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鋰電池正負極材料負壓真空輸送系統(tǒng)品牌
金鉑銳工業(yè)產地
江蘇樣本
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氣力真空負壓輸送技術是目前比較想的粉體村料送技術,離子電池正負極材料屬做米級粉體材料,其生產加工過程與其他體材料類似,存在易揚塵,輸送效率低,周轉困難等問題.如何有效的解決理離子電池正負極材料生產過程的輸送問題,從根部上社絕揚塵、物料受污染導致的產品質量問題,提高輸送效率,同時也能降勞動強度,是氣力負壓輸送的優(yōu)勢所在。理離子電池正負極材料具有流動性好、堆織密度小等特點,滿足氣力輸送的基本要求條件。中國粉大網編了解,越來越多的理離子電池正負極材料的生產廠家,采用氣力真空負壓輸送作為生產過程中物料的輸送手段。
氣力輸送的工作原理
氣力輸送系統(tǒng)是依靠空氣流動將于的散固體粒子或顆粒物料輸送到指定地點的一種輸送裝置。其原理是利用輸送風機在密封管道內產生與外界大氣壓不同的壓力,形成壓力差,這個壓力差值賦予了空氣流動的能量,使得空氣能夠以氣流的形式攜帶小顆粒固體(例如: 煤灰)一起順著管道向前
氣力輸送的分類
從氣力輸送實質考慮,按料、氣兩相質量比和按料、氣兩相流體力學特征分類,可將氣力輸送系統(tǒng)分為以下四類:
1、稀相氣力輸送
與流速度較高。物料縣浮在船垂營內呈均分布,左水平管內呈飛現(xiàn)狀態(tài),空消率很大,物料的輸送土要靠較高速度的空與的動能。因而也執(zhí)修相動壓輸送,通常氣流速度在1240m/之間,料、氣質量比(料氣在15之間可達15,稀相氣力輸送系統(tǒng)送氣體的壓力小,送速度大,對機械系統(tǒng)的磨損大,適用于輸送物料的質量和粒度小、 物料干保輸送距離短的場所。
2、濃相動壓氣力輸送
氣流速度在815m/s之間。物料在營內已不再均勻分布,而呈密集狀態(tài),但營道并未被物料堵,因而依然農靠空氣的動能來輸送,稱為濃相動壓輸送,這類流動狀態(tài)的氣送裝置有:高壓壓送、高真空吸送和流態(tài)化輸送,料氣以的變化范圍很大,高壓送與高真空吸送的料氣比大致在15-50之間,流動狀態(tài)呈動集團流,而對于易輸送的努料,料氣此可局達200以上,呈流態(tài)化輸送。
3、濃相靜壓氣力輸送
物料密集而栓塞管道,依靠氣流的靜壓來輸送物料,稱為濃相靜壓氣力輸送.
4、筒式氣力輸送
將需要輸送的物料,物件裝入傳輸筒或筒車內,利用空氣的靜壓使傳輸筒在管道內飛速滑行的一種輸送方式,用于既難于縣浮,而本身又無法成栓的成件貨物輸送,
三、氣力輸送系統(tǒng)在理離子電池正負極材料生產中的應用
據中國粉體網編輯了解,采用氣力輸送技術輸送物料,是現(xiàn)代離子電池正負極材料廠家物料輸送轉運發(fā)展的趨勢。當開科枝、科恒股份、寶泰隆等理離子電池正負極材料上市公司將氣力輸送系統(tǒng)與鍵離子電池正負極材料生產環(huán)節(jié)連接起來,建成智能集成按制系統(tǒng),實現(xiàn)生產系統(tǒng)的自動運行,實現(xiàn)理離子電池正負極材料的氣力輸送,促進生產效率的景高,同接提高了生產效益。
1、氣力輸送系統(tǒng)與錘離子電池正負極材料生產環(huán)節(jié)的結合
(1)氣力送裝置的出料口與粉碎機、混料機、振動、包裝機的進料站連接,實現(xiàn)無塵上料,杜絕粉塵污染,通過傳器檢測來控制氣力輸送裝置的連續(xù)自動給料。比如粉碎機的無塵上料,氣力輸送裝置的進料口與無塵投料站相連接,氣力輸送裝置于粉碎機的進口上端,與料斗進行密封連接,料斗上裝有料位傳感器,通過料位檢測,控制氣力輸送裝置實現(xiàn)自動無塵上料。
(2)包混合機可實現(xiàn)兩種或多種電池分的混合,離子電池正負極材料生產家常使用電池組分自動你重快,將你重好的電池組分用位于兩臺存料倉上端的氣力輸送裝置輸送,緩存食上裝有傳威器,傳感器將買生的數傳輸到PC 回結程漫害器,控美。(控制制外器通過分對比數據,氣力裝置將案子電池下負極材料遠混合機,實現(xiàn)向零混合機無塵的上料和配料。在混料機生產環(huán)節(jié),氣力輸送裝置將碳化破碎后的混合物料直接輸送到混料機,實現(xiàn)無塵給料
2,氣力輸送系統(tǒng)在鉀電池正負極材料的生產加工過程中存在的問題
1)在生產不同學型規(guī)格的離子電施正負極材制前,必須對整入生產系練進行清場外理,否則前期的物料會污染后北次的產品質量。目前常使用在清洗系統(tǒng)、但清洗系統(tǒng)投入成本較高存在部分粘結物料**問題
(2)石墨負極材料在加工過程中,固體包劑使用瀝青的粒度特別小,黏度大,容易在氣力輸送系統(tǒng)的管道器壁上導致包混合機料不情,氣力輸送系統(tǒng)的空氣介質,會導致石墨沂青的出現(xiàn)分離現(xiàn)象,影響負極材料的性能。據中國粉體網了解,通過科學合理的氣流模型、物料的形態(tài)控制及粉體軟著落技術等,可有效的解決其至社絕這些問題。
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