本實用新型涉及膨潤土膨化技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種集成式膨潤土速效膨化站的電控裝置。
背景技術(shù):
膨潤土是以蒙脫石為主要礦物成分的非金屬礦產(chǎn),其廣泛應(yīng)用于工程建筑行業(yè)。在地下隧道盾構(gòu)施工中,需要利用膨潤土漿液隧道土體進行改良,改善其可塑性,以利于渣土的排除。
在膨潤土快速膨化過程中,輸出的膨潤土漿液既要滿足濃度及粘稠度的要求,又要保證膨潤土漿液的連續(xù)輸送,這就對膨潤土速效膨化站的電控裝置部分提出更高的要求。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的是針對上述技術(shù)問題,提供一種結(jié)構(gòu)合理的集成式膨潤土速效膨化站的電控裝置,其控制可靠,運行穩(wěn)定,膨潤土制作效率高,能夠達到隨用隨制的效果,滿足工程項目的需求。
本實用新型的技術(shù)方案:
為解決上述技術(shù)問題,本實用新型提供了集成式膨潤土速效膨化站的電控裝置,其包括制漿泵、渣漿泵及攪拌系統(tǒng),制漿泵通過管道與攪拌系統(tǒng)連接,渣漿泵通過管道與攪拌系統(tǒng)連接。
制漿泵與繼電器KM1、繼電器KM2、繼電器KM3連接,構(gòu)成降壓啟動電路;渣漿泵與繼電器KM4、繼電器KM5、繼電器KM6連接,構(gòu)成降壓啟動電路;攪拌系統(tǒng)與繼電器KM7、繼電器KM8連接,構(gòu)成直接啟動電路。
進一步地,所述降壓啟動電路為星型-三角形降壓電路。
進一步地,所述制漿泵的降壓電路包括延時繼電器KT1,渣漿泵的降壓電路包括延時繼電器KT2。
進一步地,所述繼電器KM7、繼電器KM8分別控制攪拌系統(tǒng)的正傳與反轉(zhuǎn),繼電器KM7與繼電器KM8互鎖。
進一步地,所述延時繼電器KT1、延時繼電器KT2為斷電延時繼電器。
本實用新型有益效果:
本實用新型提供的集成式膨潤土速效膨化站的電控裝置,其結(jié)構(gòu)合理,控制可靠,運行穩(wěn)定,膨潤土制作效率高,能夠達到隨用隨制的效果,滿足工程項目的需求。
附圖說明
通過結(jié)合以下附圖所作的詳細描述,本實用新型的上述和/或其他方面和優(yōu)點將變得更清楚和更容易理解,這些附圖只是示意性的,并不限制本實用新型,其中:
圖1是本實用新型之主電路圖;
圖2是本實用新型之控制圖。
附圖中,各標號所代表的部件如下:
1.制漿泵;2.渣漿泵;3.攪拌系統(tǒng)。
具體實施方式
下面結(jié)合具體實施例和附圖對本實用新型集成式膨潤土速效膨化站的電控裝置進行詳細說明。
在此記載的實施例為本實用新型的特定的具體實施方式,用于說明本實用新型的構(gòu)思,均是解釋性和示例性的,不應(yīng)解釋為對本實用新型實施方式及本實用新型范圍的限制。除在此記載的實施例外,本領(lǐng)域技術(shù)人員還能夠基于本申請權(quán)利要求書和說明書所公開的內(nèi)容采用顯而易見的其它技術(shù)方案,這些技術(shù)方案包括采用對在此記載的實施例的做出任何顯而易見的替換和修改的技術(shù)方案。
本說明書的附圖為示意圖,輔助說明本實用新型的構(gòu)思,示意性地表示各部分的形狀及其相互關(guān)系。請注意,為了便于清楚地表現(xiàn)出本實用新型實施例的各部件的結(jié)構(gòu),各附圖之間并未按照相同的比例繪制。相同的參考標記用于表示相同的部分。
圖1是本實用新型之主電路圖,其包括制漿泵1、渣漿泵2及攪拌系統(tǒng)3,制漿泵1通過管道與攪拌系統(tǒng)3連接,渣漿泵2通過管道與攪拌系統(tǒng)3連接。
制漿泵1與繼電器KM1、繼電器KM2、繼電器KM3連接,構(gòu)成降壓啟動電路;渣漿泵2與繼電器KM4、繼電器KM5、繼電器KM6連接,構(gòu)成降壓啟動電路;所述降壓啟動電路為星型-三角形降壓電路。
攪拌系統(tǒng)3與繼電器KM7、繼電器KM8連接,構(gòu)成直接啟動電路,繼電器KM7、繼電器KM8分別控制攪拌系統(tǒng)3的正傳與反轉(zhuǎn),繼電器KM7與繼電器KM8互鎖。
所述制漿泵1的降壓電路包括延時繼電器KT1,渣漿泵2的降壓電路包括延時繼電器KT2;所述延時繼電器KT1、延時繼電器KT2為斷電延時繼電器。
圖2是本實用新型之控制圖,下面結(jié)合圖2詳述,制漿泵1、渣漿泵2及攪拌系統(tǒng)3的工作過程。
首先,閉合開關(guān)SB1,延時繼電器KT1的線圈得電,繼電器KM2的線圈得電,繼電器KM2的常開觸頭閉合,繼電器KM2的常閉觸頭斷開,此時,繼電器KM3的線圈無電;由于繼電器KM1為常閉,這樣,繼電器KM1與繼電器KM2形成星型啟動電路。
接著,延時繼電器KT1設(shè)置的延遲時間到,延時繼電器KT1斷開,繼電器KM2的線圈失電,繼電器KM2常閉觸電閉合,繼電器KM3的線圈得電,繼電器KM3閉合,形成三角形啟動電路,此時,制漿泵1正常運行。
同樣的方法,可以降壓啟動渣漿泵2。
本實施例中,攪拌系統(tǒng)3的功率為7.5KW,其由繼電器KM7、繼電器KM8直接啟動,繼電器KM7、繼電器KM8分別控制攪拌系統(tǒng)3的正傳與反轉(zhuǎn),繼電器KM7與繼電器KM8互鎖,如圖2所示。
閉合開關(guān)SB6,繼電器KM7的線圈得電,繼電器KM7的常開觸點閉合,攪拌系統(tǒng)3正轉(zhuǎn);同時,繼電器KM7的常閉觸電斷開,繼電器KM8所在電路是斷開的,這樣,保證了攪拌系統(tǒng)3的旋轉(zhuǎn)方向,防止攪拌系統(tǒng)3旋轉(zhuǎn)方向瞬時變換,損壞攪拌系統(tǒng)。
同理,閉合開關(guān)SB7,可控制攪拌系統(tǒng)3反轉(zhuǎn),繼電器KM8對繼電器KM7也有互鎖的功能。
在使用集成式膨潤土速效膨化站生產(chǎn)膨潤土漿液的具體步驟如下:
首先,在膨化站的罐體內(nèi)加入適量的水;
接著,開啟攪拌系統(tǒng)3,開始攪拌;
具體的,閉合開關(guān)SB6,繼電器KM7的線圈得電,繼電器KM7的常開觸點閉合,攪拌系統(tǒng)3正轉(zhuǎn);同時,繼電器KM7的常閉觸電斷開,繼電器KM8所在電路是斷開的;同理,閉合開關(guān)SB7,可控制攪拌系統(tǒng)3反轉(zhuǎn),繼電器KM8對繼電器KM7也有互鎖的功能。
接著,開啟制漿機1,開啟進料口下方的閥門,并向料口內(nèi)倒入適量的膨潤土,膨潤土由于管道負壓吸入管道內(nèi),流至罐體內(nèi);
具體的,閉合開關(guān)SB1,延時繼電器KT1的線圈得電,繼電器KM2的線圈得電,繼電器KM2的常開觸頭閉合,繼電器KM2的常閉觸頭斷開,由于繼電器KM1為常閉,這樣,繼電器KM1與繼電器KM2形成星型啟動電路;延時繼電器KT1設(shè)置的延遲時間到,延時繼電器KT1斷開,繼電器KM2的線圈失電,繼電器KM2常閉觸電閉合,繼電器KM3的線圈得電,繼電器KM3閉合,形成三角形啟動電路,此時,制漿泵1正常運行。
接著,關(guān)閉料口下方的閥門,制漿泵1持續(xù)開啟5-10分鐘,完成膨潤土漿液的制作;
最后,開啟渣漿泵2,將制備的膨潤土漿液泵送至建筑工程中需要的設(shè)備上。
本實用新型提供的集成式膨潤土速效膨化站的電控裝置,其結(jié)構(gòu)合理,控制可靠,運行穩(wěn)定,膨潤土制作效率高,能夠達到隨用隨制的效果,滿足工程項目的需求。