隨著環保意識的提高,再生塑料回收利用越來越受到重視,雙螺桿生產工藝在這一領域發揮著關鍵作用。回收的廢舊塑料通常含有雜質、水分和不同種類的塑料,需要進行預處理和混合。雙螺桿擠出機能夠對預處理后的廢舊塑料進行高效的混煉和塑化,去除雜質和水分,使不同種類的塑料均勻混...
配備了先進的雙階擠出系統,該系統將物料的塑化和分散過程分為兩個階段進行。一階擠出機著重對物料進行初步塑化和預分散,使顏料與載體樹脂初步融合;二階擠出機則通過特殊設計的螺桿組合和更高的剪切力,進一步實現物料的均勻塑化和顏料的精細分散。這種雙階擠出工藝不僅提高了色...
單螺桿造粒機在高溫環境下具有出色的穩定性,能夠長時間連續運行。其加熱系統和螺桿設計確保了物料在高溫下的均勻熔融和擠出。高溫穩定性使單螺桿造粒機能夠處理高熔點材料(如工程塑料和金屬粉末),進一步擴展了其應用范圍。此外,設備的溫度控制系統能夠實時監測和調整加熱溫度...
擁有優異的自動化程度和智能化操作體驗。整條生產線實現了全自動化運行,從原材料的上料、計量、混合,到擠出、造粒、包裝,均無需人工過多干預。操作人員只需在控制系統的操作界面上進行簡單的參數設置和生產任務下達,生產線即可按照預設程序自動完成生產流程。此外,該生產線還...
先進的收卷設備采用了一系列關鍵技術,以提升收卷質量和效率。例如,采用高精度的張力傳感器和智能控制系統,能夠實時監測和調整片材的張力,使張力波動控制在極小范圍內,有效避免片材在收卷過程中出現松卷、皺折等問題。一些收卷設備還配備了自動接膜和切膜裝置,在換卷時能夠快...
螺桿壓縮段在單螺桿生產工藝中承擔著壓實、熔融物料并建立壓力的重要任務。隨著螺桿的旋轉,螺槽深度逐漸變淺,對物料進行強烈的擠壓。同時,機筒外部的加熱系統開始發揮關鍵作用,通過電加熱、水冷卻自動控制機筒溫度,使物料溫度逐步升高,從固態逐漸轉變為粘流狀態。壓縮段的關...
切粒后的顆粒需要進行冷卻和后處理,以保證產品質量和性能。冷卻方式主要有風冷和水冷兩種,風冷是利用風機將冷空氣吹向顆粒,帶走熱量,使顆粒迅速降溫;水冷則是將顆粒通過水槽或噴淋裝置進行冷卻。冷卻后的顆粒還需進行脫水干燥處理,通常采用離心脫水機去除顆粒表面的水分,再...
在節能方面表現優異,采用了一系列先進的節能技術。其加熱系統運用了新型的智能溫控技術,通過精確感知物料溫度,動態調整加熱功率,避免了能源的過度消耗,相比傳統加熱方式節能 25% 以上。冷卻系統則配備了高效的熱回收裝置,將冷卻過程中產生的熱量進行回收再利用,用于預...
螺桿組合工藝是根據不同的塑料原料和生產工藝需求,對螺桿的結構和參數進行優化組合。螺桿的螺紋形狀、螺距、壓縮比等參數都會影響原料的塑化和輸送效果。對于高黏度的塑料原料,采用大螺距、深螺紋的螺桿設計,增加物料的輸送量和塑化效果;對于低黏度的塑料原料,則采用小螺距、...
切粒機用于將擠出的物料切成均勻的顆粒,常見的類型有龍門切粒機和熱切切粒機。龍門切粒機電機功率一般在 4KW 左右,采用變頻調速技術,能夠根據物料擠出速度實時調整切粒速度,確保顆粒大小均勻一致。刀具通常采用鋁合金材質,具有重量輕、切削性能好等優點。熱切切粒機的切...
從生產過程來看,雙螺桿生產工藝的能源利用效率較高。雙螺桿的設計使得物料在機筒內的停留時間更短,塑化效率更高。這意味著在生產相同數量產品時,相比一些傳統生產工藝,雙螺桿生產能減少能源消耗。例如,在生產塑料顆粒時,其快速且高效的塑化過程,降低了加熱系統的工作時長,...
單螺桿造粒機采用智能控制系統,能夠實現遠程監控和操作。用戶可以通過手機或電腦實時查看設備的運行狀態和生產數據,并進行遠程調整。智能控制系統還具備數據分析和優化功能,能夠根據生產歷史數據提出改進建議,進一步提高生產效率。這種智能控制系統使單螺桿造粒機成為現代化生...
單螺桿在電子材料加工中具有很大優勢,特別是在混合、擠出和成型過程中。單螺桿擠出機能夠將電子材料原料(如導電聚合物、絕緣材料和半導體材料)均勻混合,并通過加熱和剪切作用形成均勻的電子材料。單螺桿的設計簡單,易于操作和維護,適合處理多種電子材料原料。其均勻的剪切力...
在產品質量檢測方面做到了精細化。除了常規的顏色、粒度、分散性檢測外,還引入了先進的光譜分析技術和熱重分析技術。光譜分析能夠精確檢測色母粒中顏料的成分和含量,確保顏色的準確性和穩定性;熱重分析則用于評估色母粒在不同溫度條件下的熱穩定性和失重情況,為塑料制品在高溫...
雙階機造粒生產線,重要在于將物料處理分為兩個階段。第一階段,高速混合機或密煉機高速運轉,利用強大的剪切力和高溫,把各種原材料快速混合均勻并初步塑化。例如在生產聚乙烯顆粒時,將聚乙烯樹脂與各類添加劑充分交融,讓物料初步具備可塑性。緊接著第二階段,由單螺桿或雙螺桿...
從生產過程來看,雙螺桿生產工藝的能源利用效率較高。雙螺桿的設計使得物料在機筒內的停留時間更短,塑化效率更高。這意味著在生產相同數量產品時,相比一些傳統生產工藝,雙螺桿生產能減少能源消耗。例如,在生產塑料顆粒時,其快速且高效的塑化過程,降低了加熱系統的工作時長,...
干燥系統包括熱風干燥和真空干燥兩種方式,用戶可以根據物料特性選擇合適的干燥方式。高效的干燥系統不僅提高了生產效率,還確保了顆粒的穩定性和一致性。此外,干燥系統的設計減少了物料的變形和粘連,進一步提高了產品的質量。單螺桿造粒機配備了高效的輸送系統,能夠將擠出物料...
在橡膠加工中,密煉機塑化是關鍵環節。天然橡膠或合成橡膠在初始狀態下硬度較高,可塑性差,需要通過密煉機進行塑化。在塑化過程中,密煉機的轉子對橡膠進行強力剪切和攪拌,使橡膠分子鏈斷裂,分子量降低,從而提高橡膠的可塑性。同時,在塑化過程中可以加入各種助劑,如增塑劑、...
在操作雙螺桿造粒機前,將需要加工的物料裝入料斗。裝料時要注意物料的質量和數量,避免超過機器承載范圍或影響制粒效果。根據物料性質和工藝要求,設置合適的轉速、壓力和溫度等參數。對于粉狀物料,可適當調整喂料速度,防止物料堆積;對于粘性物料,可能需要對料斗進行適當改造...
不同物料具有不同的特性,這些特性直接影響密煉機的塑化過程。例如,塑料的分子量、分子量分布、結晶度等都會對塑化產生影響。分子量較高的塑料,分子鏈間的相互作用力較強,塑化難度相對較大,需要更高的溫度和更強的剪切力。而結晶度高的塑料,如聚丙烯(PP),在塑化時需要吸...
對于小規模生產,通常采用間歇式的傳統密煉機。這種密煉機靈活性高,可以根據不同的產品需求,快速調整配方和工藝參數,適合多品種、小批量的生產模式。在操作過程中,更注重人工對設備的監控和調整,以保證產品質量的穩定性。而大規模生產則多選用連續型密煉機,其生產效率高,能...
溫度控制是雙階機造粒生產線工作原理的關鍵因素。在第一階段混合塑化時,高速混合機和密煉機的溫度控制直接影響物料的混合效果和塑化程度。對于熱敏性物料,需嚴格控制升溫速度和最高溫度,可通過加熱冷卻系統實現。在第二階段擠出時,螺桿和料筒的溫度分布要合理,根據物料的熔點...
雙階機造粒生產線加工 EVA 熱熔膠時,第一階段高速混合機將 EVA 樹脂與增粘劑、抗氧化劑等助劑快速混合并初步塑化,使助劑均勻分散在 EVA 樹脂中,為后續加工提供良好的物料基礎。第二階段雙螺桿擠出機精確控制溫度和螺桿轉速,使助劑與 EVA 樹脂充分結合,生...
擁有獨特的柔性生產技術,能夠在同一條生產線上快速切換生產不同種類、不同規格的色母粒。通過智能化的模具切換系統和工藝參數自動調整裝置,無需復雜的人工干預,即可在短時間內完成生產模式的轉換。這種柔性生產能力不僅提高了生產效率,還降低了企業的設備投資成本和庫存壓力。...
工作時,物料先通過自動提升機被送入雙錐喂料機,接著錐雙將物料強制均勻加入主機螺桿。在螺桿的壓縮與剪切以及外加熱的共同作用下,物料受到混煉和塑化,溫度和壓力逐步升高,呈現出粘流狀態。隨后,物料以一定的壓力通過機頭、擠出切粒,得到所需形狀的粒子。在這個過程中,主機...
雙階機造粒生產線在加工聚乙烯時,憑借獨特的設備配置和工藝,展現出明顯優勢。在第一階段,高速混合機利用高速旋轉的攪拌部件,促使聚乙烯樹脂與抗氧劑、紫外線吸收劑等添加劑迅速且均勻地混合。強烈的剪切和摩擦作用,不僅讓添加劑充分分散在樹脂中,還能使物料初步塑化,為后續...
自動化程度高:實現了從原料的自動上料、在機筒內的塑化造粒,到顆粒的冷卻、篩分以及包裝等全流程自動化。這不僅減少了人工操作環節,降低勞動強度,還提高了生產過程的穩定性和一致性,減少人為因素對產品質量的影響。造粒效率大幅提升:憑借其高效的螺桿輸送和塑化機制,單位時...
密煉機通過優化混煉工藝,大幅提升能源利用效率,達到節能目的。在混煉過程中,合理調整轉子轉速、混煉時間以及溫度、壓力等參數,能夠在保證混煉質量的前提下,降低能耗。例如,針對不同物料特性,精確設定混煉參數,避免過度混煉導致的能源浪費。同時,先進的智能控制系統能夠根...
專注于確保產品質量的高度穩定性。從原材料的采購源頭開始嚴格把控,建立了完善的供應商評估體系,只選擇質量可靠、信譽良好的供應商合作,保證每一批次的原材料都符合高標準的質量要求。在生產過程中,運用了先進的在線質量監測技術,通過多種傳感器實時采集生產數據,如溫度、壓...
切粒機用于將擠出的物料切成均勻的顆粒,常見的類型有龍門切粒機和熱切切粒機。龍門切粒機電機功率一般在 4KW 左右,采用變頻調速技術,能夠根據物料擠出速度實時調整切粒速度,確保顆粒大小均勻一致。刀具通常采用鋁合金材質,具有重量輕、切削性能好等優點。熱切切粒機的切...