Efficiently realizing the separation of coal gangue is a hot issue in coal preparation. To solve this problem, this paper proposes research on the identification and separation of minerals in coal gangue based on dual-energy X-rays, and conducts experimental research on four single minerals and several different composite minerals in coal based on the identification technology in the sorting process of the system, and conducts a simulation study on the jet separation simulation for the separation technology in the separation process of the system. Based on the coal gangue photoelectric separation test platform, the main minerals in coal gangue were analyzed. Based on MATLAB software, the grey value of the mineral was obtained, the curve between the grey value and the thickness was made, the mass absorption coefficient of the mineral in the high and low energy regions was obtained by regression analysis, and the R value identification threshold of single mineral and composite mineral was established, which provided a theoretical basis for the accurate identification of coal gangue. The parameters of the jet nozzle were analyzed and optimized through fluid simulation, and the optimal parameters for the rapid separation of coal gangue were determined.
The operating system of cooling and freezing by impingement and impingement fluidization techniques was modified using oval cross-sectional air jet nozzles at three different configurations of air distribution. The air jet exit velocity at different preset values of 30-50 m·s-1 as well as the velocity of air rebound from the operating chamber bottom were measured by applying three heads with oval nozzles and one with classical nozzles for comparative purposes. All of the nozzles had the same cross section. Freezing tests of French fries were performed in these conditions. An analysis of the rebound air velocity fields indicated that both an oval nozzle design and air velocity at the nozzle outlet determine the rebound air velocity. It was found that the limited use of oval nozzles at the impingement fluidization freezing process is possible and that 40 m·s-1 was the most appropriate velocity for air jets leaving the nozzles.
PL
Układ roboczy urządzenia do chłodzenia i zamrażania metodami impingement i odwróconej fluidyzacji zmodyfikowano, stosując do rozprowadzania powietrza dysze o przekroju owalnym w trzech konfiguracjach ustawienia względem siebie. Pomiary prędkości powietrza wypływającego z dysz przy założonych zróżnicowanych ich wartościach 30-50 m·s-1 i prędkości powietrza odbitego od dna komory roboczej przeprowadzono, wykorzystując trzy głowice z dyszami owalnymi i porównawczo jedną z dyszami klasycznymi. Przekrój poprzeczny wszystkich dysz był identyczny. Wykonano próby zamrażania frytek ziemniaczanych w tych warunkach. Analiza pól prędkości powietrza odbitego wykazała, że układ dysz owalnych oraz prędkość wypływającego z nich powietrza decydują o prędkości powietrza odbitego. Stwierdzono, że możliwe jest ograniczone zastosowanie dysz owalnych w obróbce zamrażalniczej metodą odwróconej fluidyzacji, a najodpowiedniejszą prędkością powietrza wypływającego z dysz było 40 m·s-1.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.