Drcení a celý stroj částic má rychlou velikost částic a dobrý účinek. Je navržen se speciální obrazovkou filtru díry, pečlivě prověřenou a její třecí filtrační tyč může rozdrtit a filtrovat pevné částice. Tento stroj může nahradit otočný stroj částic. Rozdrcení a peletizující stroj se týká stroje a vybavení vhodného pro farmaceutický, chemický, potravinový průmysl atd. Výrazně zlepšit kvalitu a ekonomickou efektivitu částic.
A dvojitý kuželový mixér má ve srovnání s ním výrazné výhody a omezení stu...
Zobrazit víceElektrický pohon Zásobníkové sušičky výhody: Přesná a stabil...
Zobrazit víceStuhové mixéry patří mezi nejuniverzálnější součásti průmyslového míchacího zařízení. Jsou navrže...
Zobrazit víceMlecí zařízení hraje zásadní roli v průmyslových odvětvích od zemědělství po těžbu a farmacii. Ač...
Zobrazit víceJak zpracovává mlecí granulovací stroj materiály citlivé na teplo?
Broušení granulovaného stroje může být navrženo a provozováno způsobem, který pojme tepelně citlivé materiály implementací několika strategií pro minimalizaci výroby tepla a zajištění jemného zpracování. Zde je způsob, jak toho lze dosáhnout:
Chladicí systémy: Začlenění chladicích systémů do stroje může pomoci udržet nižší teplotu během broušení a granulačního procesu, což je zásadní pro materiály citlivé na teplo.
Řízená rychlost: Provozování stroje při nižších rychlostech může snížit množství tření a tepla generovaného během zpracování. Rychlost brusných prvků může být upravena tak, aby vyhovovala citlivosti materiálu.
Průtok materiálu: Nastavení průtoku materiálu pomocí stroje může pomoci ovládat množství generovaného tepla. Pomalejší průtok může zabránit přehřátí tím, že umožňuje více času na rozptylování tepla.
Manipulace s materiálem: Mechanismy jemného manipulace a krmení lze použít k minimalizaci mechanického napětí na materiálech citlivých na tepla, čímž se sníží riziko tvorby tepla třením.
Segregace materiálu: Zajištění, že materiál citlivý na teplo není v kontaktu s teplejšími částmi stroje po delší dobu, může zabránit přehřátí.
Použití kryogeniky: V některých případech lze použít kryogenní broušení, kde se materiál ochladí kapalným dusíkem nebo jinými kryogenními látkami před zpracováním, což snižuje riziko poškození tepla.
Výměníky tepla: Využití výměníků tepla může pomoci rozptýlit teplo od broušení a granulačních zón a udržovat chladnější prostředí pro materiál.
Izolace: Izolace broušené komory může pomoci zadržet teplo a zabránit jejímu ovlivňování zpracovaného materiálu.
Vakuové zpracování: Provozování stroje za podmínek vakua může snížit oxidaci a související exotermické reakce, které mohou generovat teplo.
Krátké doby zpracování: Minimalizace doby pobytu materiálu ve stroji může pomoci zabránit přehřátí.
Předběžná léčba materiálu: Předběžná léčba materiálu ke snížení jeho citlivosti na teplo může být možností, i když to závisí na konkrétním materiálu a jeho vlastnostech.
Monitorovací a řídicí systémy: Implementace monitorovacích a kontrolních systémů v reálném čase může během procesu pomoci detekovat a upravit jakékoli zvýšení teploty.
Začleněním těchto funkcí a operačních strategií, a broušení granulovaného stroje dokáže účinně zpracovávat materiály citlivé na teplo a minimalizovat riziko tepelné degradace.