Les vannes rotatives sont des équipements spécialisés utilisés dans les systèmes de transport de poudre pour le déchargement, le dosage, le dépoussiérage, le transport quantitatif, le mélange et l'emballage. Ils sont largement utilisés dans diverses industries telles que la chimie, la protection de l'environnement, le pétrole, la métallurgie, les matériaux réfractaires, l'énergie, le ciment, les plastiques, l'alimentation et les produits pharmaceutiques. Un défaut courant des vannes d'étanchéité rotatives classiques est que lorsqu'une grande quantité de matériau pénètre dans le corps de la vanne, elle peut se bloquer dans la chambre de matériau du rotor, entraînant le blocage de l'ensemble de la vanne d'étanchéité rotative et endommageant une quantité importante de matériau. Par conséquent, une structure anti-bourrage est généralement installée à l’entrée de la vanne d’étanchéité rotative. Dans le « mécanisme anti-interférence pour le transport de matériaux à vanne rotative » existant, deux paires de déflecteurs d'alimentation supérieur et inférieur sont installés, qui restreignent et guident le matériau à travers eux. Cependant, lorsque le rotor tourne, le matériau tombe du déflecteur d'alimentation inférieur. Si le déflecteur dans la chambre du rotor se trouve juste en dessous du matériau à ce moment-là, le matériau entrera en collision avec le déflecteur, provoquant des dommages au matériau. De plus, pour les particules à haute élasticité, le matériau peut être éjecté dans différentes directions en raison de la collision. Par conséquent, il est nécessaire de concevoir une vanne rotative anti-interférence et anti-blocage pour résoudre les problèmes techniques ci-dessus.



