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称重给料系统基本参数
  • 产地
  • 法国
  • 品牌
  • sodimate
  • 型号
  • 常规
  • 是否定制
称重给料系统企业商机

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。



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ZDM400/DDM破拱下料和计量输送一体化装置使用限制:应在以下环境条件下正常运行: • 无论室外或室内,设备须在-20°C至+40°C之间运行 。SODIMATE技术部门根据以下条件对设备进行针对性设计 : 项目现场的布置、要输送的物料性质,投加量,特性(表比密度,粒径, 湿度 ...) 这些参数是确保设备良好运行的前提。 禁止使用设备投加设计以外的物料。 除非有特别指示,ZDM400/DDM破拱下料&计量输送一体化装置并不适合在可爆环境中使用。 ZDM400/DDM破拱下料&计量输送一体化装置不适用于输送具有潜在爆性的物料。



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运行原理:

料仓破拱卸料机ZDM400破拱机的主要部分是一根带有多层柔韧刮片的破拱轴。在料仓锥斗内由减速电机带动旋转使柔韧刮片有效防止拱桥形成并确保持续流动。直接连接在轴上的手臂刮刀使定量输送机能完全被填满从而有效精确地完成体积式定量输送。

为提高体积式给料机的精确度,可以在设备上加装一套电子装置,成为一台带失重测量功能的称重给料机。

优势:

料仓破拱卸料机机身模块化:可在不更换破拱机身的情况下更换不同的计量输送机类型只需标准尺寸法兰与料斗锥斗连接,易于安装持续稳定下料和准确体积计量使用低能耗电机可带两条运行的计量输送机与上下游的其他设备或系统连接便(输送机、污泥搅拌机、防潮投加器等)可完全排空料仓机械下料:不压实或污染物料安装方便灵活:360°可旋法兰,输送机长度可调节、可配置柔性或刚性输送螺旋



产品优点:该仓泵技术先进、结构新颖、性能稳定、运行可靠、自动化程度高、操作简单、维护检修少,运行综合成本低,规格齐全。有特殊要求可专门设计。上引式系统特点:该系统每台仓泵都配置齐全,PLC集控整个系统,操作简单,维护方便。1)气力输送仓泵输送系统的**设备QSB型输送泵。该泵结构新颖,设计先进,输送压力低、能耗低、磨损小、运行稳定、可靠,是中远距离上引式输送理想的进口替代产品。2)输送气源部分由于整个输送系统为中低压输送,故气源采用螺杆式空气压缩机。为了保证压缩空气品质在压缩机出口配置有复合式干燥机。气源设备一备一用保证系统可靠运行。3)输送管道及弯头由于整个采用中低压输送,输送直管道磨损相对小,采用普通厚壁无缝钢管即可。但弯头部分磨损量还是比较大,故采用耐磨陶瓷弯头延长使用周期保证系统可靠的运行。4)灰库部分灰库本体可根据用户要求,采用混凝土结构或钢结构,容积规格根据用户需求设计。为了处理输送过来的气量使气灰分离,在灰库顶装有脉布袋冲除尘器,灰库气化风系统。5)电气控制控制由PLC+上位机控制(或PLC+模拟屏)控制可实现现地远方全自动和手动控制,并有堵管自动吹堵控制。



JGC型称重给料机是一种为固体散状物料(块状、颗粒、粉状等)连续称重计量兼定量输送的机械设备。

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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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系统主要包括原料存贮料仓、螺旋或皮带给料器、自动计量秤、输送机、计量桶、集尘装置、投料平台、等。山西称重给料系统市面价

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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