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.
Ve světě zpracování prášku a zmenšení velikosti je výběr frézovacího zařízení rozhodující pro dos...
Zobrazit víceNávrh a Dvojitý kuželový mixér Hraje klíčovou roli při zvyšování jeho účinnosti míc...
Zobrazit víceStroje s práškovým balíčkem jsou v obalovém průmyslu nezbytným vybavením, které je navrženo tak, ...
Zobrazit vícePři průmyslovém míchání se jak míchačky stuh, tak pádla jsou široce používány pro smíchání suchýc...
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.