RU2169046C2 - Устройство для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц - Google Patents

Устройство для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2169046C2
RU2169046C2 RU96118404/03A RU96118404A RU2169046C2 RU 2169046 C2 RU2169046 C2 RU 2169046C2 RU 96118404/03 A RU96118404/03 A RU 96118404/03A RU 96118404 A RU96118404 A RU 96118404A RU 2169046 C2 RU2169046 C2 RU 2169046C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing surface
gas
valve element
valve
valve elements
Prior art date
Application number
RU96118404/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96118404A (ru
Inventor
Эрямая Маркку
Original Assignee
Сундс Дефибратор Ловииса Ой
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 Сундс Дефибратор Ловииса Ой filed Critical Сундс Дефибратор Ловииса Ой
Publication of RU96118404A publication Critical patent/RU96118404A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169046C2 publication Critical patent/RU2169046C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B03B4/00Separating by pneumatic tables or by pneumatic jigs
    • B03B4/04Separating by pneumatic tables or by pneumatic jigs using rotary tables or tables formed by travelling belts
    • 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
    • B03B4/00Separating by pneumatic tables or by pneumatic jigs
    • B03B4/005Separating by pneumatic tables or by pneumatic jigs the currents being pulsating, e.g. pneumatic jigs; combination of continuous and pulsating currents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N1/00Pretreatment of moulding material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N3/00Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
    • B27N3/007Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres and at least partly composed of recycled material

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Control And Other Processes For Unpacking Of Materials (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Sliding Valves (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии разделения минералов или других порошкообразных материалов, например стружки. Устройство содержит несущую поверхность, проницаемую для газа, на которую подается материал, предназначенный для обработки, камеру и расположенное в ней средство для подачи газовых импульсов через поверхность на материал. Под несущей поверхностью по всей ее длине расположены вентильные элементы, которые в открытом положении формируют отверстия для прохождения газа. Вентильные элементы могут вращаться в одном или в разных направлениях. Устройство позволяет достичь резкого удара газом и обеспечить равномерное распределение импульсов газа на поверхности. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц, например, в технологии разделения минералов или отделения тяжелых частиц материала от легких частиц, например в технологии разделения минералов или отделения загрязнений от порошкообразного или фрагментарного материала, такого, как стружка или волокнистый материал.
Примерами порошкообразных или фрагментных материалов являются различные волокна, стружка, а также древесная стружка, используемые при производстве стружечных или волокнистых плит и т.п. При производстве таких плит, все чаще используются материалы - отходы. Это приводит к необходимости удаления загрязнений из этих материалов, используемых для производства плит. Такие загрязнения включают различные минералы, кусочки камней, песок и т.д. Известные решения отделения таких загрязнений из материалов используют простой поток воздуха. Такие решения имеют недостаток, состоящий в высоком потреблении энергии и использовании потока газа, невозможно удалить в требуемой степени мелкие частицы загрязнений, что приводит к неудовлетворительному результату очистки.
В технологии разделения минералов известны способы сухой отсадки или импульсного разделения.
Известно устройство для отделения тяжелых частиц минералов от легких частиц, содержащее проницаемую для газа несущую поверхность, предназначенную для подачи на нее обрабатываемого материала, а также средство подачи импульсных потоков газа через несущую поверхность на материал, предназначенный для обработки, включающее камеру, в которую подается газ, причем в стенке этой камеры, противолежащей несущей поверхности, расположено, по меньшей мере, одно отверстие (FR, A, 1388033).
При импульсном разделении короткие газовые импульсы подаются снизу материала, движущегося на несущей поверхности, проницаемой для газа. Газовые импульсы имеют меньшее поднимающее воздействие на тяжелые частицы, чем на более легкие частицы из-за меньшего ускорения первых. Поэтому легкие частицы, которые поднимаются выше во время импульсов газа, опускаются медленнее в паузах и концентрируются, в результате, в верхней части слоя материала. Более тяжелые частицы концентрируются в нижней части слоя. Для разделения слоев они должны двигаться со стороны входного конца несущей поверхности по направлению к ее выходному концу. Это движение производится, например, с использованием направленной вибрации, а разделение производится, например, на выходном конце с использованием разделяющего ножа или еще до него с использованием шнека, который движет нижний слой в одну сторону устройства. Разделение выше упомянутых слоев устанавливается в соответствии с наибольшим количеством получаемого минерала. В этом случае содержание минерала в нижнем слое обычно составляет всего лишь 10-50%, что означает необходимость проведения дальнейшего обогащения. К различным материалам предъявляются разные требования, касающиеся отношения между импульсами газа и перерывами, частотой повторения импульсов и интенсивностью этих импульсов. В известных устройствах средство наддува, вращающийся вентиль и подвод по трубам и распределение газа ниже плоскости материала неприменимы для разделения мелкоизмельченных минералов. Необходимость подачи больших объемов газа в таких устройствах не дает возможности подавать в плоскость разделения часто повторяющиеся импульсы, поэтому их можно применять только для глубокого разделения.
Проблема состоит в том, как достичь резкого удара газом и одновременно обеспечить равномерное распределение часто повторяющихся импульсов, например, на большой поверхности.
В основу изобретения составлена задача создать устройство отделения тяжелых частиц материала от легких частиц, которое не содержало бы недостатков, присущих известным решениям.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц, содержащем проницаемую для газа несущую поверхность, предназначенную для подачи на нее обрабатываемого материала, а также средство подачи импульсных потоков газа через несущую поверхность на материал, предназначенный для обработки, включающее камеру, в которую подается газ, причем в стенке этой камеры, противолежащей несущей поверхности, расположено, по меньшей мере, одно отверстие, согласно изобретению в отверстии непосредственно под несущей поверхностью расположен, по меньшей мере, один вентильный элемент, а расстояние (X1), по меньшей мере, в одной плоскости поперечного сечения, перпендикулярной к оси вращения вентильного элемента, по меньшей мере, до одной точки на внешней поверхности вентильного элемента от оси его вращения меньше, чем соответствующее расстояние (Xu) до внешней окружности вращения на внешней поверхности.
Целесообразно, чтобы вентильный элемент или группа, сформированных рядом вентильных элементов, были расположены, по существу, по всей ширине области переработки материала на несущей поверхности, предпочтительно, по всей ширине несущей поверхности.
Возможно также, чтобы вентильный элемент или группа вентильных элементов были расположены, по существу, по всей длине области переработки материала, предпочтительно, по всей длине несущей поверхности.
При этом желательно, чтобы вентильный элемент или группа вентильных элементов были выполнены с возможностью формирования в открытом положении, по меньшей мере, одного отверстия или группы отверстий, в направлении движения по несущей поверхности потока материала или, предпочтительно, под углом, отличным от него, причем через это отверстие/отверстия может проходить газ из камеры.
В предпочтительном варианте выполнения отверстие формируемое с помощью вентильного элемента в его открытом положении, расположено, по существу, по всей ширине области переработки материала на несущей поверхности и/или тем, что устройство имеет ряд таких отверстий, распределенных по всей ширине области переработки.
Целесообразно, когда устройство содержит множество вентильных элементов, расположенных рядом друг с другом.
При этом возможно выполнить вентильный элемент с возможностью вращения в одном направлении или в обоих направлениях вокруг своей оси.
В одном варианте выполнения устройства непосредственной близости друг к другу вентильные элементы установлены с возможностью вращения в одном направлении.
В другом варианте выполнения расположенные в непосредственной близости друг к другу вентильные элементы установлены с возможностью вращения в двух противоположных направлениях.
Решение настоящего изобретения имеет целый ряд существенных преимуществ. Размещая элементы, производящие импульсы газа, в основном ниже поверхности носителя, могут быть получены очень резкие удары газом, улучшающие эффективность разделения. Размещая элементы вентилей, с помощью которых производятся импульсы газа, в основном, по всей ширине и длине области обработки материала поверхности носителя, достигается чрезвычайно равномерный импульс газа, воздействующий на материал, подвергаемый обработке. Благодаря применению вращающихся вентилей, достигается возможность получения очень большого количества импульсов газа за единицу времени, т.е. частоты повторения импульсов. Размещая эти элементы вентилей, в основном, параллельно и в непосредственной близости друг к другу так, что элементы вентилей обычно находятся в контакте друг с другом в закрытом состоянии и имеют щели между ними в открытом состоянии, получается весьма эффективная система вентилей, имеющих большие преимущества. С помощью настоящего изобретения между ними может быть достигнут плотный контакт. Когда система вентилей находится в открытом положении, она распределяет газовый импульс, требуемым образом, практически, по всей ширине поверхности носителя. Применяя элементы вентилей в форме роликов, по меньшей мере, с одним срезом, прорезью или пазом и т.п. на их поверхности, можно получить очень надежный элемент вентиля, имеющий большое количество преимущества.
В дальнейшем настоящее изобретение будет описано со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 представляет собой упрощенный вид сбоку устройства в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 2 - вид сверху другого варианта осуществления устройства по настоящему изобретению, с вентильными элементами в открытом положении;
фиг. 3 - сечение по плоскости, перпендикулярной продольной оси вентильного элемента в соответствии с настоящим изобретением.
Устройство в соответствии с настоящим изобретением включает поверхность 1 носителя, проницаемую для газа, на которую подается материал, подвергаемый обработке. Устройство, показанное на чертеже, имеет наклоненную поверхность 1 носителя, а материал для обработки, предпочтительно, подается на нее с верхнего края. Поверхность 1 носителя может представлять собой любой известный носитель, который имеет средство для движения материала и разделения слоев материала. Носитель 1 представляет собой, например, наклонную бесконечную ленту, которая движется в направлении, указанном стрелками, причем наклонная часть движется в направлении вверх. Ниже носителя 1 расположены средства 3, 4 для получения импульсов газа и подачи их через поверхность 1 носителя на поток материалов. Средство для получения газовых импульсов содержит камеру 3, расположенную под поверхностью 1 носителя, причем в эту камеру газ подается, по меньшей мере, через одно отверстие, расположенное в стенке, противоположной носителю 1, и, по меньшей мере, один вентильный элемент 4, расположенный в достаточной степени близко к поверхности 1 носителя, для регулирования и/или перекрывания газового потока, проходящего через отверстие/отверстия, посредством которых получаются импульсы газа.
Вентильный элемент 4 или группа, сформированная рядом вентильных элементов, располагается, практически, по всей ширине и/или длине области обработки материала поверхности 1 носителя, предпочтительно, по всей ширине и длине поверхности носителя.
В открытом положении вентильный элемент 4 или группа вентильных элементов формирует, по меньшей мере, одно отверстие 5 или группу отверстий в направлении движущегося на поверхности носителя материала или, предпочтительно, в направлении, отличающемся от него, причем это отверстие (отверстия) пропускают газ из камеры 3. Отверстие 5, прорезь или им подобное, образуемое с помощью вентильного элемента 4 в его открытом положении, располагается, практически, вдоль всей ширины области обработки материала на поверхности носителя и/или имеется несколько таких отверстий, прорезей или им подобных, расположенных по всей ширине области обработки. Может применяться несколько вентильных элементов 4, расположенных рядом друг с другом и/или чередующихся друг с другом. Вентильный элемент 4 вращается вокруг своей оси 9. Расположенные в непосредственной близости вентильные элементы могут вращаться в одном направлении или в противоположных направлениях.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, по меньшей мере, один вентильный элемент 4 расположен, по меньшей мере, в одном отверстии камеры 3, в ее стенке, противоположной поверхности 1 носителя. Вентильные элементы 4, предпочтительно, представляют собой элементы, расположенные в поперечном направлении по отношению к поверхности носителя, причем обычно их ширина равна ширине поверхности 1 носителя и они вращаются вокруг оси, расположенной в поперечном направлении по отношению к поверхности 1 носителя. Вентильный элемент 4 изготовлен таким образом, что в его закрытом положении он находится в контакте, по меньшей мере, с одним уплотняющим элементом 6 и/или с другим, расположенным в непосредственной близости, вентильным элементом 4, не пропуская значительного количества газа из камеры 3 через отверстие, расположенное на противоположной стороне поверхности носителя. В открытом положении, по меньшей мере, одно отверстие открывается между вентильным элементом 4 и уплотняющим элементом и/или расположенным в непосредственной близости, вентильным элементом, пропуская газ для прохода из камеры через отверстие и через поверхность носителя. Предпочтительно, чтобы было установлено некоторое количество вентильных элементов 4, расположенных рядом друг с другом, предпочтительно, расположенных непосредственно под поверхностью 1 носителя, причем каждый из них производит в открытом положении во время вращения вокруг оси, по меньшей мере, один импульс газа на поверхности 1 носителя. В варианте осуществления, представленном на фиг. 1, вентильные элементы представляют собой ролики, каждый из которых снабжен, по меньшей мере, одной прорезью 5, вырезом, пазом и т.п. Эта прорезь 5 проделывается, например, с помощью срезания с ролика с круговым поперечным сечением части, остающейся в радиальном направлении, за пределами прямой линии, соединяющей пересечение сторон сегмента и окружности. Вырезы 5, прорези или им подобные в соседних роликах расположены, предпочтительно так, что они обращены друг к другу в открытом положении, пропуская газ через отверстия между роликами.
В случае, представленном на чертеже, лента движется с помощью роликов 8, причем, по меньшей мере, один из них представляет собой ведущий ролик.
Устройство в соответствии с настоящим изобретением работает следующим образом.
Материал 2, предназначенный для обработки, содержащий частицы с большей и меньшей плотностью, подается на наклонную поверхность 1 носителя с ее верхнего края. Короткие поднимающие импульсы газа подаются через поверхность 1 носителя на поток материала. Импульс газа производит меньший подъемный эффект на частицы с большей плотностью, чем на частицы с меньшей плотностью, благодаря меньшему ускорению первых. На наклонной поверхности 1 носителя более легкие частицы, которые поднимаются выше во время газовых импульсов, падают во время перерывов на определенном расстоянии в направлении наклона. Таким образом, в результате повторяемых импульсов газа, более легкие частицы проходят быстрее в направлении наклона, чем более тяжелые частицы. Поскольку носитель представляет собой ленточный конвейер 1, который является проницаемым для газа и движется по наклонной в направлении вверх, со скоростью меньшей, чем скорость движения легких частиц, по направлению наклона вниз, но более высокой, чем соответствующая скорость тяжелых частиц, легкие частицы движутся вниз, в то время как тяжелые частицы движутся вверх. Таким образом, частицы с большей плотностью отделяются от более легких частиц. Легкие частицы, таким образом, удаляются с носителя 1 через его нижний край, в то время как тяжелые частицы удаляются через его верхний край.
Импульсы газа производятся с помощью подаваемого газа, предпочтительно, воздуха, в камеру 3, расположенную ниже поверхности 1 носителя и с использованием вентильных элементов 4 для повторяющегося прерывания газового потока, направленного на носитель 1 снизу. Вентильные элементы 4, предпочтительно, располагаются непосредственно ниже ленточного конвейера 1 и в непосредственной близости к нему, обеспечивая, таким образом, максимальное воздействие газовых импульсов. Вентильные элементы 4 формируются с помощью, в достаточной степени, параллельных роликов, расположенных рядом друг с другом в стенке камеры 3, противоположной поверхности носителя. Направление вращения роликов показано на фиг.1 с помощью стрелок. Соседние ролики, предпочтительно, вращаются в противоположных направлениях. Ролики, предпочтительно, вращаются в фазе друг с другом так, что щели, прорези или им подобные в соседних роликах, поворачиваются одновременно. Можно изменять размер, форму и направление прорезей 5 для управления направлением и формой газовых импульсов. Ролики 4, представленные на чертежах, имеют две прорези, сформированные с интервалом 180o. Когда ролики вращаются, газовые импульсы получаются в их открытом положении и паузы - в их закрытом положении. Обычно газовые импульсы производятся, например, с частотой 1-10 импульсов в секунду. Длительность газовых импульсов, обычно, составляет 10-50% периода повторения. Ролики вращаются с помощью привода, использующего, например, цепную передачу.
Естественно, что вентильные элементы также могут быть другой формы. Существенным является то, что, по меньшей мере, в одном поперечном сечении, перпендикулярном оси 9 вращения вентильного элемента 4, радиальное расстояние Xr, по меньшей мере, до одной точки на внешней поверхности вентильного элемента 4 от оси 9 вращения меньше, чем соответствующее расстояние Xu, внешней окружности вращения внешней поверхности (фиг.3).
Таким образом, вентильные элементы могут представлять собой, например, удлиненные плоские стержни, расположенные рядом друг с другом. Эти плоские стержни движутся в открытое положение так, что, по меньшей мере, одно отверстие открывается между ними, и в закрытое положение так, что это отверстие будет закрыто. Движение этих плоских стержней может быть линейным или вращательным.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения камера 3 разделена на несколько отделений, причем, по меньшей мере, одно из них используется, при этом можно использовать различное давление в различных отделениях камеры. В этом случае, становится возможным получать, если это требуется, различные газовые импульсы из каждого отделения. Более того, поверхность носителя может быть разделена на несколько зон, в которых, в этом случае, становится возможным применять различную частоту импульсов, интенсивность газовых ударов и т.д. в различных зонах поверхности носителя. При таком решении степень разделения и эффективность устройства могут быть дополнительно улучшены.
Для специалистов в данной области очевидно, что настоящее изобретение не ограничивается примерами его осуществления, описанными выше, но может изменяться в пределах описания прилагаемой формулы изобретения. Таким образом, кроме использования для отделения загрязнений от стружки или волокнистого материала, настоящее изобретение может использоваться для других вариантов разделения.

Claims (9)

1. Устройство для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц, содержащее проницаемую для газа несущую поверхность, предназначенную для подачи на нее обрабатываемого материала, а также средство подачи импульсных потоков газа через несущую поверхность на материал, предназначенный для обработки, включающее камеру, в которую подается газ, причем в стенке этой камеры, противолежащей несущей поверхности, расположено, по меньшей мере, одно отверстие, отличающееся тем, что в указанном отверстии непосредственно под несущей поверхностью расположен, по меньшей мере, один вентильный элемент, а расстояние Xr, по меньшей мере, в одной плоскости поперечного сечения, перпендикулярной к оси вращения вентильного элемента, по меньшей мере, до одной точки на внешней поверхности вентильного элемента от оси его вращения меньше, чем соответствующее расстояние (Xu) до внешней окружности вращения на внешней поверхности.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вентильный элемент или группа сформированных рядом вентильных элементов расположены, по существу, по всей ширине области переработки материала на несущей поверхности, предпочтительно, по всей ширине несущей поверхности.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что вентильный элемент или группа вентильных элементов расположены, по существу, по всей длине области переработки материала, предпочтительно, по всей длине несущей поверхности.
4. Устройство по любому из пп.1 - 3, отличающееся тем, что вентильный элемент или группа вентильных элементов выполнены с возможностью формирования в открытом положении, по меньшей мере, одного отверстия или группы отверстий, в направлении движения по несущей поверхности потока материала или, предпочтительно, под углом, отличным от него, причем через это отверстие/отверстия может проходить газ из камеры.
5. Устройство по любому из пп.1 - 4, отличающееся тем, что отверстие, формируемое с помощью вентильного элемента в его открытом положении, расположено, по существу, по всей ширине области переработки материала на несущей поверхности и/или тем, что устройство имеет ряд таких отверстий, распределенных по всей ширине области переработки.
6. Устройство по любому из пп.1 - 5, отличающееся тем, что оно содержит множество вентильных элементов, расположенных рядом друг с другом.
7. Устройство по любому из пп.1 - 6, отличающееся тем, что вентильный элемент выполнен с возможностью вращения в одном направлении или в обоих направлениях вокруг своей оси.
8. Устройство по любому из пп.1 - 7, отличающееся тем, что расположенные в непосредственной близости друг к другу вентильные элементы установлены с возможностью вращения в одном направлении.
9. Устройство по любому из пп.1 - 7, отличающееся тем, что расположенные в непосредственной близости друг к другу вентильные элементы установлены с возможностью вращения в двух противоположных направлениях.
RU96118404/03A 1995-09-18 1996-09-17 Устройство для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц RU2169046C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI954388 1995-09-18
FI954388A FI98710C (fi) 1995-09-18 1995-09-18 Laitteisto raskaiden aineosasten erottamiseksi keveämmistä

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96118404A RU96118404A (ru) 1998-12-20
RU2169046C2 true RU2169046C2 (ru) 2001-06-20

Family

ID=8544042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96118404/03A RU2169046C2 (ru) 1995-09-18 1996-09-17 Устройство для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5957297A (ru)
EP (1) EP0763382B1 (ru)
JP (1) JPH09103744A (ru)
CN (1) CN1106223C (ru)
AT (1) ATE209966T1 (ru)
CA (1) CA2185736C (ru)
CZ (1) CZ292010B6 (ru)
DE (1) DE69617574T2 (ru)
ES (1) ES2169202T3 (ru)
FI (1) FI98710C (ru)
PT (1) PT763382E (ru)
RU (1) RU2169046C2 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI121060B (fi) * 2000-05-22 2010-06-30 Metso Paper Inc Menetelmä jätteen käsittelemiseksi ja jätteenkäsittelylaitos
US8322538B2 (en) * 2009-08-19 2012-12-04 Janssen Bill M Method and apparatus for separating fines from rock
US8172088B2 (en) * 2010-03-08 2012-05-08 Laitram, L.L.C. Air separator
UA108139C2 (ru) 2010-12-23 2015-03-25 Кроноплас Текнікел Аг Устройство и способ воздушной сепарации древесной стружки и нанесение на нее клея
US9199280B2 (en) * 2011-06-15 2015-12-01 Steven Viny Apparatus and method for separating solid waste
CN102652940A (zh) * 2012-05-14 2012-09-05 中国矿业大学 基于脉动气流的气固流化床分选机
CN105057023A (zh) * 2014-03-14 2015-11-18 衢州市易凡设计有限公司 一种干式选煤方法
CN109573151B (zh) * 2019-01-31 2020-09-29 重庆诚阳农业发展有限公司 大米定量包装机
RU2754818C1 (ru) * 2020-06-25 2021-09-07 Акционерное общество "Восточный научно-исследовательский углехимический институт" (АО "ВУХИН") Аппарат для разделения сыпучих материалов с автоматическим натяжением тяговых цепей транспортеров
CN113653660B (zh) * 2021-07-16 2022-06-10 武汉理工大学 一种异相轮轴开合截断涡环装置及三通涡环激励景观装置

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE532388C (de) * 1931-08-27 Carlshuette Akt Ges Fuer Eisen Luftsetzmaschine zum Trennen von Kohlen und sonstigen Mineralien mit einer Gruppe von mehreren Pulskoerpern
US1192159A (en) * 1914-07-08 1916-07-25 Semet Solvay Co Process of separating slate from coke.
GB344802A (en) * 1929-08-28 1931-03-02 Colin William Higham Holmes Improvements in and relating to the separation of dry materials
DE552388C (de) * 1930-07-01 1932-06-13 Int Harvester Co Ausrueckvorrichtung fuer die Kupplung des Schneidwerkantriebes von Maehmaschinen
GB447229A (en) * 1934-05-28 1936-05-14 Krupp Fried Grusonwerk Ag A process for the preparation of dry medium-grain and fine-grain mixtures
US2125330A (en) * 1937-10-29 1938-08-02 Morgan Smith S Co Means for breaking vacuum in pipe lines
US2853192A (en) * 1953-06-20 1958-09-23 Berry Francois Jacq Barthelemy Apparatus for sorting solid products by density
GB758775A (en) * 1953-06-20 1956-10-10 Francois Jacques Barthelemy Be Improvements in apparatus for sorting solid products by density
US2903132A (en) * 1955-05-07 1959-09-08 Berry Paul Apparatus for sorting solid products by density
US3002524A (en) * 1957-04-29 1961-10-03 Fairchild Stratos Corp Full or partial flow regulating device
US3065853A (en) * 1961-01-27 1962-11-27 Donald B Binnix Control for pneuamtic stratification separator
FR1388033A (fr) * 1963-12-24 1965-02-05 Berry Ets Appareil et procédé de triage
US3433257A (en) * 1966-02-01 1969-03-18 Ibm Diaphragm type fluid logic latch
US3477467A (en) * 1967-10-05 1969-11-11 Dow Chemical Co Adjustable pressure reducing valve
US3478769A (en) * 1967-11-29 1969-11-18 Us Navy Automatic control system for decompression chamber
US3603349A (en) * 1969-08-14 1971-09-07 Irlin H Botnick Pushbutton-operated valve
US3799334A (en) * 1972-03-06 1974-03-26 W Collins Method and apparatus for recovering gold
US4124066A (en) * 1977-01-03 1978-11-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Radiator shutter for arctic vehicles
US4095534A (en) * 1977-02-16 1978-06-20 Foster Wheeler Energy Corporation Damper with curved extension plates for wide range flow control
US4279740A (en) * 1979-02-19 1981-07-21 Marusho Industrial Co., Ltd. Light-material segregating method and apparatus
CA1182073A (en) * 1981-12-30 1985-02-05 C. Thomas Humphrey Double bank grain cleaner
GB8409766D0 (en) * 1984-04-14 1984-05-23 Hambro Machinery Ltd Flutriator
FR2575734B1 (fr) * 1985-01-08 1989-11-17 Pechiney Aluminium Dispositif de distribution a debit regule d'une matiere pulverulente fluidisable
DE3524958A1 (de) * 1985-07-12 1987-01-15 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Pulsgeber fuer eine luftgepulste setzmaschine
US5006226A (en) * 1987-11-02 1991-04-09 Burt Jr Leo O Fluidized, dry bed, ore concentrator
US5301811A (en) * 1987-11-27 1994-04-12 Gebruder Buhler Ag Apparatus for the separation of grain material and the sorting out of heavy inclusions from grain material
US5183161A (en) * 1987-11-27 1993-02-02 Buehler Ag Process and apparatus for separating grain mixture
US5303826A (en) * 1990-02-13 1994-04-19 Refakt Anlagenbau Gmbh Method and apparatus for separating different plastic products
DE4029202A1 (de) * 1990-09-14 1992-03-19 Buehler Ag Verfahren zum sortieren von partikeln eines schuettgutes und vorrichtungen hierfuer
FR2671865B1 (fr) * 1991-02-21 1998-02-27 Valeo Thermique Moteur Sa Dispositif a volets pivotants pour la regulation du debit d'air traversant un echangeur de chaleur.
US5580307A (en) * 1995-02-22 1996-12-03 Arosio F. Lli S.N.C. Shutter for air or smoke conduits

Also Published As

Publication number Publication date
EP0763382A2 (en) 1997-03-19
EP0763382A3 (en) 1997-12-17
DE69617574T2 (de) 2002-08-01
CA2185736A1 (en) 1997-03-19
CZ292010B6 (cs) 2003-07-16
EP0763382B1 (en) 2001-12-05
US5957297A (en) 1999-09-28
CZ273996A3 (en) 1997-04-16
ES2169202T3 (es) 2002-07-01
CN1106223C (zh) 2003-04-23
FI98710B (fi) 1997-04-30
ATE209966T1 (de) 2001-12-15
CN1154272A (zh) 1997-07-16
PT763382E (pt) 2002-05-31
FI954388A0 (fi) 1995-09-18
DE69617574D1 (de) 2002-01-17
FI98710C (fi) 1997-08-11
CA2185736C (en) 2005-11-15
JPH09103744A (ja) 1997-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2169046C2 (ru) Устройство для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц
FI97527B (fi) Menetelmä ja laitteisto epäpuhtauksien poistamiseksi jauhemaisesta tai palamaisesta materiaalista, erityisesti lastu- tai kuitumateriaalista
RU2185886C2 (ru) Способ и устройство для отделения тяжелых частиц материала от легких частиц
US3799336A (en) Method and apparatus for treating discrete articles
US4351719A (en) Vibrating screen apparatus
KR890701231A (ko) 입상물질의 마찰선별을 위한 방법 및 장치
RU2250143C2 (ru) Устройство для сортировки древесной щепы на отдельные фракции
FI92476B (fi) Virtauksen jakava V-seula
CA2608406A1 (en) Apparatus for separating solids from a liquid
US5377848A (en) Roller screen for screening bulk material, especially wood chips
PL93929B1 (ru)
RU2337758C1 (ru) Виброконцентратор
SU1708444A1 (ru) Способ обогащени полезного ископаемого и устройство дл его осуществлени
US3397792A (en) Apparatus for the application of centrifugal force
RU2019310C1 (ru) Дисковая сортировка
JP3484064B2 (ja) 選別装置
US3482691A (en) Classification of granular materials
SU1211045A1 (ru) Барабанна рубительна машина
RU2029637C1 (ru) Способ разделения сыпучих материалов в псевдоожиженном слое и устройство для его осуществления
FI106438B (fi) Laite irtotavaramateriaalin seulomiseksi ja murskaamiseksi
SU915979A1 (ru) Устройство для разделения зернистых смесей 1
RU2340401C1 (ru) Виброконцентратор
RU2339451C1 (ru) Виброконцентратор
SU1238795A1 (ru) Способ грохочени материалов
RU2021026C1 (ru) Способ обогащения шламов и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070918