نموذج | مادة | السعة (م3/ساعة) | ضغط التغذية (ميغاباسكال) | معدل إزالة الرمال |
CSX15-Ⅰ | 304 أو نايلون | 30-40 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅱ | 304 أو نايلون | 60-75 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅲ | 304 أو نايلون | 105-125 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 أو نايلون | 130-150 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅱ | 304 أو نايلون | 170-190 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX20-Ⅲ | 304 أو نايلون | 230-250 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 أو نايلون | 300-330 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅱ | 304 أو نايلون | 440-470 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅲ | 304 أو نايلون | 590-630 | 0.3-0.4 | ≥98% |
يتم استخدام معدات إزالة الرمال لإزالة الرمال من المواد بناءً على نظرية الفصل بالطرد المركزي. بسبب تركيب أنبوب مدخل الماء على الوضع اللامركزي للأسطوانة، عندما يدخل الماء إلى أنبوب مدخل الماء من خلال رمل الإعصار، يشكل أولاً السائل المحيط للأسفل على طول الاتجاه العرضي المحيط ويتحرك للأسفل بشكل دائري.
يتحول تيار الماء إلى أعلى على طول محور الأسطوانة حتى يصل إلى جزء معين من المخروط. وأخيرا يتم تصريف المياه من أنبوب مخرج المياه. تسقط أشتات في دلو الخبث المخروطي السفلي على طول الجدار المخروطي تحت قوة قوة الطرد المركزي بالقصور الذاتي للسوائل والجاذبية.
يستخدم على نطاق واسع في معالجة نشا الذرة ومعالجة نشا الكسافا ودقيق الكسافا ومعالجة نشا القمح ومعالجة الساجو ومعالجة نشا البطاطس.