BB肥掺混设备
156-3820-6333
BB肥掺混设备用途及特点:
本产品为BB肥生产线主要设备:采用正反、转操作,通过特殊内螺旋机构进行物料搅拌与输出。具有结构紧凑、产量大、搅拌均匀等特点。
BB肥掺混设备主要技术参数:
| 规格 | 倾度(O) | 转速 | 功率(KW) | 生产能力(万吨/年) |
| BH-3 | 20 | 14.5 | 7.5 | 2-3 |
| BH-5 | 20 | 12.5 | 11 | 3-5 |
| BJ-10 | 20 | 10.5 | 22 | 5-10 |
BB肥掺混设备图片
相关产品
-
有机肥组合造粒机产品简介 该系列造粒机是本公司多年生产经验总结生产的一种新型的有机肥造粒设备,它采用湿法连续推杆造粒工艺设计制造。此机不但可对多种有机物进行造粒,特别是对使用常规设备难以成粒的粗纤维物料,如:农作物秸秆、酒渣、菌渣、药渣、动物粪便等,经发酵后就可造粒,而且对腐植酸及城市污泥等原料的造粒效果也达到很好的效果。 用途及特点 该机由机体部分、造粒转子部分和传动部分组成。工作原理是物料从机体的一端进料口进入机内,通过造粒转子进行连续推动并与机壳进行机械运动,达到造粒之目的,成品颗粒在机体的另一端被推出机外。转子是由传动装置部分的电机、减速机所驱动,传动部分、机体部分大都固定在同一机架上,这样不但结构坚固、运行平稳,而且安装非常方便,是一种新时代的环保肥料生产设备。 -
双模挤压造粒机双模挤压造粒机 采用螺旋、双向棍压、双模造粒技术,使有机物料在造粒区获得连续、强烈的棍压、剪切,促使粉粒物质间的物理造粒压力得以显著强化,造粒效率比常规挤压造粒机提高1-3倍,电耗降低60%以上。 双模造粒机是我公司目前生产的主要(生物)有机肥生产设备之一,是我厂科技人员集国内外先进颗粒机的基础上,以多年生产经验反复研究、改进、精心制造的肥料机械,该机工艺优良,操作简单,并设计出有不同型号多种机型,是肥料加工单位理想的加工机械。 1、该机主要用于(生物)有机肥,复和肥和养殖业加工行业的颗粒加工; 2、该机加工的颗粒状物料表面光洁,硬度适中,在加工过程中温升低并能较好的保持原料内部各营养成分;本机集喂料机搅拌机和造粒机三和一于一体;在均匀喂料时同时也将物料进行二次搅拌,喂料机配有调速器,在生产中跟具物料干湿度调节进料量,是主机不至于卡死或做无用功。主机集环模和平模于一体,相当于2台造粒机工作。 3、颗粒成分均匀,形状整齐,颗粒粗细的孔径可分为:Φ5、Φ6、Φ7、Φ8等。用户订货时可根据生产需要选择; 4、由于颗粒含水率低便于储存,在水中能较长时间的保持原状,大大提高物料的利用率。 5、造粒机模具,搅拌和输送叶片均为耐腐不锈钢调质;压辊铸造加锰并调质,达到防腐和耐磨。从而提高产量,减小设备的损耗。 型 号 HP-450 HP-650 产量t/h -----5 -----8 成 粒 率 >95 >95 颗粒温升℃ 功 率KW 30+2.2 45(55)+4 -
平模挤压造粒机多功能平膜造粒机 可生产颗粒饲料、有机肥料、能生产圆柱状颗粒,还可连接抛光设备、使圆柱形颗粒一次滚制成球、无返粒、成球率高、强度好、美观迁用,是当今有机肥生产,饲料生产颗粒的理想设备。 1.采用压轮,且两端与模盘内、外圈线速一致,不出现轮与模的错位摩擦,减少了阻力,降低了动能损耗,延长了模具的使用寿命,降低了生产成本。 2.压轮均布设置,运转平稳,同时增加了压制区,提高了生产效率。 3.采用螺杆中心调压结构,模具间隙随大随小,适用不同物料,保证压制效果。 4.该机型备有Φ1.5-Φ20mm多种孔径模具,适应不同物料造粒,达到更佳效益。 型号 KP-400 KP-600 KP-800 产量t/h 1.8-2.5 2.5-3.5 4-5 成粒率 >95 >95 >95 颗粒温升℃ <30 <30 <30 颗粒直径mm 3-30 3-30 3-50 功率kw 30 55 75 整机重量kg 1200 1800 2500
相关新闻
-
有机肥搅齿造粒机搅齿磨损原因与更换方法搅齿是有机肥搅齿造粒机很核心的工作部件,也是很容易磨损的易损件。搅齿一旦磨损,轻则颗粒成型率下降、粒径不均,重则设备振动加剧、主轴负荷攀升,甚至引发停机事故。了解搅齿磨损的成因并掌握正确的更换方法,是保障造粒线稳定运行的基本功。 一、搅齿磨损的四大原因 物料磨蚀是主要因素。 有机肥原料中常夹杂砂石、碎玻璃、金属碎屑等高硬度杂质,这些杂质在高速旋转中反复冲击搅齿表面,造成切削式磨损。原料预处理不到位、除杂不彻底,是搅齿异常磨损常见的根源。 腐蚀作用同样不可忽视。 禽畜粪便发酵后仍含有一定量的有机酸和硫化物,长期接触会对搅齿表面产生化学腐蚀。尤其在含水率偏高、物料偏酸性的工况下,腐蚀与磨损叠加,搅齿寿命会明显缩短。 疲劳磨损来自长期交变应力。 搅齿在造粒腔内承受持续的冲击、剪切和弯曲载荷,长时间运行后表面会出现微裂纹,裂纹扩展后导致齿面剥落。这种情况在超负荷运行或物料中硬质颗粒较多时尤为突出。 操作不当加速磨损。 进料速度忽快忽慢、转速设定过高、设备长期超产能运行,都会使搅齿承受超出设计范围的负荷。此外,润滑不到位导致轴承间隙增大,搅齿运行轨迹偏移,也会加剧局部磨损。 二、磨损程度的判断标准 判断搅齿是否需要更换,不能只看运行时间,而应结合磨损量综合评估。常规检查中,若搅齿磨损量超过原尺寸的三分之一,或齿头出现明显变形、裂纹、崩角,即应更换。从生产表现看,当颗粒成型率明显下降、粒径分布变宽、设备振动和噪音增大时,往往说明搅齿已进入快速磨损期。日常巡检中应重点关注搅齿与造粒腔的间隙,间隙过大意味着磨损已较严重。 三、更换方法与操作要点 更换搅齿应遵循“成套更换、对称安装”的原则。同一主轴上的搅齿磨损程度通常相近,若只换个别搅齿,会造成受力不均、运行不稳。安装时需按厂家规定的排列方式和角度逐一装配,确保螺旋分布和对称性。紧固螺栓应使用扭矩扳手按标准力矩拧紧,并加装防松垫片,防止运行中松动脱落。更换完成后,应先空载试运行,观察有无异常振动和异响,再逐步加料运行,确认出料粒径和成型率恢复正常。 四、延长搅齿寿命的日常措施 延长搅齿寿命,关键在“防”不在“换”。原料入机前应经过筛分除杂,去除砂石和金属杂物;根据物料特性合理设定转速和进料速度,避免超负荷运行;定期检查润滑状态和轴承间隙,保持主轴运行平稳;停机时及时清理腔内残留物料,减少腐蚀介质与搅齿的接触时间。选用耐磨材质或表面强化处理的搅齿,也能在一定程度上延长更换周期。 搅齿虽小,却直接决定造粒质量和运行成本。把磨损原因搞清楚、把更换方法做规范、把日常维护做到位,才能让搅齿造粒机持续稳定地产出合格颗粒。2026-09-29 -
新型有机肥造粒机堵料、粘辊问题如何排查与解决堵料和粘辊是 新型有机肥造粒机 运行中让人头疼的两类故障。堵料导致停机清理、产量骤降,粘辊则让颗粒表面粗糙、设备负荷攀升。两者常常同时出现,但成因和解决思路各有侧重,需要分开排查、对症处理。 一、堵料:先分清楚堵在哪一段 堵料的位置不同,原因截然不同。 进料口堵塞 多因物料含水率过高或含有大块杂物,物料在进料斗内架桥、结拱,无法顺畅进入造粒腔。排查时先检查物料状态,含水率超过适宜上限时应掺入干辅料回混,同时在进料口加装格栅拦截杂物。 造粒腔堵塞 则与挤压压力、模孔状态直接相关。对辊挤压造粒机若辊隙过小、压力设定过高,物料被过度压实后无法顺利通过模孔,在腔内堆积发热,严重时甚至烧焦。此时应逐步回调压力、放大辊隙,并检查模孔是否有堵塞或磨损变形。 出料口堵塞 相对少见,多因切刀位置偏移或出料溜槽积料所致,调整切刀间隙、清理溜槽即可解决。 二、粘辊:物料黏性与辊面状态是关键 粘辊的本质是物料与辊面之间产生了大于物料内部粘结力的附着力。 物料含水率偏高 是主要原因。有机肥原料本身黏性较大,含水率超过25%时,物料在压辊挤压过程中容易粘附在辊面,形成“糊辊”。此时应适当降低入料含水率,或掺入干粉回混。 物料细度过细、粘性成分过多 也会加剧粘辊。发酵腐熟度高的物料腐殖酸含量高,黏性天然偏强,可适量添加膨润土、硅藻土等惰性粉体降低黏性。 辊面温度过高 同样不容忽视。连续作业时辊面因摩擦升温,温度超过60℃后物料黏性增强,粘辊概率明显上升,可通过间歇作业或加装冷却装置控制辊温。 三、设备参数与结构因素 部分粘辊和堵料问题根源在设备本身。 辊面材质与表面处理 直接影响脱模效果,表面粗糙或有划痕的压辊更容易粘料,定期抛光或更换耐磨辊面可改善。 刮料板位置不当或磨损 也是常见诱因,刮料板与辊面间隙过大时无法有效刮除附着物料,间隙过小则刮伤辊面,正常应保持在0.5至1mm并定期校准。 模孔光洁度下降 会导致物料在孔内滞留,挤出速度变慢,间接引发腔内积料。 液压系统压力波动 使辊隙忽大忽小,物料在挤压与松弛之间反复粘连,也会加剧粘辊和堵料。 四、操作习惯与日常维护 工艺调整之外,操作细节同样重要。 进料速度不均匀 ,时快时慢,会导致造粒腔内物料量忽多忽少,压力波动剧烈,既容易堵料也容易粘辊。应保持匀速给料,进料量与造粒能力匹配。 停机前未清空物料 ,残留物料在腔内冷却固化,下次开机即堵。每次停机前应空转数分钟排净腔内物料。 润滑与紧固不到位 ,传动部件松动、轴承缺油,会造成辊面运行不稳,间接引发粘辊和堵料。日常应建立巡检制度,重点检查刮料板、压辊表面、模孔状态和液压压力稳定性。 堵料和粘辊看似是两个问题,实则同源——物料状态、设备参数和操作规范三者中任一环节失衡,都会通过这两种形式表现出来。排查时从物料入手,再查设备参数,然后审视操作习惯,多数问题都能找到明确的解决路径。2026-09-29 -
有机肥挤压造粒机的工作原理是什么?有机肥挤压造粒机 也常被称为对辊挤压造粒机,属于干法常温造粒设备,不需要加水、无需配套蒸汽系统,干粉物料直接挤压成型,是腐殖酸肥、干粉有机肥、复混肥料加工的主流成型设备。很多肥料厂在选型时,会把它和转鼓湿法造粒设备混淆,弄懂它的工作原理,才能更好把控原料条件,稳定成品颗粒质量。 整套设备核心部件为一对水平布置、相向同步旋转的挤压辊,辊体外套耐磨辊皮,辊皮表面均匀加工半球形或椭圆形球窝,两个辊皮的球窝两两精准对合。经过预处理的干粉有机肥原料,由上方的强制喂料机构,连续、均匀送入两辊之间的挤压间隙。物料在重力与喂料螺旋推力作用下,被带入两个辊皮的咬合区域。 随着辊体持续转动,辊缝空间由大逐步变小,物料受到两个辊皮的持续高压挤压。松散粉料内部空隙被压缩,颗粒之间紧密贴合,依靠物料本身分子间作用力,加上原料中自带的粘结组分,在对合的球窝内被压制成固定形状的颗粒坯。当辊体继续旋转,球窝脱离挤压区域,辊缝空间再次扩大,成型的颗粒坯失去挤压力,依靠自身重力从球窝脱落,完成造粒过程。 造粒后的物料从辊体下方排出,进入滚筒筛分机。合格的成品颗粒被筛选出来直接输送包装;破碎的颗粒和未成型的细粉料,作为回料重新送回挤压造粒机进料口,再次参与挤压成型,实现物料循环利用。 干法挤压造粒的特性,决定了它对原料有硬性要求。原料细度一般控制在 60~80 目,含水率维持在 5%~8%。水分过高,粉料容易粘附在球窝内壁,造成粘辊堵窝;水分过低,物料粘结力不足,挤压成型后的颗粒容易开裂、粉化。生产腐殖酸、牛羊粪干粉有机肥时,可适量添加膨润土作为粘结辅料,提升成型率。 设备配套的强制喂料系统,是保障产量稳定的关键。干粉物料容易起拱、下料断断续续,依靠强制喂料螺旋,持续向辊缝送料,保证挤压区域物料充足。如果喂料不足,球窝填充不满,会出现颗粒残缺,成品产量下降。同时,两个挤压辊要保持同步、对中,一旦球窝错位,物料无法正常合模成型,大量粉料直接从辊缝漏出,成型率大幅降低。 对比湿法转鼓造粒,挤压造粒没有滚雪球式团聚成型过程,靠物理高压压实成型,成品颗粒密度高、硬度大,储存运输不易返潮粉化。缺点是原料预处理要求高,粗杂质必须提前剔除,石块、铁块等硬物进入辊缝,会直接砸伤辊皮球窝,造成设备损坏。 理解 有机肥挤压造粒机 的工作原理,合理把控原料细度、水分,做好辊皮、喂料系统维护,就可以稳定干法造粒生产,省去烘干工序,降低整条有机肥生产线的能耗和设备投入。2026-09-28 -
对辊挤压造粒机产量上不去?原料与辊皮调整方案不少肥料厂使用对辊挤压造粒机生产干粉有机肥、腐殖酸颗粒时,会遇到产能达不到设备标称产量的问题。排除电机、减速机等硬件故障,产量偏低大多和原料状态不佳、辊皮参数不合理、喂料工况失衡有关。 对辊挤压造粒 属于干法成型工艺,物料能否顺利进入辊窝、充分挤压成型,直接决定单位时间出料量,从原料调配、辊皮调整、现场操作三方面优化,就能有效提升设备产能。 原料是影响挤压造粒产量的主要因素,很多产能不足根源就在粉料预处理环节。原料细度要达标,建议控制在 60~80 目,粉料里面粗颗粒、硬块过多,流动性变差,容易在料仓架桥,下料断断续续,进入辊窝的物料不足,产量自然下降。大块物料还会造成局部挤压不实,半成品颗粒残缺,大量粉料回流重复造粒,进一步拉低有效成品产出。 原料含水率需要严格把控,干法挤压合适水分区间为 5%~8%。水分偏高,粉料容易粘在辊皮球窝内,球窝逐步积料结垢,有效容积变小,成型腔被占用,单次挤压成型颗粒变少;水分过低,物料缺少粘结性能,挤压后大量颗粒开裂、碎粉多,回料比例升高,有效成品产量大打折扣。可适量添加腐殖酸、膨润土作为粘结助剂,改善粉料的流动性与成型性能,减少回料循环负担。 辊皮状态与间隙调整,是提升产能的核心。辊皮球窝磨损后,窝型变浅、边缘钝化,物料锁料能力下降,挤压成型效果变差,大量物料直接从辊缝溜走,无法压制成颗粒。观察成品,如果碎粉明显增多、颗粒扁薄,说明辊皮磨损严重,需要修复或者更换辊皮。新辊皮或者修复后的辊皮,要检查球窝内部光滑度,粗糙的球窝更容易积粉挂料。 两辊之间的间隙需要合理设置,间隙过大,物料挤压不紧实,成型率低,回料量大;间隙过小,挤压阻力增加,设备负载变大,喂料不畅,甚至出现闷机,限制进料速度。调试时从小到大微调辊缝,配合喂料速度测试,找到成型率与产量平衡点。同时检查辊皮对中,两个辊体球窝错位,会造成成型失败,物料大量漏料,产能大打折扣。 喂料系统的配合也不能忽视。保证送料均匀稳定,料仓防止起拱架桥,必要时加装破拱装置,避免断料。回料量过大时,要减少回料比例,不能让过多粉碎后的粉料持续循环挤压,增加设备负荷。生产中严禁金属、石块等硬质杂质进入挤压辊,硬物会砸伤辊窝,造成辊皮局部破损,后期持续漏料。 日常生产做好辊皮清理,停机后清理球窝内粘附粉料,防止积粉硬化。定期检查辊皮磨损程度,提前维护,避免等到产能大幅下滑再维修。综合优化原料细度、水分、辊皮间隙与对中性,稳定喂料工况,对辊挤压造粒机就可以恢复设计产能,降低回料损耗,提高有机肥颗粒生产效率。2026-09-28
相关工艺






