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:安全帽。安全帽我们大多数都是在施工工地上见到的,在施工工地上到处都有见到进入工地一定要带安全帽,可见安全帽具有什么样的重要性,安全帽的作用就是:防止高处坠落物造成头部伤害;防止物体打击的伤害;防止机械性的损伤;防止污染毛发造成的伤害等,切身的关系到我们的各种安全,一定要正确佩戴,穿戴方法如下:穿戴方法:将安全帽戴正,拉紧下额带,把帽箍调到合适的位置。要将安全帽放置高处,以免误坐到安全帽上,造成变形,降低安全帽的防护作用。帽子内缓冲衬垫的带子要结实,头顶与帽内顶部的间隔不能小于32mm。安全帽使用超过规定限制、或者受过比较严重的冲击后,即使肉眼看不到帽子有裂痕,也应该即使更换。使用前都应做详细检查,确认帽子是否有龟裂、裂痕、下凹和磨损等情况,如有请立即更换。塑料安全帽的使用期限为三年。自动称重配料系统有什么设备?微砂称重给料系统商家

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环保称重给料系统推荐厂家维修称重给料系统的方法?

料仓破拱卸料机ZDM400一体化破拱/计量装置是SODIMATE专门为料仓下料以及计量设计的机械系统。无论料仓容量大小,该系统均可安装在任何锥形料仓下,使之成为一个紧凑型的加药装置,根据客户的要求实现精确控制料仓内物料的下料及输送的投加量/流量。同时,作为新的升级产品,它替代原有的DDS400型号,在使用上更为模块化,为使用方提供更多的便利和节约更多的成本。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ZDM400一体化破拱/计量装置是SODIMATE专门为料仓下料以及计量设计的机械系统。无论料仓容量大小,该系统均可安装在任何锥形料仓下,使之成为一个紧凑型的加药装置,根据客户的要求实现精确控制料仓内物料的下料及输送的投加量/流量。同时,作为新的升级产品,它替代原有的DDS400型号,在使用上更为模块化。
低压粉料输送系统方案简述:1.本系统方案为2条生产线比较低配备2台空压机,可以2台粉料运输罐车卸料,选型选配是37千瓦直联变频12立方压缩机此款压缩机是高配置压缩机后期维护故障率比较低,变频器的选配因启动电流小不会电流过大可能造成搅拌主机停机,也不会因为负荷过大造成电机与电器元件的损坏,搅拌站的电压不稳定使用变频器的配置也更加的合适,不会因为电压过高或过低造成机器无法启动,本型号机器是37千瓦排气量12立方打料速度快效率高(35m³-85m³粉料运输罐车都可使用),加上变频器的选配会更加省电,直联的也不会因为使用时间过长打气慢,效率变低,单台机器单台车打料时间快效率高。2.本系统单机单用无需储气罐与冷干机后处理,机器安装在粉料仓底通电就可以,出气管路用钢管左右排管末端安装压力表与球阀,整体气管路安装一个DN50安全阀既可,球阀末端安装一条10米或15米带快速接头橡胶软管与粉料运输车连接打气。3.本系统方案选用的低压螺杆压缩机,比较高压力是,粉料罐车打料的使用压力应该是2公斤左右,粉料运输车的使用压力比较好不要超过,超压容易造成粉料罐车爆,请勿选用超过。称重给料系统质量怎么样?

有效的消除砼站生产场地内比较大的噪音源《柴油机和摆式空压机》,使环保站的噪音排放符合国家标准70分贝以下,为砼站及邻居营造安静的办公作业环境。2、上海钧科为适应行业无水要求在国内**研发试验与时间论证,开发出粉料输送行业螺杆压缩机,整机系统设计排气温度82-93度,空气中水分被去除,真正达到空气相对湿度为0,含水量为0(全无水),本系统无需储气罐和冷干机。从而避免增加除水设备也不能完全去水的难题。3、高效环保节能,系统采用电能取代油耗,提升输送效率30%以上,实测吹灰能力大概1.3T/min,较大降低了输送成本,真正实现高效、环保、节能。浙江哪家称重给料系统的质量好?碳钢称重给料系统进货价
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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。微砂称重给料系统商家
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