**Edge Runner Mill**
原则;原理;准则
这种设备由一个或两个重钢或花岗岩制成的滚筒组成,这些滚筒安装在水平轴上,并围绕连接在钢制或花岗岩基础上的垂直轴旋转。滚筒的直径通常在0.5到2.5米之间,较大尺寸的滚筒重量可达6吨。为了保持物料在研磨过程中的正确位置,使用了刮板来引导物料。压力的降低部分是由于滚筒之间的相互挤压,但主要还是由于刮板与研磨石之间的摩擦作用。虽然边缘式滚筒磨机已被更先进的机器所取代,但它们在将树根和树皮研磨成粉末方面仍然非常有用,尤其是对于那些极其坚硬且纤维含量高的材料。建筑;施工;建造
在图中,你可以看到边缘式研磨机的构造。移动这些滚筒可能需要数吨的力量。滚筒在石床或花岗岩床上滚动。每个滚筒都围绕自己的轴旋转,并由中央轴驱动。床面上装有安装在水平轴上的滚筒。工作;运作;运转
放在床上的材料就是需要研磨的物料。通过使用刮刀将其刮到轮子的路径上,物料就能被研磨。石头在绕着自己的轴旋转的同时,也会沿着一个浅石床移动。为了让轮子变得更小,其外缘部分必须比内缘部分移动更长的距离。这个研磨过程需要持续一段时间。研磨后的粉末会被筛分,以获得合适的粒径。整个过程采用批次处理的方式来进行。用途;应用;使用范围
它的用途是将坚硬的材料研磨成细粉。这些研磨机仍然用于生产植物基产品,但同时也用于制造更复杂的化学品和药品。优点;长处
- 这台机器在运行过程中不需要人工干预或特别关注。
- 它产生的颗粒非常细小。
缺点;缺陷;不利因素
- 与其他常用的工厂相比,它占地面积更大。
- 存在滚轮材料污染制剂的风险。
- 研磨过程需要花费很多时间。
- 非粘性材料无法用这种方式进行研磨。
- 它消耗大量的能源。
**尾随研磨机(End Runner Mill)**
原则;原理;准则
这种研磨机采用偏心杵头,安装在陶瓷、花岗岩或金属研钵中,由电动机驱动旋转。由于杵头在研钵内因摩擦而自由旋转,被研磨的材料会同时受到杵头的撞击和剪切作用。弹簧加载的刮板会不断将物料送回研磨区域。研磨完成后,杵头可以轻松旋转以便进行清洁和清理。由于其能够产生较为细小的粉末,这种研磨机也非常适用于处理纤维状物料,如树皮、树叶、水果和木材。在这个过程中,石头或金属杵的重力在运动中使它们相互挤压和剪切,从而减小颗粒的大小。通过旋转装有待处理粉末的研钵,重杵与下方材料之间的摩擦力会驱动杵进行转动。
建筑;施工;建造
该图展示了一台正在建造中的端辊磨机。端辊磨机可以被视为一种中间磨机。其研磨部分由一块钢制研磨板组成,该研磨板通过法兰固定在钢制底座上。承载滑轮的水平轴连接到法兰板下方的斜齿齿轮上,因此研磨板能够以较高的转速旋转。研磨杵的设计类似于哑铃,这样在施加重量时能够保持平衡并有效进行研磨;其扁平的底部确保了研磨效率。研磨杵上还装有一个铰接臂,通过这一设计,研磨杵可以从研磨底座中抬起,从而便于清空和清洁。与研磨杵的臂套相比,研磨杵的中间部分更长且更窄,这使得研磨杵能够在研磨底座中的物料上上下移动。工作;运作;运转
研钵用于研磨材料。将材料刮入研杵后,将其放入研钵中,这会使研钵快速旋转。研钵内部有一个研杵,研杵由旋转的研钵驱动进行转动。这个过程同时包含剪切和压碎的动作,以减小材料的体积。最后使用筛子将研磨后的材料收集起来并制成粉末。缺点;缺陷;不利因素
- 批次处理是使用它的唯一方法。
- 粘性材料无法使用该设备进行加工。
- 目标是避免使用那些坚硬且未受损,或者仅有轻微损伤的药品。
- 这台机器产生了很大的噪音。
- 机器的刮屑装置需要定期进行调节。
优点;长处
- 由于设计简单,因此它易于清洁和维护。
- 电力消耗很低。
- 产生的颗粒通常很细小,有时甚至非常细小。
- 在研磨过程中,所需的监督较少。
- 该设备上没有用于分离颗粒大小的筛网,因此不会发生堵塞或卡住的情况。
用途;应用;使用方法
- 这种纤维状的原料药通过该工艺被加工成细粉。
- 这种机器用于研磨半固体制剂,如糊剂和软膏。这些制剂需要被研磨成细粉状。
- 在各种粘稠的分散介质中,它被用来均匀地分布内部物质。
- 使用该设备可以完成粗药的干磨和湿磨工艺。