飞灰混炼机的搅拌技术主要体现在以下几个方面:
双轴螺旋结构:飞灰混炼机通常采用双轴螺旋结构,每根搅拌轴上搅拌叶片的布置呈一个间断的螺旋形形式。这种设计有助于在搅拌过程中实现三维立体搅拌效果。
反向旋转搅拌:两个搅拌轴反向旋转时,会在搅拌机的径向中心位置形成一个交叠区域,这一区域为两个搅拌循环的涡流交界区,物料在此产生强烈互流作用,从而达到三维立体搅拌的效果。这种搅拌方式确保物料在搅拌过程中无死角,搅拌更均匀。
高效混合:飞灰与添加剂(如螯合剂溶液)在搅拌过程中充分混合,确保添加剂与飞灰中的重金属等有害物质充分反应,实现飞灰的固化。混合均匀后,飞灰的物理化学性质得到改善,便于后续处理。
自动化控制:飞灰混炼机的搅拌过程通常通过PLC系统实现自动控制。各计量秤的称重传感器传输物料配料量和上料设备的启停信号至PLC系统,参数设置在上位机实现,确保搅拌工艺的精确性和稳定性。
耐磨耐腐蚀:搅拌装置的材质选用耐磨、耐腐蚀材料,如叶片采用高铬铸铁铸造而成,具有高耐磨性、硬度高、使用寿命长的特点。这些材料的选择有助于延长设备使用寿命,降低维护成本。
环保节能:飞灰混炼机在搅拌过程中不需要加热,避免了能源浪费。同时,固化后的飞灰可以有效地减少对环境的污染,实现资源回收利用。
综上所述,飞灰混炼机的搅拌技术以其高效混合、自动化控制、耐磨耐腐蚀以及环保节能等特点,在飞灰固化处理领域发挥着重要作用。