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高精度環保水性漆噴塗工藝
湖北黄色软件香蕉视频家具有限公司26-06-12【新聞中心】8人已圍觀
簡介本實用新型公開了一種高精度水性漆灌裝係統,包括架體,罐體和密封組件;所述罐體固定設置在架體上;所述罐體頂部設置有進料口;所述密封組件對應設置在進料口上方;所述密封組件包括立柱,密封蓋,連杆和攪拌頭;所述連杆表麵沿長度方向設置加熱板;攪拌頭在灌裝過程中對水性漆進行持續攪拌,可以有效防止發生沉降等現象,保證水性漆的均質;當...,湖北黄色软件香蕉视频家具有限公司
本實用新型公開了一種高精度水性漆灌裝係統,包括架體,罐體和密封組件;所述罐體固定設置在架體上;所述罐體頂部設置有進料口;所述密封組件對應設置在進料口上方;所述密封組件包括立柱,密封蓋,連杆和攪拌頭;所述連杆表麵沿長度方向設置加熱板;攪拌頭在灌裝過程中對水性漆進行持續攪拌,可以有效防止發生沉降等現象,保證水性漆的均質;當外部氣溫較低時,通過加熱板與水性漆的接觸將其均勻加熱,從而使水性漆維持在適宜溫度範圍內,保證其具有良好的流動性,可以顯著提高灌裝效率。
本實用新型公開一種高精度水性漆灌裝裝置,屬於水性漆加工技術領域,包括框體,所述框體的頂部設置有儲倉,所述儲倉的底側壁轉動連接有轉盤,且轉盤與儲倉的底部活動連接,所述轉盤的外側鉸接有掛鉤,所述掛鉤與轉盤之間固定有第一彈簧,所述轉盤的外側轉動連接有外齒環。本實用新型利用漆桶體自身和油漆的重量拉動齒板水平滑動,進而連動齒輪和轉盤轉動,使得轉盤上的漏孔與儲倉的下料口重合,儲倉內的水性漆下落至漆桶內,當漆桶達到一定重量後轉盤上的漏孔與儲倉下料口錯開,即停止灌注,而後換上新的漆桶,以此往複,該裝置灌裝精確,降低誤差性,減少不必要的浪費,從而滿足了企業的使用需求,而且操作簡單方便。
室內建材釋放的揮發性有機化合物(Volatile organic compounds,VOCs)是室內空氣汙染的主要來源,其散發持續時間長,嚴重影響室內空氣質量和人體健康,近年來已成為社會關注的焦點。目前國內外對室內建材VOCs散發預測研究模型主要包括經驗模型和傳質模型等,但相關模型或者太過複雜,參數難以求解,或者缺乏明確的物理意義,限製了預測模型的應用。同時,材料結構和環境因素是影響室內建材VOCs散發的關鍵因素,傳統的材料表征方法可以提供建築材料的表麵形貌或者一部分孔隙參數,不能反映材料內部的孔道結構信息,並缺乏材料結構和環境參數與VOCs逸出能力之間的關係研究。因此,本論文基於環境艙法對典型室內建材汙染物散發規律進行研究,建立基於逸出因子和阻隔因子的汙染物散發速率預測模型,以及簡單高精度的VOCs長期散發預測方法,並對材料內部孔隙結構進行三維表征,建立建材內部汙染物擴散通道網絡模型,直觀表達汙染物擴散通道。同時研究了材料結構和環境條件等關鍵因素對室內建材VOCs散發的影響及其與VOCs逸出因子和阻隔因子之間的關係。(1)首先考察了采樣流速,采樣體積,環境艙內壁處理方式,環境艙不同體積規格對室內建築材料甲醛和VOCs散發速率測試結果的影響。在此基礎上,提出"逸出因子"和"阻隔因子"概念,並基於VOCs在建材內部的傳質過程,建立了基於逸出因子和阻隔因子的散發速率預測模型。提出了"重合點"的概念並建立其計算方法,"重合點"之後可使用單指數模型對汙染物散發速率進行預測,實現將基於逸出因子和阻隔因子的建材汙染物散發速率預測模型簡化至單指數模型的最簡形式,減少了模型參數和計算量,闡明了單指數模型的應用前提。通過優化求解逸出因子和阻隔因子所需的短期散發數據個數及時間段,建立了逸出因子和阻隔因子求解方法和汙染物長期散發速率預測方法,即通過VOCs在72/96/120 h的短期散發速率數據可對長至28天的散發速率進行預測,預測精度達80%以上,且優於冪律模型預測精度。(2)引入X射線斷層掃描技術(XRT)對中密度纖維板的三維結構進行表征,通過對斷層掃描二維切片進行非中值濾波處理,閾值分割以及二值化處理,分別建立了孔隙相和材料相的三維結構。將XRT與掃描電鏡法(SEM)和壓汞法(MIP)耦合,從宏觀,介觀和微觀多尺度對材料表麵形貌和內部結構進行綜合表征,並獲得了孔隙率,曲折度和分形維數等參數。結果表明所表征的中密度纖維板材料內部孔隙以宏觀孔為主,XRT和MIP測得的孔隙率一致性較好,但墨水瓶狀孔和孔喉的存在導致MIP測得的曲折度偏低。運用孔隙連通性算法對XRT測得的中密度纖維板內部連通孔進行提取,通過骨骼化處理建立了建材內部汙染物擴散通道網絡模型,直觀反映了材料內部孔隙結構連通方式以及汙染物在材料內部的擴散通道。(3)基於SEM和XRT技術對不同飾麵中密度板的表麵形貌和內部三維結構進行多尺度綜合表征,結果表明水性漆飾麵處理後材料整體結構未發生顯著改變,曲折度變化較小,整體孔隙率由29。9%下降至26。2%,甲醛散發速率降低20%左右;油性漆和PVC膜飾麵處理後,表麵分別形成了厚度約為50 μm和153 μm的飾麵層,其孔隙率分別為4。32%和4。89%,材料整體孔隙率分別下降至23。2%和23。2%,曲折度增加一倍左右,甲醛散發速率降低兩個數量級。通過模型擬合獲得不同飾麵材料汙染物散發逸出因子a1和阻隔因子b1參數值,基於回歸分析法建立了a1和b1與材料整體和表麵結構參數的關係模型,結果表明a1與材料表麵層孔隙率εS和表麵層分形維數fS呈線性正相關,與材料表麵層曲折度τS呈線性負相關,與材料整體結構參數相關性較差;b1與材料整體孔隙率ε呈指數負相關,與表麵層結構參數無直接相關性。(4)基於單因素分析法研究了相對濕度(20%,30%,50%,70%)和換氣率(0。5 h-1,1。0 h-1,2。0 h-1,3。0 h-1)對油性漆飾麵板VOCs散發的影響,結果表明相對濕度和換氣率主要影響VOCs初始階段散發,散發速率與相對濕度成正比,與換氣率相關性較差;散發濃度與換氣率呈負相關。根據建立的汙染物散發速率預測模型及參數求解方法獲得了不同條件下各汙染物的逸出因子a1和阻隔因子b1值,基於回歸分析建立了a1和b1與相對濕度和換氣率之間的定量關係模型。在測試範圍內a1和b1均與相對濕度呈正相關,且存在多項式關係,與換氣率不存在直接相關性。在此基礎上推導了基於逸出因子和阻隔因子的汙染物散發濃度計算模型,並建立了散發濃度逸出因子a01和阻隔因子b01與換氣率的關係模型,結果表明散發濃度逸出因子a01與換氣率呈負相關,且存在冪函數關係,而阻隔因子b01與換氣率相關性較差。本論文建立了基於逸出因子和阻隔因子的汙染物散發速率預測模型,以及逸出因子和阻隔因子與材料結構,環境條件等關鍵因素之間的關係模型,對闡明室內建材汙染物散發機理,實現散發速率快速預測具有重要意義。
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