Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Waste electric and electronic equipment (WEEE) is the fastest growing waste stream compared to other types of waste and thus there is an increasing need for its efficient management. Disposal at landfills is not desired by the fact that this type of waste contains a number of useful materials that can be used again, as well as dangerous substances for which disposal is not desirable. This paper presents the results of laboratory tests of separating copper from telephone (UTP and STP) cables that are an integral part of electronic equipment. Testing was carried out by method of gravity concentration using Wilfley shaking table and Humphreys spiral concentrator. The results showed that these devices can be used successfully to obtain copper concentrate whereby better results were obtained at the shaking table.
PL
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) to najszybciej rosnący strumień odpadów w porównaniu do innych rodzajów odpadów, a tym samym powstaje zapotrzebowanie na jego skuteczne zarządzanie. Unieszkodliwianie odpadów na składowiskach odpadów nie jest pożądane z uwagi na to, że ten rodzaj odpadów zawiera wiele użytecznych materiałów, które można wykorzystać ponownie, a także substancje niebezpieczne, których składowanie wymaga spełniania rygorystycznych wymagań. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych separacji miedzi z kabli telefonicznych (UTP i STP), które stanowią integralną część sprzętu elektronicznego. Separację przeprowadzono metodą wzbogacania grawitacyjnego na stole wytrząsającego Wilfley i Humphreys oraz separatorze spiralnym. Uzyskane wyniki wykazały, że te urządzenia mogą być z powodzeniem stosowane do uzyskania koncentratu miedzi.
EN
The effect of air flow rate, pulp density and particle size was studied using central composite design for coal samples from the Lazy mine. Evaluation of column flotation tests was based on two dependant variables such as ash content and combustible matter recovery in the concentrate. The ash content in the concentrate was from 4.61 to 9.62% with the recovery of combustible matter from 17.43 to 81.98%. The ANOVA statistical analysis showed that the main effect of air flow rate has a significant impact on the combustible matter recovery and ash content in the concentrate. The main effect of pulp density on the combustible matter recovery is significant, whereas for the ash content it is not seen. There is a strong effect of the particle size on the ash content and combustible matter recovery in the concentrate. The interaction of the effect of the pulp density and particle size has a significant impact on the ash content in the concentrate.
EN
The aim of this paper was to determine the impact of physical and mechanical properties of rocks on the electricity consumption of a jaw crusher during crushing. This paper presents a different approach to determine the energy consumption during comminution. The energy required for crushing rocks was obtained by direct measurement of crusher's motor power during the crushing of samples. Laboratory tests were used to determine the following physical and mechanical properties of the tested samples: bulk density, compressive strength, tensile strength, hardness, and fracture toughness. After that, the laboratory jaw crusher crushing tests were conducted. In the first part of the study, the individual rock samples were crushed one by one. In the second part of the test, multiple samples were crushed simultaneously. By measuring the energy consumption for crushing rocks with different physical and mechanical properties, we explored the dependence of energy required for crushing on individual mechanical properties of rocks and the simultaneous effect of the properties. Using statistical analysis of the influence of individual mechanical properties we found that the greatest influence on energy consumption for crushing was compressive strength. Fracture toughness and tensile strength of the rocks had a significant impact on the crushing energy. The effect of bulk density was not large while for the hardness could not be stated that it had influence. By the analysis of deviations of specific crushing energy calculated using equations obtained by multiple regression analysis of simultaneous influence of multiple mechanical properties of rocks and from the measured values, it was found that the dependence obtained on the basis of all investigated properties showed the smallest deviation and dependence obtained by compressive strength, fracture toughness, and hardness showed significantly smaller deviation. By examining the influence of mechanical rock properties on particle size of crushed material it was found that the increase in compressive strength increased the proportion of larger particles while other properties showed no effect.
4
Content available Research of Condensers Recyclability
EN
Nowadays, electric and electronic equipment (EEE) are an integral part of every household and office and it could be said that EEE entered into every pore of modern society. Rapid technological development in the modern world brings as much advantages as it brings bigger amount of waste and this especially refers to the waste electrical and electronic equipment (WEEE). Condensers or capacitors are an integral part of every electronic device. There are many types of capacitors. Aluminium electrolytic capacitors are the most common because their inexpensive electrolytic. The electrolytic capacitors are composed of about 50 % of aluminium by mass and because that they could be a good source of aluminium. This paper presents research of possibility of aluminium recycling from electrolytic capacitors using gravity concentration. Separation of aluminium from the cylindrical shape capacitors in size from 7 to 80 mm was carried out using wet shaking table. Four different grain sizes were tested in plant scale (+8 mm, 8/4 mm, 4/2 mm and -2 mm), while only grain size 4/2 mm were tested in a laboratory scale. The separation efficiency was evaluated on the basis of three parameters: mass yield, aluminium recovery and grade of concentrate. The results obtained in plant scale showed that aluminium recovery and grade of aluminium concentrate increases with decreasing grain size. The best results of recovery of 95.19% and grade of 99.98% were obtained in grain size 4/2 mm, while mass yield was constant at level about 23%. Grain size of 4/2 mm was also tested in laboratory scale and the results showed that small capacitors are more suitable for separation than the larger one. The results showed that it is possible to separate aluminium from capacitors into high quality concentrate.
PL
W dzisiejszych czasach urządzenia elektryczne i elektroniczne (EEE) są integralną częścią gospodarstw domowych czy biur, można powiedzieć, że znajdują się w każdej komórce nowoczesnego społeczeństwa. Rozwój technologiczny przynosi ze sobą zarówno zalety, jak i minusy – większa ilość odpadów, w tym odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE). Kondensatory i skraplacze są elementem każdego urządzenia elektronicznego. Jest wiele typów kondensatorów, aluminiowe są najpopularniejsze z racji swojego niekosztownego wykonania. Kondensatory elektrolityczne składają się w ok. 50% z aluminium, mogą więc być jego źródłem. Artykuł prezentuje badania nad możliwościami recyklingowymi aluminium pochodzącego z kondensatorów elektrolitycznych użytych jako wzbogacanie grawitacyjne. Rozdział aluminium odbywa się w cylindrycznych kondensatorach o rozmiarze 7 x 80mm przy użyciu stołów koncentracyjnych na mokro. Testowano cztery różnej wielkości ziarna w skali pilotowej (+8mm, 8/4mm, 4/2mm i -2mm) oraz jedno, 4/2mm, w laboratorium. Skuteczność rozdziału oceniona została na podstawie trzech parametrów: wydajności masowej, odzysku aluminium i stopnia wzbogacenia. Wyniki otrzymane w skali pilotowej pokazują, że odzysk aluminium i stopień jego wzbogacenia wzrasta wraz z wielkością ziaren. Najlepszy wynik: uzysk - 95,19% - oraz zawartość – 99,98% - zostały uzyskane dla uziarnienia 4/2mm, podczas gdy wydajność masowa pozostawała stała na poziomie 23%. Badania nad ziarnami o wielkości 4/2mm, prowadzone w środowisku laboratoryjnym, pokazały, że małe kondensatory są lepiej przystosowane do rozdziału aluminium niż duże. Wyniki potwierdzają możliwość odzysku aluminium z kondensatorów oi uzyskania koncentratów o wysokiej jakości.
5
PL
Ze względu na korzystne właściwości tworzywa sztuczne, wypierają inne typy materiałów, zwłaszcza w przemyśle pakowniczym. Przyczynia się to do ciągłego wzrostu ilości odpadów. Duża ilość odpadów, malejące powierzchnie ich składowania, długi czas rozkładu, czy emisja niebezpiecznych substancji powstałych na skutek procesów: spalania i wietrzenia przyczyniły się do stwierdzenia, że składowanie odpadów stało się bardzo ważnym zagadnieniem środowiskowym. Odpady tworzyw sztucznych poddane recyklingowi charakteryzują się mniejszym, szkodliwym wpływem na środowisko oraz umożliwiają zaoszczędzenie powierzchni oraz naturalnych zasobów. Celem tego raportu jest ocena wydajności elektrostatycznego separatora podczas oddzielania mieszaniny PET/PVC. Wpływ potencjału elektrodowego oraz prędkości obrotu wirnika na proces oddzielania był badany dla trzech różnych wielkości cząsteczek (4/3.15, 3.15/2 i 2/1 mm). Wskaźniki wydajności procesu separacji mieszaniny dwuskładnikowej to: stopień zagęszczenia, oraz stopień odzysku. Najlepsze wyniki (100% stopień i 87% odzysku) otrzymano dla procesu oddzielania cząstek gruboziarnistych 4/3.15 mm, po dwóch wcześniejszych etapach separacji przy potencjale elektrodowym 15,5 kV i dla prędkości obrotu 35 m/min.
EN
Nowadays, due to their numerous favourable properties, plastic materials replace other materials in many industries, especially packaging industries, and therefore the generation of plastic waste is constantly increasing. Due to increasing waste volume and decreasing landfill disposal capacity, as well as a long decomposition time of plastic materials and emissions of hazardous substances either by weathering, natural drying or incineration processes, the disposal of plastic waste has become an important environmental problem worldwide. Waste plastics can be recycled which decreases potential harmful influence on the environment and saves landfill space and natural resources. The aim of the research presented in this paper was to evaluate the performance of the electrostatic separator when separating a PET/PVC mixture. The effect of electrode potential and rotor speed on the separation have been studied on three different particle size classes (4/3.15, 3.15/2 and 2/1 mm). Indicators of separation efficiency for two component plastic mixture were the concentrate grade and recovery. The best result (100% grade and 87% recovery) was obtained by separating coarse particle size class 4/3.15 mm after two separation stage at the electrode potential of 15.5 kV and rotor speed of 35 m/min.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.