Ⅰ 焊接烟尘集尘器平常怎么清理
1:清洁焊烟净化器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油、香蕉水等有腐蚀性的清洁剂,否则会导致外壳龟裂。
2:软管不要频繁地折来折去,不要过度拉伸和弯曲。
3:及时清理桶内杂物和各吸尘附件,尘格尘袋在每次工作后清洁,检查有没穿孔或漏气,并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋,并吹干,严禁使用不干爽的尘格尘袋。
4:检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上。
5:若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声搜伏,应及时送修,不要勉强使用。
6:吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理.检查浮波有无破损。
7:使用焊烟净化器需轻拿轻放,不能外力撞击。
8:焊烟净化器停用时应放在通风干燥的场所。
9:不要使焊烟净化器升漏闹处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命。
10:长期使用焊烟吵罩净化器时,会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力降,应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后在阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
Ⅱ 车间的焊接烟尘该怎么处理
根据不同烟尘,可采用不同的净化措施,目前采用的主要净化措施如下:
1.对于少工位手工焊接的烟尘处理:采用单机烟尘净化器
单机烟尘净化主要用于少工位手工焊接的烟尘处理,此设备是点对点的烟尘收集,设备带有四个万象脚轮移动方便。
工作原理:工作中产生的烟尘由吸气罩吸入单机烟尘净化器中,首先通过净化器的第一层阻火网,可对大颗粒状及打磨产生的火星颗粒进行分离截流。初步过滤后的空气再进入第二层滤芯防护板,防护板对其进行分流及避免残留火星进入第三层主过滤芯进行终极净化。单机烟尘净化器配置一根或两根吸气臂,底部配有四个万向脚轮,用于移动焊接工位适用于各种焊接、打磨等场所产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收。
2.相对固定而且焊接点比较多的工况中的烟尘:可采用工程烟尘净化
这种处理方式主要针对相对固定而且焊接点比较多的工况中,
主过滤设备介绍:含尘气体由位于除尘器上不得进风口进出除尘器箱体,有上下行。由于重力与下行气流的作用首先把尘粒直接降至灰斗,细粉尘被滤筒捕集在外表面,洁净气体经滤筒过滤净化后,有滤筒中心进入清洁室,再经下出风口排出。随着过滤工况持续,聚集在滤筒表面的粉尘增多,此时脉冲控制仪按设定的脉冲周期和脉冲间隔控制电磁阀开启,喷出高压气体,吹入滤筒内腔,抖落外表积尘,经卸灰口排出。
3.对于整个焊接车间的烟尘:可采用收集直排的方式进行净化
针对整个车间,众多焊接岗位进行整体净化的方法。
此方法为:采用抽风机或负压风机,将车间的烟尘吸入排气风管内部,然后统一集中至相同容器内进行过滤和集中处理。
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Ⅲ 净化器工作原理有哪些
油烟净化的基本工作原理:库仑定律,真空中的两个静止点电荷之间的作用力与它们所带电荷的电量成正比,与它们之间的距离平方成反比,作用力的方向沿它们之间的连线,同性电荷为斥力,异性电荷为引力。通过库仑定律得知:要使小粒子(油粒子)具有库仑力,就需要对该油粒子进行极化或荷电;要建立起一个电场,使带电的油粒子在库仑力(电场力)的作用下被驱使到极板上,达到收集的目的。带电导体的表面电荷分布有以下规律:孤立导体表面上的电荷密度σ与所在表面的曲率有关,表面凸出而尖锐的地方,即表面的曲率大的地区方,面电荷密度σ大;表面平坦曲率小的地方,面电荷密度σ小;表面凹进去的地方,面电荷密度σ更小。导体尖端附近的电场特别强,油烟净化器导致的一个重要结果是尖端放电,由于导体尖端附近的强电场作用,会使空气中残留的离子加速运动,加速后的离子同其它空气分子碰撞,使其电离,从而导致大量的新离子产生,使空气变得更易于导电。同时,离子中与尖端上电荷电性相反的离子不断被吸引到尖端,与尖端上的电荷中和,即形成所谓的尖端放电。在尖端放电时,由于离子同空气分子碰撞会使分子处于激发状态,从而产生光辐射,形成可以看得见的光晕,叫做电晕,该电子流即称为电晕流。如何使油粒子极化和荷电,在两极板间加上一直流高压,其电压值为V伏,就会在两极之间形成一静电场,其场强为E,E和V成正比,也就是说电压越高,电场强度就越大,体现在电场内的能量和电场力也就越大。 如果所加的电压较低,油粒子经过时会被极化,表面上会感应出正和负的电极,但由于该电场的能量较小,不能将油粒子团打开,所以待油粒子出了电场后会回复到原始状态,这种极化是无效的。在两极加上较高电压时,由于此时的电场力较大,能将极化了的油粒子扯开,使其分为带正、负电荷的粒子团,达到了极化的目的。如果是已形成晕流的电场(电压值超过了起晕电压),其负极发射出的电子流击中并附着在油粒子上,形成连“扯”带“粘”的状况,使油粒子被充分极化和荷电。因此,只有起晕后的电场其极化和荷电效果是最好的。是不是电压越高、晕流越大就越好呢?回答是否定的。在起晕之前,电极两端的电压随着电源电压上升,此时的电流基本为零。随着电压的上升,当电压超过两极间空气的介电强度(绝缘强度)时,曲线变得较为平坦,而此时电流(晕流)开始上升,继续加大电压后,使电流大到一定程度就会发生突变,电压会急剧下跌,此时的状态即为放电,电场会出现强烈的放电现象。所谓介电强度就是电介质(置于电场中的各种材料)所能承受的最大场强。不同的电极栅(电场)所表现出的伏安曲线是不同的,所以说如何合理地确定静电电源的电压就要根据不同的电极栅(电场)来决定。