Вести

Широка примена и будући развојни трендови сортера боја у индустрији силицијумских материјала

Sep 29, 2025 Остави поруку

Са брзим развојем фотонапонске и полупроводничке индустрије, потражња за високо{0}чистоћим силицијумским материјалима расте из дана у дан. Технологија машина за сортирање у боји, са својом високом-прецизношћу и високом{3}}ефикасношћу сортирања, тихо постаје кључна карика у унапређењу квалитета силицијумских материјала. У области рударства и прераде силицијум диоксида (кварцни песак, руда силицијум диоксида, калдрма, руда кварца типа пегматит и др.), прогресивност технологије сепарације директно утиче на чистоћу и економску вредност производа. Традиционалне методе ручног сортирања и механичког прегледа нису само неефикасне, већ и тешко испуњавају строге захтеве индустрије као што су фотонапонска и електроника за силицијум високе -чистоће.

Кварцни песак има јединствена физичка и хемијска својства и користи се за производњу стакла, ватросталних материјала, топљења феросилицијума, металуршких токова, керамике, материјала за млевење итд. У грађевинској индустрији, јака киселинска отпорност и средња отпорност на корозију кварца се користе за производњу бетона отпорног на киселине и малтера отпорног на киселине. Кварцни песак, као основна сировина силицијумских сировина, игра важну улогу у производњи силицијумских сировина.

Тренутно се пречишћавање кварцног песка углавном ослања на методе магнетне сепарације и флотације. Међутим, и даље има много нечистоћа након магнетне сепарације и флотације, и не постоји добар метод за уклањање ових нечистоћа осим ручног сортирања. Према разлици у боји између чистог кварцног песка и нечистоћа, фотоелектрични сортер боја се може користити за сортирање. Фотоелектрични сортер боја има карактеристике једноставне методе детекције, брзе брзине сортирања, високе системске интеграције и ниске цене.

Оптоелектронска технологија одабира боја односи се на употребу специјалних сочива за препознавање за снимање сигнала елемената површине слике материјала, прикупљање сигнала пропустљивости материјала или мерење влаге материјала и других информација о компонентама коришћењем инфрацрвених, ултраљубичастих и других метода. Процесор га обрађује да би се постигла фотоелектрична конверзија сигнала и упоређује се са стандардним сигналима ради анализе квалитета материјала. Затим се актуатори користе за уклањање инфериорних материјала. То је свеобухватна-технологија високе технологије која интегрише светлост, електричну енергију, гас и машине.

Цена ручног сортирања је све већа, а разлика у вредностима између кварцног песка високе{0}}чистоће и кварцног песка ниске чистоће је веома велика. Било из економске или еколошке перспективе, примена фотоелектричних машина за сортирање боја је изузетно корисна и ефикасна. Стога, проучавање технологије одабира боје кварцног песка има велики значај.

Разврстивач боја се углавном састоји од система за напајање, оптичког система за детекцију, система за обраду сигнала и система за извршење одвајања. Његов принцип рада је високотехнолошка-опрема која користи технологију оптичке детекције да аутоматски сортира честице различитих боја у зрнатим материјалима на основу разлика у њиховим оптичким карактеристикама.

① Материјал улази у машину из горњег резервоара, а кроз вибрацију вибрационог додавача, одабрани материјал пада низ жлеб.

② Материјал пролази кроз вибратор на горњем крају жлеба и убрзава се низ жлеб у кутију за сортирање.

③ Након уласка у поље за сортирање, пролази између ЦЦД сензора за обраду слике и позадинског уређаја. Под дејством извора светлости, ЦЦД прима синтетисани светлосни сигнал од изабраног материјала, што доводи до тога да систем генерише излазни сигнал, који се појачава и обрађује пре него што се пренесе у ФПГА+АРМ систем за обраду. Затим, контролни систем шаље упутства да покрене електромагнетни вентил за распршивање да ради, а вентил за распршивање издувава честице различитих боја у неисправан резервоар резервоара за пражњење и отиче.

④ Одабрани материјали настављају да падају у резервоар за готов производ пријемног резервоара и отичу напоље, чиме се постиже сврха селекције.

Техничке баријере у индустрији сортирања боја су релативно високе, углавном се огледају у потражњи за мултидисциплинарним технологијама као што су оптоелектронско снимање,{0}}технологија сензора велике брзине, обрада слике и компјутерски алгоритми. То значи да компаније морају континуирано да улажу у истраживачке и развојне ресурсе како би стекле тржишну конкурентност.

У будућности, машине за сортирање боја ће постати интелигентније и аутоматизованије, са могућношћу да аутоматски уче и прецизно идентификују карактеристике материјала. Да би задовољили све разноврсније потребе купаца, произвођачи су лансирали прилагођене производе и обезбедили прилагођена решења. У међувремену, зелени и еколошки прихватљив развој машина за сортирање боја је такође важан правац за индустрију.

Pošalji upit