沈阳称重给料系统优点

时间:2021年03月20日 来源:

振动管道的支架设置,直接影响到整个管系的运行是否稳定和安全,合理的设置将有利于吸收和缓解管道的振动,减少振动对管道及设备的影响。首先应优先刚性支架,刚性支架刚度较大,在垂直方向上有很好的约束。其次应避免采用弹簧支架,弹簧支架刚度小,抗振动能力差,对振动基本没有约束。根据动态分析结果,在振幅较大位置应设置减振支架或阻尼支架,在振动方向上对其进行约束,能够有效地控制管道的振动。以某气相聚丙烯装置粉末输送线为例,根据动态分析后的结果,在要求位置设置阻尼支架进行约束。从图中可以看到,减振支架基本均位于弯头前后部,为减轻脉动冲击荷载对管道及支架的破坏,同时又不影响管道的自然膨胀,该设计采用了阻尼支架,以分担支架受力并有效起到约束作用,防止管道振动过大造成破坏。对于沿脱气仓框架爬升的垂直管道,垂直距离较长约40m,受弯头位置产生冲击力的影响,管道振动会被放大,因此在管线穿越框架楼板时选用导向架进行四个方向的限位,间隙应控制在1mm。上海称重给料系统有哪些?沈阳称重给料系统优点

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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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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:安全劳保鞋。在没有穿上劳保鞋会出现坠物把脚部砸伤、挤压的伤害,还有在地表面上会出现的尖锐物品也会刺穿鞋底照成脚部的刺伤。那在这样的情况下你穿了劳保鞋那你的脚就布会出现这样的伤害。在劳保鞋的鞋底中加了钢板这样就会保证你在踩到尖锐物品时不会刺穿脚,使脚受伤。而劳保鞋还有一些别的功能,例如,防静电、电绝缘、防滑、耐油、耐酸碱、耐高温等这些都是针对不同工作岗位提供的特殊功能。所以为了保护我们的脚部在工作中不受伤害,我们应该穿上适合我们工作环境的劳保鞋。



综上所述:气力输送与其他粉料输送设备相比,气力输送是固体小颗粒物料连续输送较为合适的输送方案。斗式提升机、带式输送机、螺旋输送机等输送机械实质上是朝一个方向输送,而气力输送系统输送管道可以向上或向下围绕建筑物、大的设备及其它障碍物输送物料,避开其他设备或建筑物所占用的空间,因而气力输送系统可充分利用空间,较少占地面积。气力输送系统中采用的各种固体物料输送泵、流量分配器以及接受器的操作非常类似于流体设备的操作,因此大多数气力输送系统很容易实现自动控制,由一个中心控制台操控。气力输送系统往往处于密封状态,气力输送设备输送粉料着火和爆的危险性小,并且消除了对环境的污染,利于安全生产,防止粉尘的外扬,改善车间卫生条件,有利于环境保护。因而从以上分析可知本课题选用气力输送较为合理,同时从以下四个主要方面分析,也可显而易知选用气力输送比较合理。



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水平螺旋输送机:结构主要由螺旋外管、螺旋条、轴承、进料口、出料口、以及驱动装置组成。螺旋基本上都是采用标准的螺距;外管使用圆筒型。输送机固定安装在工作场地,用较低的转速从输送机的一端输送另一端,或者是需要的任一位置。工作基本原理如下:待输送的物料从进料口进入,物料在螺旋旋转推力移动,从而实现了物料的输送。在水平螺旋输送机输送过程中物料会随着螺旋的转动而转动,物料自身的重力和外管对物料的摩擦力能有效的阻止物料的转动,从而使螺旋输送机更好的输送物料



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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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