Ⅰ 焊接煙塵集塵器平常怎麼清理
1:清潔焊煙凈化器時,請用含水或中性清潔劑的濕布擦拭,主機頭嚴禁浸入水中清洗,不要用汽油、香蕉水等有腐蝕性的清潔劑,否則會導致外殼龜裂。
2:軟管不要頻繁地折來折去,不要過度拉伸和彎曲。
3:及時清理桶內雜物和各吸塵附件,塵格塵袋在每次工作後清潔,檢查有沒穿孔或漏氣,並用清潔劑加溫水徹底清潔塵格和塵袋,並吹乾,嚴禁使用不幹爽的塵格塵袋。
4:檢查電源線及插頭是否有破損,用完後把電源線圈繞成一紮掛置於機頭頂蓋掛鉤上。
5:若主機發熱,發出焦味,或有異常振動和響聲搜伏,應及時送修,不要勉強使用。
6:吸水工作完畢後檢查進風口有無堵塞或雜物,否則需作清理.檢查浮波有無破損。
7:使用焊煙凈化器需輕拿輕放,不能外力撞擊。
8:焊煙凈化器停用時應放在通風乾燥的場所。
9:不要使焊煙凈化器升漏鬧處於長時間連續工作狀態,連續工作時間請控制在2小時以內,否則會影響機器壽命。
10:長期使用焊煙吵罩凈化器時,會因過濾網網眼的堵塞而致使吸力下降。為了防止吸力降,應定期用水清洗過濾網以及布袋,洗後在陰涼處晾乾再使用,即可恢復吸力。
Ⅱ 車間的焊接煙塵該怎麼處理
根據不同煙塵,可採用不同的凈化措施,目前採用的主要凈化措施如下:
1.對於少工位手工焊接的煙塵處理:採用單機煙塵凈化器
單機煙塵凈化主要用於少工位手工焊接的煙塵處理,此設備是點對點的煙塵收集,設備帶有四個萬象腳輪移動方便。
工作原理:工作中產生的煙塵由吸氣罩吸入單機煙塵凈化器中,首先通過凈化器的第一層阻火網,可對大顆粒狀及打磨產生的火星顆粒進行分離截流。初步過濾後的空氣再進入第二層濾芯防護板,防護板對其進行分流及避免殘留火星進入第三層主過濾芯進行終極凈化。單機煙塵凈化器配置一根或兩根吸氣臂,底部配有四個萬向腳輪,用於移動焊接工位適用於各種焊接、打磨等場所產生煙塵和粉塵的凈化以及對稀有金屬、貴重物料的回收。
2.相對固定而且焊接點比較多的工況中的煙塵:可採用工程煙塵凈化
這種處理方式主要針對相對固定而且焊接點比較多的工況中,
主過濾設備介紹:含塵氣體由位於除塵器上不得進風口進出除塵器箱體,有上下行。由於重力與下行氣流的作用首先把塵粒直接降至灰斗,細粉塵被濾筒捕集在外表面,潔凈氣體經濾筒過濾凈化後,有濾筒中心進入清潔室,再經下出風口排出。隨著過濾工況持續,聚集在濾筒表面的粉塵增多,此時脈沖控制儀按設定的脈沖周期和脈沖間隔控制電磁閥開啟,噴出高壓氣體,吹入濾筒內腔,抖落外表積塵,經卸灰口排出。
3.對於整個焊接車間的煙塵:可採用收集直排的方式進行凈化
針對整個車間,眾多焊接崗位進行整體凈化的方法。
此方法為:採用抽風機或負壓風機,將車間的煙塵吸入排氣風管內部,然後統一集中至相同容器內進行過濾和集中處理。
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Ⅲ 凈化器工作原理有哪些
油煙凈化的基本工作原理:庫侖定律,真空中的兩個靜止點電荷之間的作用力與它們所帶電荷的電量成正比,與它們之間的距離平方成反比,作用力的方向沿它們之間的連線,同性電荷為斥力,異性電荷為引力。通過庫侖定律得知:要使小粒子(油粒子)具有庫侖力,就需要對該油粒子進行極化或荷電;要建立起一個電場,使帶電的油粒子在庫侖力(電場力)的作用下被驅使到極板上,達到收集的目的。帶電導體的表面電荷分布有以下規律:孤立導體表面上的電荷密度σ與所在表面的曲率有關,表面凸出而尖銳的地方,即表面的曲率大的地區方,面電荷密度σ大;表面平坦曲率小的地方,面電荷密度σ小;表面凹進去的地方,面電荷密度σ更小。導體尖端附近的電場特別強,油煙凈化器導致的一個重要結果是尖端放電,由於導體尖端附近的強電場作用,會使空氣中殘留的離子加速運動,加速後的離子同其它空氣分子碰撞,使其電離,從而導致大量的新離子產生,使空氣變得更易於導電。同時,離子中與尖端上電荷電性相反的離子不斷被吸引到尖端,與尖端上的電荷中和,即形成所謂的尖端放電。在尖端放電時,由於離子同空氣分子碰撞會使分子處於激發狀態,從而產生光輻射,形成可以看得見的光暈,叫做電暈,該電子流即稱為電暈流。如何使油粒子極化和荷電,在兩極板間加上一直流高壓,其電壓值為V伏,就會在兩極之間形成一靜電場,其場強為E,E和V成正比,也就是說電壓越高,電場強度就越大,體現在電場內的能量和電場力也就越大。 如果所加的電壓較低,油粒子經過時會被極化,表面上會感應出正和負的電極,但由於該電場的能量較小,不能將油粒子團打開,所以待油粒子出了電場後會回復到原始狀態,這種極化是無效的。在兩極加上較高電壓時,由於此時的電場力較大,能將極化了的油粒子扯開,使其分為帶正、負電荷的粒子團,達到了極化的目的。如果是已形成暈流的電場(電壓值超過了起暈電壓),其負極發射出的電子流擊中並附著在油粒子上,形成連「扯」帶「粘」的狀況,使油粒子被充分極化和荷電。因此,只有起暈後的電場其極化和荷電效果是最好的。是不是電壓越高、暈流越大就越好呢?回答是否定的。在起暈之前,電極兩端的電壓隨著電源電壓上升,此時的電流基本為零。隨著電壓的上升,當電壓超過兩極間空氣的介電強度(絕緣強度)時,曲線變得較為平坦,而此時電流(暈流)開始上升,繼續加大電壓後,使電流大到一定程度就會發生突變,電壓會急劇下跌,此時的狀態即為放電,電場會出現強烈的放電現象。所謂介電強度就是電介質(置於電場中的各種材料)所能承受的最大場強。不同的電極柵(電場)所表現出的伏安曲線是不同的,所以說如何合理地確定靜電電源的電壓就要根據不同的電極柵(電場)來決定。