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失重式批次配料系統與增重式批次配料系統的組成部分相同,也是由喂料機構、稱重料斗、稱重模塊、控制系統組成,只不過喂料機構與稱重料斗一體化,稱重模塊計量的是物料+料斗+喂料機構的重量。至于喂料機構的形式,與增重式批次配料系統的喂料機構特點相同,這里不在贅述。
對于多種物料的失重批次喂料,每種物料都要配備一個完整的配料系統,喂料機構、稱重料斗、稱重模塊和控制系統一個都不能少,因此設備成本要比同樣工況下增重式批次配料高得多。但由于每種物料都可根據自身的批次重量配置量程最合理的傳感器,所以不存在增重批次配料中因為各物料批次重量差異過大產生的計量誤差。另外,各配料系統彼此獨立,可同時配料,大大減少了配料時間。此外,料倉既可作為儲存料倉又可作為計量料倉,作為儲存料倉時可以實時顯示物料重量,代替料位指示裝置(如高中低料位指示)。
如果批次稱重系統的下游是連續輸送設備(如氣力輸送、管鏈輸送等),對于失重批次喂料系統,可以一邊計量一邊輸送,兩不耽誤,計量結束也意味著輸送結束,可節省大量工藝操作時間。這點是批次增重系統所不具備的,因為對于增重系統,要等稱重料斗稱量完畢后才可將物料輸送至下游。對于下游設備是批次工作模式(批次混料機、干燥機、研磨機等),且工作周期短,批次頻繁的設備,批次失重稱重模式是沒有優勢的,因為下游設備發出需料信號時,才開始失重計量,因此會耽誤大量時間,而上面提到的增重模式就能很好的解決這個問題。
失重式批次配料系統中料斗的容量設計需考慮每次加入料的量一般是它卸料量的3~4倍,例如批次稱重量為100kg,它的稱重料斗容積容量為300~400kg,這樣稱重傳感器的額定稱重范圍選擇比較合理,可以保證足夠的稱量精度。若是稱重料斗一次加入很多批次的物料,再分若干次失重排出也是很常用的,但定量精度不高。
失重式批次配料系統與增重式批次配料系統的組成部分相同,也是由喂料機構、稱重料斗、稱重模塊、控制系統組成,只不過喂料機構與稱重料斗一體化,稱重模塊計量的是物料+料斗+喂料機構的重量。至于喂料機構的形式,與增重式批次配料系統的喂料機構特點相同,這里不在贅述。
對于多種物料的失重批次喂料,每種物料都要配備一個完整的配料系統,喂料機構、稱重料斗、稱重模塊和控制系統一個都不能少,因此設備成本要比同樣工況下增重式批次配料高得多。但由于每種物料都可根據自身的批次重量配置量程最合理的傳感器,所以不存在增重批次配料中因為各物料批次重量差異過大產生的計量誤差。另外,各配料系統彼此獨立,可同時配料,大大減少了配料時間。此外,料倉既可作為儲存料倉又可作為計量料倉,作為儲存料倉時可以實時顯示物料重量,代替料位指示裝置(如高中低料位指示)。
如果批次稱重系統的下游是連續輸送設備(如氣力輸送、管鏈輸送等),對于失重批次喂料系統,可以一邊計量一邊輸送,兩不耽誤,計量結束也意味著輸送結束,可節省大量工藝操作時間。這點是批次增重系統所不具備的,因為對于增重系統,要等稱重料斗稱量完畢后才可將物料輸送至下游。對于下游設備是批次工作模式(批次混料機、干燥機、研磨機等),且工作周期短,批次頻繁的設備,批次失重稱重模式是沒有優勢的,因為下游設備發出需料信號時,才開始失重計量,因此會耽誤大量時間,而上面提到的增重模式就能很好的解決這個問題。
失重式批次配料系統中料斗的容量設計需考慮每次加入料的量一般是它卸料量的3~4倍,例如批次稱重量為100kg,它的稱重料斗容積容量為300~400kg,這樣稱重傳感器的額定稱重范圍選擇比較合理,可以保證足夠的稱量精度。若是稱重料斗一次加入很多批次的物料,再分若干次失重排出也是很常用的,但定量精度不高。
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