Ultraljuds vibrerande skärm
Ultraljudsvibrerande skärm förvandlar skärmrengöringsproblemet med vanlig mekanisk screening till en fysisk fluktuationslösning, lämplig för screening av mikrofina pulver med partikelstorlek mellan 10 μm och 200 μm, och den har betydande fördelar när det gäller att förhindra igensättning av skärmen och förbättra screeningprecision och effektivitet.
Ultraljudsvibrerande skärm används ofta inom området nya material med höga krav på pulverrenhet och har gradvis blivit en oumbärlig kärnutrustning i banbrytande industrier som nanoteknik, 3D-utskriftsmaterial, biomedicin och så vidare.
Huvudfunktioner
- Siktningsförmåga med hög precision:kan realisera klassificeringen av partiklar på submikron nivå, kan vara upp till 5 mikron.
- Effektiv anti-tilltäppning design:ultraljudssystemets kontinuerliga svängning, för att undvika att pulver täpper till skärmen, förbättrar skärmens hastighet.
- Inget behov av extra skärmrengöringsanordning:Jämfört med de traditionella skärmrengöringsmetoderna som studsande boll eller borste är strukturen enklare och renare.
- Stabil driftstemperatur:arbetsläge med låg temperatur för att undvika denaturering eller skada på värmekänsliga material.
- Intelligent självanpassning av frekvens:enligt materialets egenskaper för att automatiskt justera excitationsfrekvensen, förbättra screeningeffektiviteten.
- Bred anpassningsförmåga:om lätta, tunga, elektrostatiska eller lätta att agglomerera material kan screenas effektivt.
- Förlängning av skärmens livslängd:minska den fysiska påverkan av partiklar på nätet, lämplig för dyr skärm med hög densitet.
- Enkelt underhåll:modulär design, skärm- och givarbyte är bekvämt, lämpligt för små batchoperationer med flera arter.
- Kontinuerligt och stabilt arbete:lämplig för automatiserade produktionslinjer, kan sömlöst anslutas till luftflödestransportsystem etc.
Arbetsprincip
Ultraljudsvibrerande skärm integrerar en uppsättning ultraljudsscreeningssystem på grundval av traditionell vibrerande skärm. Systemet består av ultraljudsgenerator, givare och resonansring. Ultraljudsgeneratorn omvandlar strömförsörjningsfrekvensen 50/60Hz till en högfrekvent elektrisk signal på cirka 38 kHz, som omvandlas till högfrekvent mekanisk vibration genom givaren och överlagras på skärmnätet.
Denna högfrekventa vibration kommer att producera en mikroamplitud som studsar och friktion på siktnätet, så att de bifogade, adsorberade, elektrostatiska materialen snabbt kommer ut ur sikthålen och effektivt löser följande problem:
- Elektrostatiskt pulver är svårt att flöda problem.
- Lätt agglomerat pulver är svårt att sprida problemet.
- Klibbiga partiklar på nätet inbäddat problem.
- Partiklarnas diameter nära problemet med svår att separera.
- På grund av den höga excitationsfrekvensen men den lilla amplituden kommer materialet inte att förstöras och kommer inte att påverka strukturen eller funktionaliteten hos själva partiklarna.
Tillämpningsområden
- Nya material:Grafen, nano-kisel, metallpulver, magnetiska material, keramiskt pulver, litiumbatterimaterial och andra avancerade materialgraderingar, lämpliga för material med hög renhet, borttagning av skräp och kontroll av partikelstorlek.
- Kemisk industri:PVC-hartspulver, PE/PP-partiklar, katalysatorer, färgämnen, pigment, tillsatser etc. Noggrann screening för att förhindra igensättning av nät orsakad av statisk elektricitet eller adsorption.
- Livsmedel och medicin:mjölkpulver, medicinpulver, fint pulver av traditionell kinesisk medicin, kryddor och annat lätt pulver dekontaminering och gradering, kan tillgodose behoven av GMP- och HACCP-certifiering, lämplig för dammfri sanitär miljö.
- Metall metallurgi:kopparpulver, volframpulver, aluminiumpulver, rostfritt stålpulver och andra metallmaterial sortering, lämplig för 3D-utskriftsråvaror, pulvermetallurgisk förbehandling.
- Miljöskydd och resursåtervinning:screening av avfallsbatterimaterial, återvinning och rening av mikrofint pulver i processen för återvinning av elektroniskt avfall, klassificering av regenererat harts, gummipulver, EPS-partiklar och så vidare.