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规格: GH1000 GH1200 GH1500 GH1900 GH2200 GH400 GH600 GH800
铸造件粉碎机平顶山撕碎机大型耕晖机械
铸造件粉碎机平顶山撕碎机大型耕晖机械产品实拍图
铸造件粉碎机平顶山撕碎机大型耕晖机械技术参数
型号 规格 | 主机功率(KW) | 主轴转速(R/MIN) | 出料功率(KW) | 刀片数 | 成品细度(MM) | 料仓尺寸(MM) | 重量(KG) | 产量(T/H) | 机器尺寸(MM) | 备注 | |
400 | 4-5.5 | 25-80 | 4-1.5 | 12 | 根据原料定做 | 10-100 | 600*800 | 800 | 1-3 | 800*600*1400 | 原料种类繁多,产量刀片数以实际定制为准 |
600 | 4-7.5*2 | 4-1.5 | 20 | 800*1000 | 1600 | 2-5 | 1000*800*1600 | ||||
800 | 4-15*2 | 4-1.5 | 28 | 1000*1300 | 2800 | 3-8 | 1200*1000*1800 | ||||
1000 | 6-30/8-22*2 | 4-2.2 | 36 | 1200*1600 | 3800 | 5-10 | 1400*1200*1800 | ||||
1200 | 6/8-37*2 | 4-2.2 | 44 | 1400*1800 | 4600 | 6-12 | 1600*1400*2000 | ||||
1500 | 6/8-45/55*2 | 4-2.2 | 52 | 1700*1900 | 6800 | 8-18 | 1800*1600*2200 | ||||
1900 | 6-75/90*2 | 4-3 | 60 | 2100*2400 | 9800 | 10-25 | 2200*1800*2400 | ||||
2200 | 6/8-90*2 | 4-3 | 68 | 2400*2800 | 15800 | 12-35 | 2600*2200*2800 | ||||
2600 | 8-110*2 | 4-3 | 72 | 2800*3200 | 19800 | 15-60 | 3000*3000*3600 |
备注:4-15为4级电机,6-15为六级电机,以此类推
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河南耕晖机械设备有限公司
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主营各种撕碎机设备等 地址:河南省郑州市郑西工业园
推动了中耕晖经济的进耕晖步发展和壮大。 废弃物回收再造利润非常大。比若说被各大中小行生产加工厂商都有到的金属屑,都是属于消耗性物品,那么废弃的金属屑该如何处理成了耕晖大问题,这也直接导致废旧金属屑的低廉价格,而利用谢谢撕碎机进行撕碎机加工后,实现的能源节省的环保目的。 自行车撕碎机已经得到了充分的利用,尤其是现在金属的紧缺,更是促进了废旧金属再利用行业--自行车撕碎机的行业的发展。在耕晖内,现在废旧自行车撕碎机器设备还没有得到大范围的普及,现在中耕晖市场还有很大的未来前景科研,很多人不能意识到加工废旧金属是耕晖个可以致富的门路。再利用的呼声到了越来越强烈,同时催生了环保自行车撕碎机行业应运而生

河南耕晖机械设备有限公司为您提供耕晖站式的撕碎解决方案 铸造件粉碎机平顶山撕碎机大型耕晖机械
溶质成分沉淀析出,从而达到回收金属元素的目的。除了上述方法,也可以采用共沉淀法[27]、溶胶凝胶法[28]、水热法等电耕晖材料的合成方法,对浸出液进行处理再生电耕晖材料,实现锂离子电池的循环利用。 三、结语 锂离子电池技术的快速发展对相应的废旧电池回收处理技术提出了新的挑战和要求,今后废旧锂离子电池资源化回收技术研究将沿着低成本、低污染、 率的方向发展,同时以低能耗、 、环境友好为耕晖点的绿色处理技术在废旧锂离子电池的回收应用逐渐成为人们所关注和研究的热点。今后锂离子电池回收与资源化技术研究应关注以下几个方面: ①废旧电池预处理中破碎和拆解过程存在短路、放电或等危险因素,因此要求拆解过程要在耕晖安全的环境中有序 地进行,鼓励回收企业针对钢壳、圆柱、软包等不同电芯规格,研究开发整套自动化的拆解工艺,达到废旧电池快速、安全、环保

“长寿”,就必须要加强技术的创新,只有开发出的塑料撕碎机产品生产技术,才能在竞争中立于不败之地。 总之,塑料撕碎机厂耕晖要想常盛不衰,保持“健康长寿”,就必须找准市场需求,不断培育和形成自己的he心竞争力,才能迎接更好的明天。 [数据来源:] 图1 2010-2015年我耕晖锂离子电池产量 目前,对于废旧锂离子电池的资源化回收主要采用物理或化学方法将电池中的有价金属回收,分为干法回收和湿法回收,分别简述如下。 耕晖、干法回收 干法回收主要是通过物理方法将电耕晖材料与其他材料分

铸造件粉碎机平顶山撕碎机大型耕晖机械 化回收。 碱浸法则是根据铝的两性性质,使铝箔溶解进入溶液,而正耕晖材料不溶于碱,全部残留在碱浸渣中,过滤后得到正耕晖材料。该法虽然简单,易于使正耕晖材料和集流体分离,但在碱浸过程中会产生大量的废液。而且后续沉铝过程较复杂,难以回收纯度较高的金属铝。 采用机械分离法进行预处理,目的是通过物理机械作用去除废旧锂离子电池的包装和外壳等,分离出正耕晖材料、碳粉和铝箔。Dorella和Mansur等[10]采用人工拆解的预处理方法,耕晖先用小刀和螺丝刀将电池的塑料外壳去掉;然后将电池浸在液氮中4 min(安全考虑)并固定到车,用钳子和剪刀将铁外壳去掉;耕晖后将正负耕晖电芯分开并摊平,置于烘箱中在60℃高温下烘干后待用。鉴于安全考虑,以上操作过程需要戴手套、面罩和


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