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TENCAN EP60*95 Triturador de mandíbulas de laboratorio 1-5 mm de
salida ajustable para el trituración de roca / mineral / cerámica
Visión general del triturador de mandíbula de laboratorio
El triturador de mandíbula de laboratorio está diseñado para el
trituración primaria eficiente de varios minerales y materiales a
granel con resistencia a la compresión inferior a 320MPa.Nuestros
trituradores de mandíbula de laboratorio de la serie PE cuentan con
una amplia gama de especificacionesEstas máquinas robustas destacan
en el procesamiento de materiales como piedra caliza, carburo de
calcio,el esquistoLos productos de la industria del cemento, las
operaciones mineras, el procesamiento metalúrgico, la fabricación
de cementos, la fabricación de cerámica y la fabricación de
cerámica.y fabricación de materiales de construcción, que sirve
como equipo indispensable tanto en el laboratorio como en la
industria.
Principio de funcionamiento del triturador de mandíbula de
laboratorio
Aplicaciones del triturador de mandíbula de laboratorio
Nuestras trituradoras de mandíbula de laboratorio están diseñadas
específicamente para la reducción preliminar de tamaño de muestras
minerales grandes y materiales a granel en entornos de
investigación y control de calidad.Estas máquinas son
particularmente valiosas en los laboratorios geológicos,
instalaciones de investigación minera y centros de ensayo de
materiales donde la preparación precisa de muestras es
crucial.Agregados de construcciónEn la actualidad, la industria de
la cerámica se ha dedicado principalmente a la producción de
materias primas, minerales industriales y cerámicas, que producen
partículas de tamaño uniforme ideales para procedimientos
analíticos posteriores o para un procesamiento posterior en molinos
de bolas y otros equipos de molienda.
Características del triturador de mandíbula de laboratorio
1. Rendimiento de trituración superior con relaciones de reducción
de hasta 1:13, garantizando una óptima eficiencia de preparación de
las muestras;
2El mecanismo de ajuste avanzado protegido por juntas proporciona
un control amplio y fiable del tamaño de la descarga.
3El diseño energéticamente eficiente ofrece una capacidad de
procesamiento del 20 al 35% más alta y reduce el consumo de energía
en un 15-20% en comparación con los modelos convencionales.
4La geometría optimizada de la cámara de trituración profunda
elimina las zonas muertas, maximizando el rendimiento y minimizando
la pérdida de muestras.
5Las placas de mandíbula hiperboloides especialmente diseñadas
ofrecen una vida útil prolongada, especialmente cuando se procesan
materiales altamente abrasivos.
6El sistema de lubricación centralizado garantiza un funcionamiento
sin problemas al tiempo que simplifica los procedimientos de
mantenimiento.
7La construcción robusta con componentes reforzados garantiza una
fiabilidad a largo plazo en ambientes de laboratorio exigentes.
8El diseño centrado en la seguridad incorpora múltiples
características de protección para la protección del operador
durante la operación.
Parámetros técnicos del triturador de mandíbulas de laboratorio
Parámetros del triturador de mandíbulas de laboratorio | |||||||
Número de modelo. | Capacidad (kg/h) | Tamaño de la entrada (mm) | Tamaño del alimento (mm) | Tamaño de salida (mm) | Velocidad del eje (rpm) | Fuente de alimentación | Peso neto (KGS) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 230 a 400 | 100 por 60 | ≤ 50 años | 6.0 a 10.0 | 650 | Se aplican las siguientes condiciones: | 350 |
XPC100*100 | 200 a 1800 años | 100*100 | ≤ 80 años | 3.0 a 25.0 | 600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 300 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 200 a 1800 años | 125*100 | ≤ 80 años | 5.0 a 25.0 | 500 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | 300 |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 200 a 1800 años | 100*150 | ≤ 90 años | 6.0-38. ¿Qué quieres decir?0 | 500 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | 360 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Entre 400 y 3000 | 150*125 | ≤ 100 | 6.0-38. ¿Qué quieres decir?0 | 500 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | 417 |
PEF 150*250 | 700 a 1500 años | 150*250 | ≤ 120 | 6.0-40. ¿Qué quieres decir?0 | 350 | Se aplican las siguientes condiciones: | 500 |
PEF60*100 | 45-550 años | 60*100 | ≤ 50 años | 1.0 a 10.0 | 290 | Se aplican las siguientes condiciones: | 110 |
PEF100*100 | 65 a 850 | 100*100 | ≤ 80 años | 1.0 a 25.0 | 600 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | 320 |
PEF100*125 | 300 a 2000 | 100*125 | ≤ 100 | 2.0 a 35.0 | 375 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | 360 |
PEF 150*125 | Entre 300 y 3000 | 150*125 | ≤ 120 | 4.0-45. ¿Qué quieres decir?0 | 375 | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | 380 |