對撞式氣流粉碎機
對撞式氣流粉碎機是一種利用兩股高速射流相互對撞來使其中固體顆粒被粉碎的裝置,成功解決了高速氣流對沖擊部件的---磨損問題。這種機型生產能力大,沖擊強度大,可以粉碎莫氏硬度9.5以下的硬質、脆性、韌性的各種物料。由于避免了高速射流對固定沖擊部件的磨損,因此可生產較高純度的產品。
5.流化床式氣流粉碎機
流化床式氣流粉碎機于1981年由德國的apline公司首先研制成功,是目前氣流粉碎機的-機型,應用廣泛,型號比較多。按照給料方式可以分為重力給料式和螺桿給料式兩種。
工作原理:
待混粉料通過氣力輸送到干混機倉內達到待混容量,關閉進料閥門,打開氣動開關充氣加壓,氣體以脈沖的形式自下而上與粉體物料滲透混合,使待混粉料與氣體完全滲透成懸浮狀態后開始混合,潔凈氣體仍然以脈沖的形式從倉體底部氣盤打出,推送粉氣混合物料由底部中心向上,染料粉體氣力混合機,再沿著倉體四周向下快速混合運動,往復循環形成閉合的流動狀態,按設定時間完成混合;
主要特點:
1、混合充分均勻,染料粉體氣力混合機,
2、無機械運動部件,染料粉體氣力混合機,無安全---;
3、占地空間小,安裝、維護方便;
氣流粉碎機的發展方向
信息技術、生物技術和新材料技術的發展對粉體產品的粒度、純度和粒度分布提出了更高的要求,而且盡可能地節約能源、減少環境污染。為了滿足社會生產的需要,超細粉碎技術面臨著-的挑戰。近幾年在氣流粉碎基礎理論研究方面有了很大的進步。但是,很多方面還需要完善:
a.超音速粉碎流場的實驗研究有-加強。高粉碎速度給流場的直接測量帶來了-的困難,因此應加強測試儀器的研究;
b.目前將蒸汽作為工作介質的粉碎設備少,從而對以蒸汽在粉碎機的影響過程的研究很少,可充分利用蒸汽工作介質的優勢,實現粉碎設備的大型化;
c.在氣流粉碎參數優化模型的建立方面還很欠缺,從而給粉碎設備的完善和優化設計帶來了困難;
d.深化混合、干燥、造粒、包覆等工藝與粉碎聯合進行。軟質材料的粉碎是粉碎技術的一大難題和---。因此,為了滿足現代工業的發展需要,加強基礎理論研究,優化設備的設計迫在眉睫。
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