Quality • Inspection & Measurement
环型布料机胶带跑偏问题的 分析
□牛军燕1 □唐永涛2 □马倩2 □刘杰3 □李可1
1. 河南交通职业技术学院郑州 450000
2. 华电郑州机械设计研究院有限公司郑州 4500153. 河南职业技术学院郑州450015
摘要:针对环型布料机在火力发电输煤配煤时出现的带式输送机胶带跑偏问题,分析了胶带跑偏的 主要原因,提出了处理对策。对采用处理对策的环型布料机进行效果验证,确认效果良好,提高了工作效 率,并减少了工人的维修工作。
Abstract:Aiming at the off-tracking failure of the belt conveyer when the ring-type material spreader was used in coal transportation and coal blending for thermal power generation, the principal causes of the belt off-tracking were analyzed while putting forward the countermeasures. The effect of the ring-type material spreader using the countermeasure was verified, and the performance was satisfied. Work efficiency was increased and maintenance job for workers was reduced.
关键词:环型布料机;胶带,•跑偏;分析
Key Words:Ring-type Material Spreader;Rubber Belt;Off-tracking;Analyses
中图分类号:TH222
文献标志码:B
文章编号:1672-0555(2019)04-0048-04
装置、回转支撑装置、导料槽、落料斗、倒三通、梯
1环型布料机概述
环型布料机与原煤筒仓配套使用,广泛应用于
子、栏杆、走台和行走驱动装置组成,如图1所示。
环型布料机工作过程为:当物料从倒三通落到 布料机密闭式带式输送机的胶带上后,若胶带向右 转动,则胶带上的物料落入内环;若胶带向左转动, 则胶带上的物料落人外环。筒仓内对应的内外环 的空间的物料多少,可以通过改变胶带向左向右转 动时间的长短来调整。
在实际应用中,发现密闭式胶带式输送机易 出现胶带跑偏现象。当带式输送机发生胶带跑
冶金、化工、建材、煤炭、电力等行业。储煤筒仓的 优点是节约占地、减少环境污染,是电厂输煤系统 中理想设备,而环型布料机置于筒仓顶部可以解决 筒仓均匀配煤问题。环型布料机通过带式输送机 的正反转,来实现筒仓内均匀布料的功能。
环型布料机主要由密闭带式输送机、行走台车
收稿日期:2019年4月
第一作者简介:牛军燕(1984 —),女,硕士,高级工程师,主要从事机械设计工作
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偏后,若不及时调整胶带位置,轻者会引发撒料现 由以上介绍可见,对环型布料机胶带跑偏问 象,重则可能划损甚至撕裂胶带引发生产安全 题,即带式输送机胶带跑偏问题进行分析具有重要 事故[\"〇
意义。
图1环型布料机结构
机来煤落到密闭带式输送机的屮心线左侧,从而造
2胶带跑偏主要原因
成落煤点不正,会造成胶带偏向-•侧运行,使胶带 产生斜向力,带动胶带跑偏。
随着带式输送机技术的不断创新和发展,其运
(2) 密闭式带式输送机实际中心线与设计中心 送量大、运输效率高且平稳、运输距离长、操作维修 线有较大同轴度偏差。这一偏差由密闭式带式输 简便等优点已经逐渐被认可,并具备了适应各种工 送机机架的制造和安装误差引起,造成滚筒和胶带 况和环境的能力。带式输送机被广泛应用到火力 安装出现较大偏差。另外,带式输送机机架设计刚 发电、钢铁、矿山、水泥及港口等行业[2]。作为原料 度较低的话,特别是在较大载荷运行时机架容易产 输送系统的主要设备,带式输送机在双向运行过程 生变形,从而导致密闭带式输送机中心线与理论中 中,出现跑偏的概率极高,从而出现胶带撕裂、带头 心线的同轴度产生较大偏差。开胶、胶带磨损等现象,故障率较高,增加了运行维 (3) 密闭式带式输送机胶带硫化接头接偏。由护人员的工作量和维护成本,影响设备作业率,并 于胶带本身质量或者胶带硫化接头接偏造成胶带 缩短胶带使用寿命。随着带式输送机的广泛应用, 两端张力不同,从而胶带会向张力较大的一端跑偏。在环型布料机、堆取料机、斗轮机、可逆带式输送机 (4) 密闭式带式输送机的滚筒质量。驱动滚筒 中等广泛应用了往返双向运行带式输送机。因此, 和改向滚筒外圆圆柱度制造误差过大,使滚筒两头 掌握带式输送机的运行规律,找出跑偏原因,采取 大小不一,胶带运行时受到一个侧向力。措施有效地防止跑偏势在必行。
(5) 密闭式带式输送机的双向运行。胶带频繁 带式输送机出现跑偏的根本原因就是胶带的 作正反向变化运行、落料点频繁改变,引起胶带所 动力平衡被打破,从而造成受力不均u。在实际运 受冲击力变化,导致胶带横向摩擦力发生改变,因 行过程中,一定要注意观察胶带的运行状况并及时 而造成胶带跑偏。
调整。
以某项目筒仓可逆环型布料机为例,带式输送 3胶带跑偏处理对策
机在正反转实现均勻配煤的过程中发生胶带跑偏 的现象,经查找、分析,得出以下原因。
针对上述密闭式带式输送机胶带跑偏的原因,
(1)落煤点与带式输送机中心线有偏差。电厂 提出解决带式输送机胶带跑偏的几种主要方法。
输煤系统来料通过两条胶带式输送机进行输送,经 (1)调整落料的下落点。在倒三通落料口处加 过倒三通以后,栈桥上左侧带式输送机来煤落到密 装一个纠偏装置,这一纠偏装置能起到导流作用, 闭带式输送机的中心线右侧,反之,右侧带式输送
保证无论是从哪条带式输送机来的料,最终落料都
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会落到密闭式带式输送机胶带的中心,避免胶带形 成斜向力,从而防止密闭式带式输送机胶带发生 跑偏。
(2)
成的跑偏。针对带式输送机机架制造和安装的精 度的问题,该项目在生产的过程中加强了自检和专
检力度,有效地保证了机架的制造精度,在安装过
提高密闭式带式输送机机架制造和安装的 程中采用适当的测量仪器有效地保证了密闭式带
式输送机工程质量,从而避免了由于制造安装问题 造成的胶带跑偏[9]。针对胶带接口硫化对接的问 题,笔者采用第三方检验的方案严格保证硫化对接 的步骤和流程,从而保证了胶带两端张力相同,避 精度,加强生产过程中的检验和跟踪反馈,确保其 机架的制造质量。另外,密闭式带式输送机机架设 计时应采用有限元分析软件对其机架进行强度与 刚度分析,避免在机架满载时发生变形,尽可能减 小在运行过程中产生的密闭式带式输送机实际中 免了因胶带两端张力不同造成的跑偏。针对在带 心线与设计中心线的同轴度偏差。同时,在安装过 式输送机架上安装普通托辊装置产生胶带跑偏的 程中要采用百分表、全站仪等测量仪器确保工程达
问题,笔者采用了拥有专利技术的自动纠偏托辊装
到设计的安装精度。
置,不仅获取带式输送机胶带的跑偏程度,还及时 (3) 胶带接口硫化对接也是影响胶带跑偏的一 调整了胶带的位置,有效地控制了胶带的跑偏。在 个很重要的原因,因此在对接胶带接口时要确保胶
综合采用这几种措施后,经过现场的实践检验,带
带两端长度相等,从而保证胶带两端张力一样。式输送机胶带跑偏的概率大大降低,从而不仅提高 (4) 密闭带式输送机的安装质量,对胶带的跑 了工作效率,而且也减少了工人的维修工作量,有 偏有着较大的影响。由于安装误差引起的跑偏,往 效地降低了生产成本,给企业带来了良好的经济效 往在胶带运行过程中很难处理,因此对安装质量的 益和社会效益[1°]。
控制尤为重要[5]。在安装前保证驱动滚筒和改向 滚筒的外圆圆柱度,使滚筒两头大小一样。此外, 5结束语
通过实践检验,在密闭式带式输送机两端采用鼓型 滚筒可有效防止跑偏[6]。鼓型滚筒的调心作用主 对电厂储煤筒仓顶部环型布料机胶带跑偏问 要是在带式输送机的胶带在跑偏幅度不大的条件 题进行了分析。结合现场情况、长期实践经验和理 下与调心托辊组等共同使用,以增强带式输送机胶 论计算,笔者总结出几种主要导致跑偏的原因,然 带定心、防跑偏和保护输送带的作用。它的应用不 后有针对性地提出防止胶带跑偏的有效措施和方 再是一味的采用防跑偏立辊来刚性干涉胶带跑偏,
法,并采取相应措施进行预防,有效减少了环型布 而利用力的相互作用原理来防止胶带的跑偏17]。料机胶带跑偏现象,延长了环型布料机的运行寿 (5) 在密闭式带式输送机架上安装自动纠偏托 命,更好地保障环型布料机的连续、可靠、安全运 辊装置。自动纠偏托辊装置作为带式输送机胶带 行,从而提高了企业的经济效益。
防跑偏技术中最为简便的技术,能够有效探测胶带 跑偏程度,及时调整胶带的位置,降低带式输送机 参考文献
胶带跑偏发生的概率[8]。该装置使胶带自动移至 中心位置,保证调心作用的有效发挥。
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工程技
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式输送机的胶带中心,避免了因胶带产生斜向力造
(下转第29页)
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Research • Design
表2中C08G61、C08L65、H02J13等主要指向高 分子化合物及其组合物、储电系统电路装置、废液 处理等技术领域。由表2可以看出,目前活跃度较 高的企业,其研发重点同样聚集在电池制造技术, 尤其是电极技术及电路装置。此外,主要研发精力 还集中于全钒液流电池技术路线。中国科学院、中 国国家电网、中国大连理工大学均有涉及液流电池 废液处理的技术,中国国家电网在配电网络、充放 电、远距离控制等电路装置方面专利数量相对较 多。韩国LG在高分子化合物材料方面有较大的优 势,专利数量远高于其它机构。
用前景。
近年来,中国、韩国、日本等在液流电池领域仍有较大发展,中国在这一领域的专利数量仍在大幅持续增长,可见目前液流电池技术发展较快,正在考虑进入这一领域的企业需要考虑如何规避已受保护的专利技术。
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钒液流电池是液流电池技术的研发热点,中国 不仅掌握钒电池的关键技术,而且拥有丰富的钒矿 资源。中国已成功开发了 5 MWh/10 MWh大规模 全钒液流电池储能系统,并连续运行超过5年。中 国科学家组织研究制定了钒液流电池标准体 系[8_1[)],钒液流电池将在中国具有很好的发展和应
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装备机械2019 No. 4—29 —
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