現代鋼鐵生產過程是將鐵礦石在高爐內冶煉成生鐵,將原料鐵礦石輸送至高爐中,為更好的掌握鐵礦石消耗量,更方便計算原料消耗和產量,從而更科學管理生產,分析如何優化生產工藝,降低耗材、提高質量。
作為原料的鐵礦石輸送過程采用皮帶輸送機,這個過程中的稱重可利用電子皮帶秤實現,皮帶秤安裝于輸送機上,在不中止輸送機的情況下動態完成鐵礦石的稱重,并且數據做到就地顯示和實時共享。管理者通過所掌握的鐵礦石重量,以及產品量,可以快速、方便得出原材料消耗和產出量比。
為了更為精準地計算出消耗產出比,鐵礦石的重量必定需要做到精準,而鐵礦石輸送過程中環境優劣條件不同,諸多輸送機和環境因素都會影響電子皮帶秤實際工作過程中的應用效果。因此,為了確保計量精準度,在鐵礦石輸送過程中,要應用環境適應能力強、抗干擾能力強、質量好的皮帶秤。
懸浮式高精度電子皮帶秤是一種采用新的設計結構、應用新技術、計量精準度高、適應能力強的動態計量設備,能夠滿足各種場合下的高精度計量需求。另外,現代信息技術、計算機技術、網絡技術應用于皮帶秤,使得皮帶秤具有微機化特點,配置軟件系統,可實現數據共享。
懸浮式高精度電子皮帶秤的秤架結構采用懸浮型,稱重傳感器直接感受皮帶上通過物料的載荷信號,中間力傳遞環節少,避免了力傳遞過程中帶來的誤差。秤架采用鋼結構,不易產生形變,穩定性足,避免秤架變形帶來的計量誤差。這種秤架結構簡潔,水平表面小,幾乎不受積灰的影響,適合輸送鐵礦石的皮帶輸送機。
除了秤架結構,懸浮式皮帶秤之所以能夠達到高精度并保持穩定,還得益于傳感器和儀表的應用技術和性能。稱重傳感器采用數字式,抗干擾能力更強,懸臂梁式結構設計,精準度和穩定性都更優;測速傳感器采用雙輪小車結構,并做包膠,無飛跳問題;儀表采用高性能處理器,能夠實時接收信號并處理,并且采用監測環境并進行補償的功能,減少了環境對計量的影響;儀表和傳感器采用密封結構設計,避免積灰對內部部件造成影響。
數據共享方面,鐵礦石輸送計量現場往往距離管理部門較遠。國諾信科皮帶秤儀表具備數據傳輸接口,可接入企業網絡,實現計量現場數據和遠程上位機數據共享,為客戶提供皮帶秤上位機軟件系統,管理者可實時查詢、打印數據,可自動生成可視化數據報表。
總之,鑄造爐料行業對于鐵礦石的性能、品質有更高要求,而全懸浮式高精度電子皮帶秤憑借在結構、技術、制造等方面的創新和嚴格要求,可以滿足鐵礦石輸送過程中的計量需求。
作為原料的鐵礦石輸送過程采用皮帶輸送機,這個過程中的稱重可利用電子皮帶秤實現,皮帶秤安裝于輸送機上,在不中止輸送機的情況下動態完成鐵礦石的稱重,并且數據做到就地顯示和實時共享。管理者通過所掌握的鐵礦石重量,以及產品量,可以快速、方便得出原材料消耗和產出量比。
為了更為精準地計算出消耗產出比,鐵礦石的重量必定需要做到精準,而鐵礦石輸送過程中環境優劣條件不同,諸多輸送機和環境因素都會影響電子皮帶秤實際工作過程中的應用效果。因此,為了確保計量精準度,在鐵礦石輸送過程中,要應用環境適應能力強、抗干擾能力強、質量好的皮帶秤。

懸浮式高精度電子皮帶秤是一種采用新的設計結構、應用新技術、計量精準度高、適應能力強的動態計量設備,能夠滿足各種場合下的高精度計量需求。另外,現代信息技術、計算機技術、網絡技術應用于皮帶秤,使得皮帶秤具有微機化特點,配置軟件系統,可實現數據共享。
懸浮式高精度電子皮帶秤的秤架結構采用懸浮型,稱重傳感器直接感受皮帶上通過物料的載荷信號,中間力傳遞環節少,避免了力傳遞過程中帶來的誤差。秤架采用鋼結構,不易產生形變,穩定性足,避免秤架變形帶來的計量誤差。這種秤架結構簡潔,水平表面小,幾乎不受積灰的影響,適合輸送鐵礦石的皮帶輸送機。
除了秤架結構,懸浮式皮帶秤之所以能夠達到高精度并保持穩定,還得益于傳感器和儀表的應用技術和性能。稱重傳感器采用數字式,抗干擾能力更強,懸臂梁式結構設計,精準度和穩定性都更優;測速傳感器采用雙輪小車結構,并做包膠,無飛跳問題;儀表采用高性能處理器,能夠實時接收信號并處理,并且采用監測環境并進行補償的功能,減少了環境對計量的影響;儀表和傳感器采用密封結構設計,避免積灰對內部部件造成影響。
數據共享方面,鐵礦石輸送計量現場往往距離管理部門較遠。國諾信科皮帶秤儀表具備數據傳輸接口,可接入企業網絡,實現計量現場數據和遠程上位機數據共享,為客戶提供皮帶秤上位機軟件系統,管理者可實時查詢、打印數據,可自動生成可視化數據報表。
總之,鑄造爐料行業對于鐵礦石的性能、品質有更高要求,而全懸浮式高精度電子皮帶秤憑借在結構、技術、制造等方面的創新和嚴格要求,可以滿足鐵礦石輸送過程中的計量需求。
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