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相似文献
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1.
正煤炭机械化采制样系统的普遍使用,提高了采样效率,减小了工作人员劳动强度,同时也在一定程度上消除了煤炭采制过程中的人为因素,促使煤炭贸易更加公平公正。应用机械化采制样系统成为煤炭采样发展的必然趋势。衡量煤炭机械化采制样系统性能参数主要是采样精密度和偏倚(系统误差)。在系统采样  相似文献   

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正煤炭机械化采制样系统的普遍使用,提高了采样效率,减小了工作人员劳动强度,同时也在一定程度上消除了煤炭采制过程中的人为因素,促使煤炭贸易更加公平公正。应用机械化采制样系统成为煤炭采样发展的必然趋势。衡量煤炭机械化采制样系统性能参数主要是采样精密度和偏倚(系统误差)。在系统采样器机械化采样环节和制样系统破碎缩分环节,由于设计加工、参数设置、煤质差异、运行故  相似文献   

3.
正煤炭机械化采制样系统的普遍使用,提高了采样效率,减小了工作人员劳动强度,同时也在一定程度上消除了煤炭采制过程中的人为因素,促使煤炭贸易更加公平公正。应用机械化采制样系统成为煤炭采样发展的必然趋势。  相似文献   

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<正>煤炭机械化采制样系统的普遍使用,提高了采样效率,减小了工作人员劳动强度,同时也在一定程度上消除了煤炭采制过程中的人为因素,促使煤炭贸易更加公平公正。应用机械化采制样系统成为煤炭采样发展的必然趋势。衡量煤炭机械化采制样系统性能参数主要是采样精密度和偏倚(系统误差)。在系统采样器机械化采样环节和制样系统破碎缩分环节,由于设计加工、参数设置、煤质差异、运行故障和系统密封等原因均可能影响到系统得到最终样品的代表性,造成批煤煤质参数(灰分/发热量、水分)出现长期、单向、系统性偏差。煤炭机械化采制样系统性能试验是仪器设备验收、故障诊断、参数设计、质量控制和整体评价等必须进行的试验。  相似文献   

5.
正煤炭机械化釆制样系统的普遍使用,提高了采样效率,减小了工作人员劳动强度,同时也在一定程度上消除了煤炭采制过程中的人为因素,促使煤炭贸易更加公平公正。应用机械化釆制样系统成为煤炭釆样发展的必然趋势。衡量煤炭机械化采制样系统性能参数主要是采样精密度和偏倚(系统误差)。在系统采样器机械化采样环节和制样系统破碎缩分环节,由于设计加工、参数设置、煤质差异、运行故  相似文献   

6.
北方煤炭四港煤种多,煤质情况复杂,对机械化采制样系统要求高,通过研究北方煤炭四港的煤质情况设计出一套机械化采制样系统。阐述了系统工艺流程,对组成系统的单体设备、电控系统和工业电视监控系统分别介绍其工作原理、性能参数等,总结了本系统的技术特色。由第三方鉴定机构分别对应用于北方某港的卸车线采制样系统和装船线采制样系统进行了系统性能鉴定试验,得到了系统偏倚和精密度试验结果。试验和工业运行结果表明:系统能够完成大粒度、高水、高灰煤炭的机械化采制样工作,系统偏倚、精密度都达到了国家标准要求,提高了进出港煤炭采样的机械化作业率。  相似文献   

7.
随着煤炭机械化采制样的不断推广,机械化采制样装备技术得到了不断进步,详细分析了煤炭机械化取制样系统中常见故障及处理方法,并对如何做好日常系统维护保养进行了探讨。提高了煤炭机械化采制样故障处理技术水平,且加强设备日常维护保养工作,可减少机械化取制样系统故障发生。  相似文献   

8.
基于煤炭采制样控制系统可有效地消除人为采制样的误差以保证煤炭检验结果的客观性和准确性,介绍了煤炭采制样控制系统的组成,阐述了采制样系统的设计原则,对铁矿石采制样控制系统的硬件选型、组成及部分模块接线进行了选型、设计,以实现对系统内关键设备的控制,确保煤炭采制样设施的精确采样与规范缩分。该系统性能可靠、运行稳定,可提升煤炭的机采成功率及采样精度。  相似文献   

9.
基于样品收集器是机械化采制样系统的基本组成部分且通常布置于采制样系统末端,介绍了新型智能样品收集器的工作原理和特点以及在煤炭采制样装置中的应用,重点阐述了堵塞监测系统、智能样品收集桶的特点,指出其收集经过采样、破碎、缩分后的最终样品可减少实验室样品化验的数量。智能样品收集器的应用可保证整套煤炭采制样系统运行的稳定、可靠,从而能够实现采样、制样、收集样品的全密封,并避免人为因素在整套系统运行过程中对样品品质的干扰。  相似文献   

10.
针对《商品煤质量管理暂行办法》对煤炭质量管理的要求以及日趋增加的煤炭贸易纠纷,结合我国煤炭采制管理现状,剖析煤炭采制质量规范化管理工作的重要性。对煤炭采样方案制定、机械化采样设备运行管理和人工采样等采样环节的质量规范化管理进行分析并详细介绍破碎、缩分和干燥等制样环节的质量规范化管理,列举采制各环节常见问题及其对检测结果的影响,并给出切实可行的方法。提出煤炭生产、销售和使用等煤炭采制相关单位应加强煤炭采制过程的监督检查、强化技术和管理人员的培养、加大设备和科研的投入。对煤炭采制质量规范化管理实践经验的归纳总结,可为煤炭采制管理和运行提供参考,以期有助于全面提升煤炭采制质量管理水平。  相似文献   

11.
从集中控制、视频监控、生产调度等方面阐述神东矿区煤炭机械化采样制系统设计的具体实施,并从总体网络与生产调度指挥控制中心的建设、集中控制的总体要求、现场通信、上位机界面、视频监控的方案设计及设备选型等方面详细描述系统的结构及功能,即从软硬件配置、网络结构、数据结构及地理位置上实现了现有胶带中部机械化采样机系统运行的监测、控制、调度指挥功能和数据、语音、视频信息的有机集成,在数据服务器、磁盘阵列、操作系统、数据库软件及组态软件等方面具备兼容性。胶带中部机械化取制样集中控制系统可提升煤炭机械化采制样的效率及提高煤炭采制样系统的科学化、现代化。  相似文献   

12.
为将煤炭采制样系统的运行情况及抽象的PLC内部运行过程较为形象地展现在操作者面前,采用了以罗克韦尔的上位机监控软件FactoryTalk View SE。以煤炭机械化采制样系统应用为例,通过对监控软件的设置,实现系统的远程操作、设备状态查询、报警信息显示及报表的产生。该监控系统投入使用后,性能稳定,提升了煤炭机械化采制样系统工作的效率。  相似文献   

13.
简介煤炭机械化采制样系统的工艺流程,结合电控系统的主要组成及功能,从操作台、控制柜及配电柜的组成及操作、机旁操作箱、现场控制装置、低压配电设备的选择等剖析了电控系统设计,并从控制系统的开关顺序、故障的查找及排除两方面探讨系统的操作及故障检修。煤炭机械化采制样系统以可编程控制器(PLC)为控制核心,配电系统选用模块化、多功能的MNS抽屉柜以实现对采制样各单体设备电机的集中控制,并配备多种现场保护以保证胶带中部采制样系统的可靠性和安全性。  相似文献   

14.
阐述研制胶带端部煤炭机械化采制样系统的可行性及必要性,并对端部采制样系统的实现途径和工艺参数的计算进行探讨及研究,指出通过综合应用移动斗式初级采样器及控制技术、合理的后续缩分工艺及专用设备可实现基于胶带端部的煤炭机械化采制样系统替代人工采样的目标。  相似文献   

15.
结合长期从事煤炭采制样工作的实践经验,对目前机械化采样经常出现的几个误区加以分析探讨,并提出可操作的解决方法。  相似文献   

16.
介绍了煤炭采制样设备初级采样器断电保护装置的组成与结构、原理、计算仿真和实现方法,并对设备进行了机械设计、液压设计、离散元分析(EDEM)及有限元分析,有效地完成了煤炭采制样设备初级采样器断电保护装置的研制。初级采样器断电保护装置已在现场输煤胶带上投入使用,可解决胶带中部机械化采样系统初级采样器断电后采样头滞留胶带而引发的胶带撕裂、输送系统停产等安全事故问题,运行情况良好。  相似文献   

17.
介绍了西门子组态软件Win CC(视窗控制中心)在煤炭皮带中部采制样监控系统中的应用,结合该系统工艺流程重点设计了监控系统主界面、系统故障报警、设备状态显示、历史数据查询等界面,实现对煤炭皮带中部采制样系统内单体设备启停、主系统启停、故障监控等的控制与监控,可形成友好的人机交互界面以提升煤炭采制样的机械化、自动化程度。  相似文献   

18.
介绍了胶带中部自动采制样系统的基本组成、主要技术参数及工艺流程,结合胶事带中部自动采制样系统在岱庄煤矿选煤厂的使用情况,从自动化程度、采样代表性、系统操作、安全系数等方面阐述了系统的技术特点,并总结了系统存在的问题。按照GB/T 19494.3—2004《煤炭机械化采样第3部分精密度测定和偏倚试验》中的规定对系统改进后自动采制样系统的性能进行精密度测定和偏倚试验,结果显示采样精密度符合国标规定,即自动采制样系统与人工采样无显著性差异,可以采用自动采制样系统代替人工采样。  相似文献   

19.
基于S7-200 PLC的控制系统一般配套使用于电厂、小型煤矿等小型采制样系统,使得控制系统集成化程度较高,又能保证采制样系统运行稳定、可靠,很大程度提升了煤炭采制样的机械化水平。  相似文献   

20.
探讨了缩分器在煤炭机械化采制样设备中的重要性以及保证缩分器的缩分精密度的合理缩分方法,对目前存在的几类典型的不合理缩分器使用方式进行分析,并结合GB/T 19494—2004《煤炭机械化采样》和GB 474—2008《煤样的制备方法》,指出旋转缩分器和刮板式缩分器在使用中应注意的事项,即控制缩分器因上级供料的周期性而产生的系统误差,保证各种形式的全断面采取;合理搭配采制样系统的各个单机,优化采制样系统的工艺。研究表明:一套合格的缩分器既要保证本身的结构合理,又要保证各单机匹配合理,才可明显规避缩分误差,保证采制样设备具有更小的偏移及更高的精密度。  相似文献   

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