超細氣流分級機在氧化亞硅粉體工業加工生產中有很大的用途,對氧化亞硅粉分級有很大的幫助。今天小編就和大家一起探討一下氧化亞硅粉超細氣流分級機。
典型分級設備
(1)濕式分級機
從目前的市場情況來看,超細粉的濕式分級主要分為重力式和離心式。
水力旋流器。水力旋流器的分級過程是物料在內部高速旋轉,產生很大的離心力。在離心力和重力的作用下,較粗的顆粒被拋向壁面作螺旋向下運動,最后從底流口排出。較細的顆粒和大部分水形成漩渦,沿中心向上上升并排放到溢流管。
常用的水力旋流器有三種:小口徑水力旋流器、水封水力旋流器和超細水力旋流器。水力旋流器結構簡單,無運動部件,價格低,占地面積小,處理能力大;缺點是分級準確率低。
臥式螺旋離心分級機。待分級的懸浮液通過中心進料管加入螺旋推進器的推進倉內,加速后通過螺旋上的進料孔進入轉鼓。在離心力的作用下,進入轉鼓的懸浮液迅速分成兩層。較粗或較重的顆粒沉積在內壁上形成沉積層,而含有較細或較輕顆粒的液相形成內環分離液層。分離液由溢流或向心泵排出,沉淀物(固體顆粒)由螺旋推料器推至轉鼓錐端。進一步脫水后,轉鼓從出渣口拋出。一般分級粒徑為2~5μm。
(2) 干式分級機
ATP 分級器。 ATP分級機是德國研制生產的葉輪轉子式分級機。該設備的分級輪水平安裝在分級頂部,與流化床氣流磨、輪磨機等配套使用。葉輪轉速過高時,可在分級頂部水平安裝多個小直徑分級葉輪,以提高生產能力,確保獲得*精細的產品。
ATP
干式分級機多采用離心力場和慣性力場對粉體進行分級。是目前發展迅速的重要精細分級設備。以下是幾個有代表性的設備。
錐形離心空氣分級機。錐形離心氣流分級機在離心力的作用下實現粗粉和細粉的分離。該設備成品粒度可達0.95μM,分級精度d75/D25可達1.16。該設備無運動部件,其偏轉角可在7~15°之間調節。該設備結構緊湊,分級效率高,運行安全可靠。ATP的領先技術獲得目國際學術界普遍公認。
MS(微分離器)葉輪分級機。待分級物料和一次氣流經進料管和可調管進入機內,經氣流分布錐進入分級區。軸帶動分級葉輪旋轉。在分級輪高速旋轉產生的強大離心力場和分級機后部引風機產生的向心力的雙重作用下,向心力大于離心力,氣體通過葉片之間的間隙從細顆粒排出口向上排出。由于離心力大,粗粒物料通過環體從機體下部的粗粒排出口排出。
MSS 超細分級機。本機是MS機的改進型。本實用新型的特點是在葉輪段的圓柱形殼壁上增設切向噴氣孔,用于將空氣從該孔噴入機內,使夾帶在粗顆粒中的細顆粒被拋向機內。筒壁在離心力的作用下由葉輪完全分離。
慣性分級器。慣性分級機利用粒子的運動,由于質量和慣性力的不同,形成不同的運動軌跡,從而實現粒子的分級。另一種慣性分級機,射流分級,利用射流對粉體物料的噴射作用,物料受不同方向氣流的影響,產生顆粒分級。發現采用慣性力場分級時,流場干擾因素較多,難以控制。

氧化亞硅粉超細氣流分級機有什么優勢?
與傳統的選粉機相比,三分離選粉機具有以下突出的優點:
1、性能好、效率好。三分離選粉機將物料“一分為三”,即“粗粉(d>150um)、中粗粉(60um
2、三分離選粉機與尺寸相的離心式、旋風式、轉子式選粉機相比,產量要高得多,因而*適應大規模生產的需要。先進合理的結構允許選粉風量、產量和喂料量在較大范圍變化而不影響選粉效率,其分級性能十分穩定。
3、分級原理先進。結合多種選粉原理,采用航空空氣動力學分析方法對整個流場進行了優化設計,使得設備阻力顯著減小,選粉效率*高。降耗非常明顯。選粉機轉子內裝有獲得國家的渦流整流器,轉子內的氣流相對轉子只上升不旋轉,利用氣流進轉子后內因動量矩減小對轉子的推動力,節省驅動功率和減少磨損。物料經過兩次選粉區選粉,分級精度*高。
氧化亞硅粉超細氣流分級機工作原理有什么不同?
氣流分級機在風扇抽吸的作用下,物料以上升氣流從分類器的下端高速移動到分類區域。在高速旋轉分級渦輪產生的強大離心力作用下,粗,細物料被分離,滿足粒度要求的細顆粒被分級。輪葉之間的間隙進入旋風分離器或集塵器(功能:凈化空氣)進行收集。被細顆粒的一部分夾帶的粗顆粒撞擊壁,速度消失,沿著氣缸壁下降到二次空氣出口,并被二次空氣強烈洗滌。洗滌動作將粗顆粒和細顆粒分離,細顆粒上升到用于二次分類的分類區域,并且粗顆粒下降到排出口。射流粉碎機,旋風分離器,集塵器和引風機構成了完整的粉碎系統。
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超細氣流分級機還有那些不同的應用?
高效氣流分級機對超細水泥具有良好的分級效果。因此,我們建議在球磨機的現有水泥生產過程中,將一部分氣固流從粉末分級機的出口直接引入高效空氣分級機系統。該改進有兩個優點:可以保證氣固流在充分分散的條件下進入高效氣流分級器,有利于提高超細粉體的分級效率。第二個是它可以減少分離一部分氣固流后的跟蹤,旋風除塵器的負荷。
推薦設備
(1)加強理論研究,注重學科交叉,積極學習其他學科的知識。
(2)重點研究超細粉體在各種介質中的分散技術及相應設備,研究超細粉體的團聚機理,探索消除團聚的有效途徑。
(3)加強專用設備研究,開發高效、低耗、高精度、大處理能力的分級技術和裝備。
(4)在現有設備和工藝的基礎上,開發人工智能技術,根據原料特性和產品細度要求,自動優化生產工藝配置和運行參數,達到高效、低耗的目的 和穩定的產品質量。
(5)提高產品的穩定性和可靠性,注重破碎分級的有機結合。
(6)進一步完善設備配套,加強超細分級在線檢測、監測及相應監測儀器設備的研究。
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