Precio | Price Negotiable |
MOQ | 1 Piece |
El tiempo de entrega | 30 Days |
Marca | ZR |
Lugar del origen | SHANGAI, CHINA |
Number modelo | SG |
Detalles de empaquetado | El cargo/la plataforma desnuda/el caso de madera/modifican para requisitos particulares |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 1000PCS/YEAR |
Brand Name | ZR | Number modelo | SG |
Lugar del origen | SHANGAI, CHINA | Cantidad de orden mínima | 1 pedazo |
Price | Price Negotiable | Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 1000PCS/YEAR | Plazo de expedición | 30 días |
Detalles de empaquetado | El cargo/la plataforma desnuda/el caso de madera/modifican para requisitos particulares | Tipo | Máquina de la recuperación de la arena |
Capacidad | 50-380 T/H | Poder del motor | 18.5KW |
Poder de la vibración | 2*1.1-2*5.5kw | Poder de la bomba | 7.5-30*2kw |
Concentrador (diámetro y números) | 350-400mm*4PCS | Uso | Mina, ferrocarril, química, mina |
Materiales | Basalto, granito, cuarzo, oro/cobre/mineral de hierro, Ect | Código del HS | 84741000 |
Perfil
Actualmente,
la
cadena
de
producción
artificial
existente
de
la
arena,
fundación
de
pila
de
gran
diámetro
de
la
tecnología
de
perforación
circular,
no
construcción
de
la
excavación,
e
ingeniería
de
la
pared
de
la
prueba
de
la
filtración,
y
mina
grande
que
ata
la
mezcla,
que
adoptan
tecnología
de
producción
del
proceso
mojado
sobre
todo.
No
importa
qué
el
tipo
de
tratamiento,
la
desventaja
más
grande
es
esa
arena
fina
(debajo
de
partículas
de
0.16m
m)
se
pierde
seriamente,
algún
aún
más
el
de
20%
se
pierde,
que
no
sólo
pierde
la
salida
pero
también
afecta
seriamente
a
la
gradación
de
la
arena,
que
causa
la
gradación
irrazonable
y
más
grueso
el
módulo
de
la
fineza,
que
reduce
grandemente
la
calidad
del
producto
de
la
arena
del
mecanismo.
Demasiada
descarga
fina
de
la
arena
también
causará
la
contaminación
ambiental.
Nuestra
fábrica
ha
desarrollado
con
éxito
serie
del
SG
para
solucionar
los
problemas
antedichos
tales
como
pérdida
parcial
de
arena
ultrafina
y
la
contaminación
artificial
del
barro
refiere
al
agua
del
fango
no
puede
ser
tratada.
Ventajas
y
características
•
El
dispositivo
fino
de
la
recuperación
de
la
arena
puede
reducir
con
eficacia
la
pérdida
de
arena
fina
y
controlarla
dentro
de
5
~
el
10%.
Los
problemas
en
el
sistema
artificial
del
tratamiento
de
materiales
se
solucionan
bien
que
incluye
el
módulo
de
la
fineza
de
la
arena
acabada
es
alto
y
el
contenido
del
polvo
de
piedra
es
bajo.
•El
plástico
sintético
usado
para
desecar
la
pantalla,
la
placa
de
tamiz,
y
la
cabeza
de
espray
es
desarrollado
por
nuestra
fábrica
así
como
varias
unidades
de
investigación
del
polímero,
con
experimentos
repetidos,
la
vida
del
material
es
5-6
veces
más
largo
que
el
de
la
placa
de
acero.
Es
desgaste-resistente
y
difícil
bloquear
los
agujeros.
•
El
sistema
fino
de
la
recuperación
de
la
arena
puede
recuperar
el
material
el
hasta
90%
del
grano
fino
de
la
emisión
total.
Hay
ventajas
técnicas
y
económicas
incomparables
sobre
el
otro
equipo.
•Las
partículas
finas
se
recuperan
completamente,
que
reduce
la
carga
de
trabajo
del
tanque
de
sedimentación,
el
coste
de
despejar
el
tanque
también
reducido.
•El
sistema
fino
de
la
recuperación
de
la
arena
reduce
la
época
de
almacenamiento
natural
de
los
materiales
finos
que
se
pueden
transportar
directamente
al
mercado.
•Diseño,
reinstalación
y
aplicado
a
más
campos
tales
como
compañías
concretas
comerciales,
absorción
de
la
arena
del
muelle,
y
otras
industrias
según
los
diversos
requisitos
de
los
usuarios.
Principio
del
equipo
El
equipo
consiste
en
un
motor,
bomba
desgaste-resistente,
concentrador
del
mortero,
limpiando
el
tanque
de
pantalla
rectilínea
de
la
deshidratación,
caja
reversa,
y
así
sucesivamente.
Proceso
de
trabajo:
las
corrientes
del
fango
en
el
tanque
de
limpieza,
a
través
de
la
bomba
desgaste-resistente,
y
llegan
el
concentrador
del
mortero,
separan
las
aguas
residuales
y
la
arena
por
el
concentrador,
y
la
arena
pasa
a
través
de
la
cabeza
de
espray
y
venir
a
la
pantalla
de
la
deshidratación,
llegue
en
la
banda
transportadora
después
de
la
deshidratación.
Las
aguas
residuales
vuelven
a
la
caja
reversa,
partieron
flujos
en
el
tanque
de
limpieza,
y
exceso
de
los
escapes
de
la
parte
hacia
fuera.
Estructura
del
hidrociclón
El
top
del
hidrociclón
es
un
cilindro
hueco.
La
parte
más
inferior
del
hidrociclón
es
un
cono
invertido
conectado
con
el
cilindro
Las
dos
piezas
constituyen
el
cuerpo
simplificado
de
trabajo
del
hidrociclón.
Caben
a
la
parte
superior
del
cuerpo
del
cilindro
tangencial
con
una
tubo
de
alimentación
del
mineral,
con
un
tubo
de
desbordamiento
y
un
conducto
del
desbordamiento
en
el
top.
Hay
un
fregadero
de
la
arena
en
la
parte
inferior
del
cilindro
cónico.
Todas
las
piezas
están
conectadas
con
los
rebordes
y
los
tornillos.
Los
puertos
de
la
alimentación,
los
cilindros,
y
los
fregaderos
de
la
arena
se
alinean
generalmente
con
el
caucho,
poliuretano,
el
carburo
de
silicio
o
la
diabasa
echa
piedras
para
reducir
desgaste
y
para
substituirlo
después
de
desgaste.
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.
El
hidrociclón
se
utiliza
principalmente
en
el
proceso
mineral
1
ciclón
del
Pesado-medio
es
el
equipo
común
de
la
separación
del
pesado-medio.
2
como
equipo
de
clasificación
en
circuito
de
pulido,
especialmente
como
equipo
de
clasificación
para
el
pulido
fino.
3.
desenlodador
y
concentrar
la
pulpa
del
mineral.
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 |
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 |