松散型陶瓷粉干法制粒装置LG-200
目前,在松散型建筑陶瓷干法制粒的技术领域中,往往需要采用制粒机进行,传统的制粒作业的方法往往是采用一个制粒直接的进行,但由于松散型建筑陶瓷干法制粒的松散性质以及陶瓷料颗粒存在较大的颗粒大小的原因,在制粒时如果一次性地直接使用制粒机制粒的话,往往会使得制粒机堵塞,堵塞后,需要使用其他辅助工具来将陶瓷物料敲出才能继续工作。所以直接采用一次性的制粒机完成作业的制粒速率不高,工作效率低。实用新型内容
采用以下技术方案:一种松散型建筑陶瓷干法制粒装置,其特征在于:包括初级压碎筒和次级压碎制粒釜,所述初级压碎筒的上部设有冲压气缸安装座,所述冲压气缸安装座上安装有冲压气缸,所述冲压气缸的下部固定着一个匹配置入到初级压碎筒内部的压碎模块,所述初级压碎筒的上部一侧设有进料斗型管,初级压碎筒的底部的另一侧设有出料斗型管,该初级压碎筒的内底部还设有匹配止挡于所述压碎模块的压碎止挡底座。
所述次级压碎制粒釜的内部上侧为一个斗型集料腔,该斗型集料腔承接于出料斗型管落下的粉碎料,所述斗型集料腔的斗口下方设有对辊式的制粒粉碎结构。
优选地,所述进料斗型管的一侧设有一个吹料管,所述吹料管上安装有吹料风机。
优选地,所述的制粒粉碎结构包括主动制粒辊和从动制粒辊,所述的主动制粒辊和从动制粒辊呈镜像对称式地固定在所述斗型集料腔的下方,且该斗型集料腔的下料口匹配置于主动制粒辊和从动制粒辊之间的制粒粉碎位的上方,所述主动制粒辊的一侧设有置于次级粉碎釜外侧的从动皮带轮,对应着从动皮带轮所述次级粉碎釜的一侧设有制粒粉碎电机,所述制粒粉碎电机的输出轴上设有主动皮带轮,所述主动皮带轮通过皮带连接于所述从动皮带轮。
优选地,所述次级压碎制粒釜的最下部设有一个对开式的出料门,所述出料门的一侧设有带动出料门做开合动作的出料气缸。
与现有技术相比,本实用新型通过初级压碎筒和次级压碎制粒釜的结合来对松散型建筑陶瓷料进行制粒作业,其中,初级压碎筒为初步的碎料,将陶瓷料进行初步的压碎,压碎后的陶瓷料颗粒大小符合下面的次级压碎制粒釜制粒作业的要求,这样就防止了次级压碎制粒釜在由于陶瓷颗粒大小差异大而堵塞的问题,提高了制粒速率,提高生产效率,省去了堵塞造成的操作麻烦,且结构简单。
853

- 1川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 2川源科技-膨胀力测试方案
- 3纳米石墨烯粉介绍
- 4KYKY钨灯丝扫描电镜-Version 2025.A.01
- 5KYKY场发射扫描电镜-Version 2025.A.01
- 6硅盐制样分析全自动研磨机AI海璐智能纳米粉碎机低温真超细磨粉机
- 7【样本】真空获得【2025年4月版】
- 8【样本】真空检漏【2024年9月版】

- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- 突破性进展!新型3D多孔碳银复合材料显著提升海水淡化效率
- Nature、Science接连报道石墨烯最新进展!
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
