



Composition principale
La structure principale comprend les systèmes clés suivants :
Système d’alimentation en granulats froids : Composants : trémies à granulats froids, doseurs, convoyeur à bande collecteur. Fonction : stocker les granulats (sables, pierres) de différentes spécifications et les acheminer vers le tambour sécheur selon des proportions prédéfinies.
Tambour sécheur-malaxeur (composant central) : Structure : tambour allongé incliné, réversible, avec différents types de palettes internes. Fonction : c’est la différence fondamentale avec les centrales discontinues. Les granulats y accomplissent toutes les opérations suivantes : Séchage et chauffage : des gaz chauds à haute température sont introduits à l’avant du tambour ; les granulats sont culbutés et soulevés, en contact complet avec le flux d’air chaud, éliminant l’humidité et chauffant à la température réglée (généralement 160-180°C). Malaxage : dans la partie centrale et arrière, les granulats chauffés sont introduits avec le bitume dosé et les fines minérales (fillers) ; sous l’effet de la rotation et des palettes, ils sont malaxés de manière complète et uniforme en enrobé conforme.
Système de combustion : Composants : brûleur, système d’alimentation en carburant (ou gaz), ventilateur soufflant. Fonction : produire une flamme stable à haute température et des gaz chauds, fournissant la chaleur au tambour sécheur.
Système d’alimentation en bitume : Composants : réservoir de maintien au chaud du bitume, pompe à bitume, dispositif de dosage. Fonction : chauffer et maintenir le bitume liquide, puis le pomper précisément vers le tambour.
Système d’alimentation en poudre : Composants : silo de poudre, transporteur à vis, dispositif de dosage. Fonction : stocker et ajouter précisément les fines minérales (fillers) pour améliorer les performances de l’enrobé.
Système de dépoussiérage : Composants : dépoussiéreur par gravité, filtre à manches (dominant), ventilateur d’aspiration. Fonction : collecter les poussières générées pendant le séchage et le malaxage, garantir la conformité des émissions et protéger l’environnement.
Système de contrôle : Fonction : utilise généralement PLC et PC industriel pour réaliser le contrôle automatique de toute la production, la gestion des formules, l’enregistrement des données et le diagnostic des pannes. L’opérateur effectue toutes les opérations depuis la salle de contrôle.
Châssis mobile : Fonction : intègre tous les modules ci-dessus sur des essieux de remorque lourde, avec feux et système de freinage, conforme à la réglementation routière, facilitant le déplacement.
Structure compacte et faible emprise : en intégrant plusieurs fonctions dans un seul tambour, elle supprime le crible, la trémie chaude et le malaxeur indépendants, avec une structure plus simple et une surface réduite.
Coût d’investissement réduit : le coût d’acquisition est généralement inférieur à celui d’une installation discontinue équivalente ; moins de points de maintenance et de pannes potentielles.
Consommation d’énergie relativement faible : tous les traitements thermiques se font dans un seul tambour, avec moins de pertes et un meilleur rendement.
Haute productivité : production continue, sans « cycles » comme en discontinu, une alimentation stable permet une sortie ininterrompue.
Alimentation : les granulats froids de différentes classes sont extraits des trémies selon des proportions définies et envoyés en continu par convoyeur à bande vers l’extrémité d’alimentation du tambour sécheur-malaxeur.
Séchage et chauffage : les granulats avancent dans le tambour avec les palettes et rencontrent à contre-courant les fumées chaudes injectées à l’avant, séchés et chauffés rapidement.
Malaxage : les granulats chauds atteignent le milieu du tambour où le bitume chaud dosé et le filler sont injectés par des conduits spéciaux.
Malaxage et déchargement : granulats, bitume et poudre sont mélangés dans la partie arrière du tambour en un enrobé homogène, puis déchargés par la sortie directement dans les camions ou un silo tampon.
Dépoussiérage : poussières et fumées sont aspirées vers le système de dépoussiérage, traitées et rejetées conformément aux normes.
| Paramètre | JL-Y20M | JL-Y40M | JL-Y60M | JL-Y80M | JL-Y120M | JL-Y160M | JL-Y200M | Notes |
| Production nominale (t/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | Humidité 5%, conditions standard |
| Consommation de carburant (t/h) | ≦7 | Fioul léger/lourd/gaz | ||||||
| Puissance totale (kW) | 50 | 69 | 110 | 150 | 210 | 310 | 390 | Configuration standard |
| Dimensions machine (L×l×h) | 15,5×3,1×4,48 m | 17,9×3,1×4,48 m | 21×3,1×4,48 m | 21×3,1×4,48 m | 21,5×3,1×4,48 m | 22,5×3,1×4,48 m | 23×3,1×4,48 m | |
| Nombre d’essieux | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Volume des trémies | 4,5 m³ | 2×4,5 m³ | 3×4,5 m³ | 3×4,5 m³ | 4×4,5 m³ | 4×6,5 m³ | 5×8 m³ | Optionnel |
| Dimensions tambour (Ø×L) | ∅1,2×3,8 m | ∅1,2×5,3 m | ∅1,5×7 m | ∅1,5×8 m | ∅1,8×8,5 m | ∅1,8×8,5 m | ∅2×9 m | |
| Puissance moto-tambour (kW) | 11 | 15 | 22 | 22 | 7,5×4 | 7,5×5 | 7,5×6 | |
| Type de dépoussiéreur | Filtre à manches (autres types en option) | |||||||
| Surface de filtration | 115 m² | 150 m² | 210 m² | 260 m² | 340 m² | 400 m² | 450 m² | |
| Puissance ventilateur (kW) | 11 | 18,5 | 30 | 30 | 55 | 60 | 65 | |
| Volume silo produit fini (m³) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | |
| Mode de commande | Manuel/Automatique | |||||||
| Type de malaxage | Tambour continu | |||||||
| Chauffage du bitume | Électrique, à huile thermique, direct (option) | |||||||
| Dosage du bitume | Débitmètre | |||||||
| Température produit fini (°C) | 130℃~160℃ | |||||||
| Caractéristique | Mobile à tambour (continu) | Discontinue (forcée) |
| Principe | Séchage, chauffage et malaxage continus dans un seul tambour. | Après séchage et chauffage, criblage, stockage, pesée précise et malaxage forcé par gâchées. |
| Mobilité | Élevée, conception modulaire mobile. | Faible, souvent fixe ou semi-fixe, transfert complexe. |
| Précision du dosage | Relativement faible, sensible aux variations. | Très élevée, chaque gâchée pesée indépendamment. |
| Changement de formule | Peu flexible, matériaux de transition. | Très flexible, adapté aux multi-formules et petites séries. |
| Coût de l’équipement | Plus faible. | Plus élevé. |
| Environnement | Moderne très bon, ancienne moins bonne. | Collecte et traitement faciles, bonnes performances. |
| Applications | Petits et moyens chantiers exigeant mobilité. | Grandes centrales fixes, chaussées haut niveau. |