在配料过程中,解包室主要用于投料,由相关的工作者将料包打开并将其投放到解包室即可,为了降低和避免传统粉料配料装置中粉料四处飞散,破坏环境,威胁工作人员健康的情况,该装置在解包室上方安装了除尘器,工作人员进行投料工作的同时,除尘器开始工作,将解包室上方扬起的粉尘吸附走,很大程度保持工作环境的干净整洁,解包室下连接着储料仓以及下料装置,投放的配料由解包室落入到储料仓,继而进入下料装置中,在这个加料工位的位置上,若有配料需求,则应当由专门的工作人员或器械将装料装置放置规范,然后开始工作,下料装置开始工作后,向乘料工具输送粉料,同时期内,称重工作开始同步进行,集中除尘装置也开始工作。当乘料装置中盛放的配料重量达到提前设定的预期值时,称量装置就会向盛料装置反馈,暂时一轮的加料工作就会停止,多种配料重量都达到预设值时,盛料装置就会将各种配料下放,进入传输装置,输送至下一个工作环节,所有的配料环节结束后,再由工作人员将盛料容器取下,按照相应的工作程序进行加工装袋即可。加工中,控制配料精细度的设备主要是依靠电子称重设备,电子称重设备的精细度直接关系到配料的精确度,该环节主要由电子称重控制系统自动修正。自动配料精度能达到多少?河北称重给料系统工作原理

从经济要求方面分析
1)气力输送结构简单,自动化程度高,日常维护管理方便,可节省人力成本;
2)虽然气流输送垂直拉高单位能耗高,但考虑实际运营综合成本,选用气流输送性价比较高;
3)气力输送效率高,可提高生产效益;
4)气力输送密封性好,可减少物料损失成本和劳动防护成本;
5)气力输送容易和其他生产工艺结合起来,可节省改装成本。
从劳动保护和环境保护要求方面分析
1)气力输送粉料处于密闭坏境中,可减少输送过程中对周围环境污染,改善生产环境,利于安全生产,符合环保要求和劳动保护要求;
2)气力输送易实现自动化生产,**减少工人劳动强度;
3)由于采取相应的措施,气力输送噪音较小,可减少对工人的危害;
4)相对其他几套输送系统,气力输送着火和爆几率小。
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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。
一是分时集中向同一容器配料。根据每一种配方所用的粉料不同,其形态各异,性质使用方法均不尽相同,可以按照一定的规律和数量进行区别,可以将其划分为若干小组,将加工工位进行组合,得到能够满足需求的设备。每个加料工位的下料装置,也就是螺旋输送器或电磁振动送料器可以有条理地,分别向加料容器内添加料,添加进入的粉料则会由电子称量装置进行称重和计算,进行严格的监控和处理,掌握着粉料的不同配方下所需投放的各种物质的投放比和重量,只有投放的数量达到所需的设定结果时,该自动配料装置就会进行自动的配料和工作,减少了人工的许多步骤。这种自动配料装置是通过直线排列达到预期效果的,将称重和输送传动装置结合起来,这种结构安装形式并不是单一的,可通过多种组合方式来达到预期的效果,一般运用于配料量大的情况。
配料精度达到多少这个问题有的客户极度关注。

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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由于聚丙烯粉料输送管线为气固两相流,且在反应器出口通过时序控制每30秒出料一次,输送时产生一股一股的瞬时冲击力,特别是在弯头位置,流体流速和流向会发生突变,管道会出现剧烈振动。当振动严重时容易引起管道的疲劳破坏,管道焊缝撕裂等安全隐患。管道因振动而造成破坏的原因主要取决于振幅及频率、交变应力大小和循环次数,压力脉动会导致管道弯头出现不平衡力,荷载大小出现变化,柱塞流在弯头处会发生动量变化,对弯头产生非常大的瞬间作用力。因此管道布置时应尽量垂直,减少弯头个数,并采用大曲率弯头来减缓动能的变化,能够有效控制荷载,以减小对管道及设备的破坏。
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