现场情况说明:
1、磨削渣和过滤纸都由一个垃圾袋收集,由于磨削渣回收时不能掺杂有过滤纸,因此需要经常把收集好的磨削渣倒出来重新采用人工分类,这种方法费时费力。
2、由于现有的光面磁性分离器使用性能下降,分离率过小,导致大量磨削渣流入纸带过滤机滤床,堵塞滤纸,导致过滤纸消耗增大,也给磨削渣与过滤纸分离增加工作量。
针对上述情况,可采用磨削渣和过滤纸分别收集的方法解决,现将磁性分离器安装在纸带过滤机滤床以外,分离完成的磨削渣将由积渣槽收集,过滤纸则有废纸槽收集。
重新采用两台串联式梳齿型磁性分离器替代现有的光面磁性分离器,磨削渣分离率到达95%以上,可以改善滤床负荷,减少滤纸消耗量,减少渣纸分离的难度。
工程内容:磁性分离器(梳齿型、分离率大于95%); 磨削槽向东移动100mm,向上移动350mm,水管相应移动;支架、引水槽、分水器、支架、废纸槽及地坑制作。
其中磁性分离器数量2台,磁性材料为钕铁硼、强度达到1特斯拉以上(提供证明文件),11个齿,分离器转速小于10rpm,流量大于200L/min
制作要求:每台机床停机时间只有8小时,可采取分步施工的办法降低停机时间,将不用停机的工作先做完,并把支架、引水槽等预制完成,*后再停机进行安装调试。
工程施工步骤:
1.磨削槽移动,磨削槽抬高,抬高用支架根据现场状况制作提供。
2.支架及引水槽安装,分水器及支架安装。
3.废纸槽及地坑制作。
4.拆除原来的分离系统,将水管、磁性分离器以及相应的设施拆除。
5.完成*后的水管及电器设施的连接,包含滤床过滤纸液位感应系统调试。
6.开机调试,完成后能顺利实现分离、刮渣,不漏水。并且磨削渣能够顺利排入集渣槽内。
7.对现场管道线路进行排布,要求整齐美观。
本过滤系统采用的二次串联过滤,要求单次分离率大于95%,两次过滤后,磨削液残留磨削渣小于0.25%,即两次过滤分离率大于99.75%。