一种结晶器的自动控制系统

    公开(公告)号:CN107308678A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710463916.4

    申请日:2017-06-19

    IPC分类号: B01D9/02 C05D1/04

    摘要: 本发明公开了一种结晶器的自动控制系统,其包括:第一控制系统,其包括结晶罐(1),皮带秤显示仪(101),皮带秤(102),波美度控制仪(103),波美度测量仪(104),温度显示仪(105),温度计(106),搅拌机(107),皮带(108),流量计算仪(109),频率控制器(110),流量控制仪(111),流量计(112)和底流泵(113);第二控制系统,其包括溢流槽(2),液位控制仪(201),液位计(202),阀门执行器(203)和阀门(204);第三控制系统,其包括细晶罐(3),液位控制仪(301),液位计(302),流量计算仪(303),流量控制仪(304),流量计(305),频率控制器(306)和(309),控制仪(307),流量计(308),母液泵(310)和分解水泵(311)。

    自动带式输送机犁式分矿器装置

    公开(公告)号:CN104401700B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410665025.3

    申请日:2014-11-20

    IPC分类号: B65G47/46 B65G43/00

    摘要: 本发明公开一种自动带式输送机犁式分矿器装置,包括:传送带;第一分矿皮带;第二分矿皮带;犁刀,与传送带配合设置,将传送带上的矿料分配到第一分矿皮带和第二分矿皮带上;第一矿量检测单元,检测第一分矿皮带上的分矿量;第二矿量检测单元,检测第二分矿皮带上的分矿量;控制装置,连接至第一矿量检测单元和第二矿量检测单元,并根据第一矿量检测单元和第二矿量检测单元检测到的分矿量信息,实时调整犁刀的位置来调整分矿比例。根据本发明的自动带式输送机犁式分矿器装置,能够解决人工控制分矿犁分矿会导致分矿比例失调,影响后续工序的正常运行生产的问题。

    一种结晶器的自动控制系统

    公开(公告)号:CN107308678B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710463916.4

    申请日:2017-06-19

    IPC分类号: B01D9/02 C05D1/04

    摘要: 本发明公开了一种结晶器的自动控制系统,其包括:第一控制系统,其包括结晶罐(1),皮带秤显示仪(101),皮带秤(102),波美度控制仪(103),波美度测量仪(104),温度显示仪(105),温度计(106),搅拌机(107),皮带(108),流量计算仪(109),频率控制器(110),流量控制仪(111),流量计(112)和底流泵(113);第二控制系统,其包括溢流槽(2),液位控制仪(201),液位计(202),阀门执行器(203)和阀门(204);第三控制系统,其包括细晶罐(3),液位控制仪(301),液位计(302),流量计算仪(303),流量控制仪(304),流量计(305),频率控制器(306)和(309),控制仪(307),流量计(308),母液泵(310)和分解水泵(311)。

    一种盐田生产工艺数据采集及管理系统

    公开(公告)号:CN103576652B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201310533534.6

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G05B19/418 G08C17/02

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 本发明公开了一种盐田生产工艺数据采集及管理系统,包括泵站(1)、盐田生产数据采集装置(2)、Zigbee无线终端(3)、无线接收集发器(4)、生产设备管理器(5)、串口网络服务器(6)、局域网(7)、信息中心服务器(8)、数据处理分析软件(9),每座泵站(1)安装一套盐田生产数据采集装置(2),每套盐田生产数据采集装置(2)外接ZigBee无线终端(3)。本发明采用盐田数据自动采集系统,建立盐田系统数据库;实现盐田泵站运行实时监控,能实时监测到泵站的运行状态、输卤量、卤质等参数;生成盐田生产智能分析系统,达到了实时监控、将生产过程扩展到现代化工业管理层的目的。

    一种水采船智能化浓度跟踪采矿的方法和系统

    公开(公告)号:CN116624153A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310681656.3

    申请日:2023-06-09

    IPC分类号: E21C50/02

    摘要: 本发明涉及一种水采船智能化浓度跟踪采矿的方法和系统,包括,初始设置步骤(101),设定水采船的初始速度、切割头的初始深度、矿浆的浓度最低值和浓度最高值,其中,浓度最低值<浓度最高值;检测步骤(102),检测矿浆的浓度实时值;浓度比较步骤(108),对比浓度实时值与浓度最高值、浓度最低值;水采船控制步骤:当浓度实时值位于浓度最高值和浓度最低值之间时,提高水采船的的行进速度,当浓度实时值小于浓度最低值时,下压切割头或提高水采船的行进速度,当浓度实时值大于浓度最高值时,降低水采船的行进速度,使水采船在设定的矿浆浓度区间采集光卤石。本发明可减少设备停机,降低劳动强度,提高自动采矿的可靠性,提高矿浆质量。

    一种耐高温溜槽及其制作工艺

    公开(公告)号:CN104864700B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510281911.0

    申请日:2015-05-28

    IPC分类号: F26B25/00 C04B35/66

    摘要: 本发明公开了一种耐高温溜槽的制作工艺,包括操作1:在溜槽(1)的外表面设置耐高温不锈钢(2),在所述耐高温不锈钢(2)上设置爪钩(3);操作2:在所述耐高温爪勾(3)上刷三次沥青;操作3:将浇注料浇注在所述耐高温不锈钢(2)上,以形成浇筑面(4)。本发明还公开了一种耐高温溜槽。本发明提供的耐高温溜槽至少能够耐受高温、具有较长的使用寿命。本发明提供的耐高温溜槽的制作工艺至少能够生产出具有较长使用寿命的耐高温溜槽,提高产量并且降低能耗。

    一种耐高温溜槽及其制作工艺

    公开(公告)号:CN104864700A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510281911.0

    申请日:2015-05-28

    IPC分类号: F26B25/00 C04B35/66

    摘要: 本发明公开了一种耐高温溜槽的制作工艺,包括操作1:在溜槽(1)的外表面设置耐高温不锈钢(2),在所述耐高温不锈钢(2)上设置爪钩(3);操作2:在所述耐高温爪勾(3)上刷三次沥青;操作3:将浇注料浇注在所述耐高温不锈钢(2)上,以形成浇筑面(4)。本发明还公开了一种耐高温溜槽。本发明提供的耐高温溜槽至少能够耐受高温、具有较长的使用寿命。本发明提供的耐高温溜槽的制作工艺至少能够生产出具有较长使用寿命的耐高温溜槽,提高产量并且降低能耗。