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Paramètres techniques
Modèle : 2046-2
Capacité de traitement : 200-220t/h
Puissance de vibration : 2*5.5kw
Puissance de pompe : 2*22kw
Concentrateur : 400mm*2
Modèle Technical Parameters
Note : La pompe est divisée en pompe verticale et pompe horizontale, après traitement, particules solides au-dessus de la maille 200 et contenu solide 70%-80%.
La capacité de traitement (traitabilité) varie selon le contenu solide.
Modèle | Capacité de traitement (Ton/h) |
Puissance de vibration (Kilowatt) |
Puissance de pompe (Kilowatt) |
Concentrateur | Dimensions (L*W*H) (millimètre) |
Poids théorique (L*W*H) (millimètre) |
SG90-1 | 50-70 | 2*1.1 | 7.5-11 | 350 | 2840*1270*3016 | 1,5 |
SG90-2 | 70-100 | 2*1.1 | 15 | 250*2 | 2840*1270*3016 | 1,5 |
SG1530-2 | 100-150 | 2*3 | 22 | 300*2 | 3600*1980*3300 | 3,8 |
SG1530-4 | 180-200 | 2*3 | 18.5*2 | 300*4 | 3600*1980*3300 | 4 |
SG1842-2 | 180-200 | 2*3.7 | 18.5*2 | 400*2 | 4800*2274*3750 | 4,5 |
SG1842-4 | 200-280 | 2*3.7 | 22*2 | 350*4 | 4800*2274*3750 | 4,7 |
SG2046-2 | 200-220 | 2*5.5 | 22*2 | 400*2 | 4790*2522*3750 | 5 |
SG2046-4 | 220-320 | 2*5.5 | 22*2 | 350*4 | 4790*2522*3750 | 5,2 |
SG2246-2 | 220-350 | 2*5.5 | 22*2 | 350*4 | 4790*2722*3750 | 6 |
SG2246-4 | 250-380 | 2*5.5 | 30*2 | 400*4 | 4790*2722*3750 | 6,4 |
SG2446-2 | 220-350 | 2*5.5 | 22*2 | 350*4 | 4790*2922*3750 | 6,8 |
SG2446-4 | 250-380 | 2*5.5 | 30*2 | 400*4 | 4790*2922*3750 | 7 |
Principe opérationnel
Une force centrifuge forte est employée pour séparer le mélange sous la rotation ultra-rapide.
L'hydrocyclone statique classique, par exemple, emploie la pression externe de pousser le mélange d'alimentation dans le cyclone à une plus grande vitesse, parce que le mélange se déplace le long de la direction tangentielle du cyclone, qui fait tourner le liquide le long du mur du cylindre. Ce mouvement désigné généralement sous le nom du remous externe.
Les particules dans le remous externe sont soumises à la force centrifuge. Si la densité de la particule est plus grande que la densité du liquide environnant, elle obtiendra de plus en plus la force centrifuge. Une fois que la force centrifuge est plus grande que la résistance liquide provoquée par le mouvement, les particules surmonteront cette résistance et se déplaceront en direction du mur du dispositif et séparé du liquide environnant.
Les particules près du mur du dispositif sont conduites par le liquide au-dessus du cyclone et descendent le long du mur du cyclone. Les particules près du port inférieur d'écoulement recueillent ensemble pour former une suspension avec la cohérence élevée, qui est déchargée du port inférieur d'écoulement.
Après séparation, le liquide tourne de haut en bas, et après être entré dans le cône, le diamètre intérieur du séparateur liquide diminue graduellement, et la vitesse de la rotation liquide accélère.
En raison de la distribution inégale de la pression le long de la direction radiale quand le courant de Foucault est produit, plus l'axe est petit, plus près de l'axe qu'il s'approche à zéro et devient une région à basse pression ou même une région de vide, qui mène au liquide se déplaçant vers la direction d'axe.
Plus près de l'axe, plus l'endroit est petit.
En arrivant à l'axe, il s'approche pour mettre à zéro devient une région à basse pression ou même une région de vide, qui cause au liquide au movetoward l'axe.
En même temps, en raison de la grande réduction du port inférieur d'écoulement du séparateur cyclonique, le liquide ne peut pas être rapidement déchargé du port inférieur d'écoulement, et le port de débordement au centre du capot supérieur de la cavité de remous déplace une partie du liquide vers lui parce qu'il est dans le secteur à basse pression, formant de ce fait un mouvement de rotation ascendant et le déchargeant du port de débordement.