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产品简介
粉体连续计量装置结拱 3) 减小料仓壁摩擦阻力。 由此我们可针对不同的结拱类型,根据这三个措施提出有效的解决方案。 1 加装流化装置,或使用空气锤等振动破,粉体连续计量装结拱产生的原因,一般有以下四种。 ① 粉体的内摩擦力和内聚力使之产生剪切应力并形成一定的整体强度,阻碍颗粒位移,致使流动性变差。 ② 外摩擦性能特点
3) 减小料仓壁摩擦阻力。 由此我们可针对不同的结拱类型,根据这三个措施提出有效的解决方案。 1 加装流化装置,或使用空气锤等振动破,粉体连续计量装结拱产生的原因,一般有以下四种。 ① 粉体的内摩擦力和内聚力使之产生剪切应力并形成一定的整体强度,阻碍颗粒位移,致使流动性变差。 ② 外摩擦力粉体与筒仓粉体在料仓内结拱产生的原因及类型
粉体连续计量装置,概述本系列微粉秤是集粉体物料给料输送称重计量和定量给料控制为一体,机电一体化的产品,能适用于各种工业生产环境的粉体物料连续计量和配粉体定量计量系统: 采用增量与失重式计量原理, 对物料进行两次计量并进行数据比较来核算是否产生计量误差。 用于工业生产过程中的连续性配料, 设备上的称重装粉体输送与计量装置深圳市杰维工业设备有限公司
粉体在料仓内架桥会影响料仓卸料的连续性,严重时会导致卸料困难,甚至卸料中断。 架桥现象有时也称为结拱、棚料或架仓。 架桥产生的原因一般有如下四种。 粉体确计量技术的应用研究。在生产实践中发现粉体物料 在连续计量中,由于物料的流散性差,极易造成物料 “结拱”现象,使计量螺杆中的物料不能均匀输送,导 致计量精粉体炸药动态计量技术研究
目前预防粉体物料架桥、结拱的措施主要有以下三个方面: 1) 改善料仓下料口的半顶角角度; 2) 降低料仓粉体压力; 3) 减小料仓壁摩擦阻力。 由此我们可针对不同的所以,本文在对水泥生产过程主要粉体计量控制环节的设备选用介绍的同时,首先对供料仓和预给料装置的设计选用基本要求作简要介绍。 1 供料仓和预给料装置 计量常用粉体物料给料计量控制方案比较昆明艾克工业自动化
粉体气力输送系统设备 1) 啮合形拱:粉体物料内部之间相互啮合达到力平衡状态,因此而形成料拱; 2) 压缩形拱:粉体物料因受到料仓壁的压力的作用,使固结强度增1982年“粉体物料连续定量给 料装置”研究课题列入国家科技攻关项目。 笔者作为课题组负责人 参加了调研,样机设计,中间试验,于1985年在辽宁某水泥厂完成 工业生综述粉体物料的给料计量控制 豆丁网
粉体定量计量系统: 采用增量与失重式计量原理, 对物料进行两次计量并进行数据比较来核算是否产生计量误差。 用于工业生产过程中的连续性配料, 设备上的称重装置对设备上料斗内的物料进行高精度计量, 同时螺旋式给料装置通过伺服电机控制物料以粉体自动计量输送系统,上海威泽尔机械设备制造有限公司 上海威泽尔机械设备制造有限公司 生产的粉体自动计量输送系统是引进当今德国***的技术,采用多极文丘里管真空泵所产生的负压将物料从一个地点通过管道输送至另一个地点,整个输送过程完全在密闭的状态下完成,杜绝了粉尘对工作环境粉体自动计量输送系统
1本发明涉及粉体定量输送技术领域,特别是涉及一种破拱装置。 2在进行粉体的输送和生产中,粉体输送装置是一种需要广泛使用的设备。 3但是当输送具有粘结性的粉体物料时,由于粉体物料流动性不好,容易在设备内部结拱,影响正常生产,因此便需要结粉体静态拱是指粉体料仓内的粉体由于粉体附着力和摩擦力的作用,在某一料层可产生向上的支持力,当与上方物料向下的压力达到平衡时,这一料层下方便成为静平衡,造成料仓内的粉料不能正常卸出的现象。 粉体结拱后,对粉体的输送产生不良的影响,甚至能造成生产的停顿。 在纳米碳酸钙生产的中间料仓中,容易形成压缩拱和黏附拱。 目前,粉体料仓的破拱装置制造方法
该结构要求能满足粉状物料的计量和 定量给料的要求,受力合理,结构简单,维护方便,能动态、连续的对粉状 物料自动称重。 (2)保证转子秤较高的计量精度。 包括计量方法的改进,选 择适宜的称重传感器、合理结构的贮料仓和减少外界环境对计量精度的影 响。 (3)气力输送粉状物料系统和传动系统的设计。 气力输送具有布置灵活、 所占空一种粉体称重计量装置的制作方法 本实用新型涉及一种计量装置,具体涉及一种粉体称重计量装置。 背景技术在医药、食品、冶金、化工等行业,对粉体物料进行包装时,计量装置占有十分重要的位置,传统的计量装置采用称重式连续称重计量装置,专门用于对粉状或小粒状的高分子材料,或粉状无机材料以及短纤维等材料,进行 粉体连续计量装置 计量设备微粉秤产粉体连续计量
六、连续式失重秤的计量原理 由秤体结构可以看出FBCWLF 型连续式失重秤采用动态计量,间歇式进料连续式出料。工艺 流程见图1。 粉体物料由料仓进入缓冲仓,缓冲仓装满后缓冲仓进料阀关闭,而后称重仓进料阀打开,物料料仓结拱的类型主要有四种: a压缩拱,即粉体因受到压力的作用,使固结强度增加而导致结拱; b楔形拱,颗粒状物相互啮合达到力平衡状态所形成的料拱; c粘结粘附拱,粘结性强的物料在含水、吸潮或静电作用下而增强了物料 与仓壁的粘附力形成的料拱; e气压平衡拱,料仓回转卸料器因气密性差,导致空气泻入料仓,当上下气压达到平衡时所形成的料料仓结拱堵塞以及疏通卸料问题综述
(六)、一种粉体物料防结拱搅拌装置 本实用新型涉及一种粉体物料防结拱搅拌装置,其特征在于:它包括径向 贯穿粉体物料仓底部的转动轴,在所述粉体物料仓外的所述转动轴两端各设置有 一油封,所述油封的外侧通过螺栓连接一同件,所述同件通过轴承与所述转动轴 连接;所述转动轴的一端通过平键轴向连接一蜗轮减速机,所述蜗轮减速机连粉体连续计量装置 计量单元、输送及电气控制单元组成。当然也有将给料、计 量结合在一起新型测控装置面世。粉体的连续计量 南京惠立粉体工程技术有限公司粉体的连续计量分为体积式计量和重量式计量。对于体积式连续计量,常用的喂料机构有螺旋输送器粉体的连续计量 分为体积式计量和粉体连续计量装置
粉体定量计量系统: 采用增量与失重式计量原理, 对物料进行两次计量并进行数据比较来核算是否产生计量误差。 用于工业生产过程中的连续性配料, 设备上的称重装置对设备上料斗内的物料进行高精度计量, 同时螺旋式给料装置通过伺服电机控制物料以恒流量方式送至计量罐。 储罐内的物料会连续性减少,称重传感器所得重量信号也相应的变该解决粉料结拱的装置,通过对现有料仓的顶部结构的重新设计,有利于对料仓中的中下部物料进行破拱操作,通过震动装置以及相关结构的使用,替代了传统的流化器的使用,能使料仓的底部破拱效果更好,同时使下料的过程更加通畅。 A Device for Solving一种解决粉料结拱的装置制造方法及图纸技高网
粉体定量喂料机采用多层式密封结构,保证粉体连续输送,喂料均匀稳定,不结拱、喷流、堵塞等现象,喂料精度高。 由于采用了柔性密封,解决了喷流、磨损及温度变化等所产生的问题 转子秤采用天平结构,天平体两侧平衡,传感器只检测粉体重量。 进出料口和支点在同一轴线上,物料冲击对天平平衡不产生影响。 受控性能好,流量调节范围结粉体静态拱是指粉体料仓内的粉体由于粉体附着力和摩擦力的作用,在某一料层可产生向上的支持力,当与上方物料向下的压力达到平衡时,这一料层下方便成为静平衡,造成料仓内的粉料不能正常卸出的现象。 粉体结拱后,对粉体的输送产生不良的影响,甚至能造成生产的停顿。 在纳米碳酸钙生产的中间料仓中,容易形成压缩拱和黏附拱。 目前,粉体料仓的破拱装置制造方法
自由流动物料的给料料斗:T4 T6 T20 流动性差的物料的振动给料料斗:V2 V5 倾泻性的物料的星型给料器:S1 S2 流体化散料的给料装置: 电动预给料器 ICSDL称重给料机仪表 55 粉体喂料及计量设备 551 有挠性牵引构件的喂料设备 552 转动式喂料机 55技术实现要素: 为解决上述存在的技术问题,本实用新型提供了一种粉料计量输送装置,粉料经过平稳的运输,实现准确的计量,结构简单,安装方便。 为达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是: 一种粉料计量输送装置,包含有粉料仓、稳流仓、变频给料螺旋和计量螺旋,所述稳流仓设置于粉料仓的下方并通过阀门连接,所述稳流仓、变频给料螺旋粉料计量输送装置的制作方法
控制系统采用先进的微电脑控制技术,调节灵敏、反应迅速、功能齐全、使 用方便。 二、系统特点 1、采用多层结构的FJI 型粉体喂料机,采用独特搅拌结构和可靠的密封, 粉体流化、喂料流化、喂料连续均匀,杜绝了粉体的结拱、堵塞和涌料。 2、环状天平转子秤采用天平平衡式构造和分格轮结构。 其计量准确、可靠、 计量波动小。 生产中的异常波【摘要】: 正 粉体在料仓中的结拱、堵塞现象是一种很复杂的现象,影响和形成这种现象的因素很多,如物料的物理特性 (粒度、含水量、摩擦角、粘附性等),仓型、外力等等,为便于探讨如何防止粉体在料仓中结拱、堵塞的方法和措施,首先对一般料仓中常见的几种结拱、堵塞型式加以说明。 下载App查看全文 下载全文 更多同类文献 PDF全文下载 ( 如何获取全文 ? 防止粉体在料仓中结拱、堵塞方法的探讨《饲料机械》1984
结拱的因素很多,其主要因素有三点: 物料储存时间的过长,水分增加导致物料结块;物料与仓壁的黏着作用;料仓的结构造型,导致物料无法顺利流通,局部会因为压力过大而结拱。 (一)、存储时间的影响 在一般情况下存储时间越长, 物料的压实性越强,同时由于密封性等原因使得内部湿度增加,导致仓料的流动性变差, 也就越容易形成拱。 因此,随着粉煤灰在水泥生产中使用量的增加,输送和计量系统出现的问题如自流、溢灰、堵料等日渐突出。 粉煤灰掺加比例失衡,就会造成水泥质量波动,甚至停车事故。 我们在生产实践中不断总结经验,通过技术改进,这些问题得到了有效解决,从而改善了生产环境,稳定了生产秩序。 1 气力输送设备常见问题及处理方法 11 粉煤灰输送管道弯头磨损粉煤灰输送及计量装置常见问题及处理措施
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