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[實用新型]一種赤泥干法電選治理系統有效

專利信息
申請號: 201520803785.6 申請日: 2015-10-15
公開(公告)號: CN205035091U 公開(公告)日: 2016-02-17
發明(設計)人: 葛中偉;令狐躍峰 申請(專利權)人: 北京榮富鑫環保科技有限公司
主分類號: C01F7/02 分類號: C01F7/02;C01G49/06;C01G23/047;C01D1/02;C01F11/02;B09B3/00
代理公司: 北京金智普華知識產權代理有限公司 11401 代理人: 巴曉艷
地址: 100074 北*** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 赤泥干法電選 治理 系統
【說明書】:

技術領域

實用新型屬于資源回收再利用技術領域,具體涉及一種赤泥干法電選治理系統。

背景技術

赤泥是制鋁工業提取氧化鋁時排出的污染性廢渣,一般平均每生產1噸氧化鋁,附帶產生1.0~2.0噸赤泥。中國每年排放的赤泥高達數百萬噸。由于赤泥中成分復雜,分離不易,某些地區的赤泥還具有放射性,因此赤泥通常是建立專用的赤泥場進行堆放,不但需要一定的基建費用,而且占用大量土地,其中的有害物質滲入地底或水中,嚴重污染環境,并使赤泥中的許多可利用成分得不到合理利用,造成資源的二次浪費,嚴重的阻礙了鋁工業的可持續發展。

實用新型內容

為了有效解決上述問題,本實用新型提出一種赤泥干法電選治理系統。

一種赤泥干法電選治理系統,所述治理系統包括攪拌機、造粒裝置、煅燒裝置、研磨裝置、電選裝置及分選裝置,所述攪拌機、造粒裝置、煅燒裝置、研磨裝置、電選裝置及分選裝置依次連接。

進一步地,所述電選裝置為電磁選裝置,所述電磁選裝置包括一滑動變阻器、一電磁線圈、一電源及一物料通道。

進一步地,所述物料通道盛放所述煅燒研磨后的赤泥,所述電磁線圈置于所述物料通道上側,所述電磁線圈與所述物料通道平行設置,所述滑動變阻器、電磁線圈及電源串聯連接。

進一步地,所述電磁線圈與所述物料通道距離為10-15cm。

本實用新型的有益效果為:將赤泥中的赤鐵(Fe2O3)、三氧化二鋁(Al2O3)、二氧化鈦(TiO2)、氧化鈉(Na2O)、氧化鈣(CaO)、稀土和微量元素實現回收利用。本實用新型所提出的赤泥干法電選治理系統,實現百分之一百的干法回收,便于管理及優化,有效解決了赤泥污染,還將赤泥中的物質全部利用,實現高價值產出。

附圖說明

圖1為本實用新型的結構示意圖;

圖2為本實用新型的電選裝置結構示意圖。

具體實施方式

下面詳細描述本實用新型的實施例,所述實施例的示例在附圖中示出,其中自始至終相同或類似的標號表示相同或類似的元件或具有相同或類似功能的元件。下面通過參考附圖描述的實施例是示例性的,僅用于解釋本實用新型,而不能理解為對本實用新型的限制。

在本實用新型的描述中,需要理解的是,術語“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置關系為基于附圖所示的方位或位置關系,僅是為了便于描述本實用新型和簡化描述,而不是指示或暗示所指的組合或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本實用新型的限制。另外,本實用新型實施例的描述過程中,所有圖中的“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等器件位置關系。

如圖1所示,本實用新型所提出的一種赤泥干法電選治理系統包括攪拌機1、造粒裝置2、煅燒裝置3、研磨裝置4、電選裝置5及分選裝置6,所述攪拌機1、造粒裝置2、煅燒裝置3、研磨裝置4、電選裝置5及分選裝置6依次連接,所述赤泥經由攪拌機1進行攪拌后,將赤泥打散,所述打散后的赤泥經過造粒裝置2進行造粒,獲得顆粒狀結構,并將顆粒狀結構在煅燒裝置3中進行煅燒,煅燒后進行研磨,研磨成細粒度,在研磨后通過電選裝置5進行電選,并依次根據磁性不同將赤鐵(Fe2O3)、三氧化二鋁(Al2O3)、二氧化鈦(TiO2)依次分散,氧化鈉(Na2O)、氧化鈣(CaO),在煅燒過程中打散消除。

其中所述攪拌機1、造粒裝置2、煅燒裝置3及研磨裝置4均為現有技術中常用的裝置,具體限定所述造粒裝置2造粒后,獲得顆粒直徑大小為2-5cm;所述煅燒裝置3的煅燒溫度為100-120℃,所述研磨裝置4研磨后研磨后顆粒直徑大小為1-1.5cm。

如圖2所示,其中所述電選裝置5為電磁選裝置,所述電磁選裝置包括一滑動變阻器52、一電磁線圈51、一電源53及一物料通道54,所述物料通道盛放54所述煅燒研磨后的赤泥,所述電磁線圈51置于所述物料通道54上側,所述電磁線圈51與所述物料通道54平行設置,并兩者之間的距離為10-15cm,所述滑動變阻器52、電磁線圈51及電源53串聯連接,通過控制滑動變阻器來控制電磁線圈的電量,進而改變電磁線圈的磁性吸引力強度,實現對赤鐵(Fe2O3)、三氧化二鋁(Al2O3)、二氧化鈦(TiO2)依次分別吸附,完成分選,并通過分選裝置6進行回收。

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