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broyeur à billes de laboratoire

A broyeur à billes de laboratoire Cet outil est efficace pour broyer et mélanger des échantillons. Il est également idéal pour débuter un nouveau projet de recherche et expérimenter le broyage et le tamisage d'échantillons. La plupart de ces machines sont simples d'utilisation et permettent un travail rapide et efficace.

Broyeur à boulets conique

Un broyeur à boulets conique est un broyeur à boulets utilisé pour broyer des matériaux. Couramment utilisé dans les industries chimiques et métallurgiques, il peut également servir au traitement de grandes quantités de matières premières dans l'industrie agroalimentaire. Extrêmement polyvalent, ce broyeur peut être adapté à diverses applications. Il permet de broyer, mélanger, tamiser et désagglomérer des matériaux.

Les broyeurs coniques sont généralement conçus pour fonctionner en circuit fermé. Ceci s'explique par la difficulté de leur nettoyage après utilisation. Ils présentent également une consommation énergétique spécifique élevée. Leurs revêtements sont en acier trempé ou en acier résistant à l'abrasion. Leur épaisseur varie de 65 à 75 mm selon la taille du produit.

A broyeur à boulets conique Le palier principal est un roulement à rouleaux sphériques à deux rangées. Cela contribue à réduire la consommation d'énergie tout en améliorant la granulométrie du produit. Un autre avantage du broyeur à boulets conique est sa fréquence de rotation plus élevée et sa meilleure résistance aux vibrations.

La structure conique du broyeur permet une séparation naturelle des particules broyées. De fait, cette conception améliore considérablement son rendement. Il est essentiel de comprendre la relation entre l'énergie et la réduction de taille des particules pour optimiser le fonctionnement d'un broyeur.

Une grosse bille d'acier, tombant d'une grande hauteur, effectue le premier passage dans le broyeur. Une fois broyée, la matière est transférée dans la seconde chambre par une simple cloison. De petites billes d'acier broyantes sont ensuite introduites dans la partie conique du broyeur, près de la sortie.

La bille la plus petite offre une plus grande surface de broyage fin. Cependant, cela implique qu'elle doit être remplacée plus fréquemment. Lorsque la charge est importante, les billes montantes et descendantes ont tendance à se heurter, ce qui réduit le taux de casse.

Une bille plus petite, tombant d'une hauteur moindre, effectue le second passage. De plus, elle est située dans la partie cylindrique la plus profonde du corps. L'énergie d'impact produite par cette petite bille peut être nettement supérieure à celle de la grosse bille, selon la taille des particules. La force centrifuge augmente avec la vitesse de rotation, et les billes atteignent une certaine hauteur. Elles sont alors soulevées du côté ascendant de la coque.

Les billes tombent ensuite du haut de la coquille. L'énergie d'impact est proportionnelle à la hauteur et à l'angle d'impact. La différence de vitesse engendre des forces de frottement qui libèrent une énergie dynamique importante.

La pression appliquée au matériau durant ce procédé brise les particules. Les particules désintégrées sont évacuées de la section conique du broyeur. Certaines de ces particules peuvent nécessiter plusieurs passages pour être réduites en poudre fine.

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