Блог

Эти три усовершенствования значительно улучшили воздушный поток пульверизатора EPIC Powder Machinery

Воздушный классификатор — это устройство, которое использует центробежную силу, создаваемую вращением крыльчатки, и силу сопротивления, создаваемую потоком воздуха, для классификации материалов. Он обладает характеристиками высокой точности классификации, энергосбережения, высокой эффективности и низкой себестоимости производства. Он широко используется в процессе классификации и очистки кварца, полевого шпата, слюды, каолина, оксида магния и других материалов. Классификация воздушного потока основана на воздействии центробежной силы, силы тяжести, инерционной силы и т. д. на частицы разных размеров в газе (обычно воздухе), создавая разные траектории движения, тем самым достигая классификации частиц разных размеров. Воздушные классификаторы можно разделить на статические классификаторы и динамические классификаторы в зависимости от того, имеют ли они движущиеся части.

Источником воздуха является мощность измельчителя воздушного потока в процессе дробления. Потребность в сжатом воздухе может составлять от 0,7 до 0,8 МПа, а давление может быть стабильным. Даже если есть колебания, частота не должна быть слишком высокой, в противном случае качество продукта будет затронуто. Во-вторых, качество газа должно быть чистым и сухим. Сжатый воздух должен быть очищен для удаления влаги, масляного тумана и пыли в газе, чтобы измельченные минеральные материалы не были загрязнены. В частности, требования к дроблению для материалов с высокой чистотой выше. Подача сырья заключается в подъеме сырья в бункер для сырья с помощью подъемника, а затем отправке сырья в камеру дробления дробилки воздушного потока через подающий клапан. Скорость конвейера сырья автоматически контролируется для поддержания относительно стабильной концентрации сырья и воздуха в камере дробления. Две пары сопел симметрично установлены в камере дробления. Когда сжатый воздух проходит через сопло, он образует сверхзвуковой воздушный поток, чтобы переносить сырье для ускорения, сталкиваться друг с другом в пространстве и измельчать сырье в сверхтонкий порошок. Эффект дробления связан с формой и расстоянием внутреннего диаметра сопла, симметрией и концентрацией смешивания сырья и воздуха. Форма внутреннего диаметра сопла определяет хорошую скорость и расстояние для образования звуковой скорости, определяет, являются ли расстояние ускорения и скорость сырья идеальными, а концентрация смешивания сырья и воздуха также влияет на размер частиц и выход продукции. Классификация пульверизатора воздушного потока осуществляется высокоскоростным вращающимся классификационным колесом. Сортировочное колесо выглядит как круг «Железный ковш». Центр дна закреплен на главном валу напрямую подключенного двигателя, который приводится в движение двигателем для вращения с высокой скоростью. Отверстие находится напротив входного отверстия трубы системы сбора микропорошка, и определенный зазор не должен быть слишком большим. В противном случае неотобранный грубый порошок попадает в трубу системы сбора микропорошка из зазора, влияя на качество продукции. Для предотвращения таких событий зазор должен быть герметичным. Край сортировочного колеса оснащен лезвиями, а зазор между лезвиями является каналом для отделения тонкого порошка. Измельченный тонкий порошок всплывает с потоком воздуха, а ультратонкий порошок поступает в сборник тонкого порошка через зазор между лезвиями из-за его малого размера частиц. Более крупные частицы под действием центробежной силы сортировочного колеса разбрызгиваются на наружную стенку и падают вниз для повторного дробления. Регулируя скорость вращения сортировочного колеса, можно получать продукты с разным размером частиц.

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Оксид кальция

Как снизить затраты на электроэнергию и рабочую силу при классификации оксида кальция D97=8 мкм

Почему оксид кальция стоит дороже, чем ожидают люди? Оксид кальция абразивен, гигроскопичен и реактивен. Эти три слова важны, потому что они определяют, что представляет собой этот классификатор…
Читать далее →
Классификация графитовых отрицательных электродов

Руководство по устранению неполадок, связанных с переносом графитового покрытия отрицательного электрода | Шесть шагов для обнаружения переполнения электрода D100

Когда крупные частицы смешиваются с мелкой фракцией после классификации графита отрицательного электрода, в промышленности это называют «переносом крупных частиц». Это распространенная проблема на...
Читать далее →
батарея

Турбовоздушный классификатор против многороторного воздушного классификатора: руководство по выбору для заказчиков аккумуляторных материалов.

1. Материалы для батарей требуют большего, чем просто мелкодисперсный контроль. Контроль размера частиц материалов для батарей выходит далеко за рамки достижения целевого показателя D50. Материалы катода, материалы анода, ...
Читать далее →