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Kategorie:     Hersteller: 
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 FÖRDERANLAGEN FALKENSEE25 m / 650 mm stationĂ€re FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen



1 Stück stationĂ€res Förderband


1 StĂŒck Haldenband 25 m/650 mm mit V-StĂŒtze


Preis: VS Anfrage senden

Referenznummer: 2707

Bilder: 5 
FÖRDERANLAGEN FALKENSEE-25 m / 650 mm-FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen  : stationĂ€re  

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 FÖRDERANLAGEN FALKENSEE10 m / 800 mm stationĂ€re FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen



1 Stück stationĂ€res Förderband


1 StĂŒck Förderband 10m/800mm


Preis: VS Anfrage senden

Referenznummer: 2706

Bilder: 5 
FÖRDERANLAGEN FALKENSEE-10 m / 800 mm-FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen  : stationĂ€re  

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 ohne HerstellerangabeDosieranlage Aufgabetrichter, Silos und BehĂ€lter sonst. Maschinen und Aggregate





Dosieranlage


Unterlagen:

Schnitt Silos (PDF, 40,24 Kb)

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Referenznummer: 2704

Bilder: 7 
Dosieranlage-sonst. Maschinen und Aggregate  : Aufgabetrichter, Silos und BehĂ€lter  

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 O&K/KRUPP20 m / 650 mm stationĂ€re FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen



1 Stück stationĂ€res Förderband


1 StĂŒck Förderband 20m/650mm


Preis: VS Anfrage senden

Referenznummer: 2697

Bilder: 3 
O&K/KRUPP-20 m / 650 mm-FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen  : stationĂ€re  

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 POWERSCREEN7 m / 800 mm mobile FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen



1 Stück mobiles Förderband

Achsabstand: 7 m
Bandbreite/Gurtbreite: 800 mm
hydraulischer Antrieb


Preis: VS Anfrage senden

Referenznummer: 2696

Bilder: 3 
POWERSCREEN-7 m / 800 mm-FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen  : mobile  

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 ohne HerstellerangabeStollengurtfoerderband stationĂ€re FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen



stationÀre FörderbÀnder

Stollengurtförderband 16m/800mm


Preis: VS Anfrage senden

Referenznummer: 2692

Bilder: 11 
Stollengurtfoerderband-FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen  : stationĂ€re  

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 MANNESMANN-SEIFERTTeerschlamm-Pelletieranlage stationĂ€re Sortieranlagen





Teerschlamm und KlÀrschlamm-Pelletieranlage
Bj: 2003
KapazitÀt: 40.00t Teerschlamm + 40.000t KlÀrschlamm
gesamt. 80.000t/a




Unterlagen:

Grundfließbild (PDF, 201,00 Kb)
Beschreibung (PDF, 12,78 Kb)
Technische Informationen (PDF, 154,41 Kb)

Preis: VS Anfrage senden

Referenznummer: 2689

Bilder: 28 
MANNESMANN-SEIFERT-Teerschlamm-Pelletieranlage-Sortieranlagen  : stationĂ€re  

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 MANNESMANN-SEIFERTAbfallaufbereitungsanlage stationĂ€re Sortieranlagen





Abfallaufbereitungsanlage
Bj: 2000-2003
KapazitÀt: ca 500t/Tag
ca 120.000t/a

Die in der Aufbereitungsanlage verarbeiteten AbfĂ€lle setzen sich aus HausmĂŒll, SperrmĂŒll,
Kunststoffen, Shredderleichtfraktion und GewerbemĂŒll zusammen.
Die Aufbereitung der verschiedenen Abfallfraktionen besteht im Wesentlichen aus einer Zerkleinerung mit angeschlossener Siebung und Sichtung und Trocknung. Darauf folgt die Aufbereitung der heizwertreichen Fraktion zu SekundĂ€rbrennstoff mittels Pelletierung fĂŒr die stoffliche Verwertung.
Das Anlagenkonzept basiert dabei auf folgenden Verfahrensschritten:
‱ Annahme mit Vorsortierung und Beschickung
‱ Zerkleinerung der Grobfraktion
‱ Klassierung
‱ Abscheidung Fe-/NE- Metalle
‱ Zerkleinerung der Mittelfraktion
‱ thermisches Trocknungsverfahren
‱ Siebung in Grob- und Feinfraktion
‱ Sichtung
‱ Pelletierung
‱ Einsatz in den Vergasungsanlagen
Anlieferung
Das Material wird je nach Abfallart (HausmĂŒll , SperrmĂŒll und sperriger Gewerbeabfall) im Anlieferungsbunker gekippt. Ein Sortierbagger gibt dann die nicht zerkleinerungsbedĂŒrftigen AbfĂ€lle direkt auf ein Kanalband bzw. ĂŒbergibt die zerkleinerungsbedĂŒrftigen AbfĂ€lle in den Vorzerkleinerer. Die zerkleinerten bzw. nicht zerkleinerungsbedĂŒrftigen AbfĂ€lle werden auf ein schnelllaufendes Förderband ĂŒbergeben. Alle Aggregate sind so platziert, dass sie auch von einem Radlader bedient werden können. Störstoffe werden in bereitgestellte Container verladen. Dabei handelt es sich um:
‱ Große HolzstĂŒcke
‱ Große MetallstĂŒcke
‱ Große InertstĂŒcke.
SperrmĂŒll wird im Bunkerbereich abgekippt und nach den v. g. Bedingungen vom Bagger vorsortiert.
Wertstoff- und Störstoffabtrennung
Ziel der Wertstoffabtrennung ist es, einen möglichst hohen Anteil verwertbarer Stoffe
aus dem Restabfall zu gewinnen und Stoffe, die die Verfahrenstechnik stören aus
dem Abfallstrom zu separieren.
Sowohl fĂŒr die Trennprozesse als auch fĂŒr die Fördertechnik empfehlen wir eine
maximale KorngrĂ¶ĂŸe des Inputmaterials. Diese GrĂ¶ĂŸe sollte bei ca. 350 mm liegen.
Zur Optimierung der nachfolgenden Trennprozesse wird der Abfall mit einem
Trommelsieb in drei Fraktionen aufgeteilt in Grob-, Mittel- und Feinfraktion.
Die Grobfraktion ist mit ihrer KorngrĂ¶ĂŸe > 240 mm so gewĂ€hlt, dass die automatische
Abtrennung in den SiebunterlĂ€ufen nicht durch große Papiere und Folien empfindlich
behindert wird. Im Überlauf befinden sich Papier, Folien, große VerbĂŒnde,
Kunststoffe, Textilien, Blechembalagen und Holz sowie vereinzelt ElektrogerÀte und
Steine.
Der SiebĂŒberlauf wird mit Hilfe eines Überbandmagneten von eisenhaltigen Stoffen
befreit und einem Vorzerkleinerer zugefĂŒhrt. Zum Schutz gegen Zerstörung ist der
Vorzerkleinerer mit einer Störstoffklappe ausgerĂŒstet. Das zerkleinerte Material wird auf die Siebstrecke erneut aufgegeben und durchlĂ€uft dann das Sieb durch die Fein-und Mittelfraktion.
Die Mittelfraktion > 60 - < 240 mm wird ĂŒber einem Überband- und einem Trommelmagnet von Fe-Metallen befreit. In der anschließenden NE-Trennung werden die nichteinsenhaltigen Metalle separiert. Die Mittelfraktion wird anschließend in einem Ballistikseparator aufgeteilt. Im Ballistikseparator erfolgt die Trennung des aufgegebenen Abfallstroms auf Grund der verschiedenen Flugkurven.
Das Aufgabematerial wird auf eine geneigten und sich bewegende Ebene (sogenannte Paddel) geworfen. Durch die Relativbewegung gegen den Fall wird ein Impuls erzeugt und gegen die Fallbewegung indiziert. Dabei verhalten sich die einzelnen Stoffe auf dem Aufgabetisch unterschiedlich. Leichte und flache Teile wie z.B.
Papier, Kunststofffolien oder Textilien, werden flach und seicht nach oben geworfen und durch die Paddelbewegung nach oben zur Leichtfraktionsaustrag transportiert.
WĂ€hrend dieses Transportes werden die flachen Teile noch mehrmals aufgeworfen und dadurch von noch anhaftendem Feinkorn befreit.
Schwere und körperförmige Teile werden durch die Paddelbewegung nach oben geschleudert und durch die SchrĂ€gstellung der Paddel zum unteren Ende ausgetragen. Hierbei handelt es sich hauptsĂ€chlich um Steine, Flaschen und Metalle, die vom vorgeschalteten Fe- und NE-Trenner nicht erfasst wurden (z.B. Edelstahl usw.). Die PaddeloberflĂ€che ist gelocht, wodurch eine Feinfraktion von <15mm erzeugt wird. Die Feinfraktion < 15 mm wird dem Siebunterlauf < 80 mm zugefĂŒhrt.
Die Leichtfraktion wird ĂŒber einen Zerkleinerer auf < 60 mm zerkleinert und der Trocknung zugefĂŒhrt. Die so behandelte Fraktion wird einem Trommeltrockner zugefĂŒhrt, der dem Material Wasser entzieht und damit eine Massenreduktion erreicht. In einer Brennkammer wird die Trocknerzuluft erhitzt und in den Trockenraum eingeblasen. WĂ€hrend der ca. 10-20 Minuten Verweilzeit im Trockner wird der Wassergehalt des Materials auf < 10 % gesenkt. Als Trocknungsraum dient eine Trommel, durch deren Rotation das Material intensiv mit der heißen Luft in Kontakt gebracht wird. Die Trockner werden so gefahren, dass der Cb-Gehalt im BrĂŒdenkreislauf nach den Trocknern < 10 % betrĂ€gt. Der C^-Gehalt wird durch O2-Messungen nach dem Heißgaserzeuger sowie nach dem Filter ĂŒberwacht. Sollte es zu einer Überschreitung der 02-Gehaites kommen, so kann mittels WassereindĂŒsung der 02-Gehalt prozentual gesenkt werden. Wird ein 2. Alarmwert ĂŒberschritten, so fallen die Feuerung der AbgaslĂŒfter und die Materialzufuhr aus und die Anlage wird automatisch mit Stickstoff N2 inertisiert.
Die Trockner werden ĂŒber Zufuhrschnecken beschickt. Durch die Zufuhrschnecken wird der Falschlufteintrag in den Trockner verhindert. Das Material verlĂ€sst den Trockner ĂŒber eine Schiebeschleuse, die getaktet arbeitet. Über diese Schiebeschleuse wird ebenfalls ein Falschlufteintritt verhindert. Bei akuter Störung eines Trockners wird die Fördergeschwindigkeit der zufĂŒhrenden Förderer reduziert und der verbleibende Inputstrom durch ein Sammelband auf einen Trockner umgeleitet.
Die Feinfraktion wird ebenfalls ĂŒber eine Fe-Separierung und eine NE-Trennung behandelt, bevor sie wie die oben beschriebene Leichtfraktion einem Trommeltrockner zugefĂŒhrt wird. Hierbei wird das Material auf eine Restfeuchte von < 15 % getrocknet. Durch die Fe- und NE-Trennung werden Schadstoffe wie z.B. Cd und Ni - wie sie vor allem in Batterien vorhanden sind - sicher ausgeschleust.
Nachaufbereitung
Im Anschluss an die Trocknung wird der Abfall aus der Feinfraktion einer weiteren Aufbereitung zugefĂŒhrt. Dazu wird der Abfall aufgeteilt und Luftherden zugefĂŒhrt, in dem eine Trennung stattfindet, in dem die Herdplatte in Schwingungen versetzt und von unten mit Luft durchströmt wird. Durch den Luftstrom und die Auflockerung auf Grund der Herdbewegung, werden die leichten Bestandteile aufgehoben, in einen Zustand der Fluidisation versetzt und gleiten schließlich mit der Neigung der Herdplatte in Richtung Leichtgutaustrag.
Das schwere Material wird vom Luftstrom nicht erfasst, sondern durchwandert die SchĂŒttung in Richtung Herdplatte. Durch den Kontakt mit dieser wird dann das Schwergut auf Grund der Schwingungsbewegung in Richtung Schwergutaustrag transportiert. Die TrennschĂ€rfe der zu sortierenden Stoffe wird erhöht, indem das Kornspektrum in 2 Fraktionen (4/30 und 30/80) und auf 2 Luftherde aufgeteilt wird. Um zu vermeiden, dass das Material der KorngrĂ¶ĂŸe < 2 mm unabhĂ€ngig von den stofflichen Eigenschaften als Staub ins Leichtgut gefördert wird, wird ein Spannwellensieb mit der LochgrĂ¶ĂŸe 4 mm dem Luftherd vorgeschaltet. Die dabei erzeugte Fraktion ist der thermischen Beseitigung zuzufĂŒhren. Das Schwergut wird der Inertfraktion und das Leichtgut der Pelletierung zugefĂŒhrt.
Pelletierung
Das fĂŒr die Pelletierung geeignete Material wird ĂŒber Zwischenpuffer den Pelletpressen zugefĂŒhrt. Durch umlaufende Koller wird das Material durch radial angeordnete Bohrungen gepresst und durch die hohen ReibungskrĂ€fte verfestigt. Die so entstandenen Pellets werden durch Konvektion abgekĂŒhlt und verladen.
KĂŒhlung
Durch die beim Pressvorgang aufgetretenen Walk,- Reib- und ZerkleinerungsvorgĂ€nge werden die Pellets auf ca. 90° C erhitzt. Anschließend werden diese im PelletkĂŒhler auf eine Temperatur von ca. 35°C gekĂŒhlt. Ein- und Austrag in den PelletkĂŒhler erfolgen mit Hilfe von Zellradschleusen. Im PelletkĂŒhler werden die warmen Pellets durch die Abluft aus der Anlieferhalle im Gegenstrom herunter gekĂŒhlt.
Die Pellets werden anschließend einer Absiebung < 8 mm zugefĂŒhrt und der Siebunterlauf wird wieder der Pelletierung zugefĂŒhrt.







Unterlagen:

Trockentrommel (PDF, 1,08 Mb)
Blockfließbild (PDF, 229,95 Kb)
Blockfließbild2 (PDF, 478,75 Kb)
Hauptaggregate (PDF, 274,76 Kb)
Beschreibung der HauptgerÀte (PDF, 101,41 Kb)
ĐĄŃ…Đ”ĐŒĐ° Ń‚Đ”Ń…ĐœĐŸĐ»ĐŸĐłĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐŸĐłĐŸ ĐżĐŸŃ‚ĐŸĐșа (PDF, 107,31 Kb)

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Referenznummer: 2688

Bilder: 60 
MANNESMANN-SEIFERT-Abfallaufbereitungsanlage-Sortieranlagen  : stationĂ€re  

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 GfA/METSO MINERALSSiebturm sonstige sonst. Maschinen und Aggregate





Siebturm/verzinkte Konstruktion


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Referenznummer: 2678

Bilder: 3 
GfA/METSO MINERALS-Siebturm-sonst. Maschinen und Aggregate  : sonstige  

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 FAC-DOPPSTADT50 m / 800 mm stationĂ€re FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen



1 Stück stationĂ€res Förderband


Landband 50m/800mm
Bj: 1996/1997


Preis: VS Anfrage senden

Referenznummer: 2677

Bilder: 4 
FAC-DOPPSTADT-50 m / 800 mm -FörderbĂ€nder und Förderbandanlagen  : stationĂ€re  

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