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METODO DE PREPARACION DE ARENA DE FUNDICION ...

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5<br />

10<br />

15<br />

20<br />

25<br />

30<br />

35<br />

40<br />

45<br />

50<br />

55<br />

60<br />

65<br />

ES 2 265 045 T3<br />

El clasificador de aire apropiado para uso en la presente invención incluye además unos medios mediante los<br />

cuales las partículas de alimentación de entrada pueden ser presentadas a la corriente de aire más individualmente.<br />

Sorprendentemente, esto puede hacerse a velocidades de alimentación bastante elevadas en el caso de que la corriente<br />

de alimentación pueda entrar en la corriente de aire como una cortina más atenuada, con las partículas propagadas<br />

uniformemente en la dirección del flujo de aire, recuperando alguna de las ventajas de tener una corriente de aire<br />

uniforme entrando en el clasificador. La propagación de la corriente de alimentación se hace mejor ampliando la<br />

abertura a través de la cual entra la corriente en el clasificador y haciendo que la corriente de alimentación caiga, justo<br />

antes de entrar en la corriente de aire. A través de uno o dos tamices 18 los cuales son vibratorios, ya sea en la dirección<br />

del flujo de aire o transversal al mismo. La vibración del tamiz 18 asiste en la separación de las partículas finas de<br />

las partículas grandes, liberándolas para ser transportadas individualmente hacia la corriente de aire del clasificador.<br />

Lo mejor es que la amplitud de esta vibración sea baja, ya que las amplitudes grandes pueden lanzar las partículas<br />

demasiado lejos y, si la frecuencia es alta, contribuye a evitar la obstrucción del tamiz. La amplitud deberá ser inferior<br />

a 5 mm y la frecuencia deberá ser superior a 3 ciclos por segundo. Lo mejor es que las aberturas sean al menos tres<br />

veces mayores que el diámetro de las partículas más grandes para que dichas partículas pasen libremente a través<br />

de ellas.<br />

Cuando la corriente de alimentación se esparce de este modo, existe una reducción en la precisión de separación<br />

que podría lograrse en un funcionamiento ideal del clasificador, ya que la alimentación deja de entrar por un solo<br />

sitio. No obstante, la razón de que la alimentación se esté esparciendo es debida a que el funcionamiento real está<br />

ya lejos del ideal cuando la velocidad de alimentación es alta. La mejora de clasificación que se realiza a partir del<br />

esparcimiento adicional obtenido mediante un aumento de la anchura de la corriente de alimentación compensa con<br />

creces las pocas pulgadas de ampliación de la corriente de alimentación. No obstante, la amplitud de la corriente de<br />

alimentación en la dirección de la corriente de aire no deberá exceder 1/4 de la abertura del receptor en la dirección<br />

de la corriente de alimentación en el caso de un receptor de producto importante, y 1/8 reduciría el efecto aún<br />

más.<br />

Los resultados obtenidos sin un alimentador de tamiz vibratorio y con un alimentador de tamiz vibratorio se hallan<br />

resumidos en las Tablas 9 y 10, respectivamente. Estos datos indican que la corriente de alimentación se comporta<br />

en menor grado como una cortina sólida cuando la corriente se esparce ligeramente en la dirección del flujo de aire.<br />

Las partículas sólidas grandes caen más libremente en una sección anterior y hay una separación de limpieza de las<br />

partículas, con menos partículas finas en cada receptor.<br />

TABLA 9<br />

Distribución de tamaños de fracciones en el receptor (%) (sin alimentador de tamiz vibratorio)<br />

Posición corriente abajo desde el punto de alimentación<br />

Fracción de A B C D E F G H I J Alimentación<br />

tamiz (micrones)<br />

> 850 1 T 0 0 0 0 0 T<br />

500 - 850 49 65 0 0 0 0 0 2<br />

250 - 500 50 87 8 T T T 0 44<br />

150 - 250 T 8 88 92 75 38 T 43<br />

90 - 150 0 T 4 8 25 42 1 4<br />

53 - 90 0 T T T T 1 1 T<br />

< 53 0 T T T T 19 98 7<br />

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