工作原理:
偏心盘按照一定顺序安装在搅拌轴上,物料在进料泵的作用下进入研磨腔,入口的设计是在驱动连接法兰的一端,物料的流向与机械轴承向反底端一方,大大减轻了机械密封的承受压力,延长其使用寿命,在搅拌轴偏心盘高速运转中,物料和研磨介质的混合物发生高效相对运动,其结果,物料固体颗粒被有效分散、研磨,经一组转子缝隙分离过滤器后,得到*终产品。
结构设计:悬臂式偏心盘设计
主要特点:
物料研磨细度*小可达亚微米级别≤2 μm
合理的研磨腔偏心盘式设计,是大量实验数据的结果,并按一定流体力学顺序排列。
整个研磨腔体径向受力, 大面积偏心盘产生高密度研磨能量,研磨介质在物料上产生均匀的能量平衡
工作方便灵活,便于操作
连续性地高能研磨流程
可方便更换不同材料的研磨腔零备件
研磨介质细度可选范围在0.5 to 3mm
高效动态分离器系
高产能
技术数据:
研磨筒
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偏心盘材质
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研磨轴
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分离系统(mm)
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研磨筒体内衬材质
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筒体密封
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研磨介质
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特耐磨钢带冷却
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进口硬质合金耐磨钢、不锈钢、聚氨酯,陶瓷
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不锈钢
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大流量动态分离器
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DIN耐磨钢
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进口双端面机械密封
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氧化锆珠
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基础数据:
研磨容积(L)
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加工批量(L)
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转速((r/min)
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驱动功率(kw)
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细度(μm)
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长度(mm)
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宽度(mm)
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高度(mm)
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重量(kg)
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30
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100-650
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700-1800
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22
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≤2
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1630
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650
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1700
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900
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