การใช้แผ่นกระจายวัสดุแบบเกลียวรวมแบบถอดแยกได้ ทำให้วัสดุยกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสร้างม่านวัสดุ 3 มิติที่กระจายสม่ำเสมอเพื่อเตรียมเกรดล่วงหน้า
การใช้แผ่นกระจายวัสดุแบบเกลียวรวมแบบถอดแยกได้ ทำให้วัสดุยกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสร้างม่านวัสดุ 3 มิติที่กระจายสม่ำเสมอเพื่อเตรียมเกรดล่วงหน้า
ใช้แท่งกลม 40Cr ที่ทนทานต่อการสึกหรอแบบถอดได้เพื่อแทนที่ท่อเหล็กไร้ตะเข็บไม่เพียงแต่สามารถป้องกันไม่ให้ผงไหลเข้าไปในท่อเหล็กได้หากมีรูสึกหรอเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งทำลายสมดุลของกรงหมุนและทำให้เกิดการสั่นสะเทือน แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของกรงหมุนอีกด้วย
การออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับมุมของกรงหมุน ความหนาแน่นของตารางคอลัมน์ RPM และเส้นผ่านศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดของการแยกผง
โครงสร้างโรเตอร์คู่ที่ใช้นั้น กระแสน้ำวนบังคับที่มีความเสถียรสามารถเกิดขึ้นได้จากโรเตอร์กรงส่วนล่าง ซึ่งจะกระจายและปรับเกรดวัสดุหยาบที่ตกลงมาใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ระดับและความแม่นยำ
อ้างถึงตัวรวบรวมประเภทเกลียวขั้นสูงระดับสากลและคุณสมบัติของวัตถุดิบ การออกแบบการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับตัวรวบรวมมุมหอยทาก แผ่นลดขนาด และการปันส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางความสูงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความต้านทานการไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม
สามารถปรับ RPM ได้โดยใช้มอเตอร์ความเร็วตัวแปร สะดวกในการปรับความละเอียด ละเอียดอ่อนและเชื่อถือได้ ช่วงปรับกว้าง
ใช้แผ่นซับที่ทนต่อการสึกหรอชนิดใหม่เพื่อปกป้องชิ้นส่วนที่สึกหรอทั้งหมด สะดวกในการซ่อมแซมและอายุการใช้งานยาวนาน
การหล่อลื่นแบบแห้งขั้นสูงถูกนำไปใช้กับระบบการหมุน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความยากของตลับลูกปืนที่สึกหรอง่ายเนื่องจากขาดการหล่อลื่นได้สำเร็จ
แทบไม่มีการสั่นสะเทือนเนื่องจากการใช้โครงสร้างแบบคงที่ยิ่งยวดการสั่นสะเทือนทั้งระบบลดลงโดยใช้พัดลมดูดซับแรงกระแทกป้องกันฝุ่นชนิดใหม่ ซึ่งรับประกันความเสถียรในการทำงานอย่างมาก
แบบอย่าง | ความเร็วแกนหลัก (รอบ/นาที) | กำลังการผลิต (ตัน/ชม.) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | กำลังพัดลม (กิโลวัตต์) |
CXFL-2000 | 190-380 | 20-35 | 11 | 30 |
CXFL-3000 | 150-350 | 30-45 | 15 | 37 |
CXFL-3500 | 130-320 | 45-55 | 18.5 | 55 |
CXFL-4000 | 120-280 | 55-75 | 30 | 90 |
CXFL-5000 | 120-280 | 75-100 | 55 | 132 |
ความจุของอุปกรณ์ที่ระบุไว้จะขึ้นอยู่กับการสุ่มตัวอย่างทันทีของวัสดุที่มีความแข็งปานกลางข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดติดต่อวิศวกรของเราเพื่อเลือกอุปกรณ์สำหรับโครงการเฉพาะ
วัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าไปในตัวแยกจากถังและตกลงบนแผ่นกระจายใบมีดเกลียวรวมที่รวมเข้ากับโรเตอร์โดยตรงวัสดุเหล่านั้นสามารถกระจายไปรอบๆ ได้เนื่องจากแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนด้วยความเร็วสูงของจานกระจาย และยังถูกยกขึ้นโดยการไหลของอากาศยกที่เกิดจากใบมีดในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจะมีการเดือดผสมอย่างต่อเนื่องในอวกาศ อนุภาคละเอียดเหล่านั้นจะลอยอยู่ในช่องว่าง แต่วัตถุหยาบและหนักเหล่านั้นจะถูกแยกออกด้วยแผ่นกระจายและตกลงไปทะลุผนัง การแยกขั้นต้นเสร็จสิ้น
โรเตอร์กรงด้านล่างถูกติดตั้งไว้ใต้แผ่นกระจาย มันสามารถหมุนพร้อมกับเพลาหลักและสร้างการไหลของอากาศวน วัสดุที่หนักหรือหยาบและผงที่ตกลงผ่านผนังสามารถแตกตัวได้ ผงละเอียดเหล่านั้นจะถูกยกขึ้นและมา เข้าสู่ลมหมุนเวียนเพื่อการไล่ระดับใหม่ผงหยาบจะถูกระบายออกจากตัวกรวยด้านในผ่านอุปกรณ์หยด
มีการติดตั้งโรเตอร์กรงด้านบนไว้เหนือดิสก์กระจายในห้องแยกผง การไหลของอากาศใกล้กับพื้นผิวของวงแหวนคัดเกรดของโรเตอร์กรงส่วนบนและวัสดุที่ผสมอยู่ในการไหลของอากาศจะหมุนด้วยความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยวงแหวนคัดเกรด ดังนั้นจะมีกระแสลมวนที่สม่ำเสมอและทรงพลัง ผลิตรอบวงแหวนคัดเกรดแรงเหวี่ยงสามารถเข้าถึงได้โดยการปรับความเร็วของมอเตอร์และเพลาหลัก เมื่อ RPM เพิ่มขึ้น แรงจะเพิ่มขึ้น หากปริมาณอากาศไม่เปลี่ยนแปลง เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุที่จะตัดจะมีขนาดเล็กและละเอียด ไม่เช่นนั้นจะหยาบดังนั้นการควบคุมรายละเอียด (ความละเอียด) ได้อย่างยืดหยุ่นตามขั้นตอนที่กำหนด คุณภาพการให้คะแนนได้รับการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแยก
ผงละเอียดเหล่านั้นที่คัดเกรดโดยโรเตอร์กรงส่วนบนจะเข้ามาในตัวเก็บฝุ่นลมกรดแต่ละตัวพร้อมกับอากาศหมุนเวียน มีการติดตั้งช่องอากาศสองช่องบนตัวรวบรวมใหม่และแผ่นนำอากาศจะถูกเพิ่มเข้าไปในมุมหอยทากของช่องอากาศเข้า นอกจากนี้ยังมี แผ่นป้องกันแสงสะท้อนถูกเพิ่มเข้าไปในท่อทรงกรวยด้านใน มีการเพิ่มเบรกอากาศหนึ่งตัวที่ปลายล่างของดรัมไลเนอร์ลมกรด ดังนั้นความต้านทานการไหลของตัวเก็บฝุ่นจากลมกรดจึงลดลงอย่างมากอากาศหมุนเวียนจะเข้าสู่ตัวสะสมด้วยความเร็วสูงซึ่งรองรับโดยแผ่นนำอากาศความเร็วลมจะลดลงอย่างกะทันหันที่ตำแหน่งเปิดของมุมหอยทาก การตกตะกอนของอนุภาคจะเร็วขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่นดีขึ้นอากาศที่ปล่อยออกมาจากช่องระบายอากาศด้านล่างจะเข้าสู่ตัวเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงโดยตรง ซึ่งสามารถลดปริมาณฝุ่นที่ผสมอยู่ในอากาศหมุนเวียนและความละเอียด (ความละเอียด) ได้อย่างมาก