Lauffers fortschrittliches Donar DE‑XRT‑Sortiersystem nutzt Dual‑Energy‑Röntgentransmission (DE‑XRT) und KI‑Deep‑Learning‑Algorithmen. Es sendet zwei unterschiedliche Röntgenenergiestufen aus, um die atomspezifische Dichte jedes Partikels zu analysieren – und ermöglicht so die präzise Identifikation und Trennung komplexer Materialien anhand ihrer tatsächlichen inneren Zusammensetzung.
Sortierprinzip des Donar DE‑XRT‑Sortiersystems
Reinigung von Aluminium aus Zorba (Entfernung von Schwermetallverunreinigungen)
Die Trennung von Aluminium von Schwermetallverunreinigungen in Zorba beruht im Wesentlichen auf den signifikanten Unterschieden in der effektiven Ordnungszahl und der Materialdichte.
Wenn Dual‑Energy‑Röntgenstrahlen den Materialstrom durchdringen, misst das System die Abschwächungsunterschiede zwischen hochenergetischen und niederenergetischen Röntgenstrahlen. Aluminium ist ein Leichtmetall mit niedriger Ordnungszahl und geringer Dichte, das Röntgenstrahlen nur schwach abschwächt. Schwermetallverunreinigungen wie Kupfer, Messing, Zink, Blei und Edelstahl haben dagegen deutlich höhere Ordnungszahlen und Dichten, was zu einer starken Röntgenabsorption führt. Durch die Berechnung des Dual‑Energy‑Verhältnisses (DER) bestimmt das System präzise die effektive Ordnungszahl jedes Partikels und eliminiert so den Einfluss der Materialdicke. Das intelligente Steuersystem identifiziert daraufhin Schwermetallverunreinigungen und löst deren pneumatischen Auswurf aus – zurück bleibt gereinigtes Aluminium.
Trennung von Guss‑ und Knetaluminium
Die Trennung von Guss‑ und Knetaluminium basiert hauptsächlich auf Unterschieden in der Legierungszusammensetzung und der inneren Mikrostruktur, die zu Abweichungen in der Gesamtdichte und den Röntgenabsorptionsmerkmalen führen.
Gussaluminiumlegierungen enthalten in der Regel höhere Anteile an Legierungselementen, insbesondere Silizium (Si), und können zudem Porositäten oder innere Hohlräume aus dem Gussprozess aufweisen. Diese strukturellen und zusammensetzungsbedingten Unterschiede verändern die effektive Dichte und das Abschwächungsverhalten im Vergleich zu Knetaluminium, das dichter und gleichmäßiger ist. Die DE‑XRT‑Technologie erfasst diese feinen Unterschiede in der Röntgentransmissionsabschwächung zwischen den beiden Aluminiumarten. Anhand der charakteristischen Abschwächungssignaturen klassifiziert und trennt das System Guss‑ von Knetaluminium präzise – für einen höheren Wert des Recyclingstroms.
Technische Merkmale
● Überlegene Dual‑Energy‑Röntgentransmission
Dual‑Energy‑Röntgentransmission gewährleistet Aluminiumreinheit durch Schwermetall‑Eliminierung mittels Atomdichteanalyse und klassifiziert Guss‑ und Knetlegierungen präzise anhand ihrer spezifischen Mikrostrukturen und Zusammensetzungen.
● Eigene KI‑Deep‑Learning‑Algorithmen
Innovative Simulation des manuellen Sortiervorgangs – durch Einlernen und Training des intelligenten Sortiersystems mit allen Standards und Merkmalen der Erkennung und Sortierung.
● Zuverlässiges Hochleistungs‑Druckluft‑Auswurfsystem
Leistungsstarke, hauseigene Hochgeschwindigkeits‑Druckluftauswerfer gewährleisten präzises Ausschleusen und zuverlässige Leistung bei hohem Durchsatz.
● Flexibles modulares Design
Modulare Bauweise mit Bandbreiten von 1300–2000 mm (1300/2000) bietet den Verarbeitern maximale Flexibilität – ideal für Aluminium‑Umschmelzer, Autoverwerter, Recycler von Luftfahrtaluminium und Verpackungsmaterialien.
Typische Anwendungsszenarien
✦ Präzise Fremdstofferkennung in Aluminium
✩ Recycling von Fenster‑/Türprofilen
✩ Getränkedosen‑Recycling
✩ Aluminiumrecycling aus Elektroschrott
✦ Trennung von Guss‑ und Knetaluminium
✩ Sortierung von Autoverschrotungsrückständen
✩ Industrie‑Maschinenschrott
✩ Recycling von Luftfahrtaluminium
✩ Gehäuse von Unterhaltungselektronik
Technische Daten
| Modell | Donar DE-XRT1300 |
Donar DE-XRT2000 |
|
Bandbreite (mm) |
1300 | 2000 |
|
Inspektionsbreite(mm) |
1200 | 1800 |
|
Düsen |
202 | 304 |
|
Sortiergröße (mm) |
10~80 |
10~80 |
|
Durchsatz (t/h) |
3~6 |
5~10 |
|
Luftverbrauch (m3/min) |
10 | 15 |
|
Leistung (kW) |
10.6 | 14 |
|
Abmessungen (mm) |
5,530×2,441×2,433 |
5,655×2,770×2,779 |
|
Gewicht ohne Verpackung (t) |
5.8 | 8.4 |