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三筒烘干机也称为套筒烘干机或者滚筒烘干机,由三个不同直径的同心圆筒按照科学计算得出设计的结构形态烘干设备,筒体内装有不同角度和间距的扬料板和导料板,这种结构能够保证被烘干物料在重力作用下沿着螺旋的运动方向运动,在筒内保持足够的停留时间和充分的分散度,致使物料在筒内与来自燃烧室内的热气流进行充分的热交换,消除了常规烘干设备截面常出现风洞而引起的热交换面积小、单位容积蒸发强度低的缺陷。在节约材料方面,由于采用套筒结构,故而改变了传统上烘干机设备体积大,直径长的弊病,整体结构上,三筒烘干机是单筒烘干机的三分之一,大量节约了材料的使用,降低了生产成本。独特的轮与轮带的摩擦传动设计原理,降低了设备工作时的噪音传动功率低,密封系统采用了微接触技术,密封效果更佳,减少了粉尘污染,更加节能环保,而且大大提高了烘干效果。
三筒烘干机对物料的烘干主要靠的是载热体,而提供载热体的设备并不是随意的,需根据物料本身的性质而确定。对载热体的选择及其高温度的决定主要取决于其是否允许被污染以及被处理固体物料的性质等因素。主要有以下四点:1、若被干燥的物体不允许被污染,而且不允许被空气冲淡,则热量应通过转筒壁传入,此时,将转筒装载砖室内,筒外通以烟道气,也可载筒内安装中心管道或列管,套管等表面热交换器,利用金属壁传热。载热体可为烟道气、水蒸气或电加热。载被干燥物料中,仅通过干净气体,将蒸发水分带走。2、若被处理的固体物料不怕高温,且非最后产品,可以允许在处理过程中稍被污染,可采用热风炉或烟道气作为载热体,则能得到较高的体积蒸发率和热效率。
设备在运行的状态下,能实现电机带动运行,通过转动轴的匀速转动运行,实现对物料送粉的过程,物料通过进料口进入到选粉室中,物料经过通风管落到撒料盘上进行过轴承转动,在惯性力的作用下进行运行,实现将物料均匀的分散在四周的环境中,在高速气流的作用下,物料的粗细受惯性离心力的作用下抛向内壁面,发生碰撞后沿着内壁下滑,落入到收集室中,其余的物料会随着气流继续运行转动,在大风叶作用下,受到撞击,粗粉会甩到内壁面,发生物料的下滑。中粗粉和细粉在大风叶的作用下,随着气流运动继续上升进行到二级选粉区,实现对于中粗粉和细粉的分选,不符合要求的中粗粉在力的作用下排出,达到理想要求的细粉通过笼形转子进行到分离器中,再落到成品收集区,实现对细粉的收集处理。以上过程就是对三种不同级别的物料进行分选,达到理想的分选产品的效果。
一、齿轮箱问题怎么解决:一般设备用时间长了可能会有发热甚至冒烟、声音变大、震动的更厉害等问题。解决:这些可能是缺油了,可以加些油,如果震动或是噪音大检查下是不是接触面发生了错位,调整下接触的位置看看。二、齿轮问题怎么解决:齿轮磨损或是腐蚀了。解决:应坚持一些部件的位置有没有对准,及时的清理灰尘,加油保养。减少机器的负荷,适当的调慢机器的速度。三、三分离选粉机电流不稳地怎么解决:对于此种情况可能造成危害会比较大,所以要及时的解决。解决:检查下机器的轴承是不是应该更换了,也可以清除下机器的一些杂物看看。四、风机和电机轴心位置不对解决:先要找出这两个部件的轴心,然后移动让两个轴心在同一线上,拧紧各个的螺栓。并适当的上点润滑油。
密封装置是三筒烘干机不可缺少的重要组成部分,三筒烘干机常用的密封结构种类有三种,具体如下:1、迷宫式 迷宫式密封是让空气流经弯曲的通道,产生流体阻力,使漏风量减少。根据迷宫通道方向的不同,分为轴向迷宫式密封和径向迷宫式密封。迷宫式密封结构简单,没有接触面,因此不存在磨损问题,它不受筒体窜动的影响。间隙越大,迷宫数量越少,密封效果就越差。因此迷宫式密封只适用于气体压力小的场合,或者与其它密封结构联合使用。2、轴向接触式 轴向接触式密封也称端面密封。简单的三筒烘干机的端面密封由压紧环(动环)和支撑(静环)组成。压紧环随筒体旋转并用弹簧紧压于支撑环上,支撑环固定在进出料箱上,端面密封是由端面在相对运动中紧密研磨啮合而达到密封要求。为了确保压紧环在筒体运转中的窜动又要与支撑环紧密贴和,故压紧环与筒体是浮动安装,因而有空隙。
技术特点与传统型选粉机相比,T-Sepax高效三分离选粉机具有以下突出的优点: 1、将物料“一分为三”,即“粗粉(d>150um)、中粗粉(60um<d<150um)、细粉”。有机废气治理系统生产厂家一级选粉分离出混合粉中的粗颗粒,二级精确选粉在导向叶片与垂直型转笼所构成的环形空间完成,因此分级精度特高,分选效率更高。2、T-Sepax高效三分离选粉机与尺寸相近的离心式、旋风式、转子式选究机相比,处理量和选粉机相比,承德有机废气治理系统处理量和选粉效率都有大幅度提高,因而更适应大规模生产的需要。先进合理的结构允许选粉风量、产量和喂料量在较大范围变化而不影响选粉效率。其分级性能十分稳定。3、分级原理先进。结合多种选粉原理,采用航空空气动力学分析方法对整个流场进行了优化设计,使得设备阻力显著减小,节能降耗十分明显。