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Aperçu de la peseuse associative, schéma utilisant les paramètres de base, calcul et exemple d'application

2022/11/10

Auteur : Smartweigh–Peseuse multi-têtes

La peseuse associative (Loss-in-weightfeeder) est une sorte d'équipement d'alimentation de pesage d'analyse quantitative. De l'objectif principal, la peseuse associative est utilisée pour l'ensemble du processus de pesage continu dynamique, qui peut effectuer les matières premières qui doivent être alimentées en continu. Opération de pesage et d'analyse quantitative, et il y a un flux total instantané de matières premières et des informations d'affichage de flux total total. Fondamentalement, il s'agit d'un système de pesage de données statiques, qui adopte la technologie de pesage de la balance de trémie de données statiques et utilise le capteur de pesage pour peser la trémie. Cependant, dans le panneau de commande de la peseuse associative, il est nécessaire de calculer le poids net perdu par unité de temps de la bascule de trémie pour obtenir le débit total instantané de matières premières.

La figure 1 est une vue en plan du principe de la peseuse associative. La brève description de la peseuse associative, le schéma de conception, la mesure et l'application des principaux paramètres de l'opération et son cas d'application. Figure 1. Schéma de principe de la peseuse associative. La figure 1 est un diagramme schématique de la structure d'une peseuse associative. Décharge, lorsque le niveau maximum de matériau est atteint, la vanne de décharge est fermée et la trémie de pesée est supportée par une peseuse associative. Afin de rendre le pesage précis, les côtés supérieur et inférieur de la trémie de pesage sont tous connectés en fonction du canal souple ou de l'entrée et de la sortie, de sorte que le poids net des machines et équipements avant et arrière, gauche et droit et le les matières premières ne sont pas utilisées sur la trémie de pesée.

Le côté droit de la figure 1 est une vue en plan de l'ensemble du processus du chargeur continu. L'ensemble du processus de l'alimentateur continu a un système de cycle (trois cycles sont indiqués sur la figure). Chaque système de cycle se compose de deux temps de cycle : lorsque la trémie de pesée est vide, la vanne de décharge est ouverte pour décharger le matériau, et le poids net de la matière première dans la trémie de pesée continue d'augmenter. Lorsque le niveau maximum de matériau est atteint à t1, la vanne de décharge est fermée. Le convoyeur à vis a juste commencé à verser le matériau, puis la peseuse associative a commencé à fonctionner ; après un certain temps, lorsque le poids net de la matière première dans la trémie de pesée a continué à diminuer et a atteint le niveau de matière minimum à t2, la vanne de décharge a été ouverte à nouveau et la période de t1 à t2 était la fonction Cycle de gavage temps; après un certain temps, lorsque le poids net de la matière première dans la trémie de pesée continue d'augmenter et atteint à nouveau le niveau maximum de matière au temps t3, la vanne de décharge est fermée, et la période de t2 à t3 est le temps de cycle pour re-décharge, et ainsi de suite. Pendant le temps de cycle du chargeur de force, le rapport de vitesse du convoyeur à vis est surveillé en fonction du débit instantané pour obtenir un chargeur stable ; pendant le temps de cycle de rechargement, le rapport de vitesse de la vis sans fin gardera le rapport de vitesse juste avant le début du temps de cycle. Changez le chargeur pour la méthode de surveillance du débit volumétrique constant.

Étant donné que la peseuse associative intègre une pesée dynamique et une pesée de données statiques, et intègre une alimentation interrompue et une alimentation continue, la structure est facile à sceller et convient au pesage de matières premières ultra-fines telles que le béton, la poudre de chaux vive, le charbon pulvérisé, les aliments , médecine, etc. Le contrôle du poids et de l'assaisonnement peut atteindre une précision et une linéarité de pesage élevées. 2. Nécessité du schéma de conception des principaux paramètres de fonctionnement de la peseuse associative Lors de la conception du schéma de la peseuse associative, les principaux paramètres de fonctionnement tels que la fréquence de décharge, le volume de re-décharge, la capacité de la trémie de pesage et le taux de re-décharge doivent être pris en compte, sinon la peseuse associative ne fonctionnera pas correctement au travail. Un client a acheté une peseuse associative auprès du fabricant pour la maintenance de l'équipement sur site pour l'analyse des caractéristiques. Seuls 3 capteurs de pesage de 100 kg ont été achetés. Après avoir été mis en service, il a été constaté que le point zéro était instable et que le débit total n'affichait parfois pas d'informations et d'autres défauts courants.

Après que le fabricant a envoyé quelqu'un sur les lieux, il s'est rendu compte que la matière première du client est l'acide borique, la densité relative est de 1510 kg/m3, le débit total maximum n'est que de 36 kg/h et le débit total commun est de 21 ~ 24 kg/ h. Le débit total est si faible que la trémie adopte trois points de support de capteur de pesage de 100 kg et la capacité de la trémie d'analyse est assez grande. On peut suivre les règles d'expérience de travail fortement recommandées ci-dessous“Lorsque la quantité de cendres est importante, la fréquence de re-décharge est sélectionnée entre 15 et 20 fois/h”Pour reporter, le poids net de chaque re-décharge est de 36/15 ~ 36/20, soit 1,9 kg ~ 2,4 kg. Le poids net des matières premières supportées par chaque capteur de pesage est inférieur à 1 kg et la plage de mesure raisonnable est d'environ 0,5 à 1 %.

Généralement, la plage de mesure raisonnable du capteur de pesage doit être d'au moins 10 à 30 % ou plus, afin d'assurer une pesée plus précise. Selon le poids de la matière première de 2,4 kg plus le poids net de la trémie et de l'équipement d'alimentation (tel qu'un convoyeur à vis), le poids total est d'environ 10 kg. Si trois cellules de charge sont utilisées, la plage de mesure de chaque cellule de charge peut être sélectionnée entre 5 kg et 10 kg. C'est-à-dire que la plage de mesure du capteur de 100 kg commandé à l'origine devient 10 à 20 fois plus grande, ce qui entraîne une faible fiabilité de la peseuse associative et une faible précision de pesée.

Ce cas montre que le schéma de conception de la peseuse associative doit également être conforme à la norme de schéma de conception, et les principaux paramètres de l'équipement de la machine et le fonctionnement de la peseuse associative doivent être déterminés après calcul. 3. Calcul du schéma de conception des principaux paramètres de fonctionnement de la peseuse associative 3.1 Calcul de la fréquence de décharge La figure 1 détaille le fonctionnement de la peseuse associative. Chaque système de cycle comprend l'ensemble du processus de décharge, alors quelle est la fréquence de décharge appropriée ? Pour la peseuse associative, plus le taux d'occupation du cycle du chargeur de force dans chaque système de cycle est élevé (temps d'occupation = le cycle du chargeur de force / le cycle de re-décharge), mieux c'est, généralement il doit dépasser 10:1. En effet, la précision du temps de cycle du chargeur de force dépasse de loin le temps de cycle de re-déchargement. Plus l'occupation du cycle du chargeur de force est élevée, plus la précision globale de la peseuse associative est élevée.

La fréquence du système circulatoire par unité de temps de la peseuse associative est généralement exprimée comme la fréquence du système circulatoire par heure lorsque la quantité de cendres est plus importante, c'est-à-dire fois/h. Étant donné que la condition préalable est basée sur la plus grande quantité d'alimentation en cendres par heure, l'alimentation en cendres par unité de temps (par exemple, par seconde) est une constante de temps. Plus la fréquence du système de circulation est faible, plus la quantité de matière déchargée à chaque fois est importante, plus la capacité et le poids net de la trémie de pesage sont importants, et plus la précision de la perte de poids et du calcul à l'aide du capteur de pesage multi-gamme est faible ; plus la fréquence du système de circulation est élevée, plus la quantité de chaque décharge est faible, plus la capacité et le poids net de la trémie de pesée sont petits, et plus la précision de la perte de poids et du calcul à l'aide d'un capteur de pesage avec une petite plage de mesure est élevée.

Cependant, la fréquence du système de circulation est trop élevée, l'équipement de la machine d'alimentation démarre et s'arrête fréquemment, et le tableau de commande de la peseuse associative bascule souvent entre le temps de cycle de l'alimentateur forcé et le temps de cycle de la réalimentation, ce qui il n'est pas très bon. Les fréquences de re-décharge fortement recommandées sont indiquées dans le tableau 1, mais les plus importantes et les plus recommandées sont les trois fréquences de décharge du milieu. En règle générale, la plupart des logiciels du système d'alimentation par perte de poids conviennent parfaitement aux matériaux pulvérulents et aux matériaux granulaires à faible fluidité. fois/heure.

Lorsque la quantité d'alimentation en cendres est inférieure à la plus grande quantité d'alimentation en cendres, la fréquence de réalimentation est réduite, de sorte que le taux d'occupation du cycle du chargeur de force est plus grand, ce qui est plus avantageux pour améliorer la précision. En règle générale, certaines applications avec un très faible débit total du chargeur, bien que la capacité de la trémie soit très petite, peuvent encore stocker des matières premières pendant une heure ou plus, et le temps de réalimentation dépasse 1 heure . L'exemple suivant : Le débit total du plus grand doseur est de 2 kg/h. Le rapport de la pile de matières premières est de 803 kg/m3. Le débit total du distributeur de plus grand volume est de 2/803 = 0,0025 m3/h. Si la capacité de la trémie est de 0,01 m3 (à peu près égale à 25b250 m×25b250m×La taille d'une trémie cubique comme 25b250m), une utilisation suffisante de matières premières pour 2h ~ 3h, et chaque quantité d'alimentation est inférieure à 10 kg, il n'y a donc pas besoin d'alimentation automatique, l'alimentation manuelle peut être considérée comme des réglementations de production et de fabrication, mais son total le débit est linéaire légèrement inférieur.

3.2 La formule de calcul du volume de re-décharge a sélectionné la fréquence de re-décharge, puis le volume de re-décharge et le volume total du chargeur peuvent être calculés. Selon l'analyse caractéristique d'une peseuse associative : le débit total du plus grand doseur est de 275 kg/h, la densité apparente de la matière première est de 485 kg/m3 et le débit total du plus grand doseur est de 270/480 = 0.561m3/h. La fréquence du matériau est sélectionnée à 15 fois/h. La méthode de calcul du volume de la re-décharge est : le volume de la re-décharge = la plus grande quantité de cendres (kg/h)÷Densité (kg/m3)÷Fréquence de re-décharge (fréquence de re-décharge/h) Dans cet exemple, volume de re-décharge = 270÷480÷15=0.0375m33.3 Calcul de la capacité de la trémie de pesée La capacité de la trémie de pesée dans le schéma de conception dépassera sans aucun doute le volume de re-décharge calculé. En effet, il faut tenir compte du fait que la trémie de pesage est incontournable lors du démarrage du re-déchargement. Il y a aussi quelques“Matières premières résiduelles”et le haut de la trémie a un espace de stockage qui ne sera probablement pas plein“espace libre”, si chacun représente 20 %, le volume de re-décharge est divisé par 0,6, et la capacité de trémie nécessaire peut être obtenue, et la capacité finale du silo de pesée doit être brillante en fonction de la capacité du silo finalisée. Méthode de calcul du volume de re-décharge : capacité de la trémie de pesée = volume de re-décharge÷Où k : k est l'indice de capacité calculé de la trémie, qui peut être compris entre 0,4 et 0,7, et 0,6 est fortement recommandé.

Dans cet exemple, Weigh Hopper Capacity = 0,0375÷0,6 = 0,0625 m3 Si la capacité du silo de façonnage a des spécifications telles que 0,6 m3, 0,2 m3, 1.b2503, etc., elle doit être brillante jusqu'à 0,08 m3 et la capacité de la trémie de pesée doit être de 0,08 m3. 3.4 Le taux de décharge est calculé à nouveau en raison de la peseuse associative Dans le temps de cycle de re-décharge, le chargeur de méthode à capacité constante de faible précision est sélectionné, de sorte que la vitesse de re-décharge du chargeur vibrant est spécifiée pour être plus rapide (généralement, il doit être utilisé dans les 5 s à 20 s). Méthode de calcul du taux de re-décharge : taux de re-décharge = [volume de re-décharge (m3)÷Temps de décharge à nouveau (s)×60(s/min)]+[Débit total du doseur de plus grand volume (m3/h)÷60 (min/h)] Dans la formule 2, le taux de décharge se compose à nouveau de deux éléments.

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