一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置的制作方法

文档序号:29335083发布日期:2022-03-20 01:34阅读:166来源:国知局
一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置的制作方法

1.本实用新型涉及粉体生产安全技术领域,具体涉及一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置。


背景技术:

2.随着粉体生产、输送工艺过程事故频发,目前针对粉体颗粒在风力输送过程中的安全研究越来越重视。尤其是粉体在输送过程中摩擦产生的静电备受关注,但是在实际工艺过程中,无法实现对粉体摩擦带电量的精确测试。现在研究较多的是粉体静电传感器,通过将感应探头伸进管道内,当带电的粉体颗粒与之碰撞或接触时,从而感应出粉体颗粒的电荷量。该装置的缺点是误差大,且不易找出粉体颗粒在输送过程中静电产生的规律。因此,本实用新型提出一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置,通过模拟现场风力传输系统,改变风速、风压、管道尺寸、形状、长度等因素,对不同类型、不同粒径、不同湿度、不同形状的粉体在风力输送过程中摩擦产生静电量的研究,从而找出粉体静电量与上述不同因素之间的关系,为实际工艺过程防止静电事故提供理论基础。


技术实现要素:

3.针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型的目的是:提供一种可重复测量且测量精度高的风力传输系统粉体颗粒静电测量装置。
4.为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
5.一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置,包括变频风机、振动筛、放料机、plc控制系统、法拉第筒、风速测量仪和静电测量仪;振动筛的出料口与放料机的进料口相对应设置,放料机的出料口通过管道与法拉第筒连接,法拉第筒通过管道与变频风机连接;放料机、变频风机和振动筛均与plc控制系统连接;法拉第筒和变频风机连接的管道与风速测量仪连接;静电测量仪与法拉第筒连接。
6.作为一种优选,一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置还包括振动筛支撑台,振动筛支撑台包括安装板和三个振动筛支撑台支脚,安装板为圆形板,三个振动筛支撑台支脚均与安装板的底部连接,三个振动筛支撑台支撑脚沿安装板周向均匀分布;振动筛安装在安装板的顶部。
7.作为一种优选,一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置还包括放料机安装架,放料机安装在放料机安装架顶部;放料机安装架设有传送通道,传送通道的一端设有开口,开口对应放料机的出料口设置;传送通道的另一端插入连接放料机与法拉第筒的管道。
8.作为一种优选,法拉第筒的顶部设有两个向外延伸的连接管口,连接管口通过法兰盘安装在法拉第筒的顶部,连接管口与法兰盘一体成型。
9.作为一种优选,一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置还包括多个支架,连接放料机与法拉第筒的管道安装在多个支架上;连接法拉第筒和变频风机的管道安装在多个支架上。
10.本实用新型的工作原理:通过plc控制系统设置变频风机的风速、风量以及粉体注入管道的质量,通过风速测量仪验证管道内实际风速大小。接着根据所要研究的粉体特性,在振动筛上选择合适的过滤筛网,plc控制系统控制放料机每次放料的质量,将粉体注入管道内。进入管道内的粉体随着管道内的风速而向前输送,最后到达法拉第筒内,法拉第筒收集气粉两相中的粉体颗粒,气体通过另一出口输入,通过与法拉第筒连接的静电测量仪测量法拉第筒内粉体的电荷量,从而得出不同因素下粉体产生的电荷量大小。
11.总的说来,本实用新型具有如下优点:
12.该装置的优点在于可实现不同外部因素下精确测量粉体经过风力输送后所带的电荷量,并且试验可重复性好,测量精度高。实验结果可有效用于粉体风力输送工艺防静电安全设计,减少安全事故的发生。
附图说明
13.图1为一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置的立体图。
14.图2为放料机的立体图。
15.图3为振动筛的立体图。
16.图4为支架的立体图。
17.其中,1为变频风机,2为振动筛,3为放料机,4为法拉第筒,5为plc控制系统,6为风速测量仪,7为静电测量仪,8为管道,9为支架,10为漏斗,11为放料机本体,12为出料通道,13为传送通道,14为安装板,15为支撑板,16为底板,17为振动筛进料口,18为振动筛本体,19为振动筛出料口,20为振动弹簧,21为振动弹簧,22为安装板,23为振动筛支撑台的支脚,24为管道固定带,25为支架支脚,26为支撑柱。
具体实施方式
18.下面将结合具体实施方式来对本实用新型做进一步详细的说明。
19.一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置,包括变频风机、振动筛、放料机、plc控制系统、法拉第筒、风速测量仪和静电测量仪;振动筛的出料口与放料机的进料口相对应设置,放料机的出料口通过管道与法拉第筒连接,法拉第筒通过管道与变频风机连接;放料机、变频风机和振动筛均与plc控制系统连接;法拉第筒和变频风机连接的管道与风速测量仪连接;静电测量仪与法拉第筒连接。
20.一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置还包括振动筛支撑台,振动筛支撑台包括安装板和三个振动筛支撑台支脚,安装板为圆形板,三个振动筛支撑台支脚均与安装板的底部连接,三个振动筛支撑台支撑脚沿安装板周向均匀分布;振动筛安装在安装板的顶部。
21.一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置还包括放料机安装架,放料机安装在放料机安装架顶部;放料机安装架设有传送通道,传送通道的一端设有开口,开口对应放料机的出料口设置;传送通道的另一端插入连接放料机与法拉第筒的管道。
22.法拉第筒的顶部设有两个向外延伸的连接管口,连接管口通过法兰盘安装在法拉第筒的顶部,连接管口与法兰盘一体成型。
23.一种风力传输系统粉体颗粒静电测量装置还包括多个支架,连接放料机与法拉第
筒的管道安装在多个支架上;连接法拉第筒和变频风机的管道安装在多个支架上。支架上端设有管道固定带,管道放置在支架上,管道固定带绕过管道与之间固定,限制管道脱落支架。本实施例的支架的数量为四个,分别分布在连接放料机与法拉第筒的管道之间,连接放料机与法拉第筒的管道安装在四个支架上。本实施例的支架,包括支撑柱和四个支架支脚,四个支架支脚沿支撑柱的一端周向均匀分布,管道安装在支撑柱的另一端。
24.本实施例的振动筛包括振动筛本体、振动筛支撑柱、振动弹簧和振动筛过滤网;振动筛本体顶部设有振动筛进料口,振动筛本体侧面设有两个振动筛出料口,两个振动筛出料口一上一下设置;振动筛本体安装在振动弹簧的一端,振动弹簧的另一端安装在振动筛支撑柱,振动弹簧竖直设置。振动筛过滤网设在振动筛本体内部容腔。振动筛本体内部中空设置,振动筛本体为圆柱形结构,振动筛本体分为上下两层,两个振动筛出料口分别位于上下两层振动筛本体。振动筛支撑台的三个支脚之间设有连接杆,连接杆水平设置。振动筛支撑柱安装在安装板上。
25.本实施例中,放料机包括放料机本体和漏斗,放料机本体的顶部设有放料机进料口,放料机本体的侧面设有放料机出料口,漏斗安装在放料机进料口。放料机出料口设有向下倾斜的出料通道。
26.本实施例中,放料机安装架包括安装板、底板和支撑板,安装板和底板通过支撑板连接,支撑板位于安装板和底板之间;底板设有支撑柱,支撑柱竖直设置,放料机与法拉第筒连接的管道安装在支撑柱上。传送通道设在安装板,传送通道贯穿安装板设置,传送通道为圆柱型管道,传送通道的上端沿圆柱的直径向下切割一个开口,开口对应出料通道,出料通道的末端朝向开口。传送通道的下端通过一根软管插入放料机与法拉第筒连接的管道内。
27.本实施例中,管道与法拉第筒密封连接,管道与变频风机密封连接,管道与放料机密封连接。
28.上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。
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