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流粉碎机的工作原理:
气流粉碎机与旋风分离器、除尘器、引风机组成一整套粉碎系统。压缩空气经过滤干燥后,通过拉瓦尔喷嘴高速喷射入粉碎腔,在多股高压气流的交汇点处物料被反复碰撞、磨擦、剪切而粉碎,粉碎后的物料在风机抽力作用下随上升气流运动至分级区,在高速旋转的分级涡轮产生的强大离心力作用下,使粗细物料分离,符合粒度要求的细颗粒通过分级轮进入旋风分离器和除尘器收集,粗颗粒下降至粉碎区继续粉碎。
对喷式气流磨
物料通过螺旋进料器进入粉碎腔后,由数个相对设置的喷嘴喷汇出高速气流冲击能,及气流急速膨胀呈流化床悬浮沸腾而产生的碰撞、摩擦力对物料进行粉碎。粗细混合粉在负压气流带动下通过顶部设置的涡轮分级装置,细粉强制通过分级装置,并由旋风收集器及布袋除尘器捕集,粗粉受重力以及高速旋转的分级装置产生的离心力甩向四壁并沉降返回粉碎腔继续粉碎。
2、扁平式气流磨
作为粉碎动能的高压气流进入粉碎腔外围的稳压储气包作为气流分配站,该气流经过拉瓦尔喷嘴加速成超音速气流后进入粉碎磨腔,同时物料经文丘里喷嘴加速导入粉碎磨腔内进行同步粉碎。由于拉瓦尔喷嘴与粉碎腔安装成一锐角,因此该高速喷射流在粉碎腔内带动物料做循环运动,颗粒之间以及颗粒与固定靶板壁面产生相互冲击、碰撞、摩擦而粉碎。微细颗粒在向心气流带动下被导入粉碎机中心出口管道进入旋风分离器进行收集,粗粉在离心力的作用下被甩向粉碎腔周壁做循环运动并继续粉碎。
气流粉碎是常用的超细粉碎方式之一,广泛应用于非金属矿、药品、化工、冶金等行业物料的超细粉碎或细粉碎,具有产品粒度细、粒度分布窄、颗粒表面光滑、颗粒规则、纯度高、活性大等特点。
目前,工业上常用的气流粉碎设备主要有:扁平式气流粉碎机、循环管式气流磨、对喷式气流粉碎机、流化床气流粉碎机。
扁平式气流粉碎机
扁平式气流粉碎机,也称圆盘式气流磨,是美国Fluid Energy公司在1934年研制成功的,是工业上应用早和广泛的气流粉碎机。
工作原理
物料经加料口由喷射式加料器的喷嘴加速,导入粉碎室,在旋转气流带动下发生相互碰撞、摩擦、剪切而粉碎;
细粉被气流推到粉碎室中心出口管,在旋风分离器中呈螺旋状运动缓降到贮斗中;废气由废气排出管排出;粗粒在离心作用下被甩到粉碎室周壁作循环粉碎
(2)性能特点
优点:结构简单,操作方便,拆卸、清理、维修容易,并能自动分级。
缺点:当被粉碎的物料速度较高时,随气流高速运动与磨腔内壁会产生剧烈的冲击、摩擦、剪切作用,导致粉碎室壁的磨损,并造成粉体的污染,尤其是对于硬度很高的材料(如碳化硅,氧化硅),磨损更严重。
粉碎室的内壁应选用超硬、高耐磨的材料制造。例如刚玉、氧化锆、超硬合金等。扁平式气流磨不适合于超硬、高纯材料的超细粉碎。
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循环管式气流磨
循环管式气流磨,又称为立式环形喷射式气流磨,也具有内分级作用。可分为等圆截面和变截面循环管式气流磨。其中用得多的是JOM系列(也称O型)变截面循环管式气流磨。
(1)工作原理
物料颗粒高速进行粉碎区后,高压空气带动颗粒沿管道运动。
由于管道呈O型,内外圈半径不同,内外层物料运动路径及速度都不同。
各层物料颗粒之间产生相对运动,发生摩擦、剪切、碰撞粉碎作用。
同时,由于离心力的作用,密集的颗粒流分层,粗粒处在外层,细粒在内层并向内聚集,后由排料口排出,粗粒则继续粉碎。
(2)性能特点
优点:主机结构简单,操作方便;粉碎的同时具有自动分级功能;主机设备体积小,生产能力大;产品细度好,可至3~0.2μm。
缺点:气流与物料对管内壁的冲刷、磨损太严重,因此不适合硬度较高的材料的细化。粉碎效率是各类气流磨中低的,能耗大。
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对喷式气流粉碎机
对喷式气流粉碎机,又称逆向喷射磨,是一种物料在超音速气流中自身产生对撞而实现超细粉碎的装置。
(1)工作原理
物料由料斗进入,被加料喷嘴喷出的高速气流喷入粉碎室,同时粉碎喷嘴将分级室落下的粗粒喷入粉碎室,物料对撞并被粉碎后,随气流上升至分级室。
在分级室,气流形成主旋流,使颗粒发生分级。由于粗粉位于分级室外围,在气流带动下,退回粉碎室进一步粉碎,细粉经中间出口排到机外进行气固分离和产品回收。
(2)性能特点
优点:生产能力大,避免了颗粒对管壁的磨损以及管壁材料对粉粒的污染,能生产物料硬度较高的超细粉。