烟草柔性风选控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117583245A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311712432.0

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: B07B11/04

    摘要: 本公开提供了一种烟草柔性风选控制方法、装置、设备及介质,涉及烟草加工制造设备技术领域。该方法包括:检测第一物料的第一纯净度;若所述第一纯净度小于第一纯净度阈值,对进入一次风选箱内的初始物料流量进行减小;利用激光扫描在线测试物料流量系统检测第三物料的流量是否大于流量阈值;若第三出料皮带上的第三物料的流量大于流量阈值,增大补风口的风力,且实时检测第二物料的纯净度,当第二物料的纯净度小于第一纯净度阈值且大于第二纯净度阈值时,继续增大补风口的风力,直至第二物料的纯净度大于等于第一纯净度阈值。本公开自动动态的在生产过程中对物料的纯净度进行检测,通过相关动作确保烟丝纯净度达标。

    气动薄膜阀开度精度调校方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117759764A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311693105.5

    申请日:2023-12-11

    摘要: 本公开提供了一种气动薄膜阀开度精度调校方法、装置、设备及介质,涉及烟草加工制造设备技术领域。该方法包括:对集控系统进行本地模式设置;对阀门控制器进行手动控制模式设置;在所述本地模式下,获取气动薄膜阀设定开度;在所述手动控制模式下,利用所述阀门控制器基于所述气动薄膜阀设定开度对所述气动薄膜阀进行开度控制,得到所述气动薄膜阀的实际开度;获取所述气动薄膜阀的实际开度;若所述气动薄膜阀的实际开度与所述气动薄膜阀设定开度之间的偏差大于偏差阈值,则判定所述气动薄膜阀开度精度不合格,并对所述气动薄膜阀开度精度进行调校,直至合格。本公开使气动薄膜阀开度精度稳定,能确保产品工艺质量。

    烟草柔性风选风门调整方法、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN117583246A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311712433.5

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: B07B11/04 B07B11/02

    摘要: 本申请公开了一种烟草柔性风选风门调整方法、电子设备及介质,涉及烟草加工制造设备技术领域。该方法包括:检测第一出料皮带上的物料的纯净度是否合格;若所述第一出料皮带上的物料的纯净度不合格,对所述风门进行调大;检测一次分拣物出口的物料的含丝量;若所述含丝量超标,对所述风门进行调小;检测第三出料皮带上的物料的流量是否超过第二流量阈值;若所述第三出料皮带闪的物料的流量超过第二流量阈值,调大补风风力,判断第二出料皮带上的物料的纯净度是否合格;如果合格,保持对应的补风风力稳定运行,以柔性风选合格烟草。本申请的实施例能通过自动调整风门使得烟草经过二次风选即可满足要求的纯净度。

    一种烟草制丝设备的安全断电系统

    公开(公告)号:CN110531642A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910770415.X

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: G05B19/04 A24B7/14

    摘要: 本发明提供一种烟草制丝设备的安全断电系统,包括:控制电源、动力电源、接触器、控制电源开关和动力电源开关。所述接触器与所述控制电源开关呈并联设置,所述控制电源开关的输出端与所述动力电源开关的控制端相连,所述控制电源开关的输入端与控制电源相连,所述动力电源开关的输入端与所述动力电源相连,所述动力电源开关的输出端与烟草制丝设备的电源端相连。本发明解决了现有烟草设备在生产结束后设备冷却需求时间长,易出现操作人员直接断电造成设备不能按设定时间冷却的问题,能提高设备供电的智能性和安全性。

    冷凝水回收系统及烘丝机
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110487062A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910731559.4

    申请日:2019-08-08

    摘要: 本发明公开了一种冷凝水回收系统及烘丝机,其中,该冷凝水回收系统包括水罐、水泵、排水管路和集中回收管路;其中,排水管路包括进水段、出水段和冷却段,冷却段的两端分别与进水段和出水段连通,冷却段由管路往复弯折形成,且冷却段与烘丝机上热交换器的进风口对齐;进水段上远离冷却段的一端与水罐连通;出水段上远离冷却段的一端与水泵连通;集中回收管路与水泵连通。本发明提供的冷凝水回收系统及烘丝机,通过设置带有冷却段的排水管路,同时使冷却段与热交换器的进风口相对,在风机运行时,空气需要先通过冷却段后再通过热交换器,由此可以先对冷却段进行风冷,从而可以避免冷凝水高温及产生气泡而导致难以泵入至集中回收管路的问题。