7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

Hasonló dokumentumok
EUROMAGNET HUNGARY KFT.

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

Tervezte és készítette Géczy László

Jegyzetelési segédlet 2.

Melléktermékek mennyisége és kezelése

Elektromágnesség tesztek

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Elektromos és elektronikai hulladékok kezelése

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

HAGYOMÁNY ÉS KIFORROTTSÁG

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

SG-70 Központi Daráló

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY cm AY cm AY cm AY cm

Mágneses kölcsönhatás

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

10 mm foratármérőjű rosta választható: 6, 8, 12, 17 mm

Mérnöki anyagismeret. Alapanyagok gyártása Alumínium és könnyűfém kohászat Réz és színesfém kohászat Öntészet

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Az elektromágneses tér energiája

Szerkezettan

Együttműködés, szakmai kapcsolódások

Elektromágnesség tesztek

Fizika minta feladatsor

BEMUTATKOZÁS A Husmann név több mint 50 éve egyet jelent a megbízhatósággal,

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT!

SOFIA BLAST KFT Tel.:

Lyukfűrészek Keményfém lyukfűrészek, alacsony vágórésszel A RUKO keményfém lyukfűrészek kézi és oszlopos

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Júniusi használtgép akció

Magtisztító és osztályozó gépek

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

Laboreszköz katalógus FOGÓK, DIÓK, TARTÓK

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Straight Edge Compact

SG-50 Központi Daráló

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTFOGÓ SZABVÁNYOK

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft

SHV SHL Ø 500. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató. Vertikális modell. Vízszintes modell

Előadás menete. Magfúzióból nyerhető energia és az energiatermelés feltétele. Fúziós kutatási ágazatok

Vezetők elektrosztatikus térben

FOLYAMATOS ÜZEMŰ SZÁLLÍTÓSZALAG- BERENDEZÉS MÉLY OLAJSÜTŐ

2011 KATALÓGUS KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI BERUDALÓK ÉS KIEGÉSZÍTOIK

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T

MÁGNESESFÉM-LEVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIA TERVEZÉSE HULLADÉKÉGETŐMŰ SALAKANYAGÁRA TDK Dolgozat

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Preferred Packaging Food

4. Sajtolás és fröccs-sajtolás

Kisgépek. Ananászhámozó/dinnyeszeletelő/kókuszdió törő. Pelli Profi / Schälfix Pelli KKS-1-3. Schälmeister / paradicsomszeletelő / körcikk vágó

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

Viaszvesztéses technológia

MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS

Gépek biztonsági berendezéseinek csoportosítása, a kialakítás szabályai. A védőburkolatok fajtái, biztonságtechnikai követelményei.

Elektrosztatikai alapismeretek

Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők

Orbitool Sorjázó szerszám

Padlóba süllyesztett ajtócsukók alkatrészei és kiegészítõi

METAL-FACH bálacsomagolók

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános

Shredderüzem maradékanyagából származó vezető termék szétválasztása rézre és alumíniumra örvényáramú szeparátorral TDK DOLGOZAT

MEGA-CHECK Rétegvastagság mérő készülékekhez SZONDAKATALÓGUS

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

SNAIGĖ STANDART LÁTVÁNY HŰTŐK CD , CD , CD , CD

Hulladék nyomtatott áramkörök fémtartalmának kinyerése mágneses és elektrosztatikus elválasztással

A kiadványban megjelenített tartalom a B.L.Metál Hungária Kft. szerzői jogi oltalma alatt áll. Bármilyen felhasználásuk a szerző

intelligens eszközök MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP

PTH SOROZAT Dobos apríték készítő gépek. Bármilyen fából, a legjobb minőségű aprítékot PTH 300 PTH 400 PTH 400 XL PTH 250 ENERGY

Takarmányok előkészítésének gépei és eszközei

Lánghegesztés és lángvágás

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

CSAVAROK. Oldal 477 Univerzális csavar hosszú. Oldal 476 Gyorsrögzítős csavar hosszú. Oldal 476 Gyorsrögzítős csavar rövid

HOSSZVÁGÓ KÖRFŰRÉSZLAP

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Műanyaghulladék menedzsment

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK

Átírás:

Aprító gépek E-hulladék aprítására leggyakrabban forgó, vagy álló és forgó kések között, illetőleg különböző zúzó szerkezetek révén kerül sor. A gépek betétei (élek, kések) cserélhetők. Shredder (7. ábra) A szembe forgó tárcsák között az adagolt anyag csíkokra hasad. Védelem a géptörés ellen: túlterhelést jelző szenzor, túlterheléskor automatikusan visszaforgó kések. A késkialakítás segíthet az anyag behúzásában. Granulátor/finomaprító (8. ábra) A beadagolt anyag az álló- és a forgókések között kerül aprításra, majd a készülék belsejében addig kényszerpályán mozog (többször a kések közé kerülve), amíg el nem éri az alsó rostán lévő furatok átmérőjét. Ekkor a szemcsék kihullanak a granulátorból. A rosta cseréjével különböző szemcsenagyságok állíthatók be. 7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor 1

Kalapácsos malom (9. ábra) Munkaterének közepén forgó tengelyen szabadon lengő ütő/zúzóelemek ( kalapácsok ). Kisebb beruházási költség, de rosszabb energiahatékonyság. A granulátornál nagyobb szemcseméret szórás. Láncos törő (10. ábra) Vágás nélkül, a centrifugális és ütközési erő segítségével bontja fel a különböző anyagok kötéseit. A káros anyagok (elemek, kondenzátorok) nem károsodnak úgy, mint a darálásnál, s kézzel jól válogathatók a gépi feldolgozást követően. Kisebb előkészítési ráfordítás. Az ütközésekhez szükséges örvény a gép belsejében egy pár lánc forgatása révén keletkezik. Nincs vágószerkezet, minimális a kopóalkatrész ráfordítás. 9. ábra. Kalapácsos malom 10. ábra. Láncos törő 2

Mágneses és elektromos elválasztó berendezések a. Vasötvözetek kiválasztása (mágneses szeparátor): Válogatás ferromágneses tulajdonság alapján, állandó vagy elektromágnes segítségével. Az állandó mágnesek telepítési és üzemeltetési költsége kisebb (nem fogyasztanak áramot, nem igényelnek különösebb karbantartást). Elektromágnessel nagyobb távolságról is kiemelhetőek a vastartalmú részek, és könnyebb a mágneses felület tisztítása. A felhasznált energia egy része hővé alakul, a meleg csökkenti a mágnes teljesítményét, ezért hűtésről is gondoskodni kell. A mágnes vonzza az ötvözetlen, a gyengén és egyes magasan ötvözött (pl. Cr17) acélokat és öntött vasakat, nem vonzza a magas Ni és Cr tartalmú, értékes, korrózióálló acélokat (pl. Cr18Ni10) és más nem vas alapú fémeket (pl. réz, alumínium) Szalag feletti kiválasztóval (a mágnest körbejáró külön szállítószalaggal) a kiemelt vas folyamatosan elvezethető. A ferromágneses részeket eltávolító heveder az eredeti szállítószalaghoz képest hosszanti (11. ábra), vagy erre merőleges irányú is lehet. 11. ábra Szalag feletti kiválasztó 12.ábra Dobmágnes Dobmágnes alkalmazásakor (12. ábra) a csúszdáról a szétválasztandó anyag egy forgó henger palástjára érkezik, melyen belül az anyagáram felőli oldalon mágneses betét található. A vastartalmú részek a henger palástjával együtt továbbforognak, és csak akkor esnek le, amikor kiérnek a mágneses betét hatósugarából. A nem mágnesezhető részek a tehetetlenségüknek megfelelően folytatják útjukat. 3

Mágneses betét helyezhető el a szállítószalag végén lévő meghajtódobban is (13. ábra). Ennek hatására a ferromágneses részecskék befordulnak a szalag alá, és csak ez után esnek le. A nem mágneses részek a szalag sebessége által meghatározott parabola pályán folytatják útjukat 13. ábra Mágneses meghajtódob 4

b. Nemvasfémek kiválasztása (örvényáramú szeparátor): A legelterjedtebb technológia az örvényáramos kiválasztás (14. ábra) Az eljárás elve: minden vezetőképes részecske, amely változó mágneses mezőbe kerül maga is mágneses tulajdonságúvá válik. A két mező kölcsönhatása az egyes részecskéket taszítja, röppályájukat módosítja. (A nemfémek maradnak az eredeti parabolapályán.) A berendezés dobjának belsejében nagy fordulatszámú mágneses rotor forog a változó mágneses tér előállításához. A rezgések tovaterjedésének megakadályozása megfelelő felfüggesztést és kiegyensúlyozást igényel. Megfelelő anyag-előkészítés után (azonos szemcseméret és hasonló szemcsealak) az örvényáramú szeparátorokkal az egyes fémek (pl. réz és alumínium) is elválaszthatók. 14. ábra Örvényáramú szeparátor c. Az elektromosan szigetelő anyagok leválasztása Az elektromos szigetelő részecskék röppályáját is befolyásolni lehet. Az elektrosztatikus szeparátorok (15. ábra) adagolórendszerében a fellépő súrlódás hatására a nem-vezető részecskék felülete elektrosztatikusan töltötté válik. Ezután a vegyes frakció erős elektrosztatikus mezőn halad át, ahol a töltött szemcsék felvett polaritásuknak megfelelően kitérnek, és elkülönülnek a többi anyagtól. 15. ábra Elektrosztatikus szeparátor 5