Ultrafin pulverklassifiseringsteknologi separerer partikler i mikronstørrelse nøyaktig etter størrelse ved hjelp av spesialutstyr. Det er mye brukt på ikke-metalliske ultrafine pulvere og andre materialer i industrier som elektronikk, avansert keramikk og høytemperaturbelegg.
Luftklassifisereren er en essensiell del for behandling av ultrafint pulver. Hovedkomponentene inkluderer innløp, luftinntak, utløp, kjeglekropp, klassifiseringskammer og motor. Arbeidsprinsippet er avhengig av den justerbare rotasjonshastigheten til sorteringshjulet, som genererer sentrifugalkraft og samhandler med luftstrømmen som kommer inn gjennom luftinntaket. Disse kreftene påvirker bevegelsen av partikler av forskjellige størrelser i klassifiseringskammeret, og oppnår svært nøyaktig partikkelstørrelseseparasjon.
Klassifiseringshjulets er de avgjørende komponents for luftklassifiserers og er vanligvis laget av metalliske eller ikke-metalliske materialer. For applikasjoner der magnetisk forurensning må unngås, brukes vanligvis ikke-metalliske klassifiseringshjul, og de er laget av avansert keramikk som zirkoniumoksid, alumina eller silisiumkarbid.
Å produsere et integrert keramisk klassifiseringshjul gir to hovedutfordringer: sintring og CNC-maskinering. Til slutt må vi sørge for at hjulet består dynamiske balansetester selv ved hastigheter på opptil 6,000 RPM, slik at det kan opprettholde stabil og effektiv drift under faktisk bruk.
Strømlinjedistribusjonen inne i klassifiseringskammeret
Bildet illustrerer videre fordelingen av gassstrømlinjer i lengdesnittet av klassifiseringskammeret. Som vist på figuren, danner luftstrømmen uregelmessige horisontale virvler rundt klassifiseringshjulet. Det er bemerkelsesverdig at luftstrømmen i det ytre området av denne typen klassifiseringshjul strømmer i samme retning som hjulets rotasjon, og strømningsmønstrene i og utenfor klassifiseringshjulet er konsistente.
I ultrafint pulver sentrifugalklassifisering påvirker størrelsen på tangentiell hastighet direkte sentrifugalkraften som partiklene opplever. Den tangentielle hastighetsfordelingen innenfor klassifiseringskammeret er vist i figuren. For denne typen klassifikator er tangentiell hastighet i klassifiseringskammeret helt positiv. Når luftstrømmen kommer inn i hullene mellom rotorbladene, forblir tangentiell hastighet stabil. Dette forhindrer avvik i tangentiell hastighet mellom de indre og ytre områdene av klassifiseringshjulet, og unngår derved ujevn kraftfeltfordeling ved den ytre kanten av hjulet, noe som ellers ville redusere partikkelklassifiseringseffektiviteten.
Bildet viser et konturplott av den aksiale hastighetsfordelingen på den sylindriske overflaten til et klassifiseringshjul med en ytre diameter på 100 mm. Den aksiale hastighetsfordelingen på den ytre overflaten av klassifiseringshjulet for denne klassifisereren er relativt jevn, med hastighetsverdier nær null i de fleste områder. Enhver tilstedeværelse av aksial hastighet vil føre til svingninger i luftstrømhastigheten, som er skadelig for å opprettholde et stabilt strømningsfelt og vil negativt påvirke klassifiseringsnøyaktigheten.
Bildet viser et konturplott av den radielle hastighetsfordelingen av luftstrømmen mellom bladene på klassifiseringshjulet, der symbolet "-" indikerer gass som strømmer mot midten av rotoren. Fra bildet kan det observeres at den radielle hastigheten mellom bladene til dette klassifiseringshjulet varierer innenfor området på -2~1m/s, hvor hastighetsfordelingen er relativt jevn.
WEIERT CERAMICS TECHNOLOGY er en direkte produsent av teknisk keramikk i Kina – ikke en handelsformidler. Vi leverer høyytelses keramiske komponenter til produsenter av pulverbehandlingsutstyr og leverer direkte løsninger til sluttbrukere av disse systemene.
Med nesten 10 års erfaring innen teknisk keramikkproduksjon, er vi trygge på vår evne til å levere høykvalitets, tilpassede keramiske klassifiseringshjul og andre tekniske keramiske produkter. Hvis du leter etter en pålitelig partner for keramiske løsninger, kontakt oss nå! Jeg er sikker på at våre konkurransedyktige priser vil gi deg et stort smil!
Referanser:
[1] SHAPIRO M,GALPERIN V.Luftklassifisering av faste partikler: a anmeldelse[J].Chemical Engineering and Processing,2005,44(2):279-285.
[2] XU N,LI G,HUANG Z.Numerisk simulering av partikkelbevegelse i turbo classifier[J].China Particuology,2005,3(5):275-278.
[3] 2016,22(2):82-85.DANG D,WANG KJ.Effekt av klassifiseringshjulhastighet på partikkel størrelsesfordeling[J].China Powder Science and Technology,2016,22(2):82-85.
[4] 2015,66(s1):159-164. DANG D,WANG KJ.Effekt av matehastighet på strømningsfelt inne klassifiserer[J].Journal of Chemical Industry and Engineering(Kina), 2015,66(s1):159-164.
[5] TONEVA P,EPPLE P,BREUER M,et al.Grinding in a air klassifiseringsmølle — Del I : Karakterisering av enfaset flow[J].Powder Technology,2011,211(1):19-27.
[6] TONEVA P,WIRTH KE,PEUKERT W.Sliping i en luftklassifiserer mølle—Del II:Karakterisering av tofasestrømmen[J].Powder Technology,2011,211(1):28-37.
[7] JIANG SZ,GE XL,WANG JX.Studie av strømningsfelt i horisontal turbo classifier[J].Non-Metallic Mines,1999,22(3):35-37.
[8] WANG X,GE X,ZHAO X, et al.Studie på horisontal turbin classification[J].Powder Technology,1999,102(2):166-170.
[9] LIU D,SONG Y.Eksperimentell studie av styreskivestrukturen til FJJ modell virvelklassifiserer[J].Svovelfosfor og bulkmaterialer Handling Related Engineering,2012,111(6):13-15.
[10] SUN ZP,SUN GG,XU J.Effekt av deflektor på klassifisering ytelsen til horisontal turboklassifiserer[J].China Powder Science And Technology,2016,22(1):6-10.
[11] BAUDER A,MÜLLER F,POLKE R.Undersøkelser angående separasjonsmekanisme i deflektorhjulklassifiserere[J].International Journal of Mineral Processing,2004,74:S147-S154.
[12] REN WJ,LIU JX,YU Y.Design av et rotorbur med ikke-radial bue blader for turbo luftklassifiserere[J].Powder Technology,2016,292:46-53.
[13] YUE DX,DIAO X,LI SY,et al.Beregning av kuttstørrelse for klassifisering basert på analyse av partikkelspor[J]. Kjemisk industri og Engineering Progress,2012,31(9):1919-1925.
[14] TONG C,LI SY,LI X.Numerisk simulering på partikler klassifiseringsbane ved bruk av ustabil sporing[J]. Kjemisk industri and Engineering Progress,2013,32(9):2061-2067.