上海称重给料系统哪个好

时间:2021年02月10日 来源:

设备维护时个人防护用品重要性。设备运行或者维护时,需要对其进行巡视或者检修·。在这个过程中现场工作人员应注意穿戴好个人防护劳保用品。例如:安全帽。安全帽我们大多数都是在施工工地上见到的,在施工工地上到处都有见到进入工地一定要带安全帽,可见安全帽具有什么样的重要性,安全帽的作用就是:防止高处坠落物造成头部伤害;防止物体打击的伤害;防止机械性的损伤;防止污染毛发造成的伤害等,切身的关系到我们的各种安全,一定要正确佩戴,穿戴方法如下: 穿戴方法:将安全帽戴正,拉紧下额带,把帽箍调到合适的位置。 要将安全帽放置高处,以免误坐到安全帽上,造成变形,降低安全帽的防护作用。 帽子内缓冲衬垫的带子要结实,头顶与帽内顶部的间隔不能小于32mm。 安全帽使用超过规定限制、或者受过比较严重的冲击后,即使肉眼看不到帽子有裂痕,也应该即使更换。 使用前都应做详细检查,确认帽子是否有龟裂、裂痕、下凹和磨损等情况,如有请立即更换。 塑料安全帽的使用期限为三年。



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设备调试时破拱电机注意事项。破拱电机调试前的准备工作:使用专业仪表测量电机对地绝缘是否良好。电机相间绕组阻值是否平衡。电机的电压是否正常,有无过电压,欠电压现象。从观察窗处检查,有无异物卡住。检查工作完成后,通电测试破拱电机。

如电机不转动且电流超高时,将电机电源切断,调整电机相序即可。或者将电机风扇外壳拆下,检查风扇外壳是否损坏卡住电机轴,用手盘动风扇检查电机是否转动正常。

注意:用手盘动电机时,一定要切断电源,保证人身安全。

如电机转动且电流超高时,将电机电源切断,打开电机接线盒,检查电机绕组接法是否正确,电机接法请参见电机铭牌。如电机铭牌标识为星形接法(380-400V电压),现场接成三角形接法,电机实际电流就会超过额定电流。切断电源后,调整至正确的接法即可。



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进出料接口部分设置的上下端快速接口是为了在料仓加料或更换时能够更加便捷快速,减少时间耗费,降低工作量。

为了了解料仓中粉料的情况,专门在料仓体上设计了料位计,料位计在料仓中粉料达到**小限度时,就会向操作人员发出信号提醒,告知加料或更换料仓的准备,此处也可用设置重量传感器的方法来代替,通过在料仓体上设置重量传感器,通过重量减量的方法,得到料仓中粉料的情况,当粉料重量达到预设的**值时,重量传感器发出信号提醒,完成工作。



在化工工业生产中,化工产品原材料、半成品、产品大多数是粉粒状物料、粘性物料、热料等,比如说聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、PVC、PE、PPCMC、ABS、SBS等。随着生产过程自动化,具有全密封式的粉料气力输送是一种较为理想的物料输送设备。

首先,对化工原料的气力输送,必须要了解被输送物料的物理化学特性,了解气力输送前后工艺装备和设备性能,了解工厂设置的工况,方能确定是否能采用气力输送,而后才能确定装置基本技术参数和系统布置。

再就是,化工行业采用气力输送具有很多优点,生产的连续性能简化对辅助设备的管理,管道布置灵活便于各设备的任意配置,防止杂物的掺入和散落;可以实现多种工艺要求,如混合、分级、冷却、除尘等;不占用大量的车间面积和空间;实现生产过程集中自动控制、监控、检测等。

当然,除了以上对粉末气力输送系统介绍外,根据化工物料其本身的特殊性,在采用化工物料气力输送系统是,还是有几个问题需要注意一下。



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针对各类散体物料在料仓内的搭拱问题,行业内研究出各种破拱或破拱兼排料设备,主要分为以下三类:(1)机械强制破拱排料利用机械传动动装置对料仓里拱桥刚开始形成时便进行即时有效的破碎,促进物料排出。此类设备包括圆盘给料机、螺旋下料器、各类搅龙等。具有破拱助流能力强、物料适应性广、给料量可调、易于自动控制、排料过程中无物料粒度偏析等优点,但也存在设备结构复杂、动力消耗大、设备维修复杂等***缺点。(2)振动破拱排料在料仓仓壁或仓内装设振动器,用机械式、电磁式或气动式振动器来振击仓壁,破坏物料起拱的平衡条件,使物料不起拱或使已起拱的物料坍落,并协助物料下滑。此类设备有仓壁振动器、惯性振动给料斗、气动锥形破拱器等。具有破拱助流能力较强、动力消耗较低、给料量可调、设备结构相对简单等优点,目前应用较为***。(3)高压流化破拱排料在接近排料口的仓壁上设置压缩空气喷嘴,利用其喷射动能破坏料拱



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螺旋堵塞原因分析。破拱计量下料系统在运行过程中经常会碰到粉料堵塞导致系统停机的情况,粉料堵塞主要原因是因为:粉料受潮导致堵塞。粉料中有异物导致堵塞。粉料本身原因。例如纯度不够,粒径不符合要求等。螺旋驱动电机发生故障无法正常运行。螺旋变形导致堵塞。实际使用粉料与设计不相符。例如实际使用的粉料表密度远大于粉料设计的表密度。其他原因。遇到螺旋发生堵塞的情况,首先把系统控制柜切断电源,拆开防堵开关连接卡箍,检查堵塞情况,并清空粉料。同时分析堵塞原因,避免出现类似故障,从而保证设备持续高效的运行生产。



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