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  • 洗煤廠用壓濾機好嗎(洗煤設備壓濾機的工作原理)
洗煤廠用壓濾機好嗎(洗煤設備壓濾機的工作原理)
本文主要敘述了GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制部分原設計結構存在的缺陷,詳細分析造成事故的原因,根據不同的問題,采取了不同的改進方法,改進后事故率降低了90%。
產品類別: 洗煤廠用壓濾機好嗎(洗煤設備壓濾機的工作原理)
產品名稱: 洗煤廠用壓濾機好嗎(洗煤設備壓濾機的工作原理)
更新時間: 2022-11-16 09:09:30
產品型號: 本文主要敘述了GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制部分原設計結構存在的缺陷,詳細分析造成事故的原因,根據不同的問題,采取了不同的改進方法,改進后事故率降低了90%。

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洗煤廠用壓濾機好嗎(洗煤設備壓濾機的工作原理)


  本文主要敘述了GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制部分原設計結構存在的缺陷,詳細分析造成事故的原因,根據不同的問題,采取了不同的改進方法,改進后事故率降低了90%。

  洗煤廠主要有水洗和浮選兩大系統,浮選系統處理量一般占全廠精煤產量的20—25%,壓濾機屬于浮選系統中的重要設備,它的使用對選煤廠提高精煤回收率、實現煤泥廠內回收、洗煤水閉路循環以及環境保護都起到了重要的作用。因此該設備已成為煤泥水處理行之有效的把關設備。

  邯鄲洗選廠根據生產實際選用了4臺GLSZ箱式隔膜精煤自動壓濾機,雖然該型號的壓濾機結構簡單,固液分離效果較好,并且具備手動、自動兩大功能,但實際使用過程中,經常因為電氣故障停車,維修工作量極大,并且還直接影響正常生產。故障的主要問題是水槽限位開關碰撞損壞、變形多;氣罐進氣閥、吹風閥控制孔堵塞嚴重;氣動閥經常控制失靈等等。為此我們認真分析事故原因,找出問題關鍵所在,提出解決方案,改造后效果非常好,電氣事故降低了90%以上。

  GLSZ箱式隔膜壓濾機構造及工作原理

  整機有機架、過濾部分、拉板機構、頂緊機構、輸氣道、液壓系統、電氣控制等部分組成。其工作原理是利用液壓泵通過油缸將濾板壓緊,高壓風將煤漿壓入相鄰兩濾板形成的密閉濾室中,使濾布兩邊形成壓力差,從而實現固液分離。而電氣控制部分是PLC采集限位開關、按鈕及人工給定的信號,來控制液壓電磁閥和各種氣動閥動作,實現各工序的有序工作。

  GLSZ箱式隔膜壓濾機控制系統

  GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制系統核心采用的是FXZ—64MR可編程控制器,該控制器有輸入、輸出各32個點,其最大允許電流是2A,供電電壓是220V,為了安全起見,輸入為24V直流電,輸出是220V交流電。其控制系統分為手動和自動兩部分。工藝流程為:壓緊濾板——礦漿進罐——礦漿進壓濾機——壓濾機吹風脫水——松開濾板——節水槽退出——拉板卸料七個步驟。

  壓濾機手動控制

  將“自動/手動”ISA選擇開關置手動位置X0(ON),按SB1,SB3,此時1DT,2DT,3DT得電。電機驅動液壓油進入油缸將濾板頂緊。壓力大小、保壓有電接點壓力表控制。按SB13進水槽進入。

  按SB5此時10DT,11DT,7DT得電以次關進料閥門、打開放風門及進罐門,精礦夜進入料罐。當料罐滿時HD11指示燈亮,表示進罐結束。

  按SB6此時12DT、8DT得電關閉放風門及進罐門,9DT、13DT打開進料門、高壓進風門,高壓風驅動精礦液進入壓濾機。操做工觀看滴水有線成滴判定結束。

  按SB7,SB8此時14DT、15DT得電進一步脫水一分鐘后。按SB14進水槽退出、再按SB4松開頭板,按SB9、SB10進行手動拉板直到結束。

  壓濾機自動控制

  將“自動/手動”ISA選擇開關置自動位置,X1(ON)。按下自動工作按鈕SB11(X15ON)壓濾機按設定程序自動完成以下步驟:油泵電機啟動——壓緊濾板,壓力達到限定值14Mpa,超壓停泵。同時進水槽進入——礦漿進罐,罐滿——礦漿進料(5—7分鐘)——吹風脫水(1分鐘)——松開濾板——接水槽退出——自動卸料(通過檢測拉板上的旋轉編碼器的脈沖變化,判定取板、拉板是否到位,從而實現往返拉板、取板,直到料卸完)——結束(拉最后一板料往返時,撞擊拉板限位,X24(ON),表示整個過程結束。

  存在問題及改進

  該箱式壓濾機非常適合細顆粒的固液分離,是洗煤廠必不可少的煤泥回收設備。但是由于其本身結構缺陷和洗煤廠的特殊生產環境,不能很好地適應生產的需要,事故頻繁,維修工作量極大,直接影響正常生產。分析事故主要有以下幾種情況。

  根據統計結果,綜合分析后造成事故的原因有以下幾個方面:

  1)水槽限位故障原因分析及改進方法

  從上表看出,該故障的根本原因是限位開關被直接碰撞損壞或變形。

  改進方法:用無觸點SPP-D光電開關代替LXK3-20H/B接近開關。此光電開關不與水槽接觸從而不會產生碰撞損壞或變形,改進后水槽限位故障下降90%。

  2)罐進風閥、吹風閥故障原因分析改進

  從統計表看出主要原因是控制孔堵塞,這是由于控制進風、吹風的電磁閥本身的結構決定的,該結構的電磁閥對風的壓力、純凈度都要求較高,可實際工作中,高壓風的壓力難以保證于恒定壓力(4Mpa),尤其在多臺同時工作時更嚴重;另外,空氣壓縮機的高壓風通過管路傳輸過程中,有潮濕的煤泥水或其他雜質混入,而電磁閥的導向孔很小,因此及易堵塞。

  改進方法:用氣動蝶閥代替料罐進風電磁截止閥,用氣動球閥代替吹風閥、壓榨風閥。改進后氣動閥的工作風與操作風是獨立的兩個系統,操做風控制氣動門的打開和關閉,工做風進入壓濾機。同時操做風經過過濾去雜,因次氣動閥工做十分可靠。

  3)氣動閥的故障原因及改進方法

  氣罐進氣閥正常工作時需要工作風和操作風。操作風打開氣動閥門后,工作風才能進入罐內。原設計的工作風和操作風都引自風包下方同一處,在打開氣動閥門時,風包壓力較大,操作風壓較高,此時氣動門動作還可以,當工作用風后,風包內壓力較小,特別是其它壓濾機同時用風時,罐內風壓一時補充不上,造成氣動閥動作不到位,相應信號不能返回PLC,從而不能進一步工作。所以說氣動閥控制失靈的根本原因是多臺壓濾機同時用風,使操作風壓過低,氣動閥門產生的旋轉扭矩減少,當閥體潤滑不好時,阻力增大而不能動作。表3為某氣罐氣動閥在不同壓力下的可靠性實驗。

  操作風的風壓對可靠性工作影響很大。風壓低時,動作緩慢,且常不到位,風壓高時,動作靈敏、可靠。解決方法:把氣罐進風閥的操作鳳管由各風包下口引入,改為風包的進口處引入,并盡可能靠近壓風機,如圖3所示。隨后按上述方法,對吹風閥、壓榨閥兩個電磁截止閥也改為氣動閥,改后均產生良好效果。

  4)將PLC由原來FX2-64MR升級為FX2-80MR

  PLC原選用FX2-64MR,輸入、輸出均為32點,且輸入點用了30個。原3個電磁截止閥改為氣動蝶閥后,輸入點增加6個,輸出點增加3個,導致I/O點不夠用,只有升級PLC來解決。

  改進方法:把FX2-64MR升級為FX2-80MR,這樣輸入、輸出均為40點,經修改相應程序后,即滿足要求。

  5)其它改進:另外還對頭板限位、拉板限位、PLC輸出增加隔離變壓器,更新控制手把,增加拉板計數,每小時噸煤處理量的統計等十幾項改進。

  結束語

  GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制運行平穩,電氣事故比原來降低了90%,不僅解決了制約生產的難題,而且還大大減輕了工人的勞動強度。間接創造經濟效益每年215萬元。

  (摘編自《電氣技術》,原文標題為“GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制改造實踐”,作者為李麗萍、楊中華。)





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