protos-70卷接机组高位出烟输送装置技术可行性分析报告
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PROTOS70卷烟机运行参数与烟支重量稳定性关系作者:李昭来源:《科技创新导报》2019年第24期摘 ; 要:采用均匀设计和回归分析的方法,研究了除尘风负压,小风机正压,梗签含丝量和返丝量对卷烟重量控制稳定性的影响。
结果表明,除尘风的负压,小风机的正压和返丝量对卷烟机的重量控制有不同的影响。
在三个影响因素中,返丝量对卷烟重量控制的稳定性影响最大。
除尘风的负压和小风机的正压对卷烟重量控制稳定性有相同的影响,但影响程度很小。
在试验范围内,返丝量,除尘风负压和小风机正压的最佳值分别为35%,9.0kPa和0.9kPa。
此时,高,中,低速卷烟机的单一标准偏差分别为20.5mg,18.3mg和16.9mg。
烟梗的丝含量对卷烟重量没有显著影响,可根据其他质量要求进行控制。
关键词:PROTOS70卷烟机 ;工艺参数 ;烟支重量控制 ;稳定性中图分类号:TS43 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1674-098X(2019)08(c)-0074-02Protos70卷烟是德国HUNI公司进口的一种高速卷烟设备。
根据Protos70卷烟的工作原理,其重量控制系统(HJYSRM系统),除尘风负压,小风机正压,返丝量和梗签含丝量对卷烟稳定性有一定影响。
由于重量控制系统(HJYSRM系统)和调平装置的规格在生产过程中一般相对固定,因此可以实时调节返丝量,除尘风压力,小风机压力和梗签含丝量。
为此,笔者研究了除尘风负压,小风机正压,返丝量和梗签含丝量对卷烟重量控制稳定性的影响。
1 ;材料、设备与方法首先,材料吉林烟草工业有限责任公司高,中,低档配方烟丝。
高档品牌是叶丝+梗丝品牌,中间品牌是叶丝+梗丝+膨胀丝品牌,而低档品牌是叶丝+梗丝+膨胀丝+薄片品牌、1台W100重力仪(美国),1台Protos70卷烟机(德国)。
PROTOS70卷烟机运行参数与烟支重量稳定性关系近年来,随着吸烟人群的不断增加,卷烟行业不断发展壮大。
卷烟生产中的卷烟机运行参数与烟支重量稳定性关系备受关注。
PROTOS70卷烟机是目前市场上较为常见的一种卷烟机,其运行参数与烟支重量稳定性之间的关系备受关注。
我们需要了解PROTOS70卷烟机的基本运行参数。
PROTOS70卷烟机采用了先进的自动化技术,运行参数包括卷烟速度、卷烟密度、卷烟长度等多个方面。
这些运行参数对于卷烟机的稳定性能起着至关重要的作用。
卷烟速度是PROTOS70卷烟机的重要运行参数之一。
卷烟速度的调整直接影响着卷烟的生产效率和质量稳定性。
一般情况下,卷烟速度越高,产量也越大,但是过高的卷烟速度可能导致卷烟的重量不稳定,造成卷烟的质量波动。
合理调节卷烟速度,保持在一个适宜的范围内,对于提高卷烟质量稳定性非常重要。
在了解了PROTOS70卷烟机的运行参数之后,我们来探讨一下这些运行参数与烟支重量稳定性之间的关系。
在卷烟生产过程中,卷烟的重量稳定性是衡量卷烟质量的重要指标。
通过合理调节卷烟机的运行参数,可以有效控制烟支的重量波动,提高烟支的重量稳定性。
卷烟密度对烟支重量稳定性也有着重要影响。
适当调整卷烟机的密度参数,可以有效控制卷烟的重量波动,提高烟支的重量稳定性。
通过精确控制卷烟的密度,可以有效提高烟支的重量稳定性。
需要指出的是,随着科技的不断发展,卷烟机的技术也在不断进步,新型的卷烟机在提高运行参数与烟支重量稳定性关系的也在节能减排、提高生产效率等方面具有更好的性能。
卷烟行业需要不断关注最新的科技发展,不断提升卷烟生产设备的水平,以满足市场的需求。
PROTOS 70卷烟机PLC控制系统研究概述摘要:PROTOS 70系列卷烟机在中国烟草行业的卷烟机中占有很大比重,已经成为国内各卷烟厂的主流卷烟机。
这种机器由继电器和分立元件组成的逻辑电路板系统控制。
大量的继电器和电子线路板构成了一个复杂的电气逻辑系统,因此维护成本非常高。
随着工业控制技术的不断提高,从2001年开始,德国倪虹公司采用INTERBUS总线方案重新开发了PROTOS E-8卷烟机。
考虑到SIEM ENS产品在中国工业企业中的广泛应用,德国倪虹于2002年开发了一种基于PROFIBUS总线方案的卷烟机。
然而,所有技术文件和资料的转移费用相当昂贵。
因此,依靠国内技术力量改造现有的基于电子电路逻辑控制系统的PROTOS卷烟机是升级设备、降低维护成本的有效途径。
笔者对Protos70卷烟机电系统进行了分析,希望能为行业提供一些参考。
关键词:Protos70 卷烟机电;生产;控制系统1 前言在我国烟草行业卷烟机设备中,Protos70 系列卷烟机占有相当大的比例,并已成为目前国内各卷烟厂的主流卷烟机机型。
Protos70是中国烟草行业90年代从德国豪尼公司引进的高速卷烟机,至今仍是国内大多数卷烟生产厂家的主流卷烟机。
设备的机电一体化程度相当高。
这类机器采用由继电器和分立元件组成的逻辑电路板系统进行控制,大量的继电器和电子电路板构成复杂的电气逻辑系统,维护成本非常高;另外,系统已经运行多年,设备的电气故障频繁出现,很难排除故障,这在一定程度上严重影响了卷烟厂的生产效率和产品质量。
卷烟机械是机械行业中的专用成套设备,由过滤嘴、卷绕、包装、码垛、大流量输出等设备组成,涉及机电、气、液、光、核等专业领域,结构复杂,系统环节多,协调要求强。
近年来,卷烟机械发展迅速,卷烟设备向高速、自动化、集成化方向发展。
第一,包装速度越来越快,达到了每分钟10000件以上。
二是对卷烟质量的要求越来越高。
这就要求卷烟设备不断改进,采用新技术。
0引言烟支单支克重偏差是衡量卷烟生产企业工艺生产水平的一项重要指标,不仅制约着企业的生产制造成本,且对卷烟的其他物理指标如吸阻、硬度、总通风率等物理指标也有着不同程度的影响,对由重量产生的其他派生指标如重量均值、重量标偏、重量过程能力指数、重量变异系数及重量合格率、重量标偏合格率、重量过程能力指数合格率等指标的高低也起着决定作用。
为此,根据数据库查询结果,围绕卷烟质量控制也开展了一系列的研究改进工作。
黄威在《微波检测技术在烟支重量控制系统中的应用》[1]中介绍了卷接机组烟支重量检测和控制系统的工作原理;王胜枝、肖伟忠等在《卷烟生产中梗签二次分离装置的设计》[2]中介绍了梗签二次分离装置的总体结构设计,分析了工作原理,并基于梗签与烟丝受力分析对风机和软管的参数进行选择;向虎、郭阁等在《卷烟机平准盘最佳凹槽深度研究》[3]中利用无凹槽平准盘对卷烟进行试验,通过硬度、空头、端部落丝量等指标确定最佳紧头和中段密度,根据经过平准盘后吸丝带下方烟丝束与成品烟条内相应部位烟丝含量相等,推算出凹槽体积的计算方法,最终确定卷烟机平准盘最佳凹槽深度;赵迎春,王颖在《ZJ17卷接机组中SRM90重量控制系统的参数设置》[4]根据烟支的具体型号、质量精度和实际操作经验等对SRM 重量控制系统的状态设置、牌号设置、基本参数设置和内部参数设置进行了精确选定。
由于导致烟支单支克重偏差的影响是多因素交互作用的结果,单一因素的分析改进针对局部作用效果明显,但实际生产过程中并不具备充足条件进行微细调整研究,只能基于烟支情况、设备状态、工艺条件保障情况进行判断,以最利时效性原则对烟支单支克重波动进行控制。
下面以PROTOS70卷烟机为例,对影响烟支单支克重的因素进行分析,并提供参数设置合理范围及最佳合理化建议,为实际生产提供帮助。
1烟支单支克重影响因素及措施1.1微波重量控制1.1.1测量原理由于微波信号频率高、变化速度快,对材料密度及湿度的变化反应极其敏感,当烟条通过微波的电磁场时,由于烟条的密度及水分含量的不同,使微波电磁场能量参数发生变化,我们利用电磁场能量参数的变化来检测烟丝条的重量。
PROTOS70卷烟机运行参数与烟支重量稳定性关系随着卷烟机技术的不断进步和发展,卷烟机的运行参数对烟支重量稳定性的影响越来越受到重视。
PROTOS70卷烟机作为目前市场上较为先进的卷烟生产设备之一,其运行参数与烟支重量稳定性之间的关系备受关注。
本文旨在探讨PROTOS70卷烟机的运行参数对烟支重量稳定性的影响,为卷烟生产过程中提高烟支质量稳定性提供一定的参考和指导。
我们先来了解一下PROTOS70卷烟机的基本情况。
PROTOS70卷烟机是由德国HAUNI公司设计和制造的一种高速卷烟生产设备,其生产速度高、自动化程度高、操作简便等特点使其在卷烟生产领域备受青睐。
PROTOS70卷烟机的运行参数主要包括卷烟机速度、卷烟支数、卷包纸速度、滚烟纸速度等。
这些运行参数的变化都会对卷烟的重量稳定性产生影响。
我们来分析一下PROTOS70卷烟机的运行参数与烟支重量稳定性的关系。
卷烟机速度是指卷烟机在单位时间内生产的卷烟条数,它直接影响着卷烟的重量稳定性。
一般来说,卷烟机速度越快,生产出的卷烟重量波动越大;反之,卷烟机速度越慢,生产出的卷烟重量波动越小。
在实际生产中,需要根据要求的烟支重量稳定性来合理调整卷烟机的速度。
卷烟支数指的是每包烟内的卷烟条数,它对卷烟的重量稳定性也有一定影响。
一般来说,卷烟支数越多,烟支重量稳定性越高;反之,卷烟支数越少,烟支重量稳定性越低。
在实际生产中,需根据市场需求和产品定位来确定每包烟的卷烟支数,从而达到较好的烟支重量稳定性。
卷包纸速度和滚烟纸速度是影响烟支重量稳定性的另外两个重要的运行参数。
卷包纸速度是指卷烟机卷包纸的生产速度,它直接影响着烟支的包装质量和重量稳定性。
一般来说,卷包纸速度越快,烟支的包装质量和重量稳定性越低;反之,卷包纸速度越慢,烟支的包装质量和重量稳定性越高。
滚烟纸速度是指卷烟机滚烟纸的生产速度,它直接影响着卷烟的外观质量和重量稳定性。
一般来说,滚烟纸速度越快,卷烟的外观质量和重量稳定性越低;反之,滚烟纸速度越慢,卷烟的外观质量和重量稳定性越高。
PROTOS70卷烟机夹末研究摘要:针对PROTOS70接嘴装置水松纸夹末这一问题,通过分析滤嘴烟支在水松纸接装的工作原理及工艺流程,找到了问题产生的原因,因此设计一套水松纸除夹末装置。
设计安装了烟末负压收集系统,较好的控制及降低了水松纸夹末质量缺陷的产生频次,提高烟支的外观质量。
[关键词]:夹末;收集;水松纸;质量1、概述PROTOS70卷烟机组是我厂重点引进的卷烟卷制设备,其主要特点是生产速度高、整机控制系统完善、卷烟质量好。
该机组运行稳定可靠,从引进至今运转良好。
但是在实际生产过程中随着企业对产品质量的要求不断提高,我们发现该设备还存在一些需要改进的部位。
特别是我厂某些品牌水松纸(浅色水松纸)的使用,使得卷烟水松纸夹末这一矛盾越显突出了。
2、改造背景卷制的烟支水松纸夹末是指烟末被包裹在水松纸(接装成型纸)和滤棒成型纸之间,当水松纸纸颜色较浅时,可以明显的看到烟末所在的位置。
虽然国标中允许卷烟表面有长度不大于2mm的夹末,但是夹末会引起水松纸搭口翘边、泡皱等一些外观质量缺陷(如图一),并且夹末本身就会降低消费者的感官,所以必须采取相应的措施来减少水松纸夹末。
据统计,水松纸接装缺陷烟支约为总缺陷烟支的平均比率的50%左右,而水松纸接装缺陷夹末占水松纸接装缺陷烟支的平均比率约为70%左右,以上数据表面:约一半以上的缺陷烟支是水松纸缺陷造成,而水松纸缺陷烟支的绝大部分是因为水松纸夹末缺陷构成。
图1:烟支夹末3、问题分析3.1ZJ17卷制机组滤嘴卷烟接装装置工艺流程由卷烟机卷制成型的双倍长烟支,经蜘蛛手送入接烟轮,在接烟轮负压吸风作用下进行制动,改变烟支运动方向,形成双倍长烟支流,随着接烟轮的转动将双倍长烟支逐个传给烟支切割鼓轮,切割圆刀把切割轮上的双倍烟支一切为二,形成两排的单长烟支,切割后的烟支被分离轮分离后的中间距离等于一个双倍长的嘴棒长度+2mm,滤嘴供给系统将滤嘴切割、错位、并行成双倍长滤嘴段并和烟支在汇合鼓轮上汇合形成“烟支+双倍长滤嘴段+烟支”的烟组,汇合后的烟组传送到靠拢鼓轮,在靠拢鼓轮两边挡环的作用下,消除烟支与双倍长滤嘴段的间隙,然后由靠拢鼓轮将烟组传送到靠拢鼓轮与水松纸鼓轮之间,此时的水松纸鼓轮已接收到由水松纸供给系统送来的经过加热,涂胶,切割的水松纸片,水松纸片和烟组汇合进入搓接轮和搓板之间在搓板和搓接轮相对运动和压力作用下搓接成双倍长滤嘴烟支。
输送机项目可行性研究报告可行性研究报告:输送机项目一、项目背景随着现代社会工业发展的不断进步,物流运输成为了经济发展的重要支柱之一、在物流系统中,输送机起到了关键的作用,能够高效、快速地将物品从一个地方运送到另一个地方。
因此,开展输送机项目的可行性研究具有重要的实际意义。
二、市场需求分析1.市场规模:当前物流运输需求持续增长,市场规模较大且具有潜力。
2.市场竞争:当前输送机市场竞争激烈,但市场需求多样化,各类输送机产品有各自的市场空间。
3.市场前景:随着物流业的快速发展,输送机市场前景良好,有望持续增长。
三、技术可行性分析1.技术成熟度:输送机技术已经相对成熟,具备大规模生产条件。
2.关键技术:关键技术主要包括传动系统、控制系统、安全保护系统等,已经具备成熟的解决方案。
3.技术创新:在市场竞争激烈的情况下,不断进行技术创新,提高产品竞争力。
四、经济可行性分析1.投资成本:输送机项目的投资成本相对较高,主要涉及设备购置、场地租赁等费用。
2.收益预测:根据市场需求和产品定价,预测收益情况,考虑到投资回收周期和利润率。
3.盈利能力:了解竞争对手的价格策略,确保产品的竞争性和盈利能力。
五、市场营销可行性分析1.目标市场:根据不同行业需求和产品特性,明确目标市场定位,制定有效的市场推广策略。
2.市场宣传:运用多种媒体渠道,全方位宣传推广,提高品牌知名度和市场份额。
3.售后服务:建立完善的售后服务体系,提供及时的技术支持和售后保障,增强客户满意度。
六、管理可行性分析1.组织架构:根据项目规模和业务需求,建立科学合理的组织架构和工作流程。
2.人力资源:招聘具备相关技能和经验的人员,进行培训和激励,提高员工绩效。
3.市场风险管理:制定风险管理计划,分析市场风险,采取相应措施降低风险。
七、环境可行性分析1.环境影响评估:进行环境影响评估,确保项目在环境保护方面符合相关法规和标准。
2.资源利用:优化资源配置,提高资源利用效率,减少资源浪费和环境污染。
烟机配件经销服务有限责任公司GVFRD技改可行性分析及技术方案70卷烟机组高位出烟输送装置的改造现状PROTOS70卷接机组是我国烟草企业主要生产设备,该卷接机组的高位出烟装置(如图1)在使用过程中存在如下问题:1、上下输送带夹持烟支强制输送使烟支表面挤皱、端部落丝较多,同时出烟口易造成烟支堵塞,传动轴承易受到冲击,造成传动组件损坏,导致设备突发性故障经常发生,影响了设备的生产效率。
2、由于中间轮偏小,转速过快,烟支易造成空头。
3、上、下输送带输送方式结构复杂,维修不方便,传动齿形带、轴承等易出现突发性故障。
1.剔废轮2.动力输入轴3.中间轮4.取样轮5.墙板6.出烟轮7.带轮8.张紧轮9.上输送带10.带轮 11.带轮 12.导板 13.出烟输送带 14.带轮 15.下输送带 16.带轮图1 PROTOS70烟支出料装置结构示意图技改方案针对目前现状及存在的问题,在比较分析PROTOS70与PROTOS M5/M8等卷接机组高位出料装置结构的基础上,进行反复论证并实施改造,方案如下。
1.18槽过烟轮2.中间轮 3负压室 4.主墙板 5.出烟鼓轮 6.输出皮带轮 7.出烟溜板 8.输出皮带轮9.堵烟检测挡片图2烟支输送改进方案示意图图3主要鼓轮尺寸位置演变图1.动力输入齿轮2.中间轮齿轮 3、出烟轮齿轮 4.离合器动力带轮 5.离合器齿轮 6.过渡齿轮 7.输出皮带轮齿轮;图4 动力分布图总体方案:1、取消出烟压轮系统,直接改为高位堆码出烟,为了实现此目的,出烟鼓轮位置需要在原来位置向上提高78mm,还要同时兼顾避免和原机组发生干涉,所以墙板部分提高后留缺口50mm;2、上部烟只输送皮带轮需要往左移动41mm,让两个输出带轮水平间距达到140mm;便于给堆码出烟预留足够空间,为达到此目的,需要墙板上部分加宽到684mm;3、出烟轮在外径不变的情况下,提高78mm,中间轮必须左移,上移,兼顾18槽过烟轮位置不能变动,又要保证三个轮体在烟支中心线圆相切,;且槽数必须保证是整数,由以上条件计算确定中间轮位置;计算:已知原设备动力输入齿轮齿数为54齿,模数为2,计算分度直径d1=mz=108,输入齿轮带动的过烟轮又为18槽可以先计算出每槽对3齿,这样反过来确定出烟鼓轮齿轮的分度圆,出烟鼓轮是36槽,36*3=108齿,进而计算出出烟轮的分度圆d2直径为216;此时,既是求未知圆与已知圆相切的问题,根据余弦定理a^2=b^2+c^2-2bc*cosAb^2=c^2+a^2-2ac*cosBc^2=a^2+b^2-2ab*cosC根据已经位置C=508.55,设未知圆半径R,A=R+(d1/2),B=R+(d2/2)计算得出可用槽数可以为54-63的任意整数值,为了使离心力最小,取最大值63槽,此时齿轮为63*3=189齿,分度圆直径d3=mz=2*189=378;三角形三条边确定,带入余弦定理,中间轮位置确定,见图3所示极坐标尺寸;4、动力系统的匹配,根据第三条计算结果,可以得出三个齿轮与相应同轴的过烟轮严格同步,分度圆极为过烟轮烟支中心圆,在对位后就可以保证无论任意位置,槽间距并不相等的情况下也能槽对槽严格对应,保证交接烟的稳定;5、输出皮带轮动力齿轮组,需要保证上下两个皮带轮等速,转向相反,用假如过渡惰轮的方式以改进,用同样的国标渐开线齿轮计算方式可以计算出分度圆,保证各圆相切以确定轮位,轮速是离合器动力带轮输入的,动力带轮与出烟鼓轮同轴,可以保证输送烟速度与卷烟速度匹配;6、取样阀在出烟轮的负压取样管,经优化设计直接集成在负压墙板内部,避免烟支干涉,缩短控制距离,可以有效改善取样负压不足的问题,正面外观更加简洁明了;各部套可行性分析:1.中间轮:由于改进后的高位出料装置中间轮直径加大到378,必须保证结构强度,经查《机械设计手册》,按要求计算各应力强度,确定轮体采用整体7075硬铝加工,表面硬质阳极氧化,变形小,刚度大,运转时避免了和风阀系统摩擦;槽数增多到63,鼓轮转速降低,烟支在该鼓轮上输送时离心力小,不会造成烟支空头。
2.风阀系统:改进后风阀系统加厚壁厚,可以采用整体HT350铸造,整体时效,铸造面全加工,工时加长的情况下保证了更好的质量与结构,风阻显著降低;3、动力系统:动力系统包括主轴,齿轮,按《机械设计手册》,强度计算方式校核,主轴采用45#优质钢,整体调质加工;齿轮采用40Cr加工,齿廓高频淬火处理,两项均可满足结构强度要求;4、传动比的改变:在各过烟轮的烟支中心圆上,线速度相同,没有改变,中间轮角速度降低,出烟轮与中间轮传动比由2:3改变为4:7,对出烟本身无影响,对取样孔对齐取样有延迟效应,经计算,延迟接近1.5-2.5秒,对取样工作来说可以忽略不计;5、过烟轮:各过烟轮可以根据烟只规格替换,不同的槽径以适应不同的烟只规格,出烟通道挡板可以调节,适应各种长度的烟支6、出烟通道:处烟通道内外护板都是可以自由调节进出,可以适应各种长度的烟支通过;7、堵烟检测机构:堵烟检测机构为全轴承式可调角度链板压烟机构,具有免维护,可任意调节堵烟高度,结构灵活,反应迅速,通道通畅后自动恢复位置的优点;清洁工作时可以任意打开,避免卫生死角,清洁方便;总结改造后对原机的影响范围有限,经过强度计算与尺寸校核,该方案具备各方面现实改造条件,经过武汉卷烟厂,郴州卷烟厂,合肥卷烟厂,零陵卷烟厂等企业前后长达两年的使用检验,以及不停改进,极大减轻操作工劳动强度,清洁工作简便,面板美观规整,用户反映良好。
目录一、项目基础信息......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 项目概况....................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.1项目位置.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.2建设意义.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.3建设进程.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4项目工程方案与建设规模.................................................. 错误!未定义书签。
1.1.5投资估算及资金筹措.......................................................... 错误!未定义书签。
1.2项目产出说明.................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.1项目需求.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.2项目作用.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.3工艺选择.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.4技术标准.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.5主要技术经济指标.............................................................. 错误!未定义书签。
1.3 项目运作模式............................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.1运作方式.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.3.2回报机制.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.3.3全生命周期成本.................................................................. 错误!未定义书签。
1.3.4调价机制.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.4 风险分配....................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.1项目风险因素识别与分析.................................................. 错误!未定义书签。
1.4.2风险分配原则...................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.3风险分配基本框架.............................................................. 错误!未定义书签。
二、物有所值定性分析................................................................................. 错误!未定义书签。