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3大举措助阻旋料位开关成功用于水汽或潮湿物料的测量
众所周知,阻旋料位开关因其工作原理简单、操作方便、价格便宜,广受用户青睐,常被用于固体颗粒、粉末等料位的测量。但实际应用中工况复杂多样,使得阻旋料位开关的应用遇到了不少挑战。其中尤以阻旋料位开关在水汽重、潮湿性物料中的测量最为典型。本文就谈谈阻旋料位开关在有水汽或潮湿物料测量中的难点以及计为自动化是如何解决并成功应用的。
一、阻旋料位开关在水汽或潮湿物料测量中的难点
事实上,阻旋料位开关的结构,决定了其多用于干燥性物料的料位测量,所以,不太建议将阻旋料位开关用于测量吸湿性强的物料。大家知道,阻旋料位开关的顺畅运转离不开电机与传动轴、传动轴与轴承以及油封的精密配合,而有水汽或潮湿性的物料,极易在主轴端部“结疤”(如图1所示),久而久之就会在探杆的内部跑料堆积,导致主轴旋转所受阻力增大,影响叶片的正常旋转,最终导致电机无法带动主轴旋转,从而输出错误的开关信号。再者,潮湿的固体物料容易结块,会生成块大、重量大的块料或团料,这种形态物料会冲击阻旋叶片和传动轴,很容易造成叶片和传动轴严重变形,从而彻底损坏设备导致设备无法工作。这也是阻旋料位开关在水汽或潮湿物料测量中的主要难点。
但,阻旋料位开关在水汽或潮湿物料测量中的上述难点,并不意味着其完全无法用于水汽或潮湿物料的料位测量。尽管不同的物料特性会对仪表的使用寿命产生很大影响,但大家只要规避不利因素因势利导,就能够有效克服和化解存在的各种问题。经过计为自动化工程师大量的试验、不断的总结和分析发现,以下3大举措非常有助于阻旋料位开关用于有水汽或潮湿物料料位的测量。
1.阻旋料位开关与水平面成20°角倾斜安装
相对于水平安装,倾斜安装可以减少物料上料过程中在主轴密封端面的堆积,从而减少水分的进入以及跑料和结疤现象。
2.加装V型挡板
由于阻旋料位开关属于接触式料位开关,避开下料口方向安装是基本要求。为避免结块结团的物料对叶片的直接冲击,通常会在阻旋料位开关的上方安装V型防护挡板。但一些料仓在设计之初由于考虑不够周全,未加装V型挡板,不像轴那样有保护套管保护,刚度较差的叶片很难承受污泥等潮湿性、易结块物料的冲击,使叶片呈90°变形。
此外,在安装V型防护挡板时,还应考虑防护挡板与主轴的空间是否足够。因为潮湿性物料的流动性差、易结块,容易堆积在狭小空间(死区)形成挂料。
3.变更料仓结构设计为壁龛式设计
因为料仓设计与仪表配套互相独立,大多数料仓的结构在设计之初并未考虑对仪表的防护问题,这无疑增大了阻旋料位开关的使用风险。除了上述加装挡板的方案,将料仓改装成壁龛式的设计也能使上述风险得到有效规避,下面以用户的实际应用案例为例进行先容。
一、阻旋料位开关在水汽或潮湿物料测量中的难点
事实上,阻旋料位开关的结构,决定了其多用于干燥性物料的料位测量,所以,不太建议将阻旋料位开关用于测量吸湿性强的物料。大家知道,阻旋料位开关的顺畅运转离不开电机与传动轴、传动轴与轴承以及油封的精密配合,而有水汽或潮湿性的物料,极易在主轴端部“结疤”(如图1所示),久而久之就会在探杆的内部跑料堆积,导致主轴旋转所受阻力增大,影响叶片的正常旋转,最终导致电机无法带动主轴旋转,从而输出错误的开关信号。再者,潮湿的固体物料容易结块,会生成块大、重量大的块料或团料,这种形态物料会冲击阻旋叶片和传动轴,很容易造成叶片和传动轴严重变形,从而彻底损坏设备导致设备无法工作。这也是阻旋料位开关在水汽或潮湿物料测量中的主要难点。
图1 物料堆积结疤
二、3大举措助阻旋料位开关用于有水汽或潮湿物料料位的测量但,阻旋料位开关在水汽或潮湿物料测量中的上述难点,并不意味着其完全无法用于水汽或潮湿物料的料位测量。尽管不同的物料特性会对仪表的使用寿命产生很大影响,但大家只要规避不利因素因势利导,就能够有效克服和化解存在的各种问题。经过计为自动化工程师大量的试验、不断的总结和分析发现,以下3大举措非常有助于阻旋料位开关用于有水汽或潮湿物料料位的测量。
1.阻旋料位开关与水平面成20°角倾斜安装
相对于水平安装,倾斜安装可以减少物料上料过程中在主轴密封端面的堆积,从而减少水分的进入以及跑料和结疤现象。
2.加装V型挡板
由于阻旋料位开关属于接触式料位开关,避开下料口方向安装是基本要求。为避免结块结团的物料对叶片的直接冲击,通常会在阻旋料位开关的上方安装V型防护挡板。但一些料仓在设计之初由于考虑不够周全,未加装V型挡板,不像轴那样有保护套管保护,刚度较差的叶片很难承受污泥等潮湿性、易结块物料的冲击,使叶片呈90°变形。
此外,在安装V型防护挡板时,还应考虑防护挡板与主轴的空间是否足够。因为潮湿性物料的流动性差、易结块,容易堆积在狭小空间(死区)形成挂料。
3.变更料仓结构设计为壁龛式设计
因为料仓设计与仪表配套互相独立,大多数料仓的结构在设计之初并未考虑对仪表的防护问题,这无疑增大了阻旋料位开关的使用风险。除了上述加装挡板的方案,将料仓改装成壁龛式的设计也能使上述风险得到有效规避,下面以用户的实际应用案例为例进行先容。
图2 污泥下料装置
图2所示为污泥下料装置。料仓满罐后,由下方的螺旋输送机将污泥输送走。但由于料仓空间较小,下料时的物料正对阻旋料位开关的探头,冲击十分巨大。而理想的设计是采取壁龛式设计,从而使物料避开阻旋料位开关的叶片下料,当从下往上堆积的物料慢慢上移至叶片位置,阻旋料位开关的叶片就会接触到物料后就会输出报警信号。因此,为避免物料对叶片的正面冲击和死区内夹料情况的出现,建议将料仓改装成壁龛式结构设计(如图3所示)。
图3 壁龛式料仓
当然,要让阻旋料位开关在千差万别、恶劣程度不一的现场工况下,使用的更长久、测量更稳定,除了采取上述3大举措和注意事项外,对其进行定期清理维护也必不可少。
TAGS : 阻旋料位开关
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