包装,运输,长期存储 。
SODIMATE设备采用的包装专门针对长途运输和装卸,使其过程中得到有效保护。
如需特殊包装,可事先作特别要求,根据需要采用可提供范围内的包装。
设备的常规包装是木箱。尽可能让其存放在木箱内以免受损坏,以及便于运输。
一个木箱的重量+设备:约250公斤,根据不同设备略有差别 。
螺旋采用专门的纸箱包装,可盘起,但由于尺寸关系它们不能被放在木箱里。
包装可于运输途中有效保护设备,但并不适用于室外存储。
在干燥的地方覆盖好(勿淋雨、进水、水汽)。
勿重压及撞击。
存放模式:
直接存放地上,勿堆积。
提示:
如螺旋条或者柔韧刮片表面有腐蚀都不影响使用。会随着使用过程中与物料摩擦消除。
减速电机发货前已添加机油,持续时间为2 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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解包室、储料仓、除尘器、除尘装置、传动输送装置、称量装置、下料装置、电器控制、气动控制等部分共同组成了这套机电一体化装置的基本结构,使其更加高效、环保、健康。其中解包室、储料仓、除尘器、下料装置等基础部件是可以结合厂家所需要的数量来进行配备的,不同的配料所需的数量会有所差异。从配料方式的不同之处来看,该设备的结构类型主要:同时分别向多个容器配料。将粉料配制中所需的各种配料同时加入到不同的加料口和盛料容器里,然后该装置的自动称重系统就会对各个盛料口的物质进行自动称重和实时监控,对各种配料设定的所需值和实际值进行严格的控制管理和分离。
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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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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不断地将实际给料量与设定给料量进行比较,从而控制输送皮带的速度使给料量尽可能接近或等于设定的给料量;多功能称重给料系统哪家强
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。多功能称重给料系统哪家强