분리 가능한 결합 나선형 재료 산란판을 채택하여 신속하게 재료를 들어올리고 균일하게 분포된 3D 재료 커튼을 형성하여 사전 등급을 매길 수 있습니다.
분리 가능한 결합 나선형 재료 산란판을 채택하여 신속하게 재료를 들어올리고 균일하게 분포된 3D 재료 커튼을 형성하여 사전 등급을 매길 수 있습니다.
분리 가능한 내마모성 40Cr 환봉을 사용하여 이음매 없는 강관을 교체하십시오.장시간 사용으로 인해 구멍이 마모되어 회전 케이지의 균형이 깨지고 진동이 발생하면 분말이 강관으로 유입되는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 회전 케이지의 수명도 연장됩니다.
분말 분리 요구 사항을 충족하기 위해 회전 케이지 각도, 컬럼 그리드 밀도, RPM 및 직경에 대해 최적화된 설계.
이중 로터 구조를 채택하여 하부 케이지 로터에 의해 안정적인 강제 와류가 형성될 수 있으며, 낙하된 거친 재료를 재분배 및 재등급화하여 그라데이션 및 정밀도의 효율성을 높입니다.
국제 선진 나선형 집열기와 원료의 특성을 참조하여 달팽이 각 수집기, 감속기 플레이트 및 높이 직경 비율에 대한 컴퓨터 시뮬레이션 설계를 통해 유동 저항을 줄이고 수집 효율을 높였습니다.
가변 속도 모터를 사용하여 RPM을 조정할 수 있으며 섬세함 조정에 편리하고 민감하고 신뢰할 수 있으며 조정 범위가 넓습니다.
새로운 유형의 내마모성 라이너 플레이트를 적용하여 모든 마모 부품을 보호하고 수리가 편리하고 수명이 길다.
회전 시스템에 고급 건식 윤활을 적용하여 윤활 부족으로 인해 쉽게 마모되는 베어링의 어려움을 성공적으로 해결했습니다.
초정적 구조를 사용하여 진동이 거의 없습니다.신형 방진 충격 흡수 팬을 사용하여 전체 시스템 진동을 최소화하여 작동 안정성도 크게 보장합니다.
모델 | 주요 축 속도(r/min) | 용량(t/h) | 모터 파워(kw) | 팬 파워(kw) |
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 |
나열된 장비 용량은 중간 경도 재료의 순간 샘플링을 기반으로 합니다.위의 데이터는 참고용일 뿐입니다. 특정 프로젝트에 대한 장비 선택에 대해서는 당사 엔지니어에게 문의하십시오.
원료는 호퍼에서 분리기로 공급되고 로터와 통합된 나선형 블레이드 결합 산란 디스크에 직접 떨어집니다.그 물자는 비산 디스크의 고속 회전에 의해 생성된 원심력 때문에 주위에 흩어질 수 있고, 또한 동시에 잎에 의해 생성된 드는 기류에 의해 올려질 수 있습니다, 그래서 공간에 있는 일정한 혼합 비등이 있을 것입니다, 이러한 미세한 입자는 공간에 부유되지만 거칠고 무거운 물질은 산란 디스크에 의해 분리되어 벽을 통해 낙하하면 1차 분리가 완료됩니다.
하부 케이지 로터는 산란 디스크 아래에 설치되며 메인 샤프트와 함께 회전할 수 있고 와류 기류를 생성할 수 있습니다. 벽을 통해 떨어지는 무겁거나 거친 재료와 분말이 부서질 수 있으며 미세한 분말이 들어올려지고 올 것입니다. 재분할을 위해 재순환 바람 속으로;거친 분말은 드립 장치를 통해 내부 콘 본체에서 배출됩니다.
상부 케이지 로터는 산란 디스크 위에 설치됩니다.분말 분리 챔버에서 상부 케이지 로터의 그레이딩 링 표면 근처의 기류와 공기 흐름에 혼합된 재료는 그레이딩 링에 의해 고속으로 회전하므로 균일하고 강력한 와류 기류가 발생합니다. 그레이딩 링 주위에서 생산됨;원심력은 제어 속도 모터와 메인 샤프트를 조정하여 도달할 수 있습니다. RPM이 증가하면 힘이 증가하고 공기량이 변경되지 않으면 절단할 재료 직경이 작고 미세하며 그렇지 않으면 거칠게 됩니다.따라서 지정된 절차에 따라 입도(섬세도)를 유연하게 제어할 수 있으며 등급 품질이 향상되고 분리 효율성이 향상됩니다.
상부 케이지 로터에 의해 등급이 매겨진 미세 분말은 순환 공기와 함께 각각의 회오리 바람 집진기로 들어갑니다. 두 개의 공기 배출구가 새 집진기에 설치되고 공기 흡입구의 달팽이 각도에 공기 가이드 플레이트가 추가됩니다. 내부 원추형 튜브에 반사 실드가 추가되고 회오리 드럼 라이너 하단에 에어 브레이크가 추가되어 회오리 집진기의 흐름 저항이 크게 감소합니다.순환 공기는 에어 가이드 플레이트에 의해 지원되는 고속으로 콜렉터로 들어갑니다.공기 속도는 스네일 각도의 개방 위치에서 갑자기 감소하고 입자 침강이 빨라져 집진 효율이 향상됩니다.하부 공기 배출구에서 배출된 공기는 고효율 집진기로 직접 유입되어 순환 공기에 혼합된 먼지 함량과 입도(섬도)를 크게 줄일 수 있습니다.