Īpaši smalka pulvera klasifikācijas tehnoloģija precīzi atdala mikronu izmēra daļiņas pēc izmēra, izmantojot specializētu aprīkojumu. To plaši izmanto nemetāliskiem īpaši smalkiem pulveriem un citiem materiāliem tādās nozarēs kā elektronika, uzlabota keramika un augstas temperatūras pārklājumi.
Gaisa klasifikators ir būtiska sastāvdaļa īpaši smalku pulveru apstrādei. Tās galvenās sastāvdaļas ir ieplūde, gaisa ieplūde, izplūde, konusa korpuss, klasifikācijas kamera un motors. Darbības princips ir balstīts uz regulējamo griešanas riteņa griešanās ātrumu, kas rada centrbēdzes spēku un mijiedarbojas ar gaisa plūsmu, kas ieplūst caur gaisa ieplūdes atveri. Šie spēki ietekmē dažāda izmēra daļiņu kustību klasifikācijas kamerā, panākot ļoti precīzu daļiņu izmēra atdalīšanu.
Klasifikatora riteniss ir o būtisks komponentss gaisa klasifikatorss un ir parasti izgatavoti no metāliskiem vai nemetāliskiem materiāliem. Lietojumiem, kur jāizvairās no magnētiskā piesārņojuma, parasti tiek izmantoti nemetāliski klasifikatora riteņi, un tie ir izgatavoti no uzlabotas keramikas, piemēram, cirkonija, alumīnija oksīda vai silīcija karbīda.
Integrēta keramikas klasifikatora riteņa ražošana rada divus galvenos izaicinājumus: saķepināšanu un CNC apstrādi. Visbeidzot, mums ir jānodrošina, ka ritenis iztur dinamiskā līdzsvara testus pat ar ātrumu līdz 6,000 apgr./min, lai tas varētu uzturēt stabilu un efektīvu darbību faktiskās lietošanas laikā.
Racionalizēta izplatīšana klasifikācijas kamerā
Attēls tālāk ilustrē gāzes plūsmas sadalījumu klasifikācijas kameras garengriezumā. Kā parādīts attēlā, gaisa plūsma ap klasifikatora riteni veido neregulārus horizontālus virpuļus. Jāatzīmē, ka gaisa plūsma šāda veida klasifikatora riteņa ārējā reģionā plūst tādā pašā virzienā kā riteņa griešanās, un plūsmas modeļi klasifikatora riteņa iekšpusē un ārpusē ir konsekventi.
Īpaši smalka pulvera centrbēdzes klasifikācijā tangenciālā ātruma lielums tieši ietekmē centrbēdzes spēku, ko izjūt daļiņas. Tangenciālais ātruma sadalījums klasifikācijas kamerā ir parādīts attēlā. Šāda veida klasifikatoram tangenciālais ātrums klasifikācijas kamerā ir pilnībā pozitīvs. Gaisa plūsmai iekļūstot spraugās starp rotora lāpstiņām, tangenciālais ātrums paliek stabils. Tas novērš tangenciālā ātruma atšķirības starp klasifikatora riteņa iekšējo un ārējo apgabalu, tādējādi izvairoties no nevienmērīga spēka lauka sadalījuma riteņa ārējā malā, kas pretējā gadījumā samazinātu daļiņu klasifikācijas efektivitāti.
Attēlā parādīts aksiālā ātruma sadalījuma kontūrs uz klasifikatora riteņa ar ārējo diametru 100 mm cilindriskās virsmas. Aksiālā ātruma sadalījums uz klasifikatora riteņa ārējās virsmas šim klasifikatoram ir samērā vienmērīgs, un ātruma vērtības lielākajā daļā apgabalu ir tuvu nullei. Jebkāda aksiālā ātruma klātbūtne izraisītu gaisa plūsmas ātruma svārstības, kas kaitē stabila plūsmas lauka uzturēšanai un negatīvi ietekmētu klasifikācijas precizitāti.
Attēlā parādīts gaisa plūsmas radiālā ātruma sadalījuma kontūras diagramma starp klasifikatora riteņa lāpstiņām, kur simbols "-" norāda uz gāzes plūsmu uz rotora centru. No attēla var novērot, ka radiālais ātrums starp šī klasifikatora riteņa asmeņiem mainās diapazonā no -2~1m/s, ātruma sadalījumam esot samērā vienmērīgam.
WEIERT CERAMICS TEHNOLOĢIJA ir a tiešais ražotājs tehniskās keramikas ražošanā Ķīnā — nevis tirdzniecības starpnieks. Mēs piegādājam augstas veiktspējas keramikas komponentus pulvera apstrādes iekārtu ražotājiem un sniedzam tiešus risinājumus šo sistēmu galalietotājiem.
Ar gandrīz 10 gadu pieredzi tehniskās keramikas ražošanā, mēs esam pārliecināti par mūsu spēju piegādāt augstas kvalitātes, pielāgotus keramikas klasifikācijas riteņus un citus tehniskās keramikas izstrādājumus. Ja meklējat uzticamu partneri keramikas risinājumu jomā, sazinieties ar mums tūlīt! Esmu pārliecināts, ka mūsu konkurētspējīgās cenas atstās jums plašu smaidu!
Atsauces:
[1] SHAPIRO M, GALPERIN V. Cieto daļiņu gaisa klasifikācija: a pārskats[J]: Ķīmijas inženierija un pārstrāde, 2005, 44 (2), 279-285
[2] XU N,LI G,HUANG Z.Daļiņu kustības skaitliskā simulācija turbo classifier[J].China Particuology,2005,3(5):275-278.
[3] 2016,22(2):82-85.DANG D, WANG KJ. Klasifikatora riteņa ātruma ietekme uz daļiņām izmēru sadalījums[J], Ķīnas pulvera zinātne un tehnoloģija, 2016.22 (2): 82-85
[4] 2015, 66 (s1): 159-164. DANG D, WANG KJ. Barošanas ātruma ietekme uz plūsmas lauku iekšpusē klasifikators [J], Ķīmiskās rūpniecības un inženierijas žurnāls (Ķīna), 2015,66(s1):159-164.
[5] TONEVA P, EPPLE P, BREUER M, et al. Slīpēšana gaisā klasifikatora dzirnavas — I daļa: Vienfāzes raksturojums flow[J].Powder Technology,2011,211(1):19-27.
[6] TONEVA P, WIRTH KE, PEUKERT W, slīpēšana gaisa klasifikatorā dzirnavas — II daļa: Divfāzu plūsmas raksturojums[J]. Pulveris Technology,2011,211(1):28-37.
[7] JIANG SZ, GE XL, WANG JX. Plūsmas lauka izpēte horizontālā stāvoklī turbo classifier[J].Non-Metallic Mines,1999,22(3):35-37.
[8] WANG X, GE X, ZHAO X, et al. Pētījums par horizontālu turbīnu classification[J].Powder Technology,1999,102(2):166-170.
[9] LIU D, SONG Y. Eksperimentāls FJJ virzošā diska struktūras pētījums virpuļu klasifikatora modelis [J]: sēra fosfors un beztaras materiāli Handling Related Engineering,2012,111(6):13-15.
[10] SUN ZP, SUN GG, XU J. Deflektora ietekme uz klasifikāciju horizontālā turbo klasifikatora veiktspēja [J]. Ķīnas pulverzinātne And Technology,2016,22(1):6-10.
[11] BAUDER A, MÜLLER F, POLKE R. Izmeklēšana saistībā ar atdalīšanas mehānisms deflektora riteņu klasifikatoros[J].Starptautisks Minerālu apstrādes žurnāls, 2004, 74: S147-S154.
[12] REN WJ, LIU JX, YU Y. Rotora korpusa dizains ar neradiālu loku asmeņi turbo gaisa klasifikatoriem [J], pulvera tehnoloģija, 2016, 292: 46-53
[13] YUE DX, DIAO X, LI SY, u.c. Klasifikatora griezuma izmēra aprēķināšana pamatojoties uz daļiņu celiņu analīzi[J].Ķīmiskā rūpniecība un Engineering Progress,2012,31(9):1919-1925.
[14] TONG C,LI SY,LI X.Ciparu simulācija uz daļiņām klasifikācijas trajektorija, izmantojot nestabilu izsekošanu[J].Ķīmiskā rūpniecība and Engineering Progress,2013,32(9):2061-2067.