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【24h】

Defillerisation de sables de concassage par voie pneumatique et effet Corona

机译:气动方式对碎砂进行反硝化和电晕效应

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摘要

Dans l'industrie extractive, la defillerisation (elimination de la fraction granulometrique inferieure a 74 mu m) des sables de concassage 0/2 mm est actuellement pratiquee a sec ou par voie humide. Il existe, en effet, d'une part des selecteurs dynamiques performants mais qui necessitent un sechage prealable, et d'autre part, des hydrocyclones qui produisent une boue qu'il faut ensuite deshydrater (decantation, filtration et eventuellement sechage). Dans ces sables, le filler se presente sous forme de particules isolees ou adherant a des particules plus grenues. Pour les particules isolees, une separation pneumatique par courant d'air ou par aspiration peut convenir. Pour les autres, parmi les forces exercees sur les particules en contact, celle due a la presence de charges electriques a la surface des grains peut etre non negligeable. Il existe plusieurs methodes pour charger ou neutraliser les charges d'une particule mais, dans notre cas, comme il n'y a pas de difference de composition mineralogique entre filler et fraction grenue (l'etude porte, en effet, sur la defillerisation d'un calcaire du Tournaisis non argileux) et que, de plus, le materiau est 《non conducteur》, seule l'utilisation de l'effet Corona peut etre envisagee. Il est a noter que cette technologie est deja utilisee dans d'autres applications telles que la separation de mineraux, le nettoyage de surfaces dans l'industrie du papier et de l'automobile. La decharge, obtenue par la haute tension, emet des ions charges positivement et negativement, ceux-ci pouvant etre transportes au moyen d'un fluide tel que de l'air. Dans la mesure ou, grace a cela, les charges a la surface et la difference de potentiel entre particules s'annulent, on peut supposer que la force d'adhesion entre grains diminuera et que le filler sera plus facilement elimine (figure 29). Un prototype de faible capacite, base sur ces considerations, est actuellement en construction au CTP ; les premiers essais d'orientation que nous avons realises sont prometteurs.
机译:在采掘业中,目前在干法或湿法中进行0/2 mm碎砂的脱纤维化(消除小于74微米的粒径分数)。实际上,一方面存在需要预先干燥的高性能动态选择器,另一方面,存在产生污泥的水力旋流器,然后必须将其脱水(dec析,过滤并可能进行干燥)。在这些沙子中,填料呈孤立颗粒的形式或粘附在较粗的颗粒上。对于分离的颗粒,通过气流或抽吸的气动分离可能是合适的。另一方面,在施加在接触的颗粒上的力中,由于在颗粒表面上存在电荷而导致的力不可忽略。有几种使粒子带电或中和粒子的电荷的方法,但在我们的情况下,由于填料和粒状馏分之间的矿物学组成没有区别(该研究实际上涉及到反硝化(一种非粘土的Tournaisis石灰石),此外,该材料是“非导电的”,只能考虑使用电晕效应。应当指出的是,该技术已经用于其他应用中,例如矿物分离,造纸工业和汽车中的表面清洁。通过高压获得的放电会释放出带正电和带负电的离子,这些离子可通过诸如空气的流体进行传输。由于表面电荷和颗粒之间的电势差相互抵消,因此可以认为颗粒之间的结合强度会降低,填料会更容易去除(图29)。基于这些考虑因素,CTP目前正在构建一个低容量的原型;我们进行的首次定向测试很有希望。

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