All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

جهاز فصل الجاذبية

(1229 منتجًا متوفرة)

حول جهاز فصل الجاذبية

أنواع أجهزة الفصل بالجاذبية

تُعدّ **أجهزة الفصل بالجاذبية** معدات فصل بالجاذبية تُصنّف المواد ذات الكثافات المختلفة باستخدام تدفقات المياه الصاعدة والهابطة. في عملية الفصل بالجاذبية، تستقرّ الجسيمات الثقيلة بسرعة في التدفق الهابط (المُسمّى أيضًا سقوط طبقة السرير) ببطء في التدفق الصاعد. بالإضافة إلى أجهزة الفصل بالجاذبية المائية، هناك أجهزة فصل بالجاذبية الهوائية التي تستخدم الهواء المضغوط لفصل المواد.

تُوجد أجهزة الفصل بالجاذبية المائية في نوعين رئيسيين: أجهزة الفصل بالجاذبية المائية النبضية وأجهزة الفصل بالجاذبية المائية ذات التدفق القطري. أجهزة الفصل بالجاذبية المائية النبضية هي النوع الأكثر شيوعًا، بينما أجهزة الفصل بالجاذبية المائية ذات التدفق القطري أقل شيوعًا لأنها تستهلك كمية كبيرة من الماء. تنقسم أجهزة الفصل بالجاذبية المائية النبضية بشكل أكبر إلى مركبات، بما في ذلك الأجهزة المساعدة بالهواء المضغوط، والأجهزة المُتحكّمة هيدروستاتيكيًا، وأجهزة النبض الضغطية. تستخدم الأجهزة المساعدة بالهواء المضغوط الهواء المضغوط لرفع ضغط الماء النبضي والتحكم في توقيت وتردد نبضات الفصل بالجاذبية. تعمل الأجهزة المُتحكّمة هيدروستاتيكيًا وفقًا لنفس المبادئ مثل الأجهزة المساعدة بالهواء المضغوط، لكن ضغط النبض يتم توليده بواسطة وسائل هيدروليكية، مثل إعادة تدوير المياه عالية الضغط. تختلف أجهزة النبض الضغطية عن الطريقتين السابقتين في أن المياه عالية الضغط تخلق تأثير نبضي.

يمكن أن تعمل كل من أجهزة الفصل بالجاذبية المائية النبضية والقطرية كمركزات جبلية وفاتحة ذيل بيبر. مركزات الجبل هي أنظمة مدخلها، بينما أنظمة ذيل البيبر هي أنظمة مخرجها. عادةً ما توجد أنظمة ذيل البيبر باتجاه نهاية طاولة الفصل بالجاذبية ويمكن استخدامها لفصل المواد الذيلية.

تُفصل أجهزة الفصل بالجاذبية المائية المعادن الثقيلة وجسيمات الخام بسرعة، لكن الجسيمات الخفيفة تستغرق وقتًا أطول. أجهزة الفصل بالجاذبية الهوائية أكثر كفاءة للجسيمات الأخف وزنًا، حيث تقوم بفصلها بسرعة. يمكن تقسيم أجهزة الفصل بالجاذبية الهوائية بشكل أكبر إلى إصدارات غير متوازنة ومتوازنة. الأول لديه انفجار هواء صاعد أقوى يسمح للمواد الخفيفة بالارتفاع والمواد الثقيلة بالسقوط. في أجهزة الفصل بالجاذبية الهوائية المتوازنة، تكون الحركات لأعلى ولأسفل أكثر تساويًا.

مواصفات وصيانة أجهزة الفصل بالجاذبية

تختلف مواصفات مركز الفصل بالجاذبية المُعروضة للبيع اعتمادًا على النوع المُشتراة. ومع ذلك، تنطبق بعض المواصفات الأساسية على جميع أجهزة الفصل بالجاذبية.

  • مساحة الأرضية

    تحدد مساحة الأرضية لجهاز الفصل بالجاذبية كمية وكتلة المواد التي يمكنه فصلها. تُوفر أجهزة الفصل بالجاذبية الكبيرة ذات مساحة الأرضية الأكبر مجالًا لدُفعات المواد لترسيب. وهذا يزيد من الإنتاجية ويُقلل من فترات التوقف بين معالجة كل دفعة. أجهزة الفصل بالجاذبية الأصغر حجمًا أكثر إحكامًا. فهي تستهلك طاقة أقل، لكن المقايضة هي أنها تُعالج دفعات أصغر من المواد.

  • ارتفاع عمود الماء

    يُحدد الارتفاع الماء وكثافة المواد التي سيتم فصلها. يلزم عمود أعلى عندما تكون المواد ذات كثافة عالية. تحتوي أجهزة الفصل بالجاذبية الكبيرة عادةً على أعمدة مائية قابلة للتعديل. تُمكّن هذه المرونة المُشغّلين من ضبط جهاز الفصل بالجاذبية لخصائص المواد المتنوعة.

  • طول شوط التذبذب

    تُعرف حركة التذبذب لجهاز الفصل بالجاذبية باسم الشوط. طول الشوط هو المسافة التي يتم تغطيتها في حركة ذهاب وإياب واحدة. تحتوي أجهزة الفصل بالجاذبية الصغيرة على أطوال شوط تبلغ حوالي 38 مم (1.5 بوصة). يكون طول الشوط أطول في أجهزة الفصل بالجاذبية الأكبر حجمًا. غالبًا ما يتحرك سرير جهاز الفصل بالجاذبية أكثر للمواد الخشنة. يُستخدم شوط أصغر لترسيب طبقات المعادن الدقيقة. تحتوي العديد من أجهزة الفصل بالجاذبية الكبيرة على طول شوط وتردد قابلان للتعديل.

  • متطلبات الطاقة

    تُدير الأنظمة الكهروميكانيكية داخل أجهزة الفصل بالجاذبية الحركات لأعلى ولأسفل. تستخدم المحركات الكهروميكانيكية محركًا وعلبة تروس. يكون طلب الطاقة أعلى في أجهزة الفصل بالجاذبية الأكبر حجمًا ذات المحركات وعلب التروس الأكبر حجمًا. تبلغ متطلبات الطاقة لمحرك كبير نموذجي حوالي 1 كيلو واط (كيلو واط).

نصائح الصيانة لأجهزة الفصل بالجاذبية

تُحسّن متانة فاصل جهاز الفصل بالجاذبية عند أداء بعض روتينات الصيانة بانتظام. إليك جدول صيانة مع روتينات مُقترحة ونصائح للحفاظ على جهاز الفصل بالجاذبية في حالة ممتازة:

  • التفقد اليومي

    يجب على المُشغّلين فحص سرير جهاز الفصل بالجاذبية وخطوط المياه بعناية كل يوم. إنهم يبحثون عن أي انسدادات أو علامات على البلى والتلف. يجب أن تكون خطوط المياه واضحة للسماح بسلاسة عملية الفصل بالجاذبية. يمكن للكشف المبكر عن المشكلات توفير تكاليف إصلاح باهظة ومنع توقف تشغيل الماكينة.

  • الصيانة حسب الحاجة

    يجب على العمال تنظيف جهاز الفصل بالجاذبية فقط حيث لم يُسمح للأوساخ بالترسيب. يمكن أن تتراكم الأوساخ والزيت في المناطق المُهملة، مما يجعل تنظيفها أكثر صعوبة. ركز على المناطق المُستخدمة والمُنظفة بشكل متكرر. استخدم منتجات التنظيف والأدوات المناسبة للحد من مخاطر تلف جهاز الفصل بالجاذبية.

سيناريوهات استخدام أجهزة الفصل بالجاذبية

تُستخدم أجهزة الفصل بالجاذبية بشكل أساسي في التعدين لفصل المعادن ذات الكثافات المختلفة. ومع ذلك، فإن تطبيقها لا يقتصر على التعدين وحده. لقد وجد فاصل جهاز الفصل بالجاذبية استخدامًا في مختلف القطاعات نظرًا لقدرته على فصل المواد ذات الكثافات المختلفة بكفاءة.

في الآونة الأخيرة، تم استخدام أجهزة الفصل بالجاذبية على نطاق واسع في صناعة الفحم لتحسين الفحم. يتم سحق الفحم أولاً إلى حجم معين بحيث يمكن عزل المعادن الأخف وزنًا والمواد العضوية إلى أعلى سرير جهاز الفصل بالجاذبية، حيث تتم إزالتها بعد ذلك. ما تفعله أجهزة غسل الفحم هو عكس ما يحدث في خزانات طين الفحم، حيث غالبًا ما يتم استرداد بقايا الفحم الدقيقة للمعالجة.

تم استخدام أجهزة الفصل بالجاذبية في صناعة النسيج لسنوات، حيث يتم فصل منتجات الصوف والقطن والألياف الأخرى عن الماء. هنا، تُستخدم أجهزة الفصل بالجاذبية المعدنية لاستخراج الذهب والمعادن القيّمة الأخرى من الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومصانع الغزل والنسيج. ومع ذلك، هذا مجال يتطلب مزيدًا من البحث والتطوير والتحقيق لتحديد المنتجات وعمليات المعالجة المحددة.

تُصطاد الأسماك باستخدام أجهزة الفصل بالجاذبية، وتُفصّل الأسماك البحرية عن الصيد غير المرغوب فيه أو الصيد الثانوي. تعمل عن طريق استخدام شباك الجر لرمي شبكة حول أسراب الأسماك المستهدفة، وبعد ذلك يتم استخدام جهاز الفصل بالجاذبية لفصلها عن الحيوانات البحرية غير المستهدفة. تُستخدم أجهزة الفصل بالجاذبية بشكل أساسي في مصائد الأسماك. تُظهر الأبحاث أن أجهزة الفصل بالجاذبية يمكن أن تُساعد في تقليل الصيد الثانوي غير المرغوب فيه وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة.

في صناعة صناعة الأثاث، تُساعد أجهزة الفصل بالجاذبية الهيدروليكية في إنشاء مكونات الأثاث بدقة وبشكل مُربح من حيث التكلفة. تُستخدم هذه الأجهزة لقص أو حفر أو سحب مكونات الخشب وفقًا للمواصفات الدقيقة وغالبًا ما تُستخدم لإجراء قصات دقيقة في قطع الأثاث التالية:

  • الخزائن.
  • الطاولات.

غالبًا ما يستخدم مُصنّعو السيارات أجهزة الفصل بالجاذبية لتركيب هيكل السيارة. تُساعد أجهزة الفصل بالجاذبية السيارات على الحفاظ على الملاءمة والمحاذاة الصحيحة لأجزاء السيارة أثناء عملية التجميع. غالبًا ما تُستخدم أثناء عمليات تجميع المركبات التالية:

  • تجميع هيكل السيارة.
  • تجميع الهيكل السفلي.

هذه ليست سوى أمثلة قليلة لكيفية استخدام أجهزة الفصل بالجاذبية في صناعة السيارات. مع تقدم التكنولوجيا، من المرجح أن تُصبح أجهزة الفصل بالجاذبية أكثر انتشارًا، مما يُحسّن الكفاءة في صناعة السيارات.

يتم حفر الثقوب الدقيقة في صناعة الإلكترونيات باستخدام أجهزة الفصل بالجاذبية. تُستخدم أجهزة الفصل بالجاذبية بالحفر بالليزر، على سبيل المثال، لمحاذاة الليزر بدقة عند إنشاء ثقوب في مختلف لوحات الدوائر المطبوعة. تُعدّ الثقوب الدقيقة مكونات أساسية ضرورية لعمل لوحة الدوائر المطبوعة بشكل فعال. بصرف النظر عن الحفر بالليزر، فإن التقنيات الأخرى التي تستخدم أجهزة الفصل بالجاذبية تشمل:

  • التصوير المباشر بالليزر.
  • حفر بالليزر.
  • مخرطة الليزر V-Groove.

كما هو موضّح أعلاه، يُعدّ جهاز الفصل بالجاذبية أداة مهمة جدًا في مختلف الصناعات. تُجعله قدرته على فصل الأشياء ذات الكثافات المتنوعة لا غنى عنه في صناعة التعدين. مع مزيد من الابتكار والاستكشاف، قد تجد أجهزة الفصل بالجاذبية المزيد من التطبيقات في الصناعات الأخرى.

كيفية اختيار أجهزة الفصل بالجاذبية

  • خذ في الاعتبار خصائص مواد التغذية:

    كما ذُكر سابقًا، يعمل فاصل جهاز الفصل بالجاذبية بشكل جيد مع مجموعة واسعة من مواد التغذية. ومع ذلك، لا يزال من المهم جدًا أن تفهم الشركات المواد التي تريد تعدينها قبل الحصول على جهاز فصل بالجاذبية. يشمل ذلك توزيع حجم الجسيمات، ونطاق الكثافة النوعية، والشكل، ومحتوى الرطوبة. بمجرد تحديد خصائص المواد، يمكن لأصحاب المشاريع اختيار نموذج جهاز فصل بالجاذبية ذي المعلمات الصحيحة. يشمل ذلك تصميم غرفة الفصل بالجاذبية، ونظام توزيع مياه الشطف، وطول الشوط، والتردد، وحجم وسائط الفصل.

  • اختر السعة والإنتاجية المناسبة:

    تُعدّ طريقة جيدة لتحليل ذلك بالنظر إلى أقصى معدل تغذية يُقدمه جهاز الفصل بالجاذبية. سيحتاج أصحاب المشاريع إلى مراعاة عمليات التعدين الخاصة بهم وكمية المواد التي سيتم فصلها يوميًا. ثم، يجب عليهم التأكد من أن معدل تغذية جهاز الفصل بالجاذبية المُختار وكفاءة الفصل يمكنهما تلبية هذه المتطلبات.

  • خذ في الاعتبار تكاليف التشغيل والصيانة:

    تُوفر أجهزة الفصل بالجاذبية الهوائية تكاليف تشغيل وصيانة مختلفة. هذا لأن احتياجات الطاقة، ومتطلبات المياه، وإنتاجية الوسائط مختلفة لكل نوع. من المهم لأصحاب المشاريع تحليل تكلفة التشغيل والصيانة لأجهزة الفصل بالجاذبية التي ينظرون فيها بعناية. اختر تلك التي تُناسب ميزانيتهم ​​وتُقدم لهم عائدًا مناسبًا على الاستثمار مع كفاءة فصل جيدة.

  • فكر في التأثير البيئي:

    تُعدّ أجهزة الفصل بالجاذبية ذات تأثير بيئي جيد مقارنةً بالعديد من خيارات فصل المعادن الأخرى. هذا لأنها لا تستخدم مواد كيميائية سامة أو تعتمد على استهلاك الطاقة العالي. ومع ذلك، كما ذُكر سابقًا، قد يستخدم جهاز الفصل بالجاذبية الكثير من الماء أثناء عملية الفصل. يمكن أن يكون هذا مصدر قلق كبير للشركات التي تُوجد في مناطق ذات توافر مائي منخفض. يجب على هذه الشركات مراعاة نظام إعادة تدوير المياه لجهاز الفصل بالجاذبية وكفاءته في تقليل استهلاك المياه.

أسئلة وأجوبة حول أجهزة الفصل بالجاذبية

س: ما هي اتجاهات تكنولوجيا فاصل جهاز الفصل بالجاذبية؟

ج: هناك اتجاه نحو أجهزة الفصل بالجاذبية ذات استخدام المياه الأكثر كفاءة. يتم تنفيذ فصل متعدد المراحل مع إعادة تدوير المياه في العديد من أجهزة الفصل بالجاذبية الحديثة للفحم.

س: هل لا تزال أجهزة الفصل بالجاذبية مهمة في فصل الفحم؟

ج: نعم، على الرغم من تطوير تقنيات الطفو، لا تزال أجهزة الفصل بالجاذبية هي الطرق الأكثر فعالية من حيث التكلفة والطاقة لفصل المواد ذات الكثافات العالية، خاصةً الفحم.

س: هل تعمل جميع أجهزة الفصل بالجاذبية على نفس المبدأ؟

ج: لا، بعض أجهزة الفصل بالجاذبية ذات التقنية العالية مثل باوم لها حركات صعود وهبوط معقدة وطبقات سرير منفذة من مواد مختلفة.

س: هل يمكن للمستخدمين تغيير حجم التغذية لمركز جهاز الفصل بالجاذبية؟

ج: نعم، آلية فصل جهاز الفصل بالجاذبية هي أنه يمكنه معالجة التغذيات الدقيقة والمتوسطة والخشنة. ومع ذلك، عادةً ما تكون كفاءة الفصل أعلى عند معالجة الدقائق إلى المتوسطة.