Fournir des solutions de tri efficaces pour différents types de riz
Appliqué au tri du riz japonica, du riz indica, du riz gluant, du riz gluant cuit à la vapeur, du riz brun, du riz noir, du riz rouge, du riz embryonnaire, du riz savonnier, du riz violet, du millet, du riz long thaïlandais, du riz frit, du millet noir, du millet frit , riz blanc de ventre, riz artificiel, riz gluant à l'huile, etc., élimination efficace des impuretés telles que les particules décolorées, les particules moisies, les blocs de terre, les petites pierres, le verre, les dessicants, etc. Il présente les caractéristiques d'un système de tri stable de haute précision , production élevée, économie d'énergie, opération simple, utilisation pratique et longue durée de vie.
Produit Introduction
Adapté au tri et au classement du riz, équipé d'un système de tri UV et d'une technologie d'apprentissage profond IA, il peut éliminer les impuretés telles que la décoloration, la moisissure, les mottes de terre, les pierres, le verre, les plastiques, les dessicants, etc.
Avec un système de tri stable de haute précision, l'effet de tri des impuretés est bon, améliorant la précision du tri des jaunes extrêmement clairs et des pointes d'aiguille. Doublez la production de découpe et de mélange. Rendement élevé, économie d'énergie, fonctionnement simple, utilisation pratique et longue durée de vie.
Champ d'application
Convient pour le riz japonica, le riz indica, le riz gluant, le riz cuit à la vapeur, le riz brun, le riz noir, le riz rouge, le riz embryonnaire, le riz blanc savonneux, le riz violet, le millet, le riz long thaïlandais, le riz frit,
millet noir, millet frit, riz blanc de ventre, riz indien à grains longs, riz au jasmin vietnamien, riz blanc pakistanais et riz gluant sanguin
Spécificités du produit
Fonction d'apprentissage adaptatif et d'optimisation : notre appareil utilise des algorithmes d'apprentissage adaptatif dans la technologie de l'intelligence artificielle pour optimiser et améliorer continuellement en fonction des données opérationnelles réelles. Cela permet à nos équipements de mieux s'adapter aux différents types et lots d'objets, et d'ajuster automatiquement les paramètres pour obtenir des résultats de tri optimaux.
Configuration personnalisée : l'interface dispose généralement de fonctions personnalisables, permettant aux utilisateurs de personnaliser la disposition de l'interface, d'attribuer des boutons de fonction et d'autres configurations personnalisées en fonction de leurs propres besoins, ce qui améliore l'efficacité et le confort de travail des utilisateurs.
Faible latence : les processeurs FPGA effectuent des tâches arithmétiques et de traitement au niveau matériel, évitant ainsi la complexité et la latence au niveau logiciel. Il peut répondre aux signaux d'entrée en temps réel et produire rapidement des résultats avec une faible latence, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des performances élevées en temps réel.
Acquisition et traitement en temps réel : le système d'acquisition d'images visuelles intelligent peut capturer des images en temps réel et les traiter rapidement, obtenant des fonctions rapides de reconnaissance, d'analyse et de traitement d'images pour répondre aux besoins des scénarios d'application en temps réel.
Économie d'énergie et efficacité : la technologie intelligente de source de lumière réglable peut ajuster la luminosité de la source de lumière en fonction des besoins d'utilisation réels, évitant ainsi le gaspillage d'énergie inutile et obtenant des effets d'économie d'énergie. De plus, les sources lumineuses réglables peuvent améliorer l’efficacité énergétique et réduire les coûts énergétiques.
Contrôle précis : les électrovannes de haute qualité ont des caractéristiques de contrôle précises, qui peuvent répondre rapidement et précisément aux signaux de contrôle, obtenir un réglage précis du débit, de la pression ou d'autres paramètres et répondre aux exigences du processus.
Économies de coûts et amélioration de l'efficacité : un système d'alimentation équilibré peut contrôler efficacement la quantité de matériaux utilisés, évitant ainsi le gaspillage et la consommation excessive. Il peut mesurer et contrôler avec précision la quantité d'aliments, maximiser l'utilisation des matériaux, réduisant ainsi les coûts et améliorant l'efficacité de la production.
Spécifications techniques
Modèle de produit | Capacité (Ème) | Précision (%) | Tension (V/Hz) | Pouvoir (kW) | Pression atmosphérique (Carte) | Consommation d'air (L/min) | Peser t(Kg) | Dimension (mm) |
MR32 | 0,2-0,5 | >99,99% | 220/50 | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | 0,1-0,3 | 120/180 | 590X1504X1760 |
MR64 | 0,8-1,6 | >99,99% | 220/50 | 0,8-1,5 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 300/350 | 880X1504X1760 |
MR80 | 1-2 | >99,99% | 220/50 | 1-1.8 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 350/400 | 900X1504X1760 |
MR96 | 1-3.5 | >99,99% | 220/50 | 1,2-1,8 | 0,6-0,8 | 0,4-0,9 | 300/400 | 1550X940X1750 |
MR128 | 2-6 | >99,99% | 220/50 | 1.3-2.2 | 0,6-0,8 | 0,5-1,0 | 700/860 | 1314X1504X1760 |
MR192 | 3-9 | >99,99% | 220/50 | 1,5-2,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,5 | 950/1000 | 1650x1504X1760 |
MR256 | 4-12 | >99,99% | 220/50 | 1.8-3 | 0,6-0,8 | 1.0-2.0 | 1100/1200 | 1986X1504X1760 |
MR320 | 5-15 | >99,99% | 220/50 | 2.2-3.7 | 0,6-0,8 | 1.3-2.1 | 1280/1350 | 2322x1504X1760 |
MR384 | 6-18 | >99,99% | 220/50 | 3,6-4,5 | 0,6-0,8 | 2,0-3,5 | 1400/1500 | 2658X1504X1760 |
MR448 | 7-21 | >99,99% | 220/50 | 4.1-5.5 | 0,6-0,8 | 2,5-4,3 | 1500/1600 | 2994x1504X1760 |
MR512 | 8-24 | >99,99% | 220/50 | 4.7-6 | 0,6-0,8 | 3,0-4,5 | 1700/1800 | 3330X1504X1760 |
MR640 | 10-30 | >99,99% | 220/50 | 4,5-7,5 | 0,6-0,8 | 5,0-6,5 | 2000/2250 | 3666X1504X1760 |
MR768 | 12-38 | >99,99% | 220/50 | 5.2-8.8 | 0,6-0,8 | 7,0-8,5 | 2500/2600 | 4200x1504X1760 |
Installations