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2020-10-10 09:37:28
水泥钢板仓流化装置二: 它是用作水泥灰库库底的一种具备一定加装斜度(一般为10°)的气化装置。通入经过冷却的气化空气,使干灰正处于流态化,从而沿斜度下降至卸料口。用于流化管的平底灰库,可以有效地减少灰库的建筑高度,节省投资,因此被工程设计单位和水泥厂单位普遍用于。
水泥钢板仓流化装置三: 它主要用作睡衣粉煤灰、水泥等粉状物料的料仓、料库或料斗中打包带。经净化冷却的空气转入气室后矿粉钢板仓,通过孔隙布满的气化板与料仓、料库或料斗中的物料混合,使物料流态化,减少物料的流动性,避免起拱,为粉粒料的成功卸料或运送创造条件。
锥底粮食钢板仓,也称为锥底钢板仓、锥底仓或者锥底钢板筒仓,是一种具有锥形底部的镀锌波纹板装配式钢板筒仓,分为仓顶、仓体和锥底三部分,主要用来储存自由流动性好的颗粒状产品如玉米、大米、小麦、大豆、饲料颗粒和塑料颗粒等物料。锥底粮食钢板仓竖立在支撑钢架结构上,使存储的产品可在重力作用下轻松自卸载。装配式锥底粮食钢板仓筒仓壁板为波纹状,内壁光滑且没有台阶或法兰,从而使存储的粮食容易从筒仓排出。锥底粮食钢板仓筒仓与地面有一定的高度,从而防止存储物料潮湿并使相邻钢板仓之间通过传送装置互连互通建材钢板仓,从而方便粮食按需提取。
粮食钢板仓、钢板库粉尘的综合防治措施:
随着粮食钢板仓、钢板库应用技术的日臻完善,尤其钢板仓、钢板库已成为粮油行业的主流仓(库)型。但是,近20年来粮食钢板仓、钢板库在粮油加工厂、饲料厂发生的粉尘事故率呈上升趋势。据报道,在一些具有技术设备的发达国家,粉炸现象都很严重。粉尘不仅带来环境污染,更重要是造成严重人身伤亡事故和重大经济损失。因此,采取安全有效的防治措施,防止粉尘,非常必要,应引起人们的足够重视。从设计入手,考虑各种影响因素,采取综合防治措施,以达到有效控制粉尘、防止粉尘事故的发生。
1.加强管理,提高认识,增强责任心
1.1加强钢板仓、钢板库粉尘及安全知识的教育,积极开展安全训练,强化防尘、防火防爆意识,制定严格的安全工作制度并严格遵守,严格按照操作规程操作,积极搞好库区内外清洁卫生,保持钢板仓、钢板库内良好的通风条件。同时认真做好钢板仓、钢板库日常
安全管理工作。
1.2认真做好的安全检查工作,必须认真分析粉尘的各种危险性因素,安全检查要具有性和针对性,发现问题及时解决,决不留任何隐患。
1.3加强钢板仓、钢板库安全设施的的配备与管理。库区内要有完备的消防系统;操作人员要熟悉设备及使用工具的性能、使用条件和操作要领,并做好养护工作;严禁在不具备带火作业条件下,在钢板仓、钢板库库区内进行电气割焊等易产生热源的作业。必须进行
此类作业时,要采取较为安全的预防措施。作业结束后,要做检查,消除一切隐患,确保钢板仓、钢板库的储粮安全。
2.从钢板仓、钢板库设计入手,尽量消除影响粉尘的因素
粮食钢板仓的特点:粮食钢板仓仓容量大,机械自动化程度高,管理趋于科学化、合理化、网络化,能有效降低运行成本,而且局部可拆卸更换,操作方便。对同仓容而言,砼筒仓直径小、高度高、粮层高度相对较高,储粮管理较困难(如难以通风或通风不均匀,达不到
储粮通风效果;熏蒸困难,就是用PH3熏蒸剂也难以穿透较深粮层而达不到效果;粮层各部位粮食品质取样检测较难等),维护较难,尤其在长时间使用后,易出现裂缝、保温与防潮层破坏等现象,难以修补,维护将更加困难。粮食钢板仓具有建筑周期短,占地面积小,
投资小等特点,
还可采用双层壁板将仓体内外壁用两种不同的材料加工合成一体,可降低建造成本。同时,粮食钢板仓施工基本不受季节、天气等因素影响,使用企业能快速取得良好的经济效益。据实际计算,与同容量钢筋砼筒仓相比较,粮食钢板仓的钢材用量与其钢筋用量几乎相当
,水泥用量节省约2/3;砼筒仓因自重和高度要求其基础费用高、总投资高,要高出15%~40%,总之,粮食装配式钢板仓仓容量大,机械自动化程度高,管理趋于科学化、合理化。
众所周知,钢板仓是由钢板焊接而成,在装配过程中,当外部温度下降时,仓内温度会下降。谷物的温度也可以慢慢降低。有助于保持谷物原料的温度基本平衡。在传统的水泥仓库中,热量散发非常缓慢,仓库中的材料散热也非常缓慢。因此,水泥仓内温度越高,散热
难度越高,成为水泥仓的一大缺陷。然而,正因为如此,钢板仓更受市民欢迎。
此外,还有一个影响粮食钢板仓储存质量的重要因素,那就是粮食的含水量。进仓前,要严格控制粮食的含水量。一般情况下,含水率不应超过13%。若含水率超出范围,应在贮存后进行机械通风降温,控制含水率。
粮食钢板仓
钢板仓对各行各业的物料储存有非常方便的效果。同时可以更好地控制粮钢板仓的温度、湿度,使钢板仓的应用范围更广。
在国外,针对粮食钢板仓结构进行了大量的力学分析研究,主要集中在以下两个方面,一个是钢板仓内散料对于钢板仓内壁的压力形式,另一个是对于钢板仓结构行为的影响。在钢板仓设计过程中贮存散料对钢板仓仓壁的压力的施加是关键部分,钢板仓载荷的准确程度直接影响有限元分析结果的,只有载荷施加的准确,才能确保设计的钢板仓结构的安全性和可靠性。在钢板仓使用的初阶段,贮存散料压力的计算是根据流体力学的理论,但随着对钢板仓载荷的研究深入,人们意识到在钢板仓当中贮存的散料(如水泥、粉煤灰、矿粉、砂石骨料、熟料、煤粉和粮食等)的力学性质与液体有很大的区别,所以根据流体力学理论对钢板仓散料压力进行计算并不准确,原因是:流体力学中钢板仓内部的压力是随着深度增加而线下增加;钢板仓贮料的侧壁压力是沿着侧壁深度增加而呈某种曲线增加
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