
气力输送装置是靠高速气流来实现物料的输送。在输送过程中,粒子间的互相碰撞,粒子与管壁的碰撞以及在加料及气固分离等过程中都无法避免粒子的破碎;颗粒物料受摩擦、剪切、压缩或拉伸等作用力都可以引起破碎;此外热应力或电作用也会引起颗粒破碎。由于物料的性质各不相同,作用于各种物料上的的外力大小、形式也不同,因而引起破碎的形式和程度也不同。同时环境温度、湿度、压力等条件对破碎也有一定影响。不少研究资料表

一、总体设计思路本系统在现有地磅称的基础上,增加设备,改造为现场无人值守、自动过磅的工作系统;新增数据管理终端和配合并保证车辆上下磅并准确称重和采集运输车辆信息的控制系统。本系统拟集车牌识别技术、称重技术、计算机技术、光电及自动化控制技术于一体,运用科学的技术手段,通过升级原有1台地磅称为无人值守、自动过磅,以提高公司原材的进销存管理水平,减少人为统计出错率。系统设计实现以下功能:实现过磅过程无人

一、系统概述系统用于混凝土搅拌站料仓物料的精细化管理,专门为混凝土搅拌站生产企业而设计,本方案旨在解决搅拌站粉料仓的实时料位测量、入料品种及仓位防打错管理、仓顶除尘器控制及入料时的同步开启、除尘器的健康诊断、粉料实时温度采集、筒仓仓压及安全阀集中监控与管理问题。关于搅拌站骨料仓的精细化管理,不在此方案范围。系统流程图本系统由六个子系统构成,系统构成及功能如下:以上六个系统构成一个有机整体,分解于单

原料药澄清度和颜色检查应用案例样品信息:总共9个样品,样品为淡黄色粉末样品处理步骤:配制方法:取本品1g,加20ml稀氢氧化钠溶液(8.5g→100ml)溶解后,至肉眼澄清。测试结果:样品白色背景光下测试结果从澄清度结果可以看出;纯净水和氢氧化钠的溶液基本澄清;原料药经过氢氧化钠溶液复溶之后, 浊度相比较氢氧化钠溶液有一定增加;1号&3号样品的浊度小于2号样品,4号样品的浊度最大,最不澄清

轴承发烫的原因:在应用全过程中,润滑脂剂不敷会产生轴承在工作时造成焦虑不安的磨擦状况,焦虑不安损坏后产生轴承发烫毁坏;桨叶干燥机的环境可接受性较强,因而可在不一样的消费市场中开展高效率消費。当四周烟尘原材料颗粒物进到轴承设备时,会产生轴承污迹,长期沒有开展轴承清除则会使原材料烟尘沉积,产生桨叶干燥机轴承超温的状况。 轴承发烫的解决方案:要留意按时对桨叶干燥机开展调理和维护保养,依照机器设备的应用

农药悬浮剂体系基础理论是:1、颗粒粒径越小,体系沉降速度越低,越稳定。2、颗粒粒径越均匀、奥氏熟化可能性越小、体系越稳定。3、湿润分散剂在农药颗粒表面的覆盖率、吸附层的厚度、吸附层的牢度以及连续相中伸展程度可有效地降低奥氏熟化程度。儒特砂磨机在农药悬浮剂应用中常见分散问题及解决方法1、研磨过程中粘度变大主要原因是分散剂不易变形,吸附不牢,易从颗粒表面脱落,原药中有低熔点,高沸点的物质。可以采用润湿

气力输送系统选用,如何利用物料选用适合的气力输送系统?气力输送系统做为一项自动化程度高的物料输送系统,具有诸多类型,物料在密闭输送管道中也各有不同,对于不一样的物料特点,还要选用适合的气力输送系统类型,进而实现理想化的输送效果,能够满足实际的过程需求 接下来引持气力输送系统厂家为各位讲述如何通过物料选用适合的气力输送系统 1、输送塑料、化学品、金属粉末、煤粉等易燃易爆物品时,应选用防爆阀、自动

由于如何选择适宜分散剂会直接影响到砂磨机超细研磨效果,因此,一直备受大家关注。 一、研磨过程中的团聚现象 在砂磨机中,物料颗粒的粉碎首先主要是依靠高速运动的磨珠间的碰撞、挤压、剪切实现物料颗粒的粒度变小,比表面积增大。在粒度逐渐细化的过程中,颗粒在范德华力、双电层静电作用等影响下会重新团聚。因此,可以认为颗粒超细粉碎到一定程度后,伴随着一系列颗粒微观上理化特性的质变,就会出现一个“粉碎⇌

喷雾干燥设备是一款非常受欢迎的干燥设备,由于该设备工作性能的突出且使用范围较广,故而受到了广大用户的喜爱。 合理调整设备进排风机,能有效提高干燥效率,降低生产能耗。降低喷雾干燥设备能耗的措施较多。根据不同型号、不同适用范围的喷雾干燥设备有着相对应的节能措施。而常规的节能方法可以归结如下几点: 1、降低出风温度。当出风温度过高无疑是不利于节能减排的。经过统计我们发现,降低出风温度与提高进风温度两

氮化铝(AlN)陶瓷基片是一种新型的基片材料,具有优异的电性能、力学性能以及热性能,其热导率高(理论热导率280W/m/K)、介电常数低(约为8.8)、拥有与硅Si相匹配的热膨胀系数(293K-773K,4.8×10-6K-1)、电阻率高(>1014Ω•cm)、击穿场强高(1.4×107V/cm)、比重低(理论密度3.26g/cm3)、机械强度高(抗弯强度300-400MPa)、无毒,是理

金属增材制造(AM)可分为直接成型和间接成型两种。间接增材制造工艺和粉末注塑成型工艺中(陶瓷注塑成型简称CIM,金属注塑成型简称MIM),初始粉末需要和粘接剂充分混合,生坯成型后,粘合剂则需要通过加热、催化或溶解等方法去除(会导致部件收缩),得到棕坯(brown Parts)后再烧结,使零件具有最终的形状和性能。当通过加热等方式去除大部分粘合剂后,陶瓷或金属粉末仅通过粘合剂的骨架结构粘合在一起,这

环保时代的到来,粉尘污染将是重点严查目标,所以凡是生产过程中,尽量减少粉尘污染,不然就离严查不远了,在这里浙江管工提醒大家不要有侥幸心理,停产整顿将会损失更大,并且环保在将来会成为常态,环保问题将会经常严查,我们先来分析粉体物料上料投加过程中粉尘为什么会产生:1. 人工投料2. 多为半封闭或敞开式投料3. 加料过程中,气压失衡,粉尘、气体无法排出造成解决方案:1. 采用真空负压气力输送,投加过程定

高效振动筛的常见问题及解决方法 高效振动筛由料斗、振荡室、联轴器、电机组成。振荡室内有偏心轮、橡胶软件、主轴、轴承等组成。可调节的偏心重锤经马达驱动传达到主轴中心线,在不平衡的状态下产生离心力,使物料强度改变,在筛内形成轨道旋涡。重锤调节器的振幅大小可根据不同物料和筛网进行调节。它是一种新型、高效的筛分设备, 主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业,尤以冶金行业用途Z为广泛,是高炉槽下

超声波振动筛是在原有三次元旋振筛的基础上加装超声波系统和改装网架结构,吸取了旋振筛体积小的特点,并可以有效解决旋振筛在筛分超精细或具有特殊性质物料时出现的堵网、粘网、吸附、剧团、静电、轻比重等筛分难题。它具有体积小、重量轻、可随意移动,筛分精度高(可筛分600目以下精细粉末物料,筛分精度可达1-100%),产量大(是普通圆筛的1-10倍),全密闭设计无粉尘污染,外观整洁大方,不对物料产生二

桂林鸿程人造岗石废渣人造大理石生产线项目现场 人造岗石废渣处理方法与机械设备供应商桂林鸿程可提供,其供应整套人造岗石废渣处理设备与工程总包安装业务,为你打造一个新的赚钱项目。 众所周知,购置一条人造岗石生产线,可以将石头废料等粉碎用以生产人造板材,但人造岗石和人造石英石在生产加工切边等操作中会产生废渣废料,如何将这些废弃物进行处理,再生利用用来赚钱成为一个新的盈利渠道。 在人造岗石废渣处理方

电厂脱硫石膏 电厂脱硫石膏怎么产生的?电厂脱硫石膏怎么处理?电厂脱硫石膏的用途有那些?电厂脱硫石膏磨机又有那些类型? 下面我们来介绍下电厂脱硫石膏怎么产生的?电厂脱硫石膏怎么处理?电厂脱硫石膏的用途有那些?电厂脱硫石膏磨机又有那些类型三个问题。 一、电厂脱硫石膏怎么产生的 在石灰石-石膏湿法脱硫系统中,石灰浆液在脱硫塔内与二氧化硫、三氧化硫发生反应后生成的亚硫酸钙与硫酸钙(石膏)沉降到浆液

1、纳米粉体为什么会团聚?所谓纳米粉体的团聚是指原生的纳米粉体颗粒在制备、分离、处理及存放过程中相互连接、由多个颗粒形成较大的颗粒团簇的现象,一般分为软团聚和硬团聚两种。纳米粉体的团聚与分散性取决于其形态和表面结构等。而纳米粉体的形态和表面结构又与其内部结构、杂质、表面吸附和化学反应、制备工艺、环境状态等诸因素有关,因而导致了纳米粉体团聚与分散机制的复杂性和多样性。2、如何解决纳米粉体的团聚问题?

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。纤维的长短、粗细、白度、光泽等性质可以在生产过程中加以调节。并分别具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等优点。广泛用于制造衣着织物、滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等。一般可将高分子化合物制成溶液或熔体,从喷丝头细孔中压出,再经凝固

一、概述脉冲板式真空干燥机是我公司吸收大量客户反馈及使用需求,在现有产品技术的基础上,自主开发设计的新型干燥设备。该设备广泛应用于制药行业、生物工程等领域的,是一种符合新版GMP的真空箱式干燥装置,其主要针对热敏性物料、粘性大物料和需要回收融极无聊的干燥,尤其对物料含糖量高、易溢出、易气泡中药浸膏类的物料干燥能力和效果非常好。该设备采用“脉冲”层流真空干燥原理,是一种高效的低温干燥方式,其可以采用

行星球磨机目前在整个实验领域具有较为广泛的应用,最为典型的如陶瓷,锂电,石墨烯,导电陶瓷,磁性材料,生物提取等等都是属于基础设备.但是每个材料不同,在行星球磨机的方案选择里也是有着截然不同的选择,如石墨烯在行星球磨机的选型就区别与陶瓷和锂电新材料,在选型之前,我们必须对石墨烯要做一些了解. 石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前
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