设备维护时个人防护用品重要性。设备运行或者维护时,需要对其进行巡视或者检修·。在这个过程中现场工作人员应注意穿戴好个人防护劳保用品。例如:安全帽。安全帽我们大多数都是在施工工地上见到的,在施工工地上到处都有见到进入工地一定要带安全帽,可见安全帽具有什么样的重要性,安全帽的作用就是:防止高处坠落物造成头部伤害;防止物体打击的伤害;防止机械性的损伤;防止污染毛发造成的伤害等,切身的关系到我们的各种安全,一定要正确佩戴,穿戴方法如下: 穿戴方法:将安全帽戴正,拉紧下额带,把帽箍调到合适的位置。 要将安全帽放置高处,以免误坐到安全帽上,造成变形,降低安全帽的防护作用。 帽子内缓冲衬垫的带子要结实,头顶与帽内顶部的间隔不能小于32mm。 安全帽使用超过规定限制、或者受过比较严重的冲击后,即使肉眼看不到帽子有裂痕,也应该即使更换。 使用前都应做详细检查,确认帽子是否有龟裂、裂痕、下凹和磨损等情况,如有请立即更换。 塑料安全帽的使用期限为三年。
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LT浓相仓式气力输送泵一、概述LT型系列仓式气力输送泵采用正压气力输送方式输送粉状物料,广泛应用于电厂粉煤灰,水泥,水泥生料,矿粉等物料的输送。可根据地形条件灵活布置输送管道,实现集中、分散、大高度、远距离输送,输送过程不受自然条件影响,能确保物料不受潮,环保无污染。本设备采用PLC控制系统,可自动或手动控制,通过长期实践运行后被证明:该设备性能稳定,质量可靠,输送无粉尘污染,是理想的气力输送设备。可采用双套管技术组成串联式紊流浓相气力输送系统。二、主要优点及参数:1、高节能由于流化结构合理,物料流化状态良好,耗气量比同类产品低,我公司经过多年生产、研制,对流化结构多次进行改进,**提高了生产效率,减少了能耗。2、料气比高流化好,耗气量少,料气比自然就高。通过试验室试验,当量距离在500米以内,料气比达到30Kg(灰)/Kg(气)以上。3、物料流速低由于耗气量少,料气比高,物料在管道中呈部分流运动,实现了动静压输送,因此物料输送时流速低,设备的阀门及管路磨损量小,易损件寿命长。4、调节功能强具有一、二次进气调节等多种调节手段,能使系统在用气量配比及优良的流化状态下运行。
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产品优点:该仓泵技术先进、结构新颖、性能稳定、运行可靠、自动化程度高、操作简单、维护检修少,运行综合成本低,规格齐全。有特殊要求可专门设计。上引式系统特点:该系统每台仓泵都配置齐全,PLC集控整个系统,操作简单,维护方便。1)气力输送仓泵输送系统的**设备QSB型输送泵。该泵结构新颖,设计先进,输送压力低、能耗低、磨损小、运行稳定、可靠,是中远距离上引式输送理想的进口替代产品。2)输送气源部分由于整个输送系统为中低压输送,故气源采用螺杆式空气压缩机。为了保证压缩空气品质在压缩机出口配置有复合式干燥机。气源设备一备一用保证系统可靠运行。3)输送管道及弯头由于整个采用中低压输送,输送直管道磨损相对小,采用普通厚壁无缝钢管即可。但弯头部分磨损量还是比较大,故采用耐磨陶瓷弯头延长使用周期保证系统可靠的运行。4)灰库部分灰库本体可根据用户要求,采用混凝土结构或钢结构,容积规格根据用户需求设计。为了处理输送过来的气量使气灰分离,在灰库顶装有脉布袋冲除尘器,灰库气化风系统。5)电气控制控制由PLC+上位机控制(或PLC+模拟屏)控制可实现现地远方全自动和手动控制,并有堵管自动吹堵控制。
在气相法聚丙烯装置中,粉料输送管道作为载体,将反应完成后的聚丙烯粉料输送至脱活单元,对管道内残留的催化剂进行失活处理。粉末管道在输送时,管道内部为气、固两相流,极易发生堵塞和振动的情况,若设计不当往往容易造成安全隐患,导致装置停车,并且带来较大的经济损失。通过以某气相法工艺聚丙烯装置中粉料输送管道为研究对象,阐述其布置要点并对出现的问题进行探讨和研究。
气相法聚丙烯装置中,经两台卧式反应器反应后的聚丙烯粉料,在反应器出口柱塞阀的时序控制下往下游持续送料,粉料通过管道被输送至气体膨胀袋滤器,在袋滤器中完成气、固组分的分离。分离完成后,粉料经出口旋转阀,继续被输送至脱气仓。在脱气仓内,带活性的聚合物粉末与含有蒸汽的湿氮气接触使得存留在管道内的催化剂失效,俗称“脱活”。完成脱活后,聚丙烯粉料在重力作用下,经出口旋转阀,输送至造粒单元。
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进出料接口部分设置的上下端快速接口是为了在料仓加料或更换时能够更加便捷快速,减少时间耗费,降低工作量。
为了了解料仓中粉料的情况,专门在料仓体上设计了料位计,料位计在料仓中粉料达到**小限度时,就会向操作人员发出信号提醒,告知加料或更换料仓的准备,此处也可用设置重量传感器的方法来代替,通过在料仓体上设置重量传感器,通过重量减量的方法,得到料仓中粉料的情况,当粉料重量达到预设的**值时,重量传感器发出信号提醒,完成工作。
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由于聚丙烯粉料输送管线为气固两相流,且在反应器出口通过时序控制每30秒出料一次,输送时产生一股一股的瞬时冲击力,特别是在弯头位置,流体流速和流向会发生突变,管道会出现剧烈振动。当振动严重时容易引起管道的疲劳破坏,管道焊缝撕裂等安全隐患。管道因振动而造成破坏的原因主要取决于振幅及频率、交变应力大小和循环次数,压力脉动会导致管道弯头出现不平衡力,荷载大小出现变化,柱塞流在弯头处会发生动量变化,对弯头产生非常大的瞬间作用力。因此管道布置时应尽量垂直,减少弯头个数,并采用大曲率弯头来减缓动能的变化,能够有效控制荷载,以减小对管道及设备的破坏。
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