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3大舉措助阻旋料位開關成功用于水汽或潮濕物料的測量
眾所周知,阻旋料位開關因其工作原理簡單、操作方便、價格便宜,廣受用戶青睞,常被用于固體顆粒、粉末等料位的測量。但實際應用中工況復雜多樣,使得阻旋料位開關的應用遇到了不少挑戰。其中尤以阻旋料位開關在水汽重、潮濕性物料中的測量最為典型。本文就談談阻旋料位開關在有水汽或潮濕物料測量中的難點以及計為自動化是如何解決并成功應用的。
一、阻旋料位開關在水汽或潮濕物料測量中的難點
事實上,阻旋料位開關的結構,決定了其多用于干燥性物料的料位測量,所以,不太建議將阻旋料位開關用于測量吸濕性強的物料。我們知道,阻旋料位開關的順暢運轉離不開電機與傳動軸、傳動軸與軸承以及油封的精密配合,而有水汽或潮濕性的物料,極易在主軸端部“結疤”(如圖1所示),久而久之就會在探桿的內部跑料堆積,導致主軸旋轉所受阻力增大,影響葉片的正常旋轉,最終導致電機無法帶動主軸旋轉,從而輸出錯誤的開關信號。再者,潮濕的固體物料容易結塊,會生成塊大、重量大的塊料或團料,這種形態物料會沖擊阻旋葉片和傳動軸,很容易造成葉片和傳動軸嚴重變形,從而徹底損壞設備導致設備無法工作。這也是阻旋料位開關在水汽或潮濕物料測量中的主要難點。
但,阻旋料位開關在水汽或潮濕物料測量中的上述難點,并不意味著其完全無法用于水汽或潮濕物料的料位測量。盡管不同的物料特性會對儀表的使用壽命產生很大影響,但我們只要規避不利因素因勢利導,就能夠有效克服和化解存在的各種問題。經過計為自動化工程師大量的試驗、不斷的總結和分析發現,以下3大舉措非常有助于阻旋料位開關用于有水汽或潮濕物料料位的測量。
1.阻旋料位開關與水平面成20°角傾斜安裝
相對于水平安裝,傾斜安裝可以減少物料上料過程中在主軸密封端面的堆積,從而減少水分的進入以及跑料和結疤現象。
2.加裝V型擋板
由于阻旋料位開關屬于接觸式料位開關,避開下料口方向安裝是基本要求。為避免結塊結團的物料對葉片的直接沖擊,通常會在阻旋料位開關的上方安裝V型防護擋板。但一些料倉在設計之初由于考慮不夠周全,未加裝V型擋板,不像軸那樣有保護套管保護,剛度較差的葉片很難承受污泥等潮濕性、易結塊物料的沖擊,使葉片呈90°變形。
此外,在安裝V型防護擋板時,還應考慮防護擋板與主軸的空間是否足夠。因為潮濕性物料的流動性差、易結塊,容易堆積在狹小空間(死區)形成掛料。
3.變更料倉結構設計為壁龕式設計
因為料倉設計與儀表配套互相獨立,大多數料倉的結構在設計之初并未考慮對儀表的防護問題,這無疑增大了阻旋料位開關的使用風險。除了上述加裝擋板的方案,將料倉改裝成壁龕式的設計也能使上述風險得到有效規避,下面以用戶的實際應用案例為例進行介紹。
一、阻旋料位開關在水汽或潮濕物料測量中的難點
事實上,阻旋料位開關的結構,決定了其多用于干燥性物料的料位測量,所以,不太建議將阻旋料位開關用于測量吸濕性強的物料。我們知道,阻旋料位開關的順暢運轉離不開電機與傳動軸、傳動軸與軸承以及油封的精密配合,而有水汽或潮濕性的物料,極易在主軸端部“結疤”(如圖1所示),久而久之就會在探桿的內部跑料堆積,導致主軸旋轉所受阻力增大,影響葉片的正常旋轉,最終導致電機無法帶動主軸旋轉,從而輸出錯誤的開關信號。再者,潮濕的固體物料容易結塊,會生成塊大、重量大的塊料或團料,這種形態物料會沖擊阻旋葉片和傳動軸,很容易造成葉片和傳動軸嚴重變形,從而徹底損壞設備導致設備無法工作。這也是阻旋料位開關在水汽或潮濕物料測量中的主要難點。
圖1 物料堆積結疤
二、3大舉措助阻旋料位開關用于有水汽或潮濕物料料位的測量但,阻旋料位開關在水汽或潮濕物料測量中的上述難點,并不意味著其完全無法用于水汽或潮濕物料的料位測量。盡管不同的物料特性會對儀表的使用壽命產生很大影響,但我們只要規避不利因素因勢利導,就能夠有效克服和化解存在的各種問題。經過計為自動化工程師大量的試驗、不斷的總結和分析發現,以下3大舉措非常有助于阻旋料位開關用于有水汽或潮濕物料料位的測量。
1.阻旋料位開關與水平面成20°角傾斜安裝
相對于水平安裝,傾斜安裝可以減少物料上料過程中在主軸密封端面的堆積,從而減少水分的進入以及跑料和結疤現象。
2.加裝V型擋板
由于阻旋料位開關屬于接觸式料位開關,避開下料口方向安裝是基本要求。為避免結塊結團的物料對葉片的直接沖擊,通常會在阻旋料位開關的上方安裝V型防護擋板。但一些料倉在設計之初由于考慮不夠周全,未加裝V型擋板,不像軸那樣有保護套管保護,剛度較差的葉片很難承受污泥等潮濕性、易結塊物料的沖擊,使葉片呈90°變形。
此外,在安裝V型防護擋板時,還應考慮防護擋板與主軸的空間是否足夠。因為潮濕性物料的流動性差、易結塊,容易堆積在狹小空間(死區)形成掛料。
3.變更料倉結構設計為壁龕式設計
因為料倉設計與儀表配套互相獨立,大多數料倉的結構在設計之初并未考慮對儀表的防護問題,這無疑增大了阻旋料位開關的使用風險。除了上述加裝擋板的方案,將料倉改裝成壁龕式的設計也能使上述風險得到有效規避,下面以用戶的實際應用案例為例進行介紹。
圖2 污泥下料裝置
圖2所示為污泥下料裝置。料倉滿罐后,由下方的螺旋輸送機將污泥輸送走。但由于料倉空間較小,下料時的物料正對阻旋料位開關的探頭,沖擊十分巨大。而理想的設計是采取壁龕式設計,從而使物料避開阻旋料位開關的葉片下料,當從下往上堆積的物料慢慢上移至葉片位置,阻旋料位開關的葉片就會接觸到物料后就會輸出報警信號。因此,為避免物料對葉片的正面沖擊和死區內夾料情況的出現,建議將料倉改裝成壁龕式結構設計(如圖3所示)。
圖3 壁龕式料倉
當然,要讓阻旋料位開關在千差萬別、惡劣程度不一的現場工況下,使用的更長久、測量更穩定,除了采取上述3大舉措和注意事項外,對其進行定期清理維護也必不可少。
TAGS : 阻旋料位開關
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