CN202410978U - 一种干法筛分物料及平均粒径测量的筛分装置 - Google Patents

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莫建松
杨有余
盛海强
程常杰
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Abstract

本实用新型公开了一种干法筛分石膏及其平均粒径测量的筛分装置,包括若干个标准筛,按照孔径从大至小、从上至下依次摆放,最底层标准筛下附加托盘,顶层标准筛上附加顶盖;所述的标准筛、底部托盘及顶盖均为不锈钢材质,所述的标准筛外臂包裹有保温材料;所述的筛分装置外接振筛机。本实用新型装置具有简单、实用性强、快速准确等特点,同时也适应于其他易受潮,粒径在1~100μm物料的筛分及平均粒径测量。

Description

一种干法筛分物料及平均粒径测量的筛分装置
技术领域
本实用新型属于颗粒样品检测技术领域,尤其涉及一种石膏干法筛分及其平均粒径测量的筛分装置,同时该装置也适应于其他易受潮,粒径范围在1~100μm物料的筛分及其平均粒径测量。 
背景技术
在化工、材料、环保等众多领域的试验研究和生产实践中,颗粒粒径的分布与测量都有着重要的意义。目前测量颗粒粒径分布的方法主要有沉降法、筛分法、显微镜法和激光散射法等,其中显微镜法和激光散射法测量粒径范围较小,精确度较高,但是由于设备昂贵,不利于生产企业使用。石膏主要成分是硫酸钙,是一种应用广泛的工业材料和建筑材料,主要用做水泥生产过程中的缓凝剂、建筑石膏、半水石膏板等,粒径范围一般在10~80μm,是影响石膏广泛利用的主要参数。由于石膏暴露在空气中容易吸收空气中水分而受潮团聚,导致干法筛分比较困难,工业生产中测量石膏粒径一般采用沉降法或湿法筛分的方法,但是沉降法要求颗粒外形规则,对于短柱状石膏颗粒的测量误差较大;湿法筛分操作繁琐,且石膏颗粒在水流的冲洗下,会有部分溶解,影响测量结果的准确度。 
发明内容
为了解决干法筛分石膏过程中石膏颗粒累积于上层筛面难以分散的问题,本实用新型提供了一种干法筛分石膏及平均粒径测量的筛分装置,通过“预热-筛分-再预热-再筛分”同时标准筛外壁包裹保温材料的方法,在干燥的室内实现对石膏有效的筛分,可获得石膏粒径分布、平均粒径等结果。 
一种干法筛分石膏及其平均粒径测量方法的筛分装置,包括若干个标准筛,按照孔径从大至小、从上至下依次摆放,最底层标准筛下附加托盘, 顶层标准筛上附加顶盖;所述的标准筛、底部托盘及顶盖均为不锈钢材质,所述的标准筛外臂包裹有保温材料;所述的筛分装置外接振筛机。 
所述的标准筛直径优选为20.5cm,高5cm,所述的保温材料优选厚0.5cm,宽4cm。 
作为进一步优选的方案,所述的标准筛有6个,从上至下的各个标准筛的孔径分别为0.075、0.063、0.053、0.045、0.037、0.030mm。 
所述的保温材料优选采用酚醛树脂发泡材料。 
上述干法筛分石膏及平均粒径测量的筛分装置使用方法如下: 
(1)轻压、捏碎石膏中结块颗粒,于45~55℃条件下恒温10~15h; 
(2)将石膏干燥冷却至室温后,称量35~45g石膏于筛分装置的顶层筛面,将筛分装置及称量好的石膏置于50~55℃条件下预热40~50min,一次筛分5~10min。振筛环境条件如下:空气湿度保持在75%以下,筛子摇动次数:180~250min-1,顶击次数:130~160min-1。 
(3)筛分结束后将筛分装置和石膏置于50~55℃条件下再次预热40~50min,二次筛分5~10min; 
(4)二次筛分结束后,将各层筛面石膏颗粒收集、称量获得各层筛面石膏质量。用调和平均粒径计算公式计算石膏平均粒径。 
所述石膏的质量纯度在70%以上,石膏中CaCO3含量低于15%,其他杂质的总质量含量低于20% 
本实用新型装置具有操作简单、快速准确等特点。由于采用了筛分前对石膏及标准筛预热和标准筛外壁包裹保温材料的方法,能够保证石膏不会因为吸收空气中的水分团聚而不能通过筛孔;同时采用两次预热两次筛分的方法,减小实验误差,使筛分数据更加准确。另外本实用新型的筛分装置结构简单、安全,设计合理,所采用的标准筛和振筛机均为常用设备,且价格低廉,易于在工厂内部广泛实施。 
附图说明
图1为本实用新型筛分装置结构简图。 
图2为本实用新型实施例1~5中的石膏样品经激光粒度分布仪检测获得的粒径分布图。 
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的描述,并非对保护范围的限制。本具体实施方式中石膏纯度为92%,CaCO3含量1%,其他杂质含量7%。为避免重复出现,以下各实施例中不再赘述。 
一种用于实现干法筛分石膏及其平均粒径测量方法的筛分装置,包括6个标准筛1,6个标准筛的直径均为20.5cm,高5cm,从上至下的各个标准筛的孔径分别为0.075、0.063、0.053、0.045、0.037、0.030mm。将6个标准筛按照孔径从大至小、从上至下依次摆放,最底层标准筛下附加托盘3,顶层标准筛上附加顶盖2;所述的标准筛1、托盘3及顶盖2均为不锈钢材质,标准筛外包裹有酚醛树脂发泡材料作为保温材料,保温材料厚0.5cm,宽4cm。所述的筛分装置外接振筛机4。 
实施例1 
采用如上所述的筛分装置,轻压、捏碎石膏中结块颗粒,并置于45℃条件下恒温15h后,干燥器中冷却至室温。准确称量35~45g石膏于包裹保温材料标准筛1顶层筛面,盖上顶盖2。将标准筛及称量好的石膏置于50℃条件下预热50min,振筛机4上筛分10min;振筛环境空气湿度65%。筛分结束后将标准筛1和石膏样品置于50℃条件下再次预热40min,振筛机4上筛分10min。筛分结束后,将各层筛面石膏颗粒收集于称量纸上,准确称量各层筛面石膏颗粒质量,平行筛分三次,测量结果如表1所示。用调和平均粒径计算公式计算石膏平均粒径,石膏平均粒径分别为0.035mm、0.035mm、0.0349mm。 
表1实施例1各层筛面石膏质量/g
Figure BDA0000117455360000031
实施例2 
采用与实施例1相同的筛分装置,轻压、捏碎石膏中结块颗粒,并置于45℃条件下恒温15h后,干燥器中冷却至室温。准确称量35~45g石膏于包裹保温材料标准筛1顶层筛面。标准筛1从上至下,孔径大小依次 为0.075、0.063、0.053、0.045、0.037、0.030mm以及底部托盘3,盖上顶盖2。将标准筛1及称量好的石膏放置于50℃条件下预热50min,振筛机2上筛分10min;振筛环境空气湿度80%;筛分结束后将标准筛1和石膏置于50℃条件下再次预热40min,振筛机4上筛分10min,筛分结束后,将各层筛面石膏颗粒收集于称量纸上,准确称量各层筛面石膏颗粒质量,平行筛分三次,测量结果如表2所示。石膏平均粒径分别为0.045mm、0.0447mm、0.0438mm。 
表2实施例2各层筛面石膏质量/g
Figure BDA0000117455360000041
实施例3 
采用与实施例1相同的筛分装置,轻压、捏碎石膏中结块颗粒,并置于45℃条件下恒温15h后,干燥器中冷却至室温。准确称量35~45g石膏于包裹保温材料标准筛1顶层筛面,标准筛1从上至下,孔径大小依次为0.075、0.063、0.053、0.045、0.037、0.030mm以及底部托盘3,盖上顶盖2。将标准筛及称量好的石膏置于50℃条件下预热50min,振筛机4上筛分10min;振筛环境空气湿度65%;筛分结束后,将各层筛面石膏颗粒收集于称量纸上,准确称量各层筛面石膏颗粒质量,平行筛分三次,测量结果如表3所示。石膏平均粒径分别为0.0368mm、0.042mm、0.042mm。 
表3实施例3各层筛面脱硫石膏质量/g
Figure BDA0000117455360000042
实施例4 
采用与实施例1相同的筛分装置,轻压、捏碎石膏中结块颗粒,并置 于45℃条件下恒温15h后,冷却至室温。准确称量35~45g石膏于包裹保温材料标准筛1顶层筛面,标准筛1从上至下,孔径大小依次为0.075、0.063、0.053、0.045、0.037、0.030mm以及底部托盘3,盖上顶盖2。将标准筛及称量好的石膏于振筛机4上筛分10min;振筛环境空气湿度65%;筛分结束后,将各层筛面石膏颗粒收集于称量纸上,准确称量各层筛面石膏颗粒质量,平行筛分三次,测量结果如表4所示。石膏平均粒径分别为0.055mm、0.055mm、0.053mm。 
表4实施例4各层筛面石膏质量/g
Figure BDA0000117455360000051
实施例5 
采用与实施例1相同的筛分装置,轻压、捏碎石膏中结块颗粒,并置于45℃条件下恒温15h后,干燥器中冷却至室温。准确称量35~45g石膏于包裹保温材料标准筛顶层筛面,标准筛1从上至下,孔径大小依次为0.075、0.063、0.053、0.045、0.037、0.030mm以及底部托盘3,盖上顶盖2。将标准筛1及称量好的石膏置于50℃条件下预热50min,振筛机4上筛分10min;振筛环境空气湿度75%;筛分结束后将标准筛1和石膏样品置于50℃条件下再次预热40min,振筛机4上筛分10min,筛分结束后,将各层筛面石膏颗粒收集于称量纸上,准确称量各层筛面石膏质量,平行筛分三次,测量结果如表5所示。石膏平均粒径分别为0.037mm、0.038mm、0.039mm。 
表5实施例5各层筛面脱硫石膏质量/g 。
Figure BDA0000117455360000052

Claims (6)

1.一种干法筛分物料及平均粒径测量的筛分装置,其特征在于:所述的筛分装置包括若干个标准筛,按照孔径从大至小、从上至下依次摆放,最底层标准筛下附加托盘,顶层标准筛上附加顶盖;所述的标准筛外臂包裹有保温材料;所述的筛分装置外接振筛机。
2.根据权利要求1所述的筛分装置,其特征在于:所述的标准筛、底部托盘及顶盖均为不锈钢材质。
3.根据权利要求1所述的筛分装置,其特征在于:所述的标准筛直径为20.5cm,高5cm,所述的保温材料厚0.5cm,宽4cm。
4.根据权利要求1所述的筛分装置,其特征在于:所述的标准筛有6个,从上至下的各个标准筛的孔径分别为0.075、0.063、0.053、0.045、0.037、0.030mm。
5.根据权利要求1所述的筛分装置,其特征在于:所述的保温材料为酚醛树脂发泡材料。
6.根据权利要求1所述的筛分装置,其特征在于:所述的振筛机规格要求:筛子摇动次数:180~250min-1,顶击次数:130~160min-1。 
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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