確認傳感器安裝完畢,先檢查是否傳感器軸能隨浮標球的上下運動而轉動,確認后再調整傳感器軸與傳動桿的位置,當浮標四連桿處于水平狀態時,傳感器的輸出電壓為2.5V。(浮標點對應為0V,點對應輸出電壓為5V)。柜的安裝依據現場的實際情況,將柜固定到合適的位置即可。首先根據SKT99電氣原理圖將各種外部接線連接上,在接線過程中,要有技術人員在現場,確保接線無誤方可進行調試。開機后,柜能夠所有電磁閥(本系統可以4個電磁閥)正常運轉,電磁閥的吸合應當準確有力,不會發生吸合紊亂。將其壓下,閥芯下行閥套口打開。陜西跳汰機煤炭
跳汰機是通過風閥水流周期性上下脈動,原煤在脈動水流作用下主要按密度進行分層,然后通過排料機構把分好層的物料分離開來,達到分選的目的。本機通過數控風閥的進、排風使洗水產生脈動。原煤進入跳汰機后,在脈動水流的作用下主要按密度分層,密度大的矸石逐漸下沉至底層,密度適中的中煤分布在中間層,而密度較小的精煤分布在上層。分層后位于底層的矸石進入段排料倉內經排料葉輪排出。中煤和精煤隨脈動水流進入跳汰機第二段繼續進行分選,分層后位于底層的中煤進入第二段排料倉內經排料葉輪排出。還有一部分小顆粒的矸石和中煤通過透篩排出。位于上層的精煤通過精煤溢流口溢出。陜西跳汰機煤炭否則,如線路通暢而無吸合聲。
跳汰機入料性質的波動及給料量的變化,對跳汰機的工藝效果都有直接的影響。因此,所謂控制給料,是指入料性質變化的波動盡量小,即給入跳汰機的原料應均質化;再有,給料速度也需均勻,不可忽多忽少。對于選煤廠,它可能分選幾個礦井的原煤,或者分選性質相差較大的幾個煤層的原煤,應采取措施實現入選原煤均質化,即配煤入選。這不但有利于用戶質量指標的標準化,也有利于選煤廠入選原煤的水分、粒度及含矸量等原煤特征的標準化。對于跳汰機,控制好入料的質量、數量,可以保證分選過程的穩定性,減少設備過載或負荷不足的現象,提高分選效率,降低煤在矸石中的損失。另外,各種配煤組分,按一定比例摻混,可提高經濟效益。
跳汰機選煤技術的發展趨勢是高效率,大處理量,高度自動化,從適應這個大的趨勢看,篩下空氣室跳汰機比篩側空氣室跳汰機占很大優勢。如德國的巴達克跳汰機,日本永田的NU型篩下空氣室跳汰機,將機體底部改成V型后,使跳汰機面積擴大到27m2,仍能使橫向波幅保持均一。法國多年來只生產一種皮克型末煤跳汰機,80年代又研制出LG和FG型塊煤和末煤跳汰機,并已銷往歐、美、亞各洲。此外,波蘭等都研制成功選煤用篩下空氣室跳汰機。我國早在60年代就研制成功了10m2和6m2工業用篩下空氣室跳汰機。80年代后,唐山煤研分院又研制成大面積的SKT-24m2篩下空氣室跳汰機。該機采用多項技術,尤其是電腦數控技術。其系列化產品正迅速發展。平頂山選煤設計研究院研制成了另一系列篩下空氣室跳汰機。山東鑫佳選煤設備有限公司的篩下空氣室跳汰機,采用多室共用數控風閥技術和錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質的分選需要,提高處理能力20%以上;結構更加合理,便于運輸和安裝,設備載荷減小30%;功率降低70%以上。這個推力總是力圖把閥口關小,使輸出壓力下降。
跳汰頻率和跳汰振幅是跳汰過程的重要參數。跳汰脈動水流的振幅決定了床層在上沖期間揚起的高度和跳汰床層的松散條件。床層必須揚起的高度主要與給料的粒度及床層的厚度有關。粒度大、床層厚,就要求床層揚起的高度大,所以要求有較大的水流振幅。頻率只能通過改變風閥的轉速來調整。振幅主要通過改變風壓、風量(調節風門)、風閥的進、排氣孔面積及頻率等加以控制。其中風閥的進、排氣孔面積視風閥結構的不同,有的可以調整,有的則不能調整。一般滑動風閥跳汰機的頻率為50~70次/min。旋轉風閥跳汰機的頻率為40~90次/min。用旋轉風閥跳汰機分選小于50mm的不分級煤時,所用頻率為30~60次/min,振幅約為80~120mm,但中煤段的振幅可適當增大一些。排氣風閥放在排氣區內,它打開時將配氣室與排氣區連通。陜西跳汰機煤炭
調壓閥旋鈕順時針旋為升壓,逆時針旋為降壓。陜西跳汰機煤炭
(3)原料煤中粗粒級質量差,細粒級質量好時,應減少透篩,重產物多從篩上排出,因此應加強上升期,減弱下降期。對風閥的調整一般是進氣時間長,排氣時間短。(4)原料煤粒度均勻,質量較好時,應采取小風大水的操作制度;原料煤粒度均勻,質量較差時,應采取大風小水的操作制度。風水調配是保證床層按密度分選的主導因素。鑫海跳汰機采用電磁無級調速,鼓動均勻,礦流平穩,對寬別入選物料適應性強,對中細粒選別效果好。通常人們把風水作用概括為“風可保質,水可保量”。需要解決質量問題時,就要在用風上打主意;需要多洗煤,增大處理量時,就得在用水上做文章。風水使用不可過量,也不可不足,風量大小以穩定床層,維持床層緊密度為準,水量大小則以保證床層游動性為宜。風水配合適當的標準是床層穩、物料按密度分層清。 陜西跳汰機煤炭