自动破袋称重给料系统拆装
在安装投加系统之前料仓要做好的准备工作。
要保证料仓内部是干燥无异物,料仓内壁光滑。不能有爬梯等出现在锥斗部分,料仓圆锥内部应无任何突出部分,防止刮片损坏。
要保证料仓密闭,防止雨雪进入。
要保证料仓上的附件安装完毕,防止有异物坠下。
如料仓有内漆,必须先完成,以防止生锈物落入设备内。
要保证料仓安装位置牢固适宜,防止计量输送螺旋外管与料仓支撑脚矛盾。
要保证料仓出口法兰尺寸规格与我司设备一致,焊接完好法兰焊接水平无倾斜,料仓出口法兰必须与料仓轴垂直,保证破拱轴和料仓同轴。同时要保证料仓出口法兰距地面高度至少为1.2m
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气力输送又称气流输送,在近几十年发展很快,由于气力输送具有某些方面的特性,已成为固体散粒状物料装卸和输送现代化发展方向。在现代气流输送发展趋势中,气流输送不单纯用来输送,而已成为生产工艺过程中的一环,在输送过程中还同时进行粉粹、分级、干燥、加热和冷却等操作,不过由于本课题的局限性,本课题只是针对气流输送这一环节进行设计。气力输送是指运用气体为载体,利用气体前后压差产生的压降提供能量,在管道内连续输送物料的一种工艺。气力输送技术***应用于建材、化工、粮食、冶金、采矿、环保、轻工、能源等各个部门,并且往往成为保障系统经济安全稳定运行、开发新的工艺流程、发展新型气固输送的关键技术。随着气力输送技术的研究发展,气力输送越来越多的引用于各种生产领域,例如在建筑、公路、铁路、运输作业中各种粉末状、颗粒状、纤维状和叶片状的物料,如水泥、石灰、面粉、谷物、煤粉、化肥、化工原料、型砂、棉花、羊毛、烟丝、茶叶、炭黑、木屑等,采用气力输送的方式。气力输送与其它设备相比具有一系列的优点,如将水泥袋装改为散装,运用气力输送,与传统的带式输送相比可提高劳动生产效率20倍,同时可极大的改善劳动条件。
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玻璃相关行业应用.Sodimate(索得曼)的存储、卸料以及喂料系统可用来为生产各种玻璃和工业铸件计量输送硅砂/石英砂。一套典型的输送系统包括一个存储容器(筒仓、料斗或吨袋),一台机械破拱卸料装置和一个螺旋喂料输送机。该系统根据不同现场情况定制投加量及投加点数量。
该系统同时还可用于玻璃制造过程中产生的窑炉废气、废水的处理,用以脱硫脱硝以及重金属(如砷和铅)。作为废气废水处理中常用的两种药剂,熟石灰和小苏打便通过Sodimate(索得曼)干粉投加设备精确的输送至指定的投加点。
HZS25、HZS35、HZS50、HZS75搅拌站:通过制动电机尾部的大螺母进行调整,如图1所示。首先拆下电机后罩壳,将大螺母与风扇制动器之间的锁紧用内六角螺钉拆下,旋紧大螺母至极限位置,然后倒转一圈,***将锁紧螺钉拧紧即可。
HZS50B、HZS75A、HZS100、HZS150、HZS180搅拌站:通过制动电机尾部进行调整,参见图2所示。
(2)刹车制动气隙的调整
当制动摩擦片磨损,制动气隙增大时,会产生制动器不能吸合的现象,导致电机堵转,造成电机烧毁,因此必须定期检测制动气隙。当制动气隙大于6mm时,按下列步骤进行调整:
松开螺母1、螺母2,调整制动线圈的位置,保证制动气隙为0.1~0.2mm,并保证整个圆周上制动气隙均在这个范围内,然后旋紧螺母1、螺母2即可。
(3)刹车制动力矩大小的调整
将螺母3旋松,通过旋紧螺母4,压缩制动弹簧来增大制动力矩,制动力矩不能调整的太大,太大了会引起制动器打不开。通过旋松螺母4,放松制动弹簧,来减少制动力矩,将螺母3旋紧。
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LT型气力输送泵与同类产品及机械输送相比较,具有独特的优点:1.设备紧凑,占地面积小,维修费用低。2.设备自动化操作系统,可根据用户的要求,采用PLC可编程控制器或继电器控制,实行手动和自动控制,操作简单灵活,自动化程度高。3.流态化装置更具有独到之处,具有较大的调控手段,能使输送物料流态化,提高输送效率,保证输送质量。4.每次输送完毕,泵内基本无残存物料。5.输送管路可适应各种地形灵活布置,方便地实行集中、分散、大高度、长距离的输送。6.由于在密封管道中输送,可严格保证物料质量不受潮、不污染、不受各种气候条件影响,有利生产和环境保护。7、排堵方式独特我公司采用了倒抽式排堵方式,简单易行,运行合理,只需将料气混合物通过排堵阀及管道引至料仓或烟道入口。8设备齐全,特殊规格,本厂可代为设计,专门制造。称重给料系统有哪些品牌?鞍山称重给料系统维修电话
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调试阶段以氮气为介质,对粉料输送系统及柱塞阀时序控制进行测试,尽管设计时已充分考虑抗振的应对措施,试验过程中仍发现3根粉料输送管道均有不同程度的较大振动,振动发生部位均发生在临近气体膨胀袋滤器入口处。经分析,振动产生的主要原因是弯头过多,流体方向突变。通过图3某聚丙烯粉料输送管道振动位置标识图,我们可以看到在气体膨胀袋滤器入口,由于设备管口成均匀分布而上游管道按集中布置,导致配管时弯头数量增加,同时弯头与弯头之间的直管非常短,形成了连续拐弯的U形布置,流体冲击力连续发生方向变化。作用在弯头处的冲击力方向均不同,水平管道受两侧弯头处不同冲击力影响,振动被放大。
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