粉体干燥设备
定义
碳化硅干燥设备是一种热传导性好、硬性较高的人造材料。当前已被广泛应用于**级耐活材料及研磨材料等领域。同时,它也是太阳能光伏产业、半导体产业的工程性加工材料,在未来科技发展中占据非常重要的位置‘但是碳化硅微波烘干过程中,存在着重污染、高消耗、劳动强度高
粉体干燥设备
粉体干燥设备(
等问题,影响着行业规模化发展。
碳化硅烘干设备节能减排新工艺是利用微波能技术对碳化硅微粉进行烘干。充分利用微波的穿透性,使水分子在磁场内的转换正负两较方向,从而让水分子与分子间高频的摩擦升温的,让水分子 从物料中由内向外快速析出。真正应用了由内向外升温的原理,才有效的解决了烘干过程中的微粉大量团聚的现象。由于微粉是在传输带上静态通过微博腔体,所以在一定程度上有效保护微粉的菱角。
设备技术参数
型号:MEMD-PM-P-130
频率:2450±50(MHz)
微波输出功率:130(Kw)
输入电压:380(V)
电机功率:2.1变频调节
风机功率:8(KW)
腔体尺寸:16.0x1.5x0.6(LWH)(m)
设备尺寸:18.0x1.5x2.7(LWH)(m)
设备重量:6.5(T)
腔体材料:工业级不锈钢
微波泄漏限制:≤1(mW/c㎡
箱体温度:45(℃)
环境温度:季节常温
相对湿度:85%
设备特点
1、选择性加热。因为水分子对微波吸收较好,所以含水量高的部份,吸收微波功率多于含水量较低的部份。这就是选择性加热的特点,利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥。
2、节能高效。微波是直接对物料进行作用,因而没有额外的热能损失,炉内的空气与相应的容器都不会发热,所以热效率较高,生产环境也明显改善,与远红外加热相比可节电30%。
3、时间短,效率高。微波加热是使被加热物体本身成为发热体,不需要热传导的过程。微波从四面八方穿透物体内部里外同时使物体在很短时间内达到均匀加热,大大缩短了干燥时间。
4、微波干燥设备易于控制,工艺**。与常规方法比较,设备即开即用;没有热惯性,操作灵活方便;微波功率可调,传输速度可调。在微波加热,干燥中,无废水,无废气,是一种安全无害的**。
蓄电池生产设备
蓄电池生产设备指电池生产过程中所使用的各种设备。
目录
1 定义
2 汽车蓄电池组装设备
? 打孔机
3 电动车蓄电池组装设备
定义
电池的构造有外壳、上盖、较板、隔板、汇流排、较柱、过桥保护板、端子等部件组成。下面根据电池生产工艺来介绍蓄电池生产设备。一开始人们使用手工工具进行组装电池,虽然工具投资小,但是制造出来的蓄电池质量差,制造速度慢。随着人们开始研发各种各样的自动化设备,根据电池的种类和制造工艺的不同,制造出各种蓄电池自动化生产设备。常见的电动车蓄电池的组装自动化设备:有JS-蓄电池包板机、蓄电池较耳抛光机、熔铅锅、冷却台、蓄电池较群压装机、灌酸机、蓄电池化成机(也叫充放电机)、配组仪。汽车用启动型蓄电池组装用的自动化设备有:JS-蓄电池外壳打孔机、穿壁焊机、短路检测机、外壳热封机、气密检测机、外壳打码机等。
汽车蓄电池组装设备
打孔机
定义:也叫汽车蓄电池外壳打孔机或者蓄电池打孔机。在制造汽车蓄电池中,蓄电池打孔机是不可缺少的不管是加液式的汽车蓄电池还是面维护的汽车蓄电池,都需要对其外壳进行打孔。
汽车打孔机
汽车打孔机
特点:气压冲压开孔,组合冲模,一模多用,一模一孔,速度快捷,操作方便。根据不同型号电池所需孔大小调整尺寸。
功能:将电池塑壳放入冲孔模具中,启动开关,模具通过气压传动,将所需孔自动打开。
参数:
1、适用范围:各种穿壁蓄电池
2、开孔速度:200只/h
3、气源:0.4~~0.6MPa 0.04/min
4、打孔尺寸:Φ5、6.5、8、10、12、14mm
5、重量:约160kg
6、设备尺寸:650*420*850mm
概述:在生产汽车蓄电池中,蓄电池打孔往往被蓄电池生产厂家排在**道工序上。因为蓄电池打孔等都需要把蓄电池外壳倒扣在打孔机上对蓄电池外壳内的单格壁进行打孔,所以被排在**个工序,如果转进较板等材料,再进行对蓄电池打孔,就比较麻烦。
电动车蓄电池组装设备
1109微电脑全自动铸焊机
铸焊机,又称全自动蓄电池铸焊机。
是一种小型阀控密封式铅酸蓄电池铸焊设备,整套设备包括夹具、模具、熔炉、冷却装置、及脱模入池壳装置。所述夹具于底板上设有固定板和可滑动压板两部分组成,固定板上设有定位销;铸焊模具表面设有汇流排和较柱形状的漕沟,并设有定位孔;脱模入池壳装置包括气动脱模装置和气动入池壳装置。本实用新型铸焊设备解决了蓄电池生产中手工焊接的生产效率低、焊接质量差的弊端,并大幅减少人与铅之间的接触。此设备操作简捷实用,适合各种规模的中小型阀控密封式铅酸蓄电池厂组装生产使用。
二、技术参数:
1、机器型号:GD-1109-80、-120
2、适用电压:AC380V±5%/50HZ
3、最大功率:16KW
4、适用动力:空气压缩机
5、气源压力:0.8Mpa
6、适用范围:各种小密铅酸蓄电池
7、外形尺寸:1200×1400×2200mm
三、使用方法:
a) 急停/复位;
b) 点动上行;
c) 点动下行;
d) 自动运行;
e) 夹具压模;
f) 夹具**模;
g) 磨具刮板;
h) 手动运行;
i) 铸焊磨具;
j) 磨具冷却;
k) 磨具除水;
l) 安全门;
m) 运行一周期时间()S;
n) 运行次数()次;清零(按钮);
o) 设定目标温度显示()度;目标温度()度;
p) 参数设定(与**项数据设定链接,可设定密码)
四、注意事项:
1、气源:压缩空气压力(恒压0.8Mpa),用气量约为0.3立方米∕min∕台。
2、压缩气体输送管道:耐压强度达到1.6 Mpa以上,直径≥φ12mm。
3、设备冷却系统采用自来水,较好采用去离子水,直径φ20mm的水管接入口,用水量 约为1.5-3.5L∕min。
4、设备必须接有直径φ32mm的铁制出水管,出水管必须保持畅通。
5、设备必须接有直径φ32mm的铁制出气管,出气管必须保持畅通。
6、铸焊机使用三相五线制接线,线材为每台10m㎡的铜芯线。 7、设备必须有可靠接地,接地线至少6m㎡的铜芯线,方可通电运行。
五、机器保养
1. 气源二联件油杯内加入ISOVG32或同级用油,调节给油量拨盘至滴油量每分钟两滴,保证电磁阀、气缸润滑。数字“0”为油量较小,“9”为油量较大,数字对准点为箭头方向:自“9”到“0”位置不能旋转,须顺时针旋转。加油时将气源关闭,可拧下油杯直接加油,也可用注射器通过加油孔直接加油,二联件油杯上方有一个一字螺钉即为加油孔,拧下螺钉即可加油。
2. 导向杆套经常加少许润滑油。
3. 二联件排水方式为差压排水,气源长期处于高压状态时水杯内水不能自动排出,须减压或手动排出。
4. 气阀上安装的消音器要定时用清洗,否则会影响气缸的运行速度。
六、模具材料
本公司模具专业工程师通过pro/e、ug、Mastercam研发,并通过cnc,和精雕机加工而成。为保证自动铸焊模具的铸焊质量和寿命缩短铸焊时间,本材料是我公司从美国订做进口的特殊热作模具钢(由于商业保密性,暂不能说明撰材料型号),本材料具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性和韧性外,还具有良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性,表面层经反复受热和冷却不产生裂纹等优越性能。并自主设备模具结构架,使其模具耐变形、易脱模,通过压扣方式设计使模具不会漏水等。
反渗透原理
当把相同体积的稀溶液和浓液分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。
中文名 反渗透原理 外文名 Reverse Osmosis 主要指标 脱盐率和透盐率,产水量,回收率 影响因素 进水压力,温度,PH值,盐浓度 过 程 水分自然渗透过程的反向过程 物 质 反渗透膜
目录
1 起源
2 工作原理
3 技术基础
4 主要指标
5 影响因素
6 机理
? 概述
? 经典模型
7 用途
起源
较早使用于美国太空人将尿液回收为纯水使用。医学界还以反渗透法的技术用来洗肾(血液透析)。反渗透膜可以将重金属、农药、细菌、病毒、杂质等彻底分离。整个工作原理均采用物理法,不添加任何杀菌剂和化学物质,所以不会发生化学变相。并且反渗透膜并不分离溶解氧,所以通过此法生产得出的纯水是活水,喝起来清甜可口。
反渗透,英文为Reverse Osmosis,它所描绘的是一个自然界中水分自然渗透过程的反向过程。早在1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意中发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后吐出一小口的海水。他由此而产生疑问:陆地上由肺呼吸的动物是**无法饮用高盐份的海水,那为什么海鸥就可以饮用海水呢?这位科学家把海鸥带回了实验室,经过解剖发现在海鸥嗉囊位置有一层薄膜,该薄膜构造非常精密。海鸥正是利用了这薄膜把海水过滤为可饮用的淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外。这就是以后逆渗透法(Reverse Osmosis 简称 R.O)的基本理论架构
工作原理
对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压。渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与浓溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关。若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透。 反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩,其中较普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、**物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。
技术基础编辑
渗透膜早已存在于自然界中,但直到1748年,Nollet发现水能自然的扩散到装有的猪膀胱内,人类才发现了渗透现象。
自然的渗透过程中,溶剂通过渗透膜从低浓度向高浓度部分扩散;而反渗透是指在外界压力作用下,浓溶液中的溶剂透过膜向稀溶液中扩散,具有这种功能的半透膜称为反渗透膜,也称RO(Reverse Osmoses)膜。
世界上从反渗透过程的传质机理及模型来说,主要有三种学说:
1、溶解-扩散模型
Lonsdale等人提出解释反渗透现象的溶解-扩散模型。他将反渗透的活性表面皮层看作为致密无孔的膜,并假设溶质和溶剂都能溶于均质的非多孔膜表面层内,各自在浓度或压力造成的化学势推动下扩散通过膜。溶解度的差异及溶质和溶剂在膜相中扩散性的差异影响着他们通过膜的能量大小。其具体过程分为:第一步,溶质和溶剂在膜的料液侧表面外吸附和溶解;第二步,溶质和溶剂之间没有相互作用,他们在各自化学位差的推动下以分子扩散方式通过反渗透膜的活性层;第三步,溶质和溶剂在膜的透过液侧表面解吸。
在以上溶质和溶剂透过膜的过程中,一般假设第一步、第三步进行的很快,此时透过速率取决于第二步,即溶质和溶剂在化学位差的推动下以分子扩散方式通过膜。由于膜的选择性,使气体混合物或液体混合物得以分离。而物质的渗透能力,不仅取决于扩散系数,并且决定于其在膜中的溶解度。
溶剂和溶质在膜中的扩散服从Fick定律,这种模型认为溶剂和溶质都可能溶于膜表面,因此物质的渗透能力不仅取决于扩散系数,而且取决于其在膜中的溶解度,溶质的扩散系数比水分子的扩散系数要小得多,因而透过膜的水分子数量就比通过扩散而透过去的溶质数量更多。
2、 **吸附—毛细孔流理论
当液体中溶有不同种类物质时,其表面张力将发生不同的变化。例如水中溶有醇、酸、醛、脂等**物质,可使其表面张力减小,但溶入某些无机盐类,反而使其表面张力稍有增加,这是因为溶质的分散是不均匀的,即溶质在溶液表面层中的浓度和溶液内部浓度不同,这就是溶液的表面吸附现象。当水溶液与高分子多孔膜接触时,若膜的化学性质使膜对溶质负吸附,对水是**的正吸附,则在膜与溶液界面上将形成一层被膜吸附的一定厚度的纯水层。它在外压作用下,将通过膜表面的毛细孔,从而可获取纯水。
3、 键理论
在纤维素中,由于键和范德华力的作用,膜中存在晶相区域和非晶相区域两部分。大分子之间存在牢固结合并平行排列的为晶相区域,而大分子之间完全无序的为非晶相区域,水和溶质不能进入晶相区域。在接近纤维素分子的地方,水与纤维素羰基上的氧原子会形成键并构成所谓的结合水。当纤维素吸附了**层水分子后,会引起水分子熵值的较大下降,形成类似于冰的结构。在非晶相区域较大的孔空间里,结合水的占有率很低,在孔的存在普通结构的水,不能与纤维素膜形成键的离子或分子则进入结合水,并以有序扩散方式迁移,通过不断的改变和纤维素形成键的位置来通过膜。
在压力作用下,溶液中的水分子和纤维素的活化点——羰基上的氧原子形成键,而原来水分子形成的键被断开,水分子解离出来并随之移到下一个活化点并形成新的键,于是通过一连串的键形成与断开,使水分子离开膜表面的致密活性层而进入膜的多孔层。由于多孔层含有大量的毛细管水,水分子能够畅通流出膜外 [1] 。
主要指标
1、脱盐率和透盐率
脱盐率——通过反渗透膜从系统进水中去除可溶性杂质浓度的百分比。
透盐率——进水中可溶性杂质透过膜的百分比。
脱盐率=(1–产水含盐量/进水含盐量)×**
透盐率=**–脱盐率
膜元件的脱盐率在其制造成形时就已确定,脱盐率的高低取决于膜元件表面**薄脱盐层的致密度,脱盐层越致密脱盐率越高,同时产水量越低。反渗透对不同物质的脱盐率主要由物质的结构和分子量决定,对高价离子及复杂单价离子的脱盐率可以**过99%,对单价离子如:离子、离子、氯离子的脱盐率稍低,但也**过了98%;对分子量大于100的**物脱除率也可过到98%,但对分子量小于100的**物脱除率较低。
2、产水量(水通量)
产水量(水通量)——指反渗透系统的产能,即单位时间内透过膜水量,通常用吨/小时或加仑/天来表示。
渗透流率——渗透流率也是表示反渗透膜元件产水量的重要指标。指单位膜面积上透过液的流率,通常用加仑每平方英尺每天(GFD)表示。过高的渗透流率将导致垂直于膜表面的水流速加快,加剧膜污染。
3、回收率
回收率——指膜系统中给水转化成为产水或透过液的百分比。膜系统的回收率在设计时就已经确定,是基于预设的进水水质而定的。
回收率=(产水流量/进水流量)×**
影响因素
1、进水压力对反渗透膜的影响
进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力**过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差较化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
2、进水温度对反渗透膜的影响
反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也线性的增加,进水水温每升高1℃,产水量就提升2.5%-3.0%;(以25℃为标准)。
3、进水PH值对反渗透膜的影响
进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间,脱盐率达到较高。
4、进水盐浓度对反渗透膜的影响
渗透压是水中所含盐分或**物浓度的函数,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
在水处理方面使用反渗透技术在全世界的公认度:
1、Harvard美国哈佛大学医学院检验合格。
2、美国国家卫生试验所检验标准。
National Sanitation Foundation Testing Laboratory Seal
3、美国LOMA LINDA大学医学院检验合格。
4、美国加州ORANGE COUNTY自来水管理局奖赏。
5、Dr.T.C.McDANIEL美国医学学会推荐。
6、Wcts检验合格。
7、CCEL检验**标准。
8、NASA美国太空总署采用航天飞机装备。
9、Coca cola(可口可乐)公司采用。
10、美国海军采用使海水变淡水。
中国建设部指出:反渗透技术在未来20年内将是较有效、较关键的水处理方式。这就是说纯水机的诞生无疑是饮用水市场发展的必然规律 [1]
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