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Classification of Shredded Aluminium Scrap Metal Using Magnetic Induction Spectroscopy

废品 金属 冶金 杂质 材料科学 分类 温室 污染 电磁感应 废物管理 感应加热 工艺工程 工程类 电磁线圈 计算机科学 电气工程 化学 生态学 有机化学 园艺 生物 程序设计语言
作者
Kane C. Williams,M. Mallaburn,Martin Gagola,Michael O’Toole,R A Jones,A. J. Peyton
出处
期刊:Sensors [MDPI AG]
卷期号:23 (18): 7837-7837 被引量:3
标识
DOI:10.3390/s23187837
摘要

Recycling aluminium is essential for a circular economy, reducing the energy required and greenhouse gas emissions compared to extraction from virgin ore. A ‘Twitch’ waste stream is a mix of shredded wrought and cast aluminium. Wrought must be separated before recycling to prevent contamination from the impurities present in the cast. In this paper, we demonstrate magnetic induction spectroscopy (MIS) to classify wrought from cast aluminium. MIS measures the scattering of an oscillating magnetic field to characterise a material. The conductivity difference between cast and wrought makes it a promising choice for MIS. We first show how wrought can be classified on a laboratory system with 89.66% recovery and 94.96% purity. We then implement the first industrial MIS material recovery solution for sorting Twitch, combining our sensors with a commercial-scale separator system. The industrial system did not reflect the laboratory results. The analysis found three areas of reduced performance: (1) metal pieces correctly classified by one sensor were misclassified by adjacent sensors that only captured part of the metal; (2) the metal surface facing the sensor can produce different classification results; and (3) the choice of machine learning algorithm is significant with artificial neural networks producing the best results on unseen data.
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