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簡述螺旋秤的設計和選用其三

來源:http://lylbx.cn/news/56.html    發布時間:2018-09-13    點擊:2393

3 螺旋秤的局限和對策

3.1速度測量影響

螺旋秤與其它連續給料計量設備類似,其瞬時給料量Qt的準確度完全取決于gt和物料流速vt的測量精度。但是,物料的流速vtΦ無法直接準確測量,而是采用測量螺旋(或電動機)轉數n來替代,可螺旋轉數n與物料流速vt在許多正常工作條件下沒有穩定的固定線性關系。物料實際的運動軌跡是既有縱向速度又有橫向速度的螺旋形前進的運行軌跡,并且其縱向和橫向速度不僅僅簡單的取決于螺旋轉速,還與物料的濕度、粒度、黏滯性、流動性以及填充量、壓力變化等因素密切相關。在實際工業生產中,這些因素常常隨著時間、工況不同而變化,因此造成物料縱向流速與螺旋轉速不可能長時間保持恒定的同步關系,即在同一個螺旋轉速狀態下,物料的實際流速有時是不相同的。所以,測得的螺旋轉數常常不能代表物料真實流速,有隨機性,從而造成不可忽略的速度測量誤差,可以說這是螺旋秤的“先天不足”,因此盡量保持物性、倉壓和料流均衡穩定,定期經常標定校驗是保證較高計量精度的必要措施。

另外,由于螺旋葉與管壁之間的螺旋間隙,造成靠近管壁間隙中產生“不動層”物料。而不動層與流動層實際并沒有清晰固定的界面,即隨著物料的粒度、黏著性、流動性和工況變化,不動層厚度會隨機變化。在不動層與流動層之間的所謂“緩動層”的流速也是不穩定的,并且由于橫向速度的存在,造成無規律的竄料回流,從而促成物料總體流速的不穩定性。這種流速不穩定性除與物料性質、生產工況變化有關外,與螺旋間隙的大小有更直接關系。尤其目前許多螺旋秤的技術和加工手段水平有限,且螺旋軸、葉片的加工和螺旋間隙的控制確有一定技術難度,因此造成國產螺旋秤多數螺旋間隙過大,不能適應使用要求,這是特別值得重視的問題。如德國布拉本德(Brabender Technologie)公司介紹:對于螺旋葉徑為250mm的螺旋秤,當螺旋間隙達到4mm時,造成的測量不確定度會超過6%。

再有,螺旋秤的稱重螺旋一般采用恒速運行,并把螺旋轉速視為恒定的常數。但實際由于電網頻率、電壓和負荷變化,螺旋轉速并非恒定不變。如:網頻變化l Hz,速度就產生2%的誤差。可見,在精度要求較高的場合,應設測速或速度補償環節,以克服速度變化影響。
3.2負荷測量影響

螺旋秤的物料負荷雖然可直接測量,由于螺旋軸和葉片粘附物料、螺旋內不動層物料厚度隨機變化以及物料竄料回流等,都不可避免的直接影響負荷測量精度,尤其粘附物料和竄料影響十分顯著。所以,螺旋秤不適用于黏滯性水分較大的物料,不適用磨蝕強的物料。

3.3進料口入料偏析和波動影響

進料口縱向進料量不均衡也會造成負荷測量誤差,圖4所示,螺旋秤進料口部皮重和物料由支點R承受,以進料口中心線為界,左邊瞬時進料量為Pl,右邊進料量為P2。根據力平衡原理,當Pl=P2時,即進料口左右兩邊負荷平衡,全部重量由支點R承受,對負荷測量沒有影響。但當Pl≠P2時,即對秤產生一個不穩定的附加負荷:Pl-P2,從而造成秤零點變化,導致負荷測量誤差。實際上,大多數情況下Pl≠P2,尤其當進料口較大、入料不穩定、脈動沖擊進料時影響更為明顯。因此,在工藝系統方面力應求入料比較均衡穩定,在秤體支點結構方面應盡量使之對此不很敏感。比如。我們設計LGC型螺旋秤就采用了新型結構簧片支承,比較好的克服了偏重影響。

3.4 軟連接狀態影響


圖4 支點受力示意圖

 

無論懸臂結構還是簡梁結構的計量螺旋秤體,運行期間*********必須保持良好的軟連接狀態。但是,目前一般的螺旋秤大多數是進出料口直徑相等,軟接頭過短,結構簡單,并往往采用帆布等材料簡單粗糙包扎而成,松緊不當,影響上下方向自由度,產生附加負荷。尤其經過一段運行時間后常常造成軟接頭處積料,并逐漸變成半硬或硬連接,失去軟連接功能,自然使計量不準。所以,科學合理的軟連接結構和確保足夠的軟連接長度十分重要。筆者設計帶套管的新型軟接頭結構(專利200820034896.5號),很好的解決這一難題,確保長期良好的軟連接功能。

3.5 嚴防和及時清除積灰積料

不論哪種螺旋秤體,一經調整好就應盡量保持皮重不變,以保持系統零點穩定。所以,從秤體結構設計方面應力求積灰積料面小,各部位重量穩定;從維護方面應經常及時清除積灰積料等外加負荷變化。為此經常定期檢測調整,這也是保證良好計量精度的重要手段。

4 選用中應注意的技術問題

(1)根據物料實際流量和特性恰當選擇螺旋秤的規格。代表螺旋秤規格尺寸是螺旋葉徑和進出料口尺寸,螺旋葉徑按實際較大體積流量選取,進出料口長度應確保不沖跑料、不堵卡料和足夠的瞬時測量負荷,以利采樣測量比較穩定,過長過短都會產出不利影響。筆者推薦螺旋*********長度L=(8~12)D(D為螺旋直徑)左右。對于流動性很好的物料和D較小時可適當長一點;反之,對于流動性差和D較大時可相對短一些。如果由于工藝布置要求需要加長,一般先考慮加長給料螺旋;反之,如果要求縮短尺寸,應首先考慮縮短稱重螺旋尺寸,但均需在合理范圍內。

(2)根據物料特性選擇螺旋結構。一般國產螺旋秤的螺旋結構尺寸是固定的,這對不同的工藝條件不同的物料特性適應性較差。筆者認為要根據物料的流動、粘滯、容重等特性和螺旋管的長短,選用螺旋結構和尺寸。螺旋葉分為等螺距、變螺距、變葉徑、變軸徑和雙螺葉等結構方式,采用哪種結構方式應根據具體物料特性和條件要求確定,切不可千篇一律,更不能把采用變螺距等就視為“先進”,應因“地”制宜。如對于流動性很好的瀉性粉料,又沒有明顯反風問題就不需采用變螺距。

(3)如前述,短螺旋秤應予淘汰。長螺旋秤又分為懸吊或下支結構的“全荷式”和“懸臂式支承結構”。筆者認為彈性簧片支承懸臂結構螺旋秤更穩定可靠,適應性強,計量精度較好,應優先選用。

(4)粉體物料的流動狀態受物料性質和系統工藝環境及其變化影響很大,因此力求工藝系統各環節下料連續均衡、穩定、防止塌倉沖料十分重要。對于要求計量精度較高的使用環節,除了螺旋秤特殊加工制作外,系統設有“在線”稱重校正倉或“離線”校驗裝置,以備經常定期校驗和調整螺旋秤精度狀態。

5 結語

(1)基于螺旋秤的結構和工作原理的局限性,尤其物料流速與螺旋轉速常常沒有穩定的線性關系,又沒有辦法直接測出料流實際流速,加上電源頻率、電樂等條件變化,往往導致不可忽視的速度誤差。國產無縫鋼管內徑和厚度誤差較大,大直徑螺旋加工有一定難度,常常導致螺旋間隙偏大。另外,有些物料在螺旋管內容易粘附或竄料等都會造成不可忽略的誤差,所以,螺旋秤計量控制精度不高,一般誤差值為l.0%~3.0%左右,有時更大。因此,不宜用于要求計量精度很高的重要場合,但必要時可設速度補償環節和配置在線稱重校正倉,以保證較高計量精度。

(2)粉體物料的料流連續性、流動性、均勻穩定性和粘附性對計量精度和穩定正常運行影響明顯,因此應保證物性和倉壓比較穩定,料倉出料均勻順暢,防止塌倉沖料或起拱堵料。另外,電網電壓頻率比較穩定,秤體上無明顯積灰積料,保持秤體各部分重量不變,對保證計量精度至關重要,必須給予足夠保障。

(3)螺旋秤系統雖不算復雜,但各家技術和產品質量水平差異較大,比較科學、完善的設計不多,特別在螺旋結構、軟連接和間隙控制方面至關重要,應選擇有技術實力和設計******、制造精良的產品。這樣雖然設備成本可能偏高,但從長期使用考慮應是經濟、實效的方法。

 

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