- Prallmühle der CR-Serie
- AB-Serie Strahlmühle
- Luftklassierer der AF-Serie
- Walzenmühle der CXM-Serie
- Raymond Mill RM-Serie
- Form- und Umformmaschine der GXJ-Serie
- Vertikalfräsmaschine der LM-Serie
- Kugelmühle der JHM-Serie
- Trinity-Testmaschine
- Mischmaschine
- Schutzausrüstung gegen Inertgase
- Ausrüstung zur Rußgewinnung aus Altreifen
QAB-Serie Hochdruck-Nahtstrahlfräsmaschine
Funktionsprinzip
Die Hochdruckdampfstrahlmühle der QAB-Serie nutzt überhitzten Dampf mit hoher Temperatur und hohem Druck, um Partikel durch die Koaxialdüse zu beschleunigen, wo sie kollidieren und zerkleinert werden. Das zerkleinerte Material wird vom Sichter klassifiziert, qualifiziertes Pulver vom nachgelagerten Sammelsystem aufgefangen und nicht qualifiziertes Material zur weiteren Zerkleinerung in die Mühle zurückgeführt. Der Dampf des gesamten Systems wird überhitzt gehalten, und die Produktion erfolgt im Trockenverfahren.
Geräteeigenschaften
1. Es kann den aus der vorhandenen Abwärme oder dem Gegendruckdampf nach der Niedertemperatur-Stromerzeugung erzeugten Dampf vollständig als Energiequelle nutzen, wodurch die Kosten der Pulververarbeitung effektiv gesenkt werden können.
2. Wenn der vorhandene Dampf vor seiner Verwendung abgelassen wird, betragen die Kosten der Pulververarbeitung nach dem Einsatz einer Dampfmühle nur noch 1/5 bis 1/8 der Kosten einer Luftstrommühle.
3. Energieeinsparungsvorteile. Wo die Bedingungen es zulassen, ist die Nutzung von Niedertemperaturenergie weitaus energiesparender als die Nutzung von Hochtemperaturenergie.
4. Vergleich der Zerkleinerungsintensität: Die Auslegungs-Rundgeschwindigkeit einer konventionellen Luftstrommühle beträgt 400 m/s bis 600 m/s, während die Zerkleinerungsintensität einer Dampfmühle 1000 m/s erreichen kann.
5. Die Abwärme optimal nutzen, den aktuellen Anforderungen der energisch geförderten Energieeinsparungs- und Emissionsreduzierungspolitik des Landes entsprechen und problemlos die Unterstützung staatlicher Wissenschafts- und Technologiefonds sowie nationaler Wissenschafts- und Technologiepreise erhalten.
Technische Parameter
| Modell | Dampfverbrauch (kg/h) | Partikelgröße (μm) | Kapazität (kg/h) |
| QAB300 | 300 | 0,5-1 | 20-50 |
| QAB600 | 600 | 0,5-1 | 50-80 |
| QAB1000 | 1000 | 0,5-1 | 100-200 |
Anwendungsgebiet
Aluminiumhydroxid, Siliciumdioxid, Flugasche, Siliciumcarbid, Titandioxid usw., mit einer Partikelgröße bis in den Nanometerbereich.
Prozessablauf

Bilder vom Standort

Beschreibung2


