Предпочтительно сито для сортировки по размерам расположено между указанным выпускным отверстием первого разделительного устройства и указанным впускным отверстием для частиц второго разделительного устройства.
[0023] В более широком смысле настоящее изобретение обеспечивает способ разделения материала на основе твердых частиц с применением разделительного устройства, содержащего:
корпус;
впускное отверстие для твердых частиц, предназначенное для подачи указанного материала на основе твердых частиц в указанный корпус;
впускное отверстие для текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды в указанный корпус;
выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из указанного корпуса;
причем способ включает этапы:
подачи материала на основе твердых частиц в указанный корпус через указанное впускное отверстие для твердых частиц,
подачи указанной текучей среды в указанный корпус через указанное впускное отверстие для текучей среды, и
выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из указанного корпуса через указанное выпускное отверстие.
[0024] В более широком смысле настоящее изобретение обеспечивает разделительное устройство для разделения материала на основе твердых частиц, предназначенное для применения совместно с размалывающим или измельчающим устройством, причем разделительное устройство содержит:
корпус;
впускное отверстие для твердых частиц, предназначенное для подачи указанного материала на основе твердых частиц в указанный корпус;
впускное отверстие для текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды в указанный корпус; и
выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из указанного корпуса.
[0025] Предпочтительно указанное впускное отверстие для текучей среды предназначено для подачи указанного материала на основе твердых частиц в нижнюю часть указанного корпуса.
[0026] Также предпочтительно указанное выпускное отверстие предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из верхней части указанного корпуса.
[0027] Также предпочтительно указанное выпускное отверстие предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из нижней части указанного корпуса.
[0028] Также предпочтительно указанное выпускное отверстие предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из верхней части указанного корпуса, и указанное устройство дополнительно содержит второе выпускное отверстие, которое предназначено для выпуска материала на основе твердых частиц со второй заданной плотностью из нижней части указанного корпуса.
[0029] Также предпочтительно указанное впускное отверстие для твердых частиц содержит по меньшей мере одно сито для сортировки по размерам.
[0030] Также предпочтительно устройство разделения разделено на секции.
[0031] Также предпочтительно указанный корпус устройства содержит по меньшей мере одно распределительное сито, которое участвует в распределении текучей среды, протекающей через указанное сито.
[0032] Также предпочтительно указанное устройство содержит несколько впускных отверстий для текучей среды.
[0033] Также предпочтительно указанное впускное отверстие для текучей среды расположено под перфорированной пластиной, которая проходит через корпус.
[0034] В более широком смысле настоящее изобретение обеспечивает многоступенчатое разделительное устройство для разделения материала на основе твердых частиц, содержащее по меньшей мере два разделительных устройства, описанных выше, причем указанное выпускное отверстие первого разделительного устройства предназначено для подачи материала на основе твердых частиц в указанное впускное отверстие для твердых частиц второго разделительного устройства.
[0035] Предпочтительно сито для сортировки по размерам расположено между указанным выпускным отверстием первого разделительного устройства и указанным впускным отверстием для частиц второго разделительного устройства.
[0036] Также предпочтительно устройство или аппарат установлен в мельнице с вертикальным шпинделем.
[0037] В более широком смысле настоящее изобретение обеспечивает способ разделения материала на основе твердых частиц в размалывающем или измельчающем устройстве с применением разделительного устройства, содержащего:
корпус;
впускное отверстие для твердых частиц, предназначенное для подачи указанного материала на основе твердых частиц в указанный корпус;
впускное отверстие для текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды в указанный корпус;
выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной плотностью из указанного корпуса;
причем способ включает этапы:
подачи материала на основе твердых частиц в указанный корпус через указанное впускное отверстие для твердых частиц,
подачи текучей среды в указанный корпус через указанное впускное отверстие для текучей среды, и
выпуск твердых частиц с заданной плотностью из указанного корпуса через указанное выпускное отверстие.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
[0038] Настоящее изобретение станет более понятным после прочтения приведенного ниже подробного описания предпочтительных, но не ограничивающих вариантов осуществления, описанных со ссылкой на прилагаемые графические материалы, где:
[0039] на фиг. 1 представлен вид в разрезе обычной мельницы с вертикальным шпинделем из уровня техники;
[0040] на фиг. 2 представлена мельница с вертикальным шпинделем из уровня техники, в которой происходит процесс рециркуляции крупных частиц;
[0041] на фиг. 3 представлена мельница с вертикальным шпинделем из уровня техники;
[0042] на фиг. 4 представлено изобретение, установленное в мельнице с вертикальным шпинделем, включая отверстие для впуска псевдоожижающего воздуха и выпускное отверстие для твердых частиц;
[0043] на фиг. 5 представлена обычная шаровая мельница из уровня техники;
[0044] на фиг. 6 представлена обычная шаровая мельница из уровня техники с потоком различных частиц;
[0045] на фиг. 7 показано изобретение, установленное в шаровой мельнице;
[0046] на фиг. 8 представлен двухступенчатый вариант осуществления настоящего изобретения, содержащий несколько распределительных сит, сит для сортировки по размерам над впускным отверстием для частиц и сито для сортировки по размерам между ступенями;
[0047] на фиг. 9 представлен вид сверху разделенного на секции варианта осуществления настоящего изобретения;
[0048] на фиг. 10 представлен многоступенчатый вариант осуществления, содержащий несколько отверстий для впуска воздуха, несколько распределительных сит и сит для сортировки по размерам над впускным отверстием для частиц, а также между ступенями; и
[0049] на фиг. 11 представлен одноступенчатый вариант осуществления, содержащий блок распределения текучей среды и перфорированную пластину, несколько распределительных сит и сит для сортировки над впускным отверстием для частиц.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0050] На графических материалах одинаковыми позициями обозначены одинаковые элементы, если не указано другое.
[0051] На фиг. 4 показан предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения, установленный в мельнице [1] с вертикальным шпинделем, а на фиг. 7 показан предпочтительный вариант осуществления, установленный в шаровой мельнице [110]. Разделительное устройство [2] подробно показано на фиг. 8. Оно содержит корпус [3], впускное отверстие [4] для твердых частиц, впускное отверстие [5] для текучей среды и выпускное отверстие [6]. Корпус [3] обычно изготовлен из стали, но могут использоваться другие подходящие материалы или композиты. Твердые частицы, обычно, кроме прочего, уголь, известняк или другие минералы, поступают в устройство [2] через впускное отверстие [4] для твердых частиц. Текучая среда, обычно воздух, которой, однако, может быть любая другая текучая среда с соответствующими свойствами, и которая не вступает в реакцию с твердыми частицами, поступает в устройство [2] через впускное отверстие [5] для текучей среды. Текучая среда может находиться под давлением, и, как понятно специалисту в области техники, оптимальное давление можно определить на основании плотностей твердых частиц, объема корпуса, разделяемого целевого материала и других факторов, так что между твердыми частицами и текучей средой происходит соответствующее смешивание или псевдоожижение. Твердые частицы с заданной плотностью покидают устройство [2] через выпускное отверстие [6]. Например, если основным материалом является уголь, могут собираться частицы с высокой плотностью, такие как кварц и пириты, тогда как частицы с низкой плотностью, такие как углерод, покидают устройство.
[0052] Согласно предпочтительному варианту осуществления впускное отверстие [5] для текучей среды расположено таким образом, что текучая среда поступает в нижнюю часть корпуса [3] устройства. Это обеспечивает подъем текучей среды через твердые частицы, обеспечивая их псевдоожижение. После этого материал с низкой плотностью может оседать в верхней части корпуса [3], тогда как материал с высокой плотностью перемещается вниз.
[0053] Выпускное отверстие [6] расположено таким образом, что твердые частицы с заданной плотностью выходят из верхней части корпуса [3] устройства. Альтернативно выпускное отверстие [7] может быть расположено таким образом, что твердые частицы с заданной плотностью выходят из нижней части корпуса [3] устройства. Согласно показанному варианту осуществления устройство [2] может содержать как верхнее выпускное отверстие [6], так и нижнее выпускное отверстие [7]. На фиг. 4 показан вариант осуществления с верхним выпускным отверстием [6], через которое материал может возвращаться в процесс [82] размалывания, и нижним выпускным отверстием [7], сообщающимся с бункером [31] для отброшенных из мельницы частиц. Этот материал можно полностью изъять из процесса размалывания или подвергнуть дальнейшей обработке.
[0054] Впускное отверстие [4] для твердых частиц может содержать по меньшей мере одно сито [8] для сортировки по размерам. Согласно показанному варианту осуществления также присутствует второе сито [9] для сортировки. В случае угля первое сито [8] для сортировки может пропускать [41] частицы меньше 10 мм, а второе сито [9] может пропускать [42] частицы меньше 3 мм. Это стандартные значения, а разделяемые размеры определяются в соответствии с конкретной хранящейся композицией материала. Материал, слишком крупный для первого сита [43] или слишком крупный для второго сита [44], как правило, возвращается в процесс [82] размалывания.
[0055] На фиг. 9 показан вариант осуществления разделительного устройства [2], разделенного на секции посредством сплошных разделительных перегородок [10] и перфорированных разделительных перегородок [22]. Разделение разделительного устройства [2] на секции посредством сплошных разделительных перегородок [10] повышает эффективность за счет ограничения объема псевдоожижаемого материала. Каждая секция имеет отдельное выпускное отверстие [7], и меньший размер улучшает распределение текучей среды и предотвращает скопление материала с высокой или низкой плотностью на концах устройства.
[0056] Предпочтительный вариант осуществления также содержит сита для пузырьков псевдоожиженного слоя или распределительные сита [11], которые способствуют распределению потока текучей среды по корпусу [3]. Равномерный поток текучей среды по устройству обеспечивает более эффективную плотность разделения, так как более интенсивные потоки в конкретных областях обеспечивают захват частиц более высокой плотности в верхнюю часть.
[0057] На фиг. 10 показан вариант осуществления с многочисленными впускными отверстиями [5] для текучей среды. Этот признак обеспечивает улучшение распределения текучей среды в корпусе [3]. Другой способ достижения хорошего распределения потока показан на фиг. 11, где впускное отверстие [5] для текучей среды расположено под перфорированной пластиной [12], создавая блок [21] распределения воздуха. Такая перфорированная пластина обеспечивает поступление текучей среды в секцию корпуса [5], содержащую твердые частицы, максимально равномерно. Эта пластина также может быть наклонена к выпускному отверстию [7], способствуя удалению материала с высокой плотностью.
[0058] На фиг. 8 и фиг. 10 показаны варианты осуществления, содержащие две ступени. В каждом случае выпускное отверстие [6] для твердых частиц первой ступени [14] сообщается с впускным отверстием [13] для твердых частиц второй ступени [15]. Согласно этим вариантам осуществления сито [20] для сортировки расположено между выпускным отверстием [6] первой ступени [14] и впускным отверстием [13] для твердых частиц второй ступени [15]. Это обеспечивает возврат частиц с низкой плотностью, но при этом с размером больше некоторого конкретного размера, в процесс [82] размалывания, при этом на вторую ступень [15] попадают только частицы с низкой плотностью и с размером, ниже некоторого конкретного размера.
[0059] Такой способ согласно настоящему изобретению можно осуществлять в любом процессе размалывания, в котором размалывают конгломераты материала на основе минеральных частиц различной плотности и удаляют примеси или с высокой плотностью, или с низкой плотностью. Помимо энергетической области промышленности, в которой уголь размалывают, и цементной промышленности, где размалывают известняк, существует множество других вариантов применения при производстве и обработке минералов, в которых с применением этого способа могут быть удалены примеси с высокой плотностью и с низкой плотностью.
[0060] В процессе размалывания происходит разбивание конгломерата с высвобождением этих удаляемых частиц неосновного материала на основе минеральных частиц, примесей. Процесс просеивания, который может составлять часть настоящего изобретения, предназначен для предотвращения попадания частиц выше заданного размера в сепаратор для разделения по плотности, так что частицы, поступающие в сепаратор для разделения по плотности, разбиваются в ходе процесса размалывания до величины, при которой они более не представляют собой конгломераты различных минеральных частиц, связанных первичным минералом. Частицы ниже заданного размера главным образом будут состоять из основного материала на основе минеральных частиц или различных примесей, подлежащих удалению. Например, в случае угля, основными минералами, предназначенными для удаления, являются кварц (песок) и пириты (железо), плотность которых выше плотности основного материала на основе минеральных частиц, углерода. Размер частиц, которые могут поступать в процессе разделения по плотности, определяют путем взятия пробы нагрузки циркулирующих частиц в мельнице и установкой размера частиц, ниже которого целевые примеси концентрируются в отдельных частицах с низким содержанием первичного минерала.
[0061] Согласно варианту осуществления, показанному на фиг. 8, физический процесс разделения, который ограничивает размер материала, поступающего в сепаратор для разделения по плотности, является двухступенчатым процессом. При осуществлении начального разделения используют сито [8] для первичной сортировки, которое может быть образовано из стального листа с щелями (щели размером 5–10 мм), для отделения крупных частиц, составляющий основной компонент рециркулирующего материала. После этого используют сито [9], которое может быть выполнено из образующих конус параллельных проволок, расположенных на расстоянии 1–3 мм друг от друга на входе [4] в сепаратор [2] для разделения по плотности для пропускания в сепаратор [2] для разделения по плотности только частиц заданного целевого размера (обычно от 1 мм до 3 мм).
[0062] Также процесс просеивания может включать ряд процессов физического разделения, включая:
сита, состоящие из расположенных на расстоянии друг от друга параллельных элементов, через которые протекает материал, тем самым обеспечивая прохождение частиц меньшего размера, тогда как параллельные элементы не пропускают частицы большего размера в расположенное ниже пространство.
Сита в форме решетки с использованием нескольких пересекающихся элементов с заданным разделительным элементом в форме сетки или сплошной пластины с несколькими отверстиями заданного размера для предотвращения прохождения частиц, размер которых больше размера зазора или отверстия, в пространство за ситом.
[0063] Сепаратор [3] для разделения по плотности может представлять собой вертикальный контейнер, в верхнюю часть [4] которого поступают выбранные мелкие частицы, а из нижней части которого выходят [7] частицы с высокой плотностью, обычно из сепаратора для сбора или дальнейшей обработки или альтернативно для возврата в процесс измельчения. В сепараторе [2] для разделения по плотности используется газ, обычно воздух, для псевдоожижения частиц и улавливания [6] частиц с низкой плотностью в верхнюю часть, обычно через сито в желоб [17] для отброшенных частиц, или альтернативно из сепаратора для сбора или дальнейшей обработки. Псевдоожижающий газ поступает в сепаратор для разделения по плотности из одной или нескольких распределительных магистралей [5], расположенных в нижней части вертикального контейнера [3]. Внутри сепаратора [2] для разделения по плотности предоставлен ряд газораспределительных элементов [11], обычно горизонтальные сетчатые сита, расположенных над газовпускной магистралью [5], обеспечивающие равномерное распределение псевдоожижающего газа по разделительному элементу [3] по плотности и по всему материалу, находящемуся в нем. Таким образом удается гарантировать воздействие псевдоожижающим газом на все выбранные мелкие частицы.
[0064] Следовательно, на частицы в сепараторе [2] для разделения по плотности действуют два основных усилия, силы тяготения, которые пропорциональны массе, действуют в направлении вниз, и силы вязкого трения, которые зависят от площади поверхности и направленного вверх потока псевдоожижающего газа, действующие в направлении вверх. В результате частицы с высокой плотностью с высоким отношением массы к площади поверхности будут двигаться к нижней части контейнера [3] для разделения по плотности, тогда как частицы с низкой плотностью, низким отношением массы к площади поверхности, будут двигаться вверх к псевдоожиженным частицам. Степень разделения можно регулировать потоком псевдоожижающего газа, где поток газа с нарастающей интенсивностью уносит частицы с большей плотностью в верхнюю часть сепаратора [2] для разделения по плотности. Таким образом, частицы с высокой плотностью удаляются или возвращаются в мельницу из выпускного отверстия [7] в нижней части сепаратора для разделения по плотности, а частицы с низкой плотностью удаляются или возвращаются в мельницу из выпускного отверстия [6] в верхней части сепаратора [2] для разделения по плотности.
[0065] В мельницах для угля материал с низкой плотностью в верхней части контейнера сепаратора для разделения по плотности обычно возвращается в мельницу, но может быть дополнительно обработан для удаления других минералов. Для отделения частиц углерода с низким удельным сопротивлением от частиц кальция или глинозема с гораздо большим удельным сопротивлением можно применять электростатический сепаратор. Таким образом, представляется возможным разделять выбранный состоящий из твердых частиц материал на три составляющие: материал с высокой плотностью, главным образом содержащий кварц и пириты, материал на основе минеральных частиц с низкой плотностью, обычно существующий в виде глины, содержащей кальциевые и глиноземные минералы, и углерод с низким удельным сопротивлением и низкой плотностью. Это позволяет осуществлять удаление большей части примесей материала на основе минеральных частиц, которые не являются горючими и образуют золовый остаток, который получается на выходе процесса горения, из размолотого угля, который является основным горючим материалом. Эти примеси материала на основе минеральных частиц также содержат большую часть загрязняющих веществ, образованных в процессе горения, включая твердые частицы, серу, тяжелые металлы и галогены, такие как хлорин и фторин. На фиг. 4 показан обычный пример реализации системы [2] удаления минералов по плотности в мельнице [1] для размола угля с вертикальным шпинделем. На фиг. 3 показана мельница с вертикальным шпинделем без системы удаления минералов по плотности, а на фиг. 4 показана общая схема установки системы удаления минералов по плотности в нижней секции мельницы.
[0066] Одной из проблем, возникающих в таком процессе разделения по плотности, является то, что он зависит от размера частиц, поскольку масса и, следовательно, сила тяготения пропорциональна объему частиц, диаметру частиц в кубе, а сила вязкого трения является функцией площади поверхности, квадрату размера частиц. До тех пор пока частицы в сепараторе для разделения по плотности имеют один и тот же размер, это не представляет существенную проблему, но значительное изменение размера будет приводить к улавливанию частиц с меньшей плотностью в верхнюю часть сепаратора для разделения по плотности, если поток псевдоожижающего газа является интенсивным, или к перемещению частиц большего размера с низкой плотностью к нижней части сепаратора для разделения по плотности, если псевдоожижающий поток является неинтенсивным. Для преодоления этой проблемы также предлагается предоставить многоступенчатые сепараторы для разделения по плотности. На первой ступени [14] для разделения частиц большего размера используют более интенсивный поток псевдоожижающего газа, причем крупные частицы с высокой плотностью удаляют [18] из нижней части сепаратора, частицы меньшего размера проходят во второй сепаратор [15] для разделения по плотности из верхней части первой ступени [20], и более крупные частицы с низкой плотностью [6] удаляют или возвращают в процесс измельчения. Это достигается за счет сита [16], расположенного между двумя сепараторами, которое пропускает во второй сепаратор [15] для разделения по плотности только частицы меньшего размера. Второй сепаратор [15] для разделения по плотности действует только на частицы меньшего размера и имеет менее интенсивный поток газа. Такой менее интенсивный поток псевдоожижающего газа будет увлекать небольшие частицы с низкой плотностью в верхнюю часть второй ступени сепаратора для разделения по плотности и удалять [19] небольшие частицы с большей плотностью из нижней части сепаратора.
[0067] Обычная угольная мельница может обеспечивать прохождение частиц меньше трех миллиметров на первую ступень сепаратора [14] для разделения по плотности, но предотвращает прохождение частиц меньше одного миллиметра на вторую ступень сепаратора [15] для разделения по плотности. На фиг. 8 показан стандартный пример реализации этой системы [2] удаления минералов по плотности, в которой используется двухступенчатый сепаратор для разделения по плотности в угольной мельнице с вертикальным шпинделем.
[0068] Чем больше равномерность распределения потока газа, тем выше эффективность разделения по плотности. Более интенсивные потоки через секции с состоящим из твердых частиц материалом обеспечивают улавливание материала с большей плотностью в верхнюю часть сепаратора для разделения по плотности, тогда как менее интенсивные потоки направляют материал с меньшей плотностью в нижнюю часть. Поэтому важно обеспечить равномерное распределение газа во время его подачи [5] в нижнюю часть сепаратора для разделения по плотности и его дальнейшее равномерное протекание через слой частиц, так чтобы поток газа выходил равномерно на поверхности слоя частиц. Сита для пузырьков псевдоожиженного слоя или распределительные сита [11], показанные на фиг. 8, способствуют поддержанию равномерного распределения потока газа по псевдоожиженному слою, состоящему из твердых частиц материала.
[0069] Разделение на секции сепаратора для разделения по плотности с помощью сплошных или перфорированных разделительных перегородок [10] ограничивает объем псевдоожиженного материала, тем самым повышая эффективность псевдоожижающего газа и удаляя материал с большей плотностью. Разделение на секции предотвращает скопление более крупных или мелких частиц на концах сепаратора для разделения по плотности, тем самым ограничивая эффективность процесса разделения. Каждая секция содержит отдельную систему [7] удаления материала с высокой плотностью в нижней части и систему [6] удаления материала с низкой плотностью в верхней части, улучшающие удаление плотного материала и псевдоожижение материала в сепараторе для разделения по плотности. Ограничение размера псевдоожиженного слоя путем разделения на секции сепаратора для разделения по плотности улучшает распределения потока псевдоожижающего газа через материал на основе твердых частиц и обеспечивает более равномерное разделение. Предоставление нескольких мест [7] забора в нижней части сепаратора для разделения по плотности повышает эффективность удаление плотного материала, особенно если он наклонен к заборному соплу [18]. Такая компоновка показана на фиг. 9.
[0070] Применение нескольких магистралей [5] псевдоожижающего газа в нижней части сепаратора для разделения по плотности для улучшения распределения псевдоожижающего газа и тем самым улучшения псевдоожижения материала в сепараторе для разделения по плотности также повышает эффективность сепаратора за счет повышения равномерности распределения потока газа в содержащем твердые частицы материале. Наилучшим способом достижения этого эффекта является введение газораспределительного блока [21] в нижнюю часть каждой секции с несколькими отверстиями в верхней части [12], которая представляет собой нижнюю часть сепаратора для разделения по плотности, для обеспечения равномерного распределения потока в нижней части слоя частиц. Такая компоновка показана на фиг. 10 с несколькими магистралями [5] псевдоожижающего газа и на фиг. 11 с газораспределительным блоком [21], расположенным под нижней частью сепаратора для разделения по плотности.
[0071] Удаление плотных минералов в процессе измельчения угля в пылеугольных котлах обеспечивает ряд благоприятных эффектов, включающих:
снижение уровня загрязнения частицами, SО2, SО3, Hg, тяжелыми металлами и другими опасными загрязнителями воздуха (HAPS);
уменьшение эрозии, в частности вызываемой кварцевым компонентом, в мельнице, топливных трубопроводах и горелках;
снижение уровня образования шлака в котле за счет сниженного уровня железа;
снижение уровня нагара в задней части котла за счет уменьшенной нагрузки частиц;
сокращение времени для проведения обслуживания и времени простоя, возникающего в результате износа в мельнице;
повышение производительности мельницы за счет увеличения эффективности размалывания;
возможность сжигать уголь более низкого качества с более высоким содержанием материала на основе минеральных частиц.
[0072] Внедрение этого способа в процессах размалывания, например в процессе размола цемента, позволит обеспечить различные благоприятные эффекты. К другим процессам может относиться разделение сильногорючих или реакционных материалов, в которых для псевдоожижения содержащего частицы материала необходим инертный газ, такой как азот, который позволяет предотвратить возникновение реакции (окисления) с состоящим из частиц материалом, которая возникает при использовании воздуха.
[0073] Описанный процесс разделения минералов можно улучшить за счет ряда дополнительных процессов разделения, приведенных выше в примерах, для обеспечения минералов различных физических и/или химических свойств. Таким образом создается основа механизма экстракции специальных минералов из процесса измельчения, в котором в качестве основного подаваемого в мельницу материала применяют конгломерат.
[0074] Специалистам в области техники должно быть понятно, что такие варианты осуществления настоящего изобретения, описанные выше в настоящем документе, могут быть изменены и модифицированы различными способами. Все такие изменения и модификации подпадают под объем настоящего изобретения.

Claims (26)

1. Разделительное устройство, разделяющее материал на основе твердых частиц по плотности в процессе размалывания или измельчения, причем материал на основе твердых частиц содержит основной материал на основе минеральных частиц с, по существу, одинаковым размером частиц, причем разделительное устройство содержит:
корпус;
впускное отверстие для твердых частиц, предназначенное для подачи материала на основе твердых частиц в корпус;
по меньшей мере одно сито для сортировки по размерам во впускном отверстии;
по меньшей мере одно впускное отверстие для текучей среды, предназначенное для подачи текучей среды в нижнюю часть корпуса таким образом, чтобы текучая среда совместно с материалом на основе твердых частиц образовывала псевдоожиженный слой; и
по меньшей мере одно распределительное сито для текучей среды, предназначенное для способствования равномерному распределению текучей среды по псевдоожиженному слою;
первое выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной первой плотностью из нижней части корпуса; и
второе выпускное отверстие, предназначенное для выпуска материала на основе твердых частиц с заданной второй плотностью из верхней части корпуса, причем заданная вторая плотность меньше заданной первой плотности.
2. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что впускное отверстие для текучей среды обеспечивает подачу текучей среды в корпус со скоростью потока, достаточной для обеспечения псевдоожижения материала на основе твердых частиц, но недостаточной для взвешивания отдельных частиц в текучей среде.
3. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус содержит несколько распределительных сит для текучей среды.
4. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере одно из распределительных сит для текучей среды выполнено с возможностью пропускания материала на основе твердых частиц.
5. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус разделен на секции.
6. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что устройство содержит несколько впускных отверстий для текучей среды.
7. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что впускное отверстие для текучей среды расположено под перфорированной пластиной, которая проходит через корпус.
8. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что разделительное устройство выполнено с возможностью разделения материала на основе твердых частиц, отброшенного из сортировочного устройства.
9. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что разделительное устройство выполнено с возможностью разделения материала на основе твердых частиц, который представляет собой, главным образом, уголь.
10. Разделительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что разделительное устройство выполнено с возможностью разделения материала на основе твердых частиц, который представляет собой, главным образом, карбонат кальция.
11. Многоступенчатое разделительное устройство для разделения материала на основе твердых частиц, содержащее по меньшей мере два разделительных устройства по п. 1, отличающееся тем, что выпускное отверстие первого разделительного устройства предназначено для подачи материала на основе твердых частиц во впускное отверстие для твердых частиц второго разделительного устройства.
12. Мельница с вертикальным шпинделем, содержащая разделительное устройство по п. 1.
13. Способ разделения материала на основе твердых частиц с, по существу, одинаковым размером частиц в устройстве для размалывания или измельчения с применением разделительного устройства по любому из пп. 1-10, при этом способ включает этапы, на которых:
подают материал на основе твердых частиц с, по существу, одинаковым размером частиц через впускное отверстие для твердых частиц в корпус разделительного устройства;
пропускают материал на основе твердых частиц через по меньшей мере одно сито для сортировки по размерам;
подают текучую среду в нижнюю часть корпуса через впускное отверстие для текучей среды корпуса таким образом, чтобы текучая среда совместно с материалом на основе твердых частиц образовывала псевдоожиженный слой;
выпускают материал на основе твердых частиц с заданной первой плотностью из нижней части корпуса через первое выпускное отверстие корпуса; и
выпускают материал на основе твердых частиц с заданной второй плотностью из верхней части корпуса через второе выпускное отверстие, причем заданная вторая плотность меньше заданной первой плотности.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что обеспечивают скорость потока текучей среды, достаточную для обеспечения псевдоожижения материала на основе твердых частиц, но недостаточную для взвешивания отдельных частиц в текучей среде.
RU2014140222A 2012-03-07 2013-03-06 Способ и устройство для разделения материала на основе твердых частиц RU2624739C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2012900889A AU2012900889A0 (en) 2012-03-07 Desander
AU2012900889 2012-03-07
PCT/AU2013/000212 WO2013131135A1 (en) 2012-03-07 2013-03-06 Method and apparatus for separating particulate matter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014140222A RU2014140222A (ru) 2016-04-27
RU2624739C2 true RU2624739C2 (ru) 2017-07-06

Family

ID=49115788

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140222A RU2624739C2 (ru) 2012-03-07 2013-03-06 Способ и устройство для разделения материала на основе твердых частиц

Country Status (15)

Country Link
US (1) US20150060582A1 (ru)
EP (1) EP2822708B1 (ru)
JP (1) JP6092901B2 (ru)
KR (1) KR101801763B1 (ru)
CN (1) CN104470646B (ru)
AU (1) AU2013230684A1 (ru)
BR (1) BR112014022216B1 (ru)
CA (1) CA2866738C (ru)
CL (1) CL2014002372A1 (ru)
CY (1) CY1119078T1 (ru)
ES (1) ES2634997T3 (ru)
HR (1) HRP20170992T1 (ru)
PL (1) PL2822708T3 (ru)
RU (1) RU2624739C2 (ru)
WO (1) WO2013131135A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103846126B (zh) * 2012-11-30 2016-03-30 黄立娜 档板自动调节高效串联双轴向动态分选、回粉碾磨装置
US9527026B2 (en) * 2013-03-14 2016-12-27 Synthesis Energy Systems, Inc. Method and apparatus for recycling ash fines
CN103721918A (zh) * 2013-12-25 2014-04-16 连州市华丰化工科技有限公司 一种静态环保自动分级筛砂机
DE102014015550A1 (de) * 2014-10-22 2016-04-28 Thyssenkrupp Ag Sichteinrichtung zum Sichten eines körnigen Materialstroms
CN105647555B (zh) * 2015-12-30 2018-10-09 北京华石联合能源科技发展有限公司 煤气化工艺方法
DE102016210062A1 (de) * 2016-06-08 2017-12-14 Robert Bosch Gmbh Wirbelschichtanlage
ES2901648T3 (es) * 2016-08-01 2022-03-23 Univ Newcastle Un aparato y método para la separación en seco de partículas
CN106669940A (zh) * 2017-01-11 2017-05-17 安徽特维工程科技有限公司 一种基于立式磨的煤粉制备工艺方法
CN106955843B (zh) * 2017-05-27 2024-01-30 郑州大学 一种镁冶炼加料中风洗料球的系统及其方法
CN107737642A (zh) * 2017-11-20 2018-02-27 重庆嘉韵实业有限公司 一种粉煤灰的生产流水线及其工艺
CN108906230B (zh) * 2018-09-18 2020-07-14 深圳市绿雅生态发展有限公司 一种环保型园林落叶用多级粉碎装置
CN109078855A (zh) * 2018-10-26 2018-12-25 安徽省保莱康生物科技有限公司 一种用于制备猪饲料的豆粕分级筛装置
CN110793024B (zh) * 2019-11-11 2021-02-19 四川重盟电力设备制造有限公司 适用于料仓皮带层狭小空间的筛分破碎装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU580003A1 (ru) * 1975-05-05 1977-11-15 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых Устройство дл загрузки конусной дробилки
JPS59210212A (ja) * 1983-05-16 1984-11-28 コンバツシヨン・エンヂニアリング・インコ−ポレ−テツド 石炭燃焼装置
SU1362497A2 (ru) * 1986-03-18 1987-12-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Гидромеханизации Нерудных Материалов Устройство дл дроблени материалов
SU1435284A1 (ru) * 1987-04-20 1988-11-07 Предприятие П/Я А-1950 Центробежна мельница
DE4124416A1 (de) * 1991-07-23 1993-01-28 Krupp Polysius Ag Einrichtung und verfahren zur zerkleinerung von mahlgut unterschiedlicher koernung
RU2010605C1 (ru) * 1991-04-15 1994-04-15 Волжское производственное объединение цементного машиностроения Центробежная мельница
RU2140326C1 (ru) * 1993-08-27 1999-10-27 БПБ Индастриз Паблик Лимитед Компани Устройство для нагревания и измельчения материалов

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB349044A (en) * 1929-01-14 1931-05-11 Appareils Manutention Fours Stein Sa Improvements in means for separating bodies of different densities
US2012802A (en) * 1931-11-16 1935-08-27 Fuller Lehigh Co Pulverizing mill
US3044714A (en) * 1958-11-26 1962-07-17 Babcock & Wilcox Ltd Ball race pulverizer
US4127476A (en) * 1977-06-13 1978-11-28 Fred D. Iannazzi Air-classification apparatus and process for the segregation of mixed office-paper waste
US4177950A (en) * 1978-02-16 1979-12-11 Westinghouse Electric Corp. Control for a power plant coal mill pulverizer having feedforward damper positioning
CH629119A5 (de) * 1978-07-14 1982-04-15 Foerderung Forschung Gmbh Vorrichtung zum trennen von gemengen aus feststoffteilchen verschiedener dichte.
DE2943555A1 (de) * 1979-10-27 1981-05-07 Steag Ag, 4300 Essen Anlage fuer die aufbereitung von mit pyrit belasteter steinkohle
US4550563A (en) * 1979-11-23 1985-11-05 Marchand William C Gas turbine combustion system utilizing renewable and non-critical solid fuels with residue remover to minimize environmental pollution
US4299693A (en) * 1980-04-30 1981-11-10 Allied Industries Separator
US4355586A (en) * 1980-11-17 1982-10-26 Brown Charles K Solid fuel gasification system
US4523721A (en) * 1982-12-08 1985-06-18 Combustion Engineering, Inc. Bowl mill with primary classifier assembly
US4602744A (en) * 1983-09-02 1986-07-29 Williams Patent Crusher And Pulverizer Company Method of controlling a grinding roller mill
JPS6163505U (ru) * 1984-09-25 1986-04-30
JPS61234977A (ja) * 1985-04-10 1986-10-20 石川島播磨重工業株式会社 ミル出粉の粗分級器
GB8620561D0 (en) * 1986-08-23 1986-10-01 Taylor & Son Ltd Charles W Grinding mills
US4754932A (en) * 1987-03-18 1988-07-05 Combustion Engineering, Inc. Coal pulverizer inerting and fire extinguishing system
US4861464A (en) * 1987-05-29 1989-08-29 State Of Israel, Ministry Of Agriculture Method and apparatus for separation using fluidized bed
JPH06211551A (ja) * 1993-01-14 1994-08-02 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd セメントクリンカ冷却装置
US5397066A (en) * 1993-01-22 1995-03-14 Mobil Oil Corporation Separation of plastic materials
CA2113368C (en) * 1993-01-26 1999-08-10 Alain Desmadryl Aeraulic separator, particularly for sorting waste
US5829597A (en) * 1994-09-28 1998-11-03 Beloit Technologies, Inc. Air density system with air recirculation and gyrating bar feeder
US5988395A (en) * 1995-04-24 1999-11-23 Calo; Joseph M. Liquid-fluidized bed classifier (LFBC) for sorting waste plastics and other solid waste materials for recycling
US5799592A (en) * 1996-12-26 1998-09-01 Combustion Engineering, Inc. Inlet guide vanes for pulverizer exhausters
US5884776A (en) * 1997-04-04 1999-03-23 The Babcock & Wilcox Company Dynamic classifier with hollow shaft drive motor
US6325306B1 (en) * 1997-10-22 2001-12-04 Material Recovery Of North America, Inc. Variable size reduction apparatus and process
US5976224A (en) * 1998-05-04 1999-11-02 Durant; James F. Separating carbon from ash
US5875977A (en) * 1998-05-13 1999-03-02 Combustion Engineering, Inc. Technique for improving the response time of pulverized coal boilers
US6024311A (en) * 1998-12-21 2000-02-15 Combustion Engineering, Inc. Rotating shaft support assembly for a bowl mill
US7549382B2 (en) * 2000-04-24 2009-06-23 Edward Kenneth Levy On-line coal flow control mechanism for vertical spindle mills
JP4012696B2 (ja) * 2001-02-28 2007-11-21 株式会社アーステクニカ 分粒分級装置及び分粒分級方法
JP2003171677A (ja) * 2001-12-07 2003-06-20 Babcock Hitachi Kk 微粉炭燃料製造装置
US6564727B1 (en) * 2002-01-25 2003-05-20 Alstom Ltd. Method and apparatus for uprating and controlling a solid fuel pulverized and exhauster system for a steam generator
US6889842B2 (en) * 2002-03-26 2005-05-10 Lewis M. Carter Manufacturing Co. Apparatus and method for dry beneficiation of coal
ATE348668T1 (de) * 2002-05-28 2007-01-15 Dds Technologies Usa Inc Mikrometrische sortiervorrichtung zum klassieren von feststoffen
US7083130B2 (en) * 2002-10-18 2006-08-01 Showa Denko K.K. Dry grinding system and dry grinding method
US6902126B2 (en) * 2002-11-04 2005-06-07 Alstom Technology Ltd Hybrid turbine classifier
US6966508B2 (en) * 2002-12-26 2005-11-22 Edward Kenneth Levy On-line control of coal flow
US7032849B2 (en) * 2003-01-23 2006-04-25 Ricoh Company, Ltd. Fluidized bed pulverizing and classifying apparatus, and method of pulverizing and classifying solids
US7028847B2 (en) * 2003-05-29 2006-04-18 Alstom Technology Ltd High efficiency two-stage dynamic classifier
JP4584560B2 (ja) * 2003-09-26 2010-11-24 カワサキプラントシステムズ株式会社 粉砕設備および方法ならびに流動層式分級装置
US7156235B2 (en) * 2004-02-26 2007-01-02 Foster Wheeler Energy Corporation Apparatus for and method of classifying particles discharged from a vertical mill
JP5255799B2 (ja) * 2007-09-04 2013-08-07 コトブキ技研工業株式会社 製砂装置、製砂方法及び製砂
US20090179098A1 (en) * 2008-01-10 2009-07-16 Stephen Williams Powder Reclamation Device for Mill Systems
JP4889663B2 (ja) * 2008-02-07 2012-03-07 株式会社セイシン企業 気流式ふるい分け方法および装置
DE102008019830B4 (de) * 2008-04-11 2019-01-24 Khd Humboldt Wedag Gmbh Umwälzmahlanlage mit außen liegenden Steigrohren
WO2010127036A1 (en) * 2009-04-28 2010-11-04 Mtd America Ltd (Llc) Apparatus and method for separating materials using air
US8016117B2 (en) * 2009-07-31 2011-09-13 Mac Process Inc. System and method for eliminating emissions from an air classification device
US8800777B2 (en) * 2010-03-05 2014-08-12 Pelletron Corporation Cylindrical dedusting apparatus for particulate material
JP5610132B2 (ja) * 2010-04-27 2014-10-22 株式会社リコー 気流式分級装置及び微小粒子製造装置
DE102010042167B4 (de) * 2010-10-07 2019-01-31 August Buchberger Verfahren und Vorrichtung zum Trennen eines Staubgemisches in seine Staubanteile
US20120085849A1 (en) * 2010-10-08 2012-04-12 Alstom Technology Ltd Bowl mill deflector
JP5140143B2 (ja) * 2010-11-24 2013-02-06 三笠産業株式会社 コンクリートカッター用集塵装置
DE102011000669B4 (de) * 2011-02-11 2013-01-17 Thyssenkrupp Polysius Ag Verfahren und Anlage zur Separation eines Material beladenen Heißgasstromes sowie ein Verfahren zur Verarbeitung von Ölschiefermaterial
CN102416386B (zh) * 2011-10-27 2013-09-18 山东博润工业技术股份有限公司 干法排煤矸石选煤的工艺及系统
DE102013101517A1 (de) * 2013-02-15 2014-08-21 Thyssenkrupp Resource Technologies Gmbh Sichter und Verfahren zum Betreiben eines Sichters
PL232821B1 (pl) * 2013-11-26 2019-07-31 Czech Adam Przed Obrotu Surowcami Wtornymi Hermex Urządzenie do czyszczenia i klasyfikacji ziarnowej drobnych odpadów metalurgicznych oraz sposób czyszczenia i klasyfikacji ziarnowej drobnych odpadów metalurgicznych

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU580003A1 (ru) * 1975-05-05 1977-11-15 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых Устройство дл загрузки конусной дробилки
JPS59210212A (ja) * 1983-05-16 1984-11-28 コンバツシヨン・エンヂニアリング・インコ−ポレ−テツド 石炭燃焼装置
SU1362497A2 (ru) * 1986-03-18 1987-12-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Гидромеханизации Нерудных Материалов Устройство дл дроблени материалов
SU1435284A1 (ru) * 1987-04-20 1988-11-07 Предприятие П/Я А-1950 Центробежна мельница
RU2010605C1 (ru) * 1991-04-15 1994-04-15 Волжское производственное объединение цементного машиностроения Центробежная мельница
DE4124416A1 (de) * 1991-07-23 1993-01-28 Krupp Polysius Ag Einrichtung und verfahren zur zerkleinerung von mahlgut unterschiedlicher koernung
RU2140326C1 (ru) * 1993-08-27 1999-10-27 БПБ Индастриз Паблик Лимитед Компани Устройство для нагревания и измельчения материалов

Also Published As

Publication number Publication date
EP2822708B1 (en) 2017-05-03
AU2013230684A1 (en) 2014-09-25
CA2866738C (en) 2019-09-17
KR101801763B1 (ko) 2017-11-27
BR112014022216A2 (pt) 2020-10-27
CL2014002372A1 (es) 2015-02-13
WO2013131135A1 (en) 2013-09-12
EP2822708A1 (en) 2015-01-14
RU2014140222A (ru) 2016-04-27
US20150060582A1 (en) 2015-03-05
CN104470646A (zh) 2015-03-25
JP2015512774A (ja) 2015-04-30
BR112014022216B1 (pt) 2021-06-29
CY1119078T1 (el) 2018-01-10
CN104470646B (zh) 2017-10-24
PL2822708T3 (pl) 2017-10-31
ES2634997T3 (es) 2017-10-02
EP2822708A4 (en) 2015-10-28
CA2866738A1 (en) 2013-09-12
JP6092901B2 (ja) 2017-03-08
KR20150032518A (ko) 2015-03-26
HRP20170992T1 (hr) 2017-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2624739C2 (ru) Способ и устройство для разделения материала на основе твердых частиц
US8517293B2 (en) Waterless separation systems for coal and minerals
US11014092B2 (en) Incinerated-ash treatment device and treatment method
Galvin et al. Gravity separation of coarse particles using the Reflux Classifier
US5197398A (en) Separation of pyrite from coal in a fluidized bed
CN106660054A (zh) 用于从废物流回收金属的系统和方法
CN105080702B (zh) 一种高效的煤系黄铁矿干法富集工艺及系统
US6666335B1 (en) Multi-mineral/ash benefication process and apparatus
CN111495557B (zh) 一种煤矸石燃料的分级提质和均质化方法
Honaker et al. Cleaning of fine and ultrafine coal
KR101043069B1 (ko) 순환골재 제조방법
RU2009123505A (ru) Устройство для гранулометрической сортировки и/или сушки материалов
JP2013139005A (ja) 乾式分離方法、及び乾式分離装置
Akbari et al. Development of a new fine particle dry separator
Groppo et al. Economical recovery of fly ash-derived magnetics and evaluation for coal cleaning
US20230191425A1 (en) Apparatus, method and process for the recovery of minerals
CN217313905U (zh) 浮选设备
CN111940125B (zh) 一种回收低品位金尾矿中贵金属的方法及系统
RU2198032C2 (ru) Промывочно-обогатительный прибор для глинистых металлоносных песков
JP7193068B2 (ja) 湿式分離方法、及び湿式分離装置
WO2023049951A1 (en) A hydrocyclone and mining system
Mahmoodabadi Korean anthracite coal cleaning by means of dry and wet based separation technologies