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            核聚變:41年秘造“人造太陽”的中國實驗


              我有一個美打砂機好的愿望,

                長GZ電磁震動給料機大以后去播種太陽。

            &nb輸送設備sp;   僅種一顆就夠了,

                會結出許許多多的太板鏈式輸送機陽。

              TD、D型斗式提升輸送機;  一顆送給南極一顆送給北冰洋,

               熱礦篩; 一個掛在冬天一個掛在晚上。

                到破碎篩分那個時候,

                世界大型圓振動篩上的每個角落都會溫暖、明亮。

               &nbs螺旋進料器p;———摘自兒歌《種太陽》

                ⊙1987年,國際熱核聚變實驗堆項目ITER的概念設計誕生,被稱為“人造太陽”計劃。在進入“人造太陽”基地的工作人員中,將有10%的中國科振動電機學家身影。這也是中國迄今為止參與的最大一項國際科學合作計劃。有專家告訴記者,以往人們將核聚變實驗裝置稱為“人造太陽”,其實這是一種誤解。真正的“人造太陽”是ITER計劃所要實現的圖景。

                ⊙反對者曾經把ITER計劃比喻為冷戰時代的“最后遺產”;更多人寧愿認為,這是一場時間和資金ZSL系列大型冷礦振動篩消耗巨大的賭博———如果失敗,輸掉的將是無數天才的頭腦,以及數以百億美元計的資金;如果成功,則將為人類解決能源恐慌打開一個夢幻般的前景,意義深遠。

                ⊙在中國,公垂直螺旋輸送機眾對“人造太陽”知之甚少。約有2000多名專業人員追逐“人造太陽”,并集中在核工業西南物理研究院、中科院等離子所。“人造太陽”計劃,目前有多少檔案可以解密?帶著這一問題,記者走進核工業西南物理研究院———

               &nbs制砂生產線設備p;家住成都市雙流縣白家鎮黃棘路65歲的王進忠,在家門口一抬頭就能看到核工業西南物理研究院的大門。

               FTS-190型旋轉篩 “對面就是研制人造太陽的!”“啥子人造太陽?”一段對話,讓王進忠瞪大了眼睛:“活了一輩子,我就沒聽說過啥子‘人造太陽’。”

                王進忠的突然吃驚,印證了科學家數砂石料篩分設備十年“盜天火”的事實:人類研制“人造太陽”已經50年,建造上百個實驗裝置,科研人員1.2萬多人,每年經費超過20億美元。

                記者采訪時,恰遇院長潘傳紅正為原核工業集團公司科技委主任錢皋韻院士查找一篇1957年發表的論文,標題是《共產主義時代的能源———核聚變能》。潘傳紅到資料室查找了大半天,終于找到。他很感慨,當時眾多專家帶著激情而來,追逐“人造太陽”的夢想,轉瞬間已延續了41年。

                絕密核聚變研究與“863”計劃

                自1973年以來,人類共向地球索取了5000億桶(約合800億噸)石油,按現有生產水平匡算,剩下的石油還可保證開采44年。天然氣也只能持續開采50多年,一些國家的煤炭資源已采掘殆盡。屆時,電燈不能發光、可燃燒物全部消失……人類將面臨永無止境的黑暗和寒冷。

                每次有專人來訪,潘傳紅總要帶客人逛逛大院,看看他和科研人員的“寶貝兒子”———“人造太陽”實驗裝置。眼下有兩件事令他欣慰,一件是實驗裝置加熱達到5500萬℃,一件是將有4名部下離開故土前往法國,加入世界大科學項目ITER熱核實驗堆建設。

            “這是中國的驕傲!”潘傳紅一臉陽光。他話鋒一轉,“盡管離‘太陽’發光為時尚遠,但‘太陽’露出的晨曦,人類終會瞧見。”

                二戰前,人們普遍認為在實驗室規模實現可控制的核聚變反應,是科學狂人的異想天開。然而,1942年,芝加哥裂變反應堆釋放出有用中子,改變了科學家的看法。有科學家甚至預言:21世紀傳給后人的紀念碑,將是聚變反應堆。“因為它可以一勞永逸地解決未來的能源危機。”

                如此美好前景,令世界發達國家傾囊而動,誰都希望自己跑在前面,獨占鰲頭。從上世紀50年代初起,美、英、前蘇聯三國投入相當大的力量,在絕密狀態下展開研究。隨后,法國、日本、意大利等國也不甘落后,強勢加入。

                但是,實現輕核聚變反應并非“燒錢”那么簡單,更重要的是要掌握它的科學規律。幾個核大國試圖通過“磁鏡”、“仿星器”等途徑,打開磁約束聚變之大門,并揚言“再過二三十年就能應用”。可實際上,悶頭搞了10余年后,這項研究依然“看不到希望”。于是開始解密。

                1965年,我國最早的核聚變研究單位———黑龍江原子核物理研究所,由東北邊陲哈爾濱遷至四川樂山。41年過去,幾經更名、兩度易址,成了現在的核工業西南物理研究院。潘傳紅說,當時的條件十分艱苦,傳遞到科技人員手中的資料,只有一張核聚變反應裝置的照片和幾個簡單的參數。

                “三線”建設20年,西物院建成17臺中小型受控核聚變實驗裝置,占據國內4/5。“最小的只有這么大。”潘傳紅兩手一比劃,居然小到可以放置于寫字臺上。1984年,我國最大的受控實驗裝置———中國環流器一號建成。“從那以后,世界核聚變研究領域才真正出現中國的名字。”

                此刻,能不能繼續做下去的疑問悄然冒出:“看不到任何希望,不搞也罷”;“科技必須走進經濟主戰場,而不是漫天狂想”。那時候,擔任副所長的潘傳紅也著急:“科學界,如果不未雨綢繆,還叫科學界嗎?”

                1986年,中國高技術研究發展計劃(“863”計劃)正式出臺,經反復遴選,“聚變-裂變混合堆”項目列入“863”計劃。這在國內核科學界引起巨大反響,并由此穩定了聚變科研隊伍。

                走進西物院樂山老基地,這里已變成一所大專院校———成都理工大學工程技術學院。從1965年到1990年,西物院在這里整整耕耘了25年。當年轟動一時的中國環流器一號實驗裝置,依然保持原貌,訴說著25年的激情揮灑。一塊“愛國主義教育基地”的牌子,醒目地掛在大門旁。

                提起當年的難忘時光,潘傳紅記憶猶新。“登過山的人都知道,當你歷經千辛萬苦登上一座山峰后,往往會看到,前面還有更高的山峰等你去征服。”

                1994年,西物院又改建成功中國環流器新一號裝置。在該裝置的物理實驗中,他們取得了等離子體電流320千安、等離子體放電持續時間4秒的實驗參數,達到國際先進水平。從“瞎子摸象”到“跟蹤別人”,再到“獨創研究”,潘傳紅動情地說,“每一步都跨得很艱難”。

                西物院的科技人員心里清楚,“新一號”裝置在取得輝煌成就后,終將退到歷史的幕后。

            因此,早在“七五”期間,西物院就提出在21世紀初建成堆芯模擬裝置———中國環流器二號的初步方案。工程分兩期鋪開,第一期定名為中國環流器二號A。

                之后,由于德國斥巨資再建一個更大型的裝置,經過對俄羅斯、加拿大、中國的考察,將原有的托卡馬克裝置主機無償贈送給了西物院。2002年,中國環流器二號A裝置即在此基礎上建成并成功投入實驗運行。

                “我們本來有能力自己干,但得花高達9位數的資金。”潘傳紅說,“醉翁之意不在酒”,當時還有一個“野心”,就是要引進先進裝置的關鍵部件,建造我們自己的“殺手锏”。

                一西一東,成都、合肥各有所長

                西物院集中“火力”的是物理研究,中科院等離子所在超導技術上有特色,兩邊的主攻方向不一樣。作為中國核聚變研究的頂級隊伍,將分擔ITER的兩項核心技術研發———中子屏蔽技術和超導技術。前者是聚變反應中避免污染環境的關鍵技術,后者則將提供反應所需的強磁場。

                走向演講臺,展開長達8頁的報告,楊青巍抑揚頓挫地發表了近半小時的激情演說。主題只有一個:核聚變。2006年10月,第21屆世界聚變能大會在成都召開。800多名國際核聚變頂級科學家聚會成都,他們的目標也只有一個:核聚變。

                楊青巍是西物院托卡馬克實驗與診斷研究室主任,3名登上此次演講臺的科學家之一。作完報告,ITER項目副總干事切瓦諾夫握著他的手久久不放,大加贊賞:“‘中國速度’讓人吃驚!”

                稀疏的頭發,才40出頭,“老楊”的稱呼卻早讓同事們叫得爛熟。“從我們這代算起,有三代人了。”楊青巍告訴記者,核聚變從可行到商用,要經歷試驗堆、示范堆、商用堆、商業化等階段,大約要50年時間。“眼下處于第一階段,可見核聚變殊為不易。”

                來到聚變科學所實驗大樓,穿過放置著幾十臺計算機的中央控制大廳,從一個窄小的入口進入,眼前豁然開朗:一個占據房間2/3空間的龐然大物居中擺放著,主體呈橢圓形,像一個倒扣著的大漏斗展現在記者面前。四周延伸出幾個三角形的“角”,整體如一枚巨大的五角星形狀。物體正面掛著一面五星紅旗,旁邊寫著“中國環流器二號A”。中國環流器二號A裝置是國家大科學工程,“你別小看它,這將是未來核聚變反應堆的關鍵部件。”楊青巍說。

                除了地處成都的西物院,中國還有一個專事“人造太陽”的單位———位于合肥的中科院等離子所。現在運行的兩套托卡馬克實驗裝置,成都、合肥遙相呼應,聚集了全國80%的核聚變專業人才。

                2006年,中國“九五”重大科學工程之一———世界上第一座“全超導”托卡馬克裝置EAST在中科院等離子所建成。由于它的位形和即將建造的ITER裝置極為相似,科技部部長徐冠華特意向世界各國科學家發出“英雄帖”:歡迎到這一裝置上“做實驗”。

                這樣的說法,是否意味著合肥那顆“人造太陽”更亮呢?楊青巍認為,西物院集中“火力”的是物理研究,中科院在超導技術上有特色,兩邊主攻方向不一樣,不好簡單作比較。但可以肯定的是,作為國內核聚變研究的頂級隊伍,將分擔中國承擔的ITER計劃任務。

            “無論是中科院還是西物院,當我們走上國際舞臺時就只有一個名字,中國。”

                久攻不下,“多國部隊”大牽手

                ITER項目耗資將超過100億美元,46億用于反應堆的建設,48億用于后期開發,剩余資金則用于實驗結束之后的拆除工作。作為參與國,中國將承擔10%的資金。占世界人口一半左右的7方聯合為后代尋找新的潔凈能源,意義不亞于“人類基因工程”和“國際空間站”。

                2006年11月21日,比利時首都布魯塞爾。一項影響未來的《國際熱核實驗堆聯合實施協定》草簽,ITER計劃進入正式執行階段。

                “我親自參與了中國加入ITER的論證、談判。”一番尋找,潘傳紅從書柜里抱出兩本聘任書,頗為自豪。2002年9月,科技部成立5人科學家小組,評估中國加入ITER計劃的可能性,潘傳紅正是專家組成員之一。2003年2月,專家委員會參加談判,潘傳紅再度出馬。

                氫彈爆炸后,世界多國都在秘密搞聚變研究,“撞墻”后一抬頭,發現這一龐大工程還遙遙無期。于是封鎖解凍,各國開始了聚變研究的交流,既競爭又合作。

                1985年,在瑞士日內瓦舉行的峰會上,前蘇聯、美國提議,聯合歐、日啟動ITER計劃。10余年的磕磕碰碰后,四方終于制訂出首個ITER設計方案。但是,高達100億美元的預算,足以讓人望而生畏。修改設計、最大程度地減輕經濟上的壓力,不可避免。

                2001年,由ITER技術總部主持的新設計終于完成———預算從最初的100億美元下降到46億美元,預計建造期為八年到十年,之后將運行20年。但資金壓力仍然存在。2002年初,俄、歐、日三方向中國伸出“橄欖枝”。同年7月,由科技部牽頭,中國正式組織了一個5人專家組展開評估。4個月后,包括潘傳紅在內的評審專家一致舉手———“ITER的科學基礎堅實,機遇很好,中國應參與”。2003年2月,中國加入該計劃,成為6大成員之一。在這個“全球研究村”中,每個成員都是平等的。按照章程,我國將承擔熱核反應堆工程總造價46億美元的10%,同時分享全部知識產權和科技、商業利益。

                2005年6月底,經過與日本長達5年的“選址爭奪戰”后,世界首個熱核實驗反應堆“花落法國”,它有一個形象的名稱:人造太陽計劃。作為當今最具代表性的國際大科學合作研究計劃之一,它與國際空間站、人類基因組測序等項目一起,吸引了全世界的目光。

                然而從一開始,中國科學界內部就充斥著激烈的爭論。科學界的悲觀論者諷刺說,“50年前就說50年內核聚變能夠商用;現在,仍然是說50年。”也有人指著潘傳紅的鼻子數落:“花那么大的代價,要是失敗了,看你怎么向后人交差?”

                在潘傳紅看來,任何科學探索都有風險,但“中國花進口一個傳統核電站設備的錢投入到ITER中去,絕對是值得的”。他認為,中國的煤炭、石油等傳統礦石資源走向枯竭的勢頭將不可逆轉,風能、太陽能缺乏穩定性,一旦核聚變能夠投入商用,其前景不可估量。“在這樣的情況下,我們怎能不早作準備?”

                “參與ITER計劃,并非中國核聚變研究的全部;這只是重要一步,但遠非最后一步。

            ”潘傳紅加重了語氣,一臉自信。

                從5500萬℃到1億℃,還有很長的路要走

                “供電、測量、加熱……準備好沒有?”“沒問題,可以做實驗了。”2006年12月底,負責實驗協調的段旭如教授通過控制人員下達了“啟動”指令———“5500萬℃!”電子顯示屏上,波段圖上下起伏跳躍,一組組最新的實驗參數傳來。

                5500萬℃,歷史最高溫!“比幾個月前獲得的2200萬℃參數,整整翻了一倍。”段旭如一時呆了,他形容就像自己的孩子出世一樣,流下的是幸福的淚。100多人的控制大廳突然一片靜謐,幾秒鐘后很快雷動起來。

                這次普通的放電試驗場景,卻引起了全世界的矚目。中國受控核聚變研究先驅李正武院士聞訊后盛贊這是一個“光彩耀眼的前沿進展”。

                “裝置還需要升級改造。”“設備的更新強烈依賴于各個學科的發展,在于國家的綜合能力,比如神州飛船飛天,就是綜合技術的提升。”2006年,西物院做了2000多次實驗,實驗裝置實現6000多次放電。

                在段旭如看來,中國的受控核聚變與國際差距10年左右,加入ITER可縮短這個時間。一則通過承擔10%的部件,直接掌握加工和設計技術;二則將剩下的90%的技術掌握,為我所用。另外,可造就一批國際級的科學家,走向獨立自主。

                2008年,日內瓦將召開22屆核聚變大會,作為獻給世界受控核聚變50周年的禮物。國際原子能機構正組織編寫一本書,其中一個章節分給了西物院,潘傳紅正帶領一幫專家加班加點地寫。標題是“等離子體邊界與器墻”。

                “不經意跨進了國際富人俱樂部,但我們卻成了‘窮孩子’。”潘傳紅自嘲。今后的使命,除了人才儲備外,要為ITER計劃提供更多的數據,包括觀察到的5500萬℃高溫,這是一個重要節點———走向聚變的條件之一,漫長道路上邁出的重要一步。

                在潘傳紅的眼里,“人造太陽”是一次普羅米修斯式的“盜火”之舉,磨難是意料中的事情。“畢竟,核聚變反應堆實現發電還需要50年左右。”

                第一個50年已經過去,聚變研究在各國“開花”,但通向“實用能源”的障礙仍未克服。到目前,托卡馬克裝置都是脈沖式的,等離子體約束時間很短,大多以毫秒計算,還沒有一臺裝置實現長時間的穩態運行,而且在能量輸出上也是賠本運轉。

                第二個50年呢?

                猜想“后石油時代”:向月球和大海索取

                面容清瘦,頭發花白的聚變所副總工程師丁玄同踱到“人造太陽”處,仰頭久久凝視著這個巨大的鐵疙瘩,情不自禁:“人造太陽身上背負著幾代科學家的夢想啊……”

                “托卡馬克越造越大,人卻越來越老。”一號到新一號,到二號A,體積、半徑加大,輔助加熱功能也更大。現在,丁玄同帶了3個博士生,1個碩士生。“國家40多億元投入到ITER裝置,將來就是要把技術弄回來。10年后,我們要派得出人才來。”

                物理學家早在1938年就證明,太陽里進行的氫核聚變成氮核的反應,使它能夠光芒萬丈地燃燒幾十億年。

            在地球上,人類也早已實現了核聚變———氫彈爆炸。但氫彈是一種不可控制的武器,會產生毀滅性的后果。

                “人造太陽”的原理就是,把氫彈的爆炸過程用人為手段大大減緩,反應產生的能量被緩慢而穩定地輸出,轉化為電能,成為一個取之不盡的天然能源庫。這種夢想一直激勵著“丁玄同們”投身于核聚變實驗中。

                “用智慧點燃藍色的海洋。”這是西物院的一句形象用語,而核聚變的原料恰好來自大海中的氘、氚以及氦-3。1升海水能提取30毫克氘,在聚變反應中能產生約等于300升汽油的能量。“1升海水等于300升汽油”,發現令人驚喜。畢竟,地球上的海水中含有45萬億噸氘,足夠人類使用百億年。

                “人工控制核聚變一旦成功,從理論上講,占地球面積70%的浩瀚海洋就變成一個龐大而永久的‘汽油庫’,比全球海洋還大300倍。”丁玄同很興奮。

                成本同樣是核聚變的優勢,1公斤濃縮鈾的成本約為1.2萬美元,而1公斤氘僅需300美元。聚變的優勢還在于效率。科學家們一直看好使用氦-3同位素3He,聲稱全世界眼下一年所消耗的電力,只需要擁有100噸3He就能解決。哪里能找到3He?答案就在月亮。那里的土壤含有多達100萬至500萬噸的聚變原料。

                但再造“太陽”的難度也相當大。譬如,如何讓聚變后產生的上億攝氏度的等離子體,長時間內“老實地呆在容器里”,使聚變反應穩定持續地進行。為了制造出這么一個“魔瓶”來,科學家們嘔心瀝血幾十年,想出了一個巧妙的方法:用磁場。

                這就是呈現在記者眼前的古怪的“烤爐”,它同時擁有一個古怪的名字:托卡馬克。該裝置最初由俄羅斯人制造,在俄語中,托卡馬克是“環形”、“真空”、“磁”、“線圈”幾個詞拼湊在一起的。這幾個關鍵詞可以讓人形象地理解什么是受控熱核聚變發電實驗裝置。上億攝氏度的等離子體在空腔里轉啊轉啊,如同游樂場里的旋轉木馬———它們不會接觸到容器壁,不會惹出亂子來。“這有點像傳說中的所羅門的魔瓶,不過起作用的不是魔法而是磁場。”丁玄同打了個比喻。

                核聚變堆將模擬太陽中心能源產生的模式,通過核聚變為人類提供新能源,因此被稱為“人造太陽”。丁玄同稱,1公斤核聚變燃料可以產生相當于1000萬升石油的能量。這種熱核聚變能源預計將在2050年前后進入大規模的工業生產階段。

                “這一時間正好與專家普遍預測的石油枯竭期相吻合。”屆時,世界人口數量也將達到90億。因此,熱核聚變能源可能是人類在“后石油時代”的能源保證。

             

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            皮帶給料機
            皮帶給料機采用工字形梁作為主支撐架,采用槽鋼作為支腿,整體度高,穩定性好。主支撐架兩側設置皮帶防跑偏開關以防皮帶跑偏。廣泛應用于鋼鐵、電力、化工、煤炭、建材等行業。
            提升輸送機
            TD、D型斗式提升輸送機是常用的是常用的小型自動提升機,屬于提升輸送設備,該提升設備適用于垂直輸送粉狀、粒狀及小塊狀的磨琢性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等。
            電磁振動給料機
            電磁振動給料機廣泛應用于水泥、礦山、冶金、煤炭、化工、陶瓷、糧食,電力等工礦企業中,電磁振動給料機適合把塊狀及粉末狀物料以貯料倉或漏斗中連續均勻或定量地給到受料裝置中去與電子秤或微機配料等設備配套,實現生產自動化的理想設備,也可以單獨工作送料穩定
            皮帶輸送機(皮帶式輸送機)
            皮帶輸送機主要由機架、輸送皮帶、皮帶輥筒、張緊裝置、傳動裝置等組成。機身采用優質鋼板連接而成 ,由前后支腿的高低差形成機架,平面呈一定角度傾斜。機架上裝有皮帶輥筒、托輥等,用于帶動和支承輸送皮帶。有減速電機驅動和電動滾筒驅動兩種方式。
            螺旋式輸送機
            螺旋式輸送機廣泛應用于各行業,如建材、化工、電力、冶金、煤礦炭、糧食等行業。
            糧食輸送機,糧食輸送設備
            糧食輸送機是一種移動轉向式皮帶輸送機,是一種常見糧食輸送設備,主要用于平房倉的散裝進倉作業。糧食輸送機主要由輸送部分,轉向部分和行走部分組成。主要適用于大、中型糧食倉庫的進倉作業。
            微型電磁振動給料機
            微型電磁振動給料機廣泛應用于輕工、化工、糧食加工、商業等行業,用于粉狀、顆料狀物料的給料、配料及定量自動包裝等生產流程中,并可實現集中控制和自動控制。
            鏈斗式輸送機
            鏈斗式輸送機是以沿軌道運行的料斗來水平或傾斜輸送物料的設備。它廣泛應用于電站、礦山、冶金、煤炭、化工、建材等行業的各種松散物料的輸送。
            鏈板式輸送機
            鏈板式輸送機是以大節距特種彎板鏈條為傳送介質,由于鏈板式輸送機的線體結構及輸送介質較為堅固,帶動金屬面板作循環往復運行的一種輸送裝配設備。
            電振給料機
            電振給料機廣泛應用于輕工、化工、食品等行業的物料的給料、配料等生產流程中。
            礦用輸送機
            礦用輸送機適用于礦山、冶金、煤炭、化工、水電、碼頭、砂石場等行業中運輸散狀或成品物料之用。
            礦業輸送設備
            埋刮板輸送機是輸送粉塵狀、小顆粒及小塊狀等物料的連續運輸設備,可以水平、傾斜輸送,輸送物料時,刮板鏈條全埋在物料之中。本機具有結構簡單,使用可靠,造價低廉,輸送距離長,并能輸送灼熱物料等優點,是常用的礦業輸送設備。
            dma電磁振動給料機
            dma電磁振動給料機廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力、糧食、機械等行業,可將顆粒狀、粉狀物料均勻、連續、定量地送至受料裝置。dma電磁振動給料機特別適用于自動配料、定量包裝、生產流程自動化、給料精度要求高的場合。
            管式輸送機
            LS型螺旋管式輸送機適用于各行業,如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業,適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等。
            微型電磁振動給料機(電磁振動給料機)
            微型電磁振動給料機廣泛應用于輕工、化工、糧食加工、商業等行業,用于粉狀、顆粒狀物料的給料、配料及定量自動包裝等生產流程中,并可實現集中控制和自動控制。與其它形式給料機相比,具有體積小、選題輕、結構簡單、耗電省、可無級調節給料量等特點。
            大傾角膠帶輸送機
            大傾角膠帶輸送機可廣泛用于煤炭、糧食、建材、化工、水電和冶金等部門,在環境溫度為-19℃~+40℃范圍內,輸送堆積比重為0.5-2.5t/m3的各種散狀物料。
            波紋擋邊輸送機
            大傾角波紋擋邊輸送機是散狀物料連續輸送設備,采用的是具有波紋擋邊和橫隔板的輸送帶。因此波紋擋邊輸送機特別適用于大傾角(最大90°)連續輸送物料。廣泛用于煤炭、糧食、建材、化工、水電和冶金等部門。
            自定中心振動篩(SZZ)
            SZZ型自定中心振動篩運動軌跡為圓,全系列共有十種規格,可供煤炭、冶金、建材、化工等部門,對中小粒度的物料進行干式分級。篩機結構簡單,堅固可靠,維修方便,效率高。
            稱重給料機
            廣泛用于冶金、電力、煤炭、化工、水泥、輕工等行業。
            糧食輸送機械
            移動糧食輸送機是一種常見糧食輸送機械,主要用于平房倉的散裝進倉作業。糧食輸送機主要由輸送部分,轉向部分和行走部分組成。主要適用于大、中型糧食倉庫的進倉作業。
            移動皮帶輸送機
            DY型移動皮帶輸送機是一種工效高,使用安全可靠,機動性好的連續輸送裝卸設備。主要用于裝卸地點經常變更動的場所,如:港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、沙石料場、農場等。
            高效重型篩(ZSG)
            ZSG高效重型振動篩是一種新型的篩分設備,它廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各行各業對大塊狀物料及中、小顆粒狀物料的分級作業。

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