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Parámetros técnicos
Modelo: 2046-2
Capacidad de proceso: 200-220t/h
Poder de la vibración: 2*5.5kw
Poder de la bomba: 2*22kw
Concentrador: 400mm*2
Modelo Technical Parameters
Nota: La bomba se divide en la bomba vertical y la bomba
horizontal, después del tratamiento, de partículas sólidas sobre la
malla 200 y del contenido sólido 70%-80%.
La capacidad del tratamiento (tratabilidad) varía según el
contenido sólido.
Modelo | Capacidad de proceso (Ton/h) | Poder de la vibración (Kilovatio) | Poder de la bomba (Kilovatio) | Concentrador | Dimensiones (L*W*H) (milímetro) | Peso teórico (L*W*H) (milímetro) |
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 |
Principio operativo
Una fuerza centrífuga fuerte se utiliza para separar la mezcla bajo rotación de alta velocidad.
El hidrociclón estático clásico, por ejemplo, utiliza la presión
externa para empujar la mezcla de la alimentación en el ciclón a
una mayor velocidad, porque la mezcla se mueve a lo largo de la
dirección tangencial del ciclón, que hace el líquido girar a lo
largo de la pared del cilindro. Este movimiento se refiere
generalmente como el remolino externo.
Las partículas en el remolino externo se sujetan a la fuerza
centrífuga. Si la densidad de la partícula es mayor que la densidad
del líquido circundante, conseguirá la fuerza cada vez más
centrífuga. Una vez que la fuerza centrífuga es mayor que la
resistencia líquida causada por el movimiento, las partículas
superarán esta resistencia y se moverán en dirección de la pared
del dispositivo y a parte del líquido circundante.
Las partículas cerca de la pared del dispositivo son conducidas por
el líquido sobre el ciclón y se mueven hacia abajo a lo largo de la
pared del ciclón. Las partículas cerca del puerto inferior del
flujo recolectan juntas para formar una suspensión con la alta
consistencia, que se descarga del puerto inferior del flujo.
Después de la separación, el líquido gira hacia abajo, y después de
entrar en el cono, el diámetro interno del separador líquido
disminuye gradualmente, y la velocidad de la rotación líquida
acelera.
Debido a la distribución desigual de la presión a lo largo de la
dirección radial cuando se genera la corriente de Foucault, cuanto
más pequeño el eje es, más cercano al eje que se acerca a cero y
que se convierte en una región de baja presión o aún una región del
vacío, que lleva al líquido que se mueve hacia la dirección del
eje.
Más cercano al eje, más pequeño el lugar es.
Al llegar el eje, se acerca para poner a cero se convierte una
región de baja presión o aún una región del vacío, que causa a
líquido al movetoward el eje.
Al mismo tiempo, debido a la reducción grande del puerto inferior
del flujo del separador ciclónico, el líquido no se puede descargar
rápidamente del puerto inferior del flujo, y el puerto del
desbordamiento en el centro de la cubierta superior de la cavidad
del remolino mueve la parte del líquido hacia él porque está en el
área de baja presión, formando así un movimiento rotatorio
ascendente y descargándolo del puerto del desbordamiento.