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将震动器安装在料仓下部,震动器的控制程序由自动触发和手动触发两种情况组成,自动触发主要是在料位计认为物料流动或是重量减少,料仓粉料储存不足,发出信号时,激发震动器,震动器的震动频率和震动的时间间隔是可提前预设的,震动器的主要作用是为了解决物料在仓内易形成“搭桥”、“打井”“粘壁”的现象,通过震动器将物料震动抖落入料仓,手动装置的设定是为了及时发现和解决问题,在发现“打井”“粘壁”现象的时候,工作人员能够及时处理解决。
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运行原理。破拱下料机ZDM 的主要部分是它的破拱轴,沿轴线安装了五层柔韧刮片。破拱轴由电机带动连接转角顺时针转动,确保物料下料。
如遇下料不畅,刮片凭借其柔韧性能够自动展开并逐渐破碎拱桥。之后,物料即可继续顺畅下料,刮片也会收转到轴毂上。 计量输送机由一个带有无轴螺旋的外管构成,螺旋以固定或可变的速度旋转。螺旋的每个螺距都携带恒定量的物料。这样物料的投加量将基于螺旋直径和转速而决定。 计量输送机在其末端出口处配有防堵开关(特殊清空除外)。 计量输送机还可选配隔离板,通过其使输送机隔离于破拱下料机。当破拱下料机配有 2 套计量输送机和隔离板的情况时,隔离输送机其中之一可对其进行维护,而另一套输送机仍可正常运行。
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本设计主要针对食品粉状物料输送环节作出一些探讨,***选定气力输送设计方案。根据课题设计要求和实际生产要求,气力输送设计方案可选用结构比较简单、经济效益好的正压式输送方式。其中采用空气排量稳定、工作可靠的罗茨鼓风机保证食品物料连续稳定的输送。采用不锈钢材且密封的输送管道,将进入管道的空气用过滤器净化过滤,从而实现食品物料封闭条件下的输送,确保食品过程生产安全卫生。不过,由于气力输送的局限性,该系统适用于干燥、粘度较小的食品粉状物料输送;同时,由于气力输送的复杂性,至今还未能建立比较符合实际要求的模型,因此该系统多采用行业比较认可的经验公式进行设计计算。总之,通过本课题的研究探讨,希望能够对食品行业生产效益的提高具有一定的指导作用。
LT浓相仓式气力输送泵一、概述LT型系列仓式气力输送泵采用正压气力输送方式输送粉状物料,广泛应用于电厂粉煤灰,水泥,水泥生料,矿粉等物料的输送。可根据地形条件灵活布置输送管道,实现集中、分散、大高度、远距离输送,输送过程不受自然条件影响,能确保物料不受潮,环保无污染。本设备采用PLC控制系统,可自动或手动控制,通过长期实践运行后被证明:该设备性能稳定,质量可靠,输送无粉尘污染,是理想的气力输送设备。可采用双套管技术组成串联式紊流浓相气力输送系统。二、主要优点及参数:1、高节能由于流化结构合理,物料流化状态良好,耗气量比同类产品低,我公司经过多年生产、研制,对流化结构多次进行改进,**提高了生产效率,减少了能耗。2、料气比高流化好,耗气量少,料气比自然就高。通过试验室试验,当量距离在500米以内,料气比达到30Kg(灰)/Kg(气)以上。3、物料流速低由于耗气量少,料气比高,物料在管道中呈部分流运动,实现了动静压输送,因此物料输送时流速低,设备的阀门及管路磨损量小,易损件寿命长。4、调节功能强具有一、二次进气调节等多种调节手段,能使系统在用气量配比及优良的流化状态下运行。
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1.骨料集料仓及带式输送机的维护保养
1.1骨料集料仓
(1)根据搅拌站的使用情况,每月检查耐磨衬板及压板螺栓的磨损情况,并对已损坏的衬板及螺栓进行更换。
(2)搅拌站使用时,每天检查集料仓上所有传感器的上支座螺母锁紧情况,以后改为每周检查。
(3)每班前必须检查卸料门气缸开启或关闭是否自如,检查气缸缸体螺栓杆上的两支磁性开关指示灯是否正常工作。
1.2带式输送机
(1)在运行前检查电动滚筒内润滑油量及透气螺塞是否更换,油量以滚筒半径的2/3为宜,滚筒***工作300小时后更换筒内润滑油,以后每隔5000小时换油一次。推荐用油标准:L-CKC68工业闭式齿轮油。
(2)皮带机必须空载启动,***使用或电力系统维修后应检查输送带的运送方向是否正确。
(3)输送带的寿命磨损大多为跑偏、击穿损伤等人为因素造成,因此应检查输送皮带有无跑偏、皮带与从动辊之间有无异物掉入。如有异常情况应立即断电停机排除,对于张紧辊处有重垂箱的机构,发生皮带跑偏时,应在沙箱里沿跑偏相反方向加重物进行调整。
将输送皮带的载荷及速度信号传送到测量控制仪表或工控机,仪表或工控机将载荷及速度信号进行。安徽称重给料系统销售厂家
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由于聚丙烯粉料输送管线为气固两相流,且在反应器出口通过时序控制每30秒出料一次,输送时产生一股一股的瞬时冲击力,特别是在弯头位置,流体流速和流向会发生突变,管道会出现剧烈振动。当振动严重时容易引起管道的疲劳破坏,管道焊缝撕裂等安全隐患。管道因振动而造成破坏的原因主要取决于振幅及频率、交变应力大小和循环次数,压力脉动会导致管道弯头出现不平衡力,荷载大小出现变化,柱塞流在弯头处会发生动量变化,对弯头产生非常大的瞬间作用力。因此管道布置时应尽量垂直,减少弯头个数,并采用大曲率弯头来减缓动能的变化,能够有效控制荷载,以减小对管道及设备的破坏。
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