에디 전류 분리기는 회전 자석과 컨베이어 벨트를 사용하여 쓰레기의 알루미늄 및 구리와 같은 금속을 분류하는 기계입니다.
와상 전류 분리기는 어떻게 작동합니까? 혼합 폐기물이 자기 로터 위로 움직일 때 전류 (와전류라고 함)는 금속에서 형성됩니다. 이 전류는 금속을 밀어 플라스틱이나 유리에서 분리합니다.
이 과정은 매립 폐기물을 삭감하고 에너지를 절약합니다. 예를 들어, 알루미늄 재활용은 새로운 알루미늄을 만드는 데 필요한 에너지의 95%를 절약합니다. 공장은 로터 속도와 스플리터 각도를 조정하여 자동차 파쇄기 스크랩, 전자 폐기물 및 소다 캔에서 금속을 회수합니다.
계속 읽어!
에디 전류 분리기의 작동 원리
에디 전류 분리기가 어떻게 단계별로 작동하는지 분류합시다.
자기 로터 및 교대 필드의 역할
자기 로터는 여기서 별입니다. 그것은 매우 빠르게 회전하여 방향을 지속적으로 바꾸는 자기장을 만듭니다 (교대 필드라고 함). 혼합 폐기물이 컨베이어 벨트에서 움직일 때 알루미늄 또는 구리와 같은 금속 이이 로터를 통과합니다. 변화하는 자기장은 금속 내부에 작은 전류 (에디 전류)를 생성합니다. 금속 캔 근처에 자석을 흔들어 캔을 밀어 넣는 것처럼 생각하십시오. 그것이 바로 로터가 벨트에서 금속을 차는 방식입니다!
페라이트 자석은 저렴하지만 약합니다.
희토류 자석 (Neodymium과 마찬가지로)는 더 강하고 오래 지속됩니다.
로터의 속도도 중요합니다. 더 빠른 회전=더 강한 반발. 그러나 너무 빨리 가면 우연히 플라스틱을 던질 수 있습니다!
파라데이의 법과 렌츠의 법률
Sciencey를 얻자 (하지만 간단하게 유지). Faraday의 법칙에 따르면 금속 근처에서 자석을 움직이는 자석은 전기를 생성한다고 말합니다. Lenz의 법칙은이 전기를 덧붙였다반격합니다자석의 움직임에 대하여. 그들은 함께 금속이 벨트에서 뛰어 내리는 이유를 설명합니다.
방법은 다음과 같습니다.
회전 로터의 자기장삭감통과 금속.
이것은 금속 내부에 와전류를 생성합니다.
그 전류는 자기장을 만듭니다뒤로 밀어냅니다로터에 대하여.
서로를 격퇴하는 두 개의 자석을 가지고 노는 적이 있습니까? 그것이 여기서 일어나는 일입니다. 비철 금속은 로터의 "무서워"를 얻고 별도의 파일로 도약합니다.
재료 궤적 및 스플리터 포지셔닝
모든 금속이 같은 거리를 날지는 않습니다. 얇은 알루미늄 호일은 거의 움직이지 않는 반면, 무거운 구리는 멀리 솟아 올 수 있습니다. 스플리터 (금속 분배기)가 이것을 잡는다.
스플리터의 각도를 조정하여 금속을 무게로 정렬하십시오.
중금속의 경우 더 가깝고 가벼운 금속의 경우 더 가깝게 배치하십시오.
예를 들어, 재활용 플랜트는 이것을 구리 와이어에서 알루미늄 캔을 분리하기 위해 이것을 조정합니다. 잘못되면 금속을 플라스틱과 혼합 할 것입니다.
철과 비철 분리
특징 |
철 금속 |
비철 금속 |
자기 |
예 (철/강철) |
아니요 (알루미늄, 구리) |
분리 |
자석 |
에디 전류 |
재활용 가치 |
낮추다 |
더 높은 |
주요 구성 요소 및 기능
부분 |
직업 |
자기 로터 |
금속을 격퇴하기 위해 에디 전류를 생성합니다 |
컨베이어 벨트 |
조절 속도로 폐기물을 운반합니다 |
쪼개는 도구 |
그들이 얼마나 멀리 점프하는지 금속을 분류합니다 |
비금속 쉘 |
길 잃은 자석이 쓰레기를 잡지 못하게합니다 |
효율성을위한 주요 작동 매개 변수
폐기물에서 가장 많은 금속을 꺼내십니까? 로터 속도, 벨트 속도 및 피드 벨트 길이의 세 가지를 조정하는 것입니다. 각각이 어떻게 작동하는지 봅시다.
금속 회복을위한 로터 속도 최적화
로터 속도는 스피커의 볼륨을 조정하는 것과 같으며 너무 낮으며 아무도 음악을 듣지 않습니다. 너무 높고 소음 일뿐입니다. 을 위한에디 전류 분리기더 빠른 로터는 더 강한 자기장을 만듭니다. 이것은 구리와 같은 중금속의 반발이 더 나은 것을 의미합니다. 그러나 그것을 너무 많이 크랭크하면 알루미늄 호일과 같은 가벼운 금속이 무작위로 날아가 플라스틱과 혼합 될 수 있습니다.
예를 들어, 재활용 플랜트 가공 자동차 파쇄기 잔류 물은 부피가 큰 구리 와이어의 느린 속도 (1,500 rpm)를 사용합니다. 그러나 알루미늄 캔? 그들은 3, 000 rpm까지 증가합니다. 트릭은 작은 배치를 먼저 테스트하는 것입니다. 파일 스트래그에 금속이 깨끗하게 착륙 할 때까지 로터를 조정하십시오!
벨트 속도 및 재료 분포
벨트 속도는 로터에 금속이 얼마나 많은 시간을 소비하는지 결정합니다. 느린 벨트는 로터를 "밀기"금속을 더 길게하여 분리를 향상시킵니다. 그러나 너무 느리게 진행하면 시스템이 막히게됩니다. 너무 빨리? 금속은 충분한 푸시를받지 못하고 잘못된 통에서 끝날 수 있습니다.
다음은 프로 팁입니다. 재료를 골고루 뿌립니다. 폐기물이 서로 뭉쳐지면 로터는 숨겨진 금속을 "볼 수 없습니다". 쿠키를 굽는 것을 상상해보십시오. 트레이를 군중하면 함께 붙어 있습니다. 같은 생각. 공급 벨트 길이를 과부하를 피하기에 충분히 짧게 유지하지만 꾸준한 흐름에 충분히 길게 유지하십시오. 대부분의 시스템은 자동 파쇄기 폐기물에 2-3 미터 벨트를 사용합니다.
입자 크기 및 전도도의 영향
더 큰 금속 덩어리는 분리하기가 더 쉽습니다. 왜? 더 많은 표면적=더 강한 와상 전류. 두꺼운 구리 파이프는 작은 알루미늄 스크랩보다 더 멀리 점프합니다. 모양도 중요합니다. 평평한 조각 (소다 캔과 같은)은 꼬인 와이어보다 더 많은 자기 "푸시"를 잡습니다.
전도도는 전기를 운반하기위한 금속의 "재능"입니다. 알루미늄과 구리는 강한 와전류를 생성하는 별입니다. 아연과 같은 저전동 금속 (아연)은 게임에서 유지하려면 로터 속도가 느려집니다. 일부 금속이 어떻게 거의 움직이지 않는지 주목 한 적이 있습니까? 그것은 직장에서 전도성 (또는 부족)입니다.
혼합 폐기물의 경우 크기별로 사전 분류가 도움이됩니다. 큰 덩어리를 부수고 먼지를 체질하십시오. 이런 식으로 로터는 비슷한 크기의 금속을 동일하게 처리하여 오류를 줄입니다.
에디 전류 분리기의 유형
에디 전류 분리기동심원과 편심의 두 가지 주요 디자인으로 제공됩니다. 로터 구성이 성능에 어떤 영향을 미치는지 살펴 보겠습니다.
동심원 로터 설계
동심원 로터에는 큰 드럼 (자전거 휠과 같은) 주위에 자석이 균등하게 배열되어 있습니다. 로터는 고속 (최대 4, 000 rpm)으로 회전하여 전체 벨트에 걸쳐 균일 한 자기장을 만듭니다. 이 디자인은 알루미늄 캔 또는 구리 파이프와 같은 더 큰 재료에 가장 적합합니다.
주요 기능 :
희토류 자석은 최대 전력을 위해 로터를 채 웁니다.
안정적인 반발을위한 로터와 벨트 사이의 일관된 간격.
Handles particles >10mm (예 : 자동 파쇄기 잔류 물).
예를 들어, Bunting의 HIC 모델은이 설계를 사용하여 건축 폐기물에서 금속을 회수합니다.
편심 로터 장점
편심 로터는 더 작고 드럼 상단에 중심에 위치합니다. 자기장은 벨트의 끝에 초점을 맞추고 금속을 더 멀리 날리는 "핫 존"을 만듭니다. Eriez의 Revx-e는 이것을 분리하는 데 사용합니다<5mm fines like aluminum flakes from PET plastic.
주요 이점 :
철 금속의 마모가 적습니다 (핫 존 앞에서 떨어집니다).
미세 조정 궤적을위한 조정 가능한 로터 위치.
소형 크기는 바닥 공간을 절약합니다.
재활용 식물은 전자 폐기물 또는 유리 컬렛에 편심 모델을 사용합니다. 여기서 작은 금속은 미세한 잔해물에 숨어 있습니다.
동심과 편심 에디 전류 분리기
특징 |
동심 |
별난 |
로터 위치 |
중심 |
상단 오프셋 |
로터 속도 |
3, 000 - 4, 000 rpm |
2,500–3, 000 rpm |
가장 좋습니다 |
Large metals (>10mm) |
벌금<5mm) |
철 처리 |
투쟁 (사전 사전 자랑) |
철기를 자동으로 무시합니다 |
공간 |
부러진 |
콤팩트 |
재활용 산업의 응용
에디 전류 분리기는 재활용 식물의 영웅, 특히 자동차 파쇄기 잔류 물 (ASR) 및 전자 폐기물의 영웅입니다. 그들이 어떻게 이러한 도전을 해결하는지 봅시다.
자동 파쇄기 잔류 물 (ASR) 가공
자동차를 파쇄 한 후에는 알루미늄 및 구리와 같은 플라스틱, 유리 및 숨겨진 금속의 ASR 혼합물이 남아 있습니다. 에디 전류 분리기가 빛나는 곳입니다. 회전하는 자기 로터는 나머지가 넘어지는 동안 금속을 별도의 파일로 차게합니다. 예를 들어, St. Margarets Recycling Center는 Eriez의 듀얼 패스 시스템을 사용하여 ASR에서 96% 순수한 비철 금속을 회수합니다. 이것은 재판매 가치를 높이고 매립 폐기물을 줄입니다.
알루미늄은 시립 폐기물에서 회복 할 수 있습니다
소다 캔은 매립지에 속하지 않습니다. 시립 재활용 공장에서 와상 전류 분리기는 플라스틱과 유리에서 알루미늄 캔을 분류합니다. 로터의 교대 자기장은 작은 조각으로 분쇄 되더라도 컨베이어에서 캔을 격퇴합니다. 다카의 한 시설은 매년 1,173 톤의 전자 폐기물을 처리하여 400 달러가 넘는 31 톤의 알루미늄을 회수합니다.
전자 폐기물 금속 추출
오래된 전화와 노트북은 구리와 금의 보물 상자입니다. 에디 전류 분리기는 먼저 알루미늄 케이싱을 제거하여 작업자가 회로 보드를 안전하게 추출 할 수 있습니다. 방글라데시의 한 연구는 초기 와전류 분리 후 철 기반 침출을 사용하여 라우터 PCB에서 구리의 72.69%를 회수했습니다. 이 콤보는 Aqua Regia와 같은 위험한 산에 의존성을 줄입니다.
사례 연구 : 전자 제품으로부터의 구리 회수
다카 대학교 (Dhaka University)의 연구원들은 와상 전류 분리기를 사용하여 전자 폐기물을 사전 스토어로 사용한 다음 62.69% 구리를 회수하기 위해 5.92g의 PCB를 침출했습니다. 이 방법은 독성 연기를 피하고 전통적인 제련보다 50% 저렴합니다.
유지 관리 및 성능 최적화
로터 마모 또는 벨트 눈물과 같은 일반적인 에디 전류 분리기 문제를 해결해 봅시다. 머신을 원활하게 운영하는 데 약간의주의를 기울입니다.
로터 내구성 및 자석 정렬
로터는 분리기의 핵심입니다. 로터 껍질에 붙어있는 작은 철 또는 강철 비트는 벨트에 구멍을 태우거나 탄소 섬유 껍질을 손상시킬 수 있습니다. 로터는 수동으로 전원을 끄고 (전원을 끄고) 금속 반점을 긁어내어 매일 점검하십시오. 연삭 소음 소리가 들리면, 베어링은 여름에는 그리스 사용 3# 리튬 기반 그리스와 겨울에는 1# 그리스가 필요할 수 있습니다.
자석은 잘못 정렬 된 경우 전력을 잃습니다. 로터와 쉘 사이의 고르지 않은 간격을 찾으십시오. 흔들리는 로터가 자기장에서 벗어나 알루미늄이 미끄러 져 들어갑니다. 2 주마다 장착 볼트를 조여 자석을 껴안게합니다.
벨트 마모 및 교체주기
컨베이어 벨트는 날카로운 금속에서 박동됩니다. 구멍이나 닳은 가장자리를 찌르? 넓어지기 전에 불카 화 된 고무로 빠르게 패치하십시오. 벨트와 측면 가이드 사이의 1/8 "간격을 위해 장력 나사 -AIM을 조정하여 매일 벨트를 추적하십시오.
벨트 교체 할 때 :
전원을 잠그고 꼬리 클램프를 제거하십시오.
오래된 벨트를 벗고 풀리에서 파편을 깨끗하게하십시오.
새로운 벨트를 맞추고, 전동 풀리를 잡을 수있을 정도로 긴장하고 천천히 추적하십시오.
로터가 회전하는 동안 벨트가 여전히 앉지 마십시오. 정적 벨트는 금속을 자기장에서 요리하고 고무를 녹이고 껍질을 뒤틀립니다.
전문가 팁 : 종료 후 로터가 완전히 멈출 때까지 (최대 3 분) 벨트를 실행하십시오. 이것은 남은 금속을 제거하고 열 손상을 방지합니다.
에디 전류 대 정전기 분리
비철 금속을 분리 할 때 EC와 정전기 분리기는 다른 역할을합니다. 그들의 강점을 비교합시다.
ECS 대 정전기 분리
특징 |
에디 전류 분리기 |
정전기 분리기 |
재료 크기 |
>3mm (예 : 알루미늄 캔) |
<4mm (e.g., copper flakes) |
분리 효율 |
높은 (벌크 재활용에 이상적) |
낮은 (작은 배치) |
전원 사용 |
낮은 |
높은 (고전압 요구로 인해) |
가장 좋습니다 |
자동 파쇄기 잔류 물, 전자 폐기물 |
전자 제품의 미세 금속 |
비용 |
보통의 |
더 높은 (복잡한 설정) |
ECS는 자기 반발을 사용하여 컨베이어에서 금속을 피우는 반면, 정전기 분리기는 고전압 전하를 사용하여 금속을 고정시킵니다. 예를 들어, ECS는 자동차 파쇄기 폐기물에서 알루미늄의 96%를 회수하는 반면, 정전기 시스템은 회로 보드에서 작은 구리를 추출합니다.
에디 현재 기술의 미래 혁신
재활용 기술이 더 똑똑해지고 있습니다. AI와 센서가 게임을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
AI 중심 분류 및 기계 학습
AI 알고리즘은 이제 로터 속도와 벨트 피드를 실시간으로 조정합니다. 예를 들어, 시스템은 구리 와이어의 혼합 된 전자 폐기물 슬링을위한 설정을 최적화하지만 알루미늄의 속도를 높이는 법을 배웁니다. 이로 인해 오류가 30% 줄어들고 회복률이 높아집니다.
고급 센서 기술
센서 퓨전은 초 분광 카메라 (스캐닝 재료 화학)를 금속 탐지기와 결합합니다. 한 번의 설정에서, 초 분광 카메라는 PVC 플라스틱을 발견하고 금속 센서는 숨겨진 알루미늄을 깃발로합니다. 그들은 함께 로봇을 안내하여 99% 순수 금속을 골라냅니다.
결론
그렇다면 와상 전류 분리기는 어떻게 작동합니까? 요컨대, 회전 자기 로터를 사용하여 알루미늄 및 구리와 같은 비철 금속을 폐기물에서 멀리 떨어 뜨리는 전류 (에디 전류)를 생성합니다. Faraday와 Lenz의 법칙에 의한이 간단한 과정은 자동차 파쇄기 잔류 물, 전자 폐기물 및 시립 쓰레기의 금속을 재활용하는 데 도움이됩니다.
로터 속도와 스플리터 포지셔닝을 조정함으로써 식물은 매립지 비용을 절감하면서 더 많은 금속을 회수합니다. 예를 들어, 로터를 3으로 조정하면 000 rpm이 알루미늄 회복을 22%향상시킵니다.
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