简介:摘要:本文首先介绍了立体仓库成品卷烟入库流程,接着分析了成品烟箱沿着输送线通过不同的分拣道卡烟现象,然后阐述解决卡烟箱的方案,通过研制防卡料导正装置,确保成品卷烟顺利入库。
简介:摘 要:针对火电机组除尘器滤袋在实际应用中存在的差压高、易破损这一现状,结合设备实际情况,研发出新型复合除尘滤料,在除尘器改造中进行应用,取得良好效果。本文主要介绍新型复合滤料的技术创新点和成功应用的实例。 关键词:三维非对称; 氟醚复合;除尘器 1、前言 我国是以煤为主要能源消耗的国家,大气污染物中60%的烟尘来源于煤的燃烧。袋式除尘器作为一种高效除尘技术,已在燃煤锅炉烟气除尘治理中得到广泛应用。在燃煤锅炉除尘行业中,在燃煤锅炉袋式除尘器上成功使用的滤料主要为PPS、P84针刺毡以及PPS和P84复合滤料等。国内滤料选用目前主要以PPS针刺毡为主。电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。其中,PPS针刺毡在燃煤电厂的应用有成功也不乏失败的案例。 2、袋式除尘器滤料应用情况 由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面临严峻考验。国内燃煤锅炉的烟气条件比较复杂,特别是在燃烧高硫煤的除尘工况,除尘器经常在酸露点以下运行,易形成酸结露现象,使PPS滤料氧化腐蚀,导致滤料在短期内失效,无法保障除尘器的安全运行。同时,因为实际工况烟气成分复杂及PPS纤维自身极易被氧化等的特性,导致其在高温、高氧、高硫工况应用中发生破袋的案例增多,PPS滤料在实际工况中的应用也受到限制,脱硝系统的投入导致使得除尘器运行过程中滤袋差压进一步升高,严重影响了烟风系统的稳定运行。因此具有耐高温、耐腐蚀性、耐磨损、低阻、高效、长寿命的滤料也成为新型滤料开发的方向,其成功开发和应用,将大大改善工业尾气烟尘控制的成本,从而促进节能减排技术的发展。 3、滤料的研发 3.1三维非对称微孔结构氟醚复合滤料介绍 三维非对称微孔结构氟醚复合滤料是针对高温、高氧、高硫条件而开发的高性能针刺毡滤料。该复合滤料系以聚四氟乙烯(PTFE)和聚苯硫醚(PPS)纤维为主要原料,通过合理的结构设计与配方优化,利用先进的无纺针刺工艺制作成毡,再经高温热定型、化学后处理及烧毛压光等多种技术制作成滤袋。具有过滤精度高、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特点,具有极高的性价比,可广泛用于火电行业尾气治理及其他高温烟气治理相关领域。 3.2创新点 3.2.1采用量子化学方法分析滤料失效原因(发明专利)。同时,结合模拟现场的工况条件下进行试验,提前发现滤袋隐患,提高除尘器安全可靠性。 首次采用量子化学中的密度泛函方法(DFT)对PPS的氧化失效机理进行了系统的研究,以预防PPS滤料在实际工况中的失效反应;并通过对某燃煤电厂锅炉袋式除尘器用PPS破损滤袋样品进行了性能分析,通过电镜扫描、断裂强力测试、红外光谱分析、差热分析对PPS破袋与新袋进行对比,分析了PPS滤料失效的原因。 从红外、差热、电镜分析结果表明,PPS破损滤料受到严重的化学腐蚀。PPS纤维被氧化、磺化,纤维大范围断裂,强力消失,耐热性能下降而失效。进一步验证,PPS纤维的化学腐蚀主要是因烟气中的SOx形成酸结露造成的。 3.2.2通过优化配方设计,引入新型填充技术及合理的结构设计,充分利用了PPS(聚苯硫醚)纤维与PTFE(聚四氟乙烯)纤维的优势,成功解决了单一组分PPS纤维耐氧化性差、耐温性一般,PTFE纤维针刺毡强力低、热收缩大等问题。并结合新型后处理工艺对复合滤料表面进行了抗氧化涂层处理,明显改善了滤料抗氧化、抗酸结露、耐磨性能。 聚苯硫醚(PPS)纤维是一种新型高性能纤维,具有良好的机械性能、优良的电绝缘性能,但在高温下很容易发生交联或氧化反应,使得聚苯硫醚纤维颜色发黄、强度降低等,当工况中烟气含硫气体、氧气浓度较高,且湿度大时,易发生结露现象。聚四氟乙烯(PTFE)纤维具有优异的耐高温、耐腐蚀、易清灰等性能,但其加工较为困难,却价格较高,难以普遍推广应用。本项目采用独有的配方技术及结果设计,将两种纤维以10~50%的PPS纤维与50~90%PTFE纤维复合针刺,采用PTFE长丝基布,充分发挥了两种纤维的优势,降低了成本。采用发泡涂层技术,在滤料表面形成微孔结构,改善该复合滤料耐磨损、耐腐蚀性能,解决了聚苯硫醚抗氧化性较差的问题,且大大提高了聚苯硫醚的耐温性,从而提高滤料的寿命。 3.2.3创新性使用三维非对称结构,有效解决了过滤效率与阻力的矛盾,最大限度防止粉尘穿透,过滤效率达到99.99%,确保除尘器阻力降低。 传统的均质滤料结构,表现为深层过滤(如图1所示),难以实现过滤效率与阻力的矛盾,虽可以满足过滤要求,但难以控制对微细粉尘的过滤效果。 图 1 滤料的结构设计——单一纤维结构 多层纤维复合的滤料结构,表现为类表面过滤(如图2所示),表面异型或超细提高了过滤精度,实现了不同材料的互补,但存在层间明显的“界面效应”不利于过滤的顺利进行。 图 2 滤料的结构设计——多层纤维复合结构 采用“三维非对称结构设计”,同细度的聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维在工作截面呈梯度分布(如图3所示),实现了滤料剖面方向上孔径连续分布和不同纤维的“Z方向梯度渐进”变化,有效解决了过滤效率与阻力的矛盾,具有“表面过滤”高效低阻的特性,最大限度防止粉尘穿透,过滤效率达到99.92%,确保稳定的运行阻力。 图 3 滤料结构设计图——三维非对称结构 经对比不同滤料结构设计对滤料阻力的影响(如图4所示),三维非对称结构有效平衡的阻力与过滤效率的关系。 通过对比可以看出,单一纤维结构差压最高,多层纤维复合结构居中,三维非对称结构差压最低。 图4 不同滤料结构设计对滤料压差的影响 4、应用效果 张家口发电厂4号机组电-袋复合型除尘器改造中,首次采用了三维非对称氟醚复合滤料,在历经除尘改造和超低排放改造后一直保持着稳定的除尘效率,除尘器出口烟尘浓度<20mg/m3,性能稳定。达到了超低排放脱硫系统入口烟尘浓度要求。 图5两台除尘器实际运行差压曲线对比 三维非对称氟醚复合滤料相对常规滤料在节能效果非常显著,对比张家口发电厂3号机组电-袋复合型除尘器应用的常规滤料,应用三维非对称氟醚复合滤料的4号机组平均差压降低了300Pa(如图5所示),单台吸风机电流下降了55A,年节电量达53.73万度,按0.4元/Kwh计算,年节省费用21.492万元。项目实际取得成功,推广应用于多个电力企业,效果良好。 5、结语 本项目的成功开发,为大气污染防治领域提供一种新型的高性能滤料,有利于降低袋式除尘器的运行能耗、延长滤袋使用寿命、提高了排放精度,值得在火电行业广泛推广.对于电力系统的超低排放和近零排放工程起到技术支撑的作用,对其他工业尾气除尘环保科技领域技术的发展具有积极的促进作用,社会效益显著。改造后除尘器整体差压进一步降低,滤袋寿命有所延长,风烟系统阻力与能耗也随之降低,提升了除尘器设备的整体可靠性和安全性,既有良好的设备安全效益又有较大的经济社会效益。 参考文献: [1] 蔡伟龙等. 我国袋式除尘高温滤料的应用现状及发展趋势[J] 中国环保产业,2011。
简介:混凝土广泛的应用于工程施工中,其浇筑过程先进行混凝土浇筑仓面工艺设计,包括浇筑分层、浇筑方法、铺料次序、特殊部位的振捣措施、温控措施、养护方法等,并报监理人批准。
简介:【摘要】 河钢集团唐钢公司炼铁北区烧结其余现有五套自动控制系统,分别为1#机控制系统、2#机控制系统、3#机控制系统、4#机控制系统、加工控制系统。其中加工控制系统负责给上述四台烧结机供料,包括混匀铁矿、焦粉、白煤、灰石、石粉等。加工自动自控制系统是1997年N-90系统改造换型后的AB PLC5系列产品,投运至今也已15年。加工系统原是1#机加工上料部分,后因2#机投产,所以独立分出自成一体,给1#、2#两台烧结机同时供料,后又为3#、4#机供料,加工系统亦随之不断扩容,已覆盖烧结区大部。这时技术落伍、通讯速率低等弊端逐渐显露出来,更关键的是它给四台烧结机同时供料,加工系统一旦故障停机,将影响整个烧结区。加工自动控制系统改造之重要性、紧迫性较之其它四套控制系统改造更应引起高度重视。因此决定对加工自动控制系统分段进行改造,将控制系统由原来的AB PLC5系列设备升级到到Control Logix5000 系列产品,将通讯速率很低的DH+网络升级为高速确定的ControlNet网络。
简介:随着科技水平的提升,机械制造在技术条件的支持下稳固上升。机械制造业能够作为评判国家工业情况发展程度的一个条件。因为我国的机械制造业的水平处于一个较低的发展阶段,因此推动机械制造业发展是一个漫长而又艰巨的过程。本文通过对相关文献的研究得到一些建议,相关人员要加强对此方面的研究,根据实际情况不同相应的做出不同的发展战略,技术人员给予技术指导,在生产过程中注重部分配合,零件的合理使用。在未来,确保机械加工制造业能够高效高质量的发展,要更加注重工艺水平的提升。关键词机械制造工艺、机械设备加工、机械制造业、工艺水平科学技术作为先进的生产力,引导着我国科学技术的创新和发展,为机械制造业的发展提供了巨大的帮助。在全球化的影响之下,市场活力日益突出,经济发展越来越迅速。然而我们从现在的生活看去,传统的机械制造业已经满足不了人们的需求,跟不上时代的步伐。因此我们需要对机械制造工艺做出改变来符合时代的进步,利用先进的技术对机械制造工艺进行创新。通过以下研究,在一定程度上提高机械设备加工的工作效率和水平,为我国工艺制造业发展助力。1.机械制造工艺特点分析机械制造工艺需要很多零部件的配合,运用专业技术将这些零部件进行组装,最终形成一个完整的机械制造品并发挥其作用。机械制造工艺并不是能够用如此简单的两句话概括,它包含了很多独有的特点,主要表现在以下方面1.1系统性机械制造工艺品每个零件都能发挥其作用,并且机械制造技术融入到生活的方方面面,参与了生产、销售的各个环节,与很多技术都有一定的关系且分布范围较广。机械制造作为工业最基础的一部分,和整个工业联系密切。在未来,利用先进技术,机械制造工艺品会逐渐趋于系统性。1.2相互关联性相互关联性作为机械制造工艺的特点之一,是指与产品的开发、设计和销售等环节都存在着很大的关联性。机械制造技术要确保每个环节的安全生产,如果其中一个步骤出现问题,就会直接影响到后面的生产,最后也对生产技术应用效果和机械设备使用过程产生一些影响。1.3广泛性现在,受经济全球化的影响,企业之间的竞争不止存在于国内,也会面临国际的竞争。但从实质来说这是一场科技竞争,只有先提高科技实力,才能在国际上有一席之地,然后再将技术用于机械制造业中。还要对传统机械制造业进行创新改变,以较低的成本来获取最大的生产效益,努力做出高质量的产品,来推动机械制造业向国际化水平发展。2.机械制造工艺与机械设备加工工艺在应用中的具体分析2.1机械制造工艺机械制造工艺的含义是指依据设计图纸的尺寸和大小,按照规定的尺寸、相对位置和性质改变毛胚的原始形状,使之成为合格的零件。确定好制造工艺是专业技术人员的职责,必须尽量避免加工出现失误,在每一个加工的步骤上,都必须要求准确性,操作流程必须有详细的说明。技术人员还要根据设备数量和运行状态的情况确定工艺制造过程,根据实际情况做出相应的改变。2.1.1气体保护焊工艺气体保护焊工艺是一种利用电弧而进行的焊接技术,电弧作为该技术的动力来源支持,在焊接过程中发挥了很大的作用。这种工艺技术的突出特点是在焊接的过程中,利用气体成为一种保护介质。这样做的原因是能够降低有毒气体的危害,来保证焊接工作的正常进行,利用焊接电弧完全燃烧。这时,就要采用二氧化碳气体,其作用就是为了保护自己免受伤害,并且在使用过程中拥有极大的价值。2.1.2电阻焊工艺技术电阻焊工艺技术是将焊接物放置在电极的正负两侧,下一步是接通电源,这时焊接的接触面就会出现“电长效应”,然后焊接的物体就会在短时间内快速融化,就会在一定压力下达到焊接的目标。使用这种技术能够在一定程度上提高焊接的质量和效率,还能在操作形态上有所改变,降低了不必要人力资源的使用率。但唯一的缺点是这种技术需要消耗大量的成本,该机器昂贵,在焊接的过程中,如果出现机器故障,就会耗费大量维修费用。2.2机械制造工艺与机械设备加工工艺在应用中的具体分析现在的机械制造工艺与机械设备加工工艺有许多繁杂的步骤,而且涉及到加工过程中的专业知识,所以,为了达到强化相关人士对此的深刻认识和怎么才能够在机械制作过程中应用的很好,下面会以活塞模具数控加工技术为讨论列子,对一些联系紧密的加工环节进行深入性的讨论,以便更加具体的呈现出来。(1)活塞模具的样子和加工。现在的活塞模具主要是由四个部分组成这里分别指止口圈、顶模、内芯和其他的一些相关零件。许多公司为了保证加工工作的快速完成,就会对技术人员有着极高的要求,不能出现技术失误,特别是在分析用到的铸造机型上,要时刻保持认真细心,防止从一开始就有漏洞出现。在电脑中和纸质上分别创建新的应用文件夹,拿来录入各项加工过程中所用到的资料,确保万无一失。与此同时,要让技术人员清楚明白在设备加工与制造中的要求,要严格按照要求去实行,特别是要清楚明白和严格控制加工中所用到的参数,以此来保障加工的精确度与缩小加工中所出现的误差,把误差控制在合理范围内。活塞模具的加工过程可以说是一个可大可小的过程,主要是看技术工作员如何去把控。(2)编程分析。编程分析在活塞模具数控加工中起到了非常重要的作用,也是完成整个活塞模具加工的一部分。编程这一块主要可以分成两个部分来讲。首先要说到的是手工编制的编程,这里工作人员可以通过手动去做完数控的编程程序,这种手动编程比较适用于一些规则较固定,形状相对没有那么复杂的小零件,如果过于难的零件用手动编程可能就会增加许多的工作量和极容易造成巨大的误差。这里所举得列子活塞模具的加工就比较适用于手动编程,在操作时可以先手绘止口圈,再去明确它的具体方位信息。其次,第二类型的编程就是计算机编程,在运用计算机编程的时候可以首先运用整个网络中已经有的并且可以找到的数据模型,这些数据模型可以自动生成,如有变动可以稍作修改,这样子一来就可以节约许多的时间,并且提高工作效率。不论是手动编程还是计算机编程都存在各自的优势,在选择的时候也应该多加慎重,考虑多方面原因,选出来一个符合实际的编程类型。(3)具体问题具体分析。活塞模具在加工之前,要明确规定技术加工人员对之前做的编程参数反复核对,确定没有出现错误,特别注意将手动编程中所给的参数放入整个加工流程中,提前进行模拟和分析,以便确保参数的准确性和对出现的问题及时做出调整。最大程度上减少因为加工前工作不到位而导致编程参数出现错误,从而影响了整个的加工过程中,造成不必要的人力、物力资源的浪费。另外一方面在加工过程中,要根据零件的具体工艺要求,运用科学化的加工措施,时刻关注零件的切削状态和零件的震动频率。如果发现零件出现一点问题,就要立马对之前所得出来的参数数据进行具体的调整,以保证后面加工的顺利进行以及零件的高质量。从上面所说可以得出加工前的检查步骤至关重要的,加工中也要保持高度的集中,针对每一次遇到的问题都要分析出原因给出解决方案,吸取经验,总结教训,为下次加工过程提供铺垫。结语为提高机械制造工艺与机械设备加工工艺的整体水平,为保障机械制造业的向前发展,更是为了我国的机械制造和机械设备加工工艺能够走向世界,有关人员应该制定相应的措施,重点是做出分析给出解决方案,做到每加工一个机械就能够保障它的质量,这条路还很漫长需要在未来长久的时间内不断探索前进。本文主要从机械加工和制造的具体案例来分析怎样做才能够使加工过程顺利进行并且质量上是有保障的,所得结论对机械制造业的加工有着一些建设性的意义。参考文献1谢芳.现代机械制造工艺及精密加工技术研究J.南方农机,2019,50(18)68+85.2李强.浅谈现代化机械设计制造工艺及精密加工技术J.南方农机,2019,50(17)96.3郭枫,苏朝辉.现代化机械设计制造工艺及精密加工技术分析J.南方农机,2019,50(17)117.4杨青通.机械制造工艺及精密加工技术研究J.南方农机,2019,50(16)161.5杨香明.现代机械制造工艺与精密加工技术J.南方农机,2019,50(16)162.