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吉林双通道绝缘套管上漆生产线

关键词: 吉林双通道绝缘套管上漆生产线 绝缘套管上漆生产线

2025.12.18

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表面预处理是绝缘套管上漆前的关键工序,直接影响漆膜的附着力与绝缘性能。该工序主要通过超声波清洗与热风干燥两步完成。超声波清洗槽内注入中性除油剂,在40kHz的超声频率作用下,液体产生剧烈振动形成微小空化泡,这些气泡破裂时产生的冲击力能有效剥离套管表面的油污、粉尘等杂质。清洗时间可根据套管污染程度在30-60秒内调节,确保清洗彻底。清洗后的套管由输送网带送入干燥箱,箱内采用循环热风加热,温度控制在80-100℃之间,热风风速保持在1.2m/s,既能快速蒸发套管表面水分,又能避免高温对套管基材造成损伤。干燥后的套管表面含水率需控制在0.1%以下,经在线水分检测仪检测合格后,方可进入上漆工序,不合格品则自动分流至回收通道。网带输送利滴漆,耐热辊适高温环境。吉林双通道绝缘套管上漆生产线

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绝缘套管上漆生产线工作原理绝缘套管上漆生产线的工作原理主要包括以下几个步骤:预处理:将待处理的绝缘套管放入清洗机中,通过清洗和烘干等步骤去除其表面的油污、杂质等。涂漆:将预处理后的绝缘套管送入涂漆设备中,采用喷涂、浸涂或刷涂等方式将绝缘漆均匀地涂覆在绝缘套管表面。在涂漆过程中,需要控制涂漆的速度、压力和均匀性,以确保漆膜的质量和厚度符合要求。烘干:将涂覆好绝缘漆的绝缘套管送入烘干设备中,通过热风循环或紫外线固化等方式将其表面的漆膜进行烘干和固化。在烘干过程中,需要控制烘干时间和温度,以确保漆膜完全固化并具有良好的绝缘性能。检测:将烘干后的绝缘套管送入检测设备中,进行绝缘电阻测试和外观检查等质量检测。如有不合格品,则需要进行修复或重新涂漆!吉林半自动化绝缘套管上漆生产线设备厂家浸漆槽上装抽风,及时排出有害气体。

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通坯机:反射感应型全自动通坯机,无传统意义上的控制箱,每头控制器在每头通坯斧下,更方便维修及更换。本公司自主研发延时芯片控制器,动力部分使用稀土永磁低速电机,动力部分为4驱动轮通坯斧,采用和传统通坯机不同的顶部进线方式。在用户无异议的情况下,通针头直径为客户提供的用户平均直径。通坯机能在正常使用情况和正常使用速度下(极限速度小于5米/分钟)自行根据坯管下垂的长度间歇调整坯管的平均行进速度。在任何一条坯管因异常停止运行的时候停机并报警,等待工人进行处理。本通坯机具有自行拉动坯管功能,但不具备自行解开坯管异常扭曲和堵塞的功能。本通坯机的控制部分具有免停机维修设计,在因控制系统出现故障的情况下可以不停机进行检修,并在数分钟之内恢复故障部位的运转。

上漆塔:

漆塔用于坯管上漆、烘干、硫化。标准型:1.上漆塔采用5米加热段,4-6段温控,温控精度在±1°的范围内,可以有效的保证产品质量,使套管不容易起泡,而且生产速度快,设备工作稳定。2.有防虫设计以防由此产生的瑕疵。3.采用高效隔热保温材料,上漆塔表面手感无温度,可减低热量流失从而节约电能。4.上漆塔的有效加热段除客户特殊需要外是5米,全高是7.6米,包含两侧通道在内宽度为4米。每塔装机功率小于45千瓦,平均功率小于20千瓦。5.含通槽加漆槽,上部采用铝导轮结构下部使用滚筒结构,送尼龙上漆头。 30r/min搅拌漆液,保持成分均匀无泡。

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淋漆工序适用于大直径绝缘套管的上漆处理,能实现漆膜厚度的精细调控。该工序的**设备为高压淋漆喷头,喷头沿套管轴向均匀分布,可根据套管直径调整喷射角度与间距。漆液经加压泵加压至0.3MPa后,从喷头呈扇形喷出,均匀覆盖在套管表面。淋漆过程中,套管由旋转辊带动以10r/min的速度匀速转动,确保圆周方向漆膜厚度一致。下方的漆液回收槽通过滤网收集多余漆液,经沉淀过滤后重新送入漆液循环系统,回收率可达95%以上,有效降低生产成本。淋漆后的套管表面漆膜厚度初步控制在0.2-0.3mm,通过在线厚度检测仪实时监测,数据异常时系统会自动调整喷头压力或套管转速,保证工艺稳定性。500V兆欧表测绝缘,电阻≥1000MΩ达标。天津双通道绝缘套管上漆生产线生产

120℃主烘区20分钟,保障漆膜全固化。吉林双通道绝缘套管上漆生产线

能耗控制是生产线降本增效的重要举措,通过优化设备运行与工艺参数实现节能目标。烘干炉采用余热回收系统,将冷却区的高温废气通过热交换器加热进入烘干炉的冷空气,余热回收率可达40%,降低加热装置的能耗。漆液循环泵与输送电机均采用变频电机,根据生产负荷自动调节转速,避免设备空转造成的能源浪费。照明系统采用LED节能灯具,相比传统灯具节能60%以上,同时设置光控开关,根据车间自然光强度自动调节照明亮度。**控制系统实时监测各设备的能耗数据,生成能耗分析报告,管理人员根据报告制定针对性的节能措施,确保生产线单位产品能耗控制在0.8kWh/件以下。吉林双通道绝缘套管上漆生产线

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