超微粉碎分级优质设备供应商:绵阳流能粉体设备有限公司作为参展单位出席2019全国石英大会


来源:中国粉体网   粉体网

[导读]  绵阳流能粉体设备有限公司座落于四川·绵阳-中国科技城,长期致力于超细粉碎、精密分级、颗粒形貌控制等技术的研究与设备的开发与制造,拥有一批专业从事相关研究的专家教授和经验丰富的工程技术人员。

从2019全国石英大会组委会获悉绵阳流能粉体设备有限公司将作为参展单位亮相2019全国石英大会!本届论坛将于2019年10月29日-30日江苏·徐州举行。




绵阳流能粉体设备有限公司座落于四川·绵阳-中国科技城,长期致力于超细粉碎、精密分级、颗粒形貌控制等技术的研究与设备的开发与制造,拥有一批专业从事相关研究的专家教授和经验丰富的工程技术人员。公司崇尚自主创新、追求卓越的企业精神,在粉碎、分级技术与设备领域中的研究已走在粉体工业的前沿。公司以个性化设计/解决行业难题为宗旨,先后为国内外用户提供了成千套超微粉体设备,其独创的粉碎分级技术在一些应用领域已取得绝对的优势。公司可针对用户的特殊需求设计并制造适合、经济的高品质粉碎、高精度分级、形貌控制等设备。公司高水平的研发团队、工业化现场实验基地、数值模拟专用的设计软件、先进的测试仪器及方法为这一目标的实现创造了条件。


部分产品介绍


1、分级式冲击磨




工作原理:LNI分级式冲击磨是种利用回转体上高速旋转的锤头对物料的猛烈冲击,以及锤头与衬板之间挤压研磨,实现对物料的超细粉碎。粉碎后物料经分级区涡轮分级,将达到粒度要求的细粉分出,不满足粒径要求的粗颗粒返回继续粉碎。


LNI分级式冲击磨可针对不同的物料特性(如粘附性、纤维状等),在合理的流场下, 对锤头、齿圈、分级机等结构进行优化设计,设备具有粉碎效率高,能耗低等优点。


2、节能型气流粉碎机




LNSE-240HT高温型节能气流粉碎机是我公司根据流体绝热流动过程能量转换特性开发的一种新型粉碎设备,其充分利用了流体的压力能和内能,实现对物料的高效粉碎,相对般的气流粉碎机,其粉碎强度和效率可提高30%左右。


  • 喷嘴出口速度越高,越易得到更细的粒度;

  • 由于热胀冷缩的原理,热空气的体积流量会比常温增加很大,能大幅提高生产能力;

  • 高温气流磨对于有解理裂院弱作用面的物料粉碎时,由于高温的热胀冷缩效应,利于对物料的粉碎与剥离,如云母硅灰石、滑石等;

  • 独创的外置端面密封技术(独有技术) ,可获得严格的粒度分布,有效的确保了分级的精密;

  • 分级机转子采用一次成型制作,使用德国进口最先进的HL-56B动平衡机,确保分级转子具有优秀的动平衡性,保证了设备在高转速下稳定运行从而确保产品的稳定性;并使用进口优质免维护轴承,保证了分级机转子的长期稳定运行,避免由于轴承的维护影响设备的正常使用;

  • 全密封负压操作,收集器采用PTFE覆膜滤材,收集效率可达到99.99%,无环境污染,无材料损耗;

  • 自动化程度高,采用PLC自动控制系统,操作简单方便。


3、纳米蒸汽动能磨




纳米蒸汽动能磨是我公司自主研发的一种利用物理方法在完全干式的状态下加工纳米粉体的新设备,为纳米粉体的加工提供了一种新途径。


其以高压蒸汽为粉碎动力,带动物料高速运动,高速运动物料间经相互碰撞粉碎,粉碎后经内置高精度涡轮分级机分级后,进入高温袋式收集器收集。


纳米蒸汽动能磨喷射速度可达1200m/s,为传统气流磨500m/s的2倍以上,而其颗粒的粉碎强度更是增加了4倍以上,与气流磨相比,颗粒易于被粉碎到纳米级别。


由于蒸汽的音速比空更高,可增加分级机叶片的外围速度,从而增加加速作用力,达到纳米颗粒分级的需求。


在蒸汽条件下,可避免静电团聚,分散性好,大大提高了分级效率与分级精度。


4、惰性气体保护气流粉碎机/分级机




LNJST系列惰性气体保护气流粉碎机是我公司针对易燃易爆、易氧化等持种物料的粉碎需求而开发的一种利用惰性气体(氮气、氩气二氧化碳等)循环保护的闭式超微粉碎系统及分级系统。由于惰性体昂贵,通常采用闭式循环系统,同时在进出口采用严格气密性的分隔装置。

推荐28
相关新闻:
网友评论:
0条评论/0人参与 网友评论

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:中国粉体网"的所有作品,版权均属于中国粉体网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国粉体网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

粉体大数据研究
  • 即时排行
  • 周排行
  • 月度排行
图片新闻