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(1)设计的直笼转子是一个有多层水平隔板与竖直异形分级叶片组成的笼形转子,有机废气治理系统厂家水平隔板使分级区域的气流形成稳定的水平涡流,异形分级叶片使得从笼子表面进入笼子内部的分级气流在任何一点都保持相同的流速,其相对速度差<5%,因此分级区域的流场均匀而稳定,因而分级精度很高。(2)在笼型转子与外部壳体之间部位均匀布置了若干块带“凹”字形槽的导向叶片,含尘气体须从导向叶片之间的约15mm左右的若干条缝隙沿切向进入有导向叶片与笼型转子组成的环形分级空间,烟台有机废气治理系统由于导向叶片的存在彻底消除边壁效应,粗灰中细灰的含量大大降低,分级效率大幅度提高。(3)三分离选粉机落入粗灰斗中的粗灰受下部上升气流的冲洗,粗灰中的细灰再次被带入到分级区进行分级。(4)由于流场均匀稳定,气流旋转速度较高,所产生的离心力和气流向心吸力都很强,因而分级精度很高,并且料器比可达到1.5~2.0,较涡轮分级机的料气比(0.7~1.0)要高出2~3倍,分级的用风量仅是涡轮式分级机的一半。
首先,三筒烘干设备抗过载能力强,筒体运行平稳,可靠性比较高,且该设备具有处理能力大、燃料消耗少、干燥成本低、节能效果显著、使用范围广、耐高温等特点,能够使用高温热风对物料进行快速干燥,并且在烘干物料的时候,加热均匀柔和,温度调节可以自动的控制,可以将三筒烘干机安装在热设备的附近,不需要人员的操控,不仅能够满足用户对物料烘干的各种要求,还能够有效的降低三筒烘干机投资成本和运行成本的费用。三筒烘干设备由于各功能完备且工作效率较高,用途可谓十分广泛,不仅可以使用于煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥;建筑行业高炉矿渣、粘土、澎润土、石灰石、沙子、石英石等物料的干燥;还可以使用于选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的干燥;以及化工行业非热敏性物料的干燥。
1、出磨物料由选粉机上部料斗进入选粉机内壳,落到与转子成一体的组合式螺旋桨撒料盘上,在撒料盘的高速旋转作用下向四周撒出,同时受螺旋桨撒料盘叶片产生的上升气流作用向上扬起,在撒料盘螺旋桨叶片上形成物料沸腾。物料中较细的颗粒向上飘起,呈悬浮分散状态,而较粗或较重的物料被撒料盘叶片分散沿筒壁落下,完成第一次选粉。2、撒料盘上方设有直笼型转子,笼型转子随主轴一起转动,形成涡流,将沿筒壁落下的粗重的物料再次打散,其中的细粉向上扬起,重新回到循环风中,再次分级,粗粉经滴流装置,从内锥体排出。3、直笼型转子四周设有导向叶片,在选粉室内,上笼型转子分级圈表面附近的气流及分散于气流中的物料在分级圈的带动下与分级圈一起作高速转动,在分级圈一起作高速转动,在分级圈周围形成均匀强烈的涡旋气流。在此区域内,任何位置的离心力与抽吸力的关系都恒定不变,气流中的物料所受的离心力,大小可通过调整主轴电机的转速来调节。
原灰库的干灰经分选卸料口下部的变频给料机进入分选系统负压管道,与管道中的负压空气均匀混合成气固两相流进入粗灰库顶部的粉灰粒度分选机(美国技术)。进入分选机的原状灰在涡流离心力的作用下进行粗细灰分离,分选下来的粗灰通过分选机的二次风幕,经下部的舌板锁气阀落入粗灰库;高效旋风分离器排出的气体再进入布袋除尘器,分选后的细灰和从二次风处吹回的细灰,在负压气流的作用下,通过分选机两侧的出口蜗壳进入细灰库顶部的高效旋风分离器(美国技术),由高效旋风分离器收集下来的细灰经下部的舌板锁气阀落入成品细灰库。布袋除尘器收集的细灰通过除尘器下方的压力输送罐通过正压气力输送方式送回细灰库,排放合格的尘气流在负压的作用下进入负压风机,然后排入大气。
高效选粉机厂家介绍动态选粉机具有多少性能特点呢?1.物料在分级室内,受到气流较强的旋流及切向剪切的作用,物料能得到充分的分散,分级效率较高。2.分级室内具有界面明确的分级面,各部分物料的受力情况基本稳定,分级精度较高。3.可根据生产需要,灵活调节产品细度、控制产品粒度组成。用于煤磨动态选粉机系统改造,不仅可提高系统产量,并可有效地改善煤粉的燃烧情况。4.采用该技术对煤磨系统或其它粉磨系统进行改善,不需改变原系统的工艺布置及设备配套情况,改造周期短、改造费用低。5.改造后分级效率达到85%以上,系统产量在原有基础上提高20-30%。
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”。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,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。