Yeni Bir Eddy Akımı Ayrıştırıcısı ile Küçük Boyutlu Demirsiz Metallerin Ayrıştırılması

Bu çalışmada 5 mm’den küçük granül haldeki demirsiz metallerin ayrıştırılarak geri kazanımı amacıyla tasarlanan yeni bir eddy akımı ayrıştırıcısı (EAA)’nın performansı incelenmiştir. Ayrıştırılacak malzemenin küçüklüğünden dolayı oluşan itme kuvveti ayrıştırmada yetersiz kalmaktadır. Bu kuvveti artırabilmek için mıknatıs tambur tasarımı, tambur hızı, kutup sayısı, hava aralığı, mıknatıs seçimi ve ana gövde tasarımında yapılacak iyileştirmeler ile yeni bir EAA geliştirilmiştir. Bu etkilerin deneyle incelenmesi mümkün olduğu için tambur pozisyonunun değişimi, tambur ve konveyör hızının etkileri test edilerek performansa etkileri belirlenmiştir. Bu sistem ile granül atık içerisinde bulunan değerli metallerin yüksek verimle geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması mümkün olmaktadır. Granül atık halindeki güç kablolarının ayrıştırılması için yapılan deneylerde en az %96 ’nın üzerinde verim elde edilmiştir.

___

  • 1. Dobney, S.J., 1993. Eddy Current Separators, IEE Colloquium on Permanent Magnet Machines and Drives, London, 9, pp: 1-3.
  • 2. Fenercioğlu, A., Kurt, Ü., 2007. Manyetik Olmayan Ġletken Malzemelerin AyrıĢtırılmasında Eddy Akımı Yönteminin Kullanılması ve Alüminyumun Geri Kazanılması Örneği, UMES 2007, Kocaeli 2, pp: 712-715.
  • 3. Fenercioğlu, A., Barutçu, H., 2015. Finite Element Analysis of Separation Force on Non-Ferrous Metals Induced by Eddy Current Separator, PIERS 2015, 6-9 July, 2015, Prague, Czech Republic.
  • 4. Fenercioğlu, A., Barutçu, H., 2015. Separation of Granule Non-Ferrous Metals in Shredded Cable Waste with Eddy Current Separator, Proceedings of the 4th International Conference on Mechanics and Industrial Engineering, 20-21 July, 2015, Barcelona, Spain.
  • 5. Kang, H.Y., Schoenung J.M., 2005. Electronic Waste Recycling: A Review of U.S. Infrastructure and Technology Options, Resources Conversation Recycling 45, pp: 368-400.
  • 6. Lungu, M., Rem, P., 2003. Eddy-current Separation of Small Nonferrous Particles by a Single-Disk Separator with Permanent Magnets, IEEE Transactions on. Magnetics, 39 (4), pp: 2062-2067.
  • 7. Lungu, M., 2005. Separation of Small Nonferrous Particles using an Angular Rotary Drum Eddy-current Separator with Permanent Magnets, International Journal of Mineral Processing, 78, pp: 22-30.
  • 8. Wang, Q., Zhao, Y., Jiao, H., Zhang, H., 2005. Effects of Operation Parameters of Eddy Current, 7th World Congress on Recovery, Recycling and Re-integration, China.
  • 9. Zhang, S., Rem, P.C., Forssberg, E., 1999. Particle Trajectory Simulation of Two-drum Eddy Current Separators, Res. Conserv. Recycl. 26, pp: 71-90.
  • 10. Zhang, S., Rem, P.C., Forssberg, E., 1999. The Ġnvestigation of Separability of Particles Smaller than 5 mm by Eddy-current Separation Technology, Part I: Rotating Type Eddy-current Separators. Magn. Electr. Separators, pp: 233-251.
  • 11. Zhang, S., Forssberg, E., Arvidson, B., Moss, W., 1999. Separation Mechanisms and Criteria of a Rotating Eddy Current Separator Operation, Resources, Conservation and Recycling 25, pp: 215-232.
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi-Cover
  • ISSN: 2757-9255
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009
  • Yayıncı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ