机械零件打磨室底部基础图纸消化吸收
摘 要 为了解决打磨室中的粉尘问题,此份设计说明书介绍了打磨室底部粉尘捕捉,粉尘捕捉需要排风除尘系统、过滤系统、水系统相互配合工作。排风系统介绍了风机、风阀的选用;过滤系统介绍了过滤器的的设计、滤芯的选用;水系统介绍了地下水池基本设计构造要求,水池使用中要考虑的防渗防腐问题。目 录
第一章 绪论1
1.1打磨室中粉尘的产生和危害1
第二章 粉尘捕捉2
2.1粉尘捕捉方式2
2.2水系统2
2.2.1排水系统设计2
2.3过滤系统3
2.3.1过滤器的设计4
2.3.2过滤器的联接5
2.3.3内框架、外框架构成及焊接方法5
2.3.4 滤芯选用6
2.4 排风系统7
第三章 土建设计9
3.1地下水池的设计9
3.2水池防渗9
3.3水池防腐9
结束语10
致谢11
参考文献12
第一章 绪论
1.1打磨室中粉尘的产生和危害
机械零件加工是一种基础的制造方法,其本质是材料的去除,机械零件加工过程是将原材料或半成品转化为形状、尺寸、精度合格的成品或零部件,这个过程将产生了大量的粉尘、噪声、固体废弃物、废气等。粉尘是打磨室中机械零件加工产生的主要污染物。
打磨室中的加工粉尘主要以金属零件的抛丸、喷砂、去毛刺、打磨、刷光、抛光等表面加工工艺产生的粉尘为主,其中也会有含有毒性的废气和含有毒性材料的粉尘。粉尘的危害和粉尘的大小成反比,粉尘越小,它的危害就越大,由于颗粒小的粉尘无法轻易被发现,往往因为不引起人们的重视而引发大的安全事故。
打磨室中产生粉尘比较容易引发一些生产安全问题。由于铝合金、镁合金材料的产品广泛应用于交通工具、电子产品、通讯、计算机等产业,因此铝合金、镁合金的表面处理是打磨室加工中的重要工序。但在零件加工过程中,铝合金、镁合金产生的细屑由于具有较大的面积/体积比,热量易于积聚达到燃点,当零件加工产生的镁、铝粉尘颗粒累积达到一定浓度,如果打磨室内有静电或金属件碰撞产生的火花,极
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大的安全事故。
打磨室中产生粉尘比较容易引发一些生产安全问题。由于铝合金、镁合金材料的产品广泛应用于交通工具、电子产品、通讯、计算机等产业,因此铝合金、镁合金的表面处理是打磨室加工中的重要工序。但在零件加工过程中,铝合金、镁合金产生的细屑由于具有较大的面积/体积比,热量易于积聚达到燃点,当零件加工产生的镁、铝粉尘颗粒累积达到一定浓度,如果打磨室内有静电或金属件碰撞产生的火花,极有可能引发火灾或爆炸。如果打磨室设计不合理,一旦发生火灾或爆炸,产生的冲击波、振动或气浪,使沉积的粉尘飞扬,形成新的粉尘云;粉尘云会被爆炸火点燃,就会形成灾难性的次生爆炸,这次爆炸将会造成更大的火灾,并伴有毒气体,严重的会造成房屋倒塌、水电失控,其威力远大于单纯的粉尘爆炸产生的威力,事故后果是无法想象的。
由于打磨室是封闭式,伴随大量的粉尘导致工作环境恶劣,会给工作人员的身体健康带来一定的危害。工人长期吸入较高浓度的粉尘会引起肺部弥漫性、进行性纤维化为主的全身疾病(尘肺),易发生支气管病、急慢性肺炎、和肺癌等病变。如果加工的是含铅、铜、锌锰等的合金材料时,产生的粉尘被吸入后,会由人体血液带到全身各部位,引发全身性中毒。
第二章 粉尘捕捉
2.1粉尘捕捉方式
机械零件在打磨室中经过抛丸、喷丸、喷砂、打磨、抛光等一系列金属表面处理,会产生大量粉尘。为了防止粉尘弥漫影响工作环境及质量,需要对粉尘进行捕捉。
粉尘捕捉主要由水系统和过滤系统两部分组成。首先粉尘开始弥漫在空气中,通过打磨室顶部的送风系统形成自上而下的气流组织,将打磨室内的粉尘带到打磨室底部,一部分粉尘经过底部的地下水池沉浸在水中形成泥沙,捕捉一部分粉尘;另一部分粉尘被轴流风机从底部通风口抽出,经过过滤器被捕捉下来。
捕集作用表现在两个方面:一是由扩散、惯性力、重力等作用使颗粒小的粉尘粘附于滤材表面;二是依靠无纺布过滤材料内部的多微孔阻截作用,使各种微小粒子在无纺布滤材的纵深方向被捕获。
2.2水系统
打磨室底部需要有一个地下水池捕捉一部分粉尘。地下水池由溢流排水管、水池、供水管组成。水系统捕捉粉尘(见下图):带有粉尘的气体被下压气流送入水池后,粉尘被水幕所俘获,进入地下水池,积水池至溢流排水管出口处流经较长的距离,水中加有凝聚剂,使粉尘进入水中后相互充分作用而凝聚。一部分颗粒大的粉尘沉入水池底部形成泥沙,另一部分粉尘进过溢流排水管过滤排出。
2.2.1排水系统设计
溢流排水管选用外径114mm壁厚7mm的镀锌钢管,镀锌钢管表面采用防绣处理更加的耐用,不甚于过快的氧化,不会在钢管上面形成白锈;对钢管进行全面的保护,镀锌钢管每一个部分都镀上了锌,凹凸处得到了保护;另外镀锌钢管耐磨耐腐蚀,钢管使用寿命长;由于钢管外面已经镀上了锌,钢管外部不需要再涂油漆从而省去涂油漆的时间,镀锌钢管抗冻能力强,可以在天寒地冻的环境下工作几天也不受影响。114mm的外径保证了排水量,7mm的壁厚的钢管保证了刚度、强度。施工非常方便。
排水管下面要预留一个管道(见下图)与污水净化系统连接,接口处还需要设置过滤系统避免含有粉尘的污水在管道中淤积,影响排水系统通畅。
供水管直接连接在地下水池内。水池供水干管铺设在池体外的地沟内,每个支管上安装有截止阀,在相应的截止阀顶部有可掀开的盖板平铺在地面上,为供水调整、维修、水池清理提供方便。
地下水池的底部沉积粉尘较多,若长时间不清除就会吸附更多的粉尘并凝结成泥沙,有的附着在地基上阻挡水流进入排水管;有的甚至堵塞在排水管中,因此需要定期清理。水池中需要放入一定量的凝聚剂,方便泥沙的沉淀。
2.3过滤系统
打磨室底部过滤系统由过滤器、排风系统等组成。打磨室底部一般采用格栅结构,下部设地沟抽风,经除尘系统处理后达标高空排放。
带有粉尘的气体被送风系统的下压气流送入打磨室底部,由于轴流风机进行抽风施加的风压,气体通过底部的地沟,粉尘经过过滤系统被拦截下来,气体经过处理达标高空排放。
经过过滤系统过滤时,悬浮于气体中的粉尘之所以能从气体中被分离出来,主要是依靠惯性碰撞、直接拦截、扩散以及重力沉降等作用而沉积于多孔体表面或容纳于多孔体中。作为过滤器的多孔体材料,其结构是纤维状的、多孔状、或者是这结构的组合体,统称为过滤材料,过滤材料选用涤纶无纺布。
2.3.1过滤器的设计
过滤器选用金属框架型式空气过滤器,由内框架、外框架、滤芯、铆钉、压板组成。
过滤器
第一章 绪论1
1.1打磨室中粉尘的产生和危害1
第二章 粉尘捕捉2
2.1粉尘捕捉方式2
2.2水系统2
2.2.1排水系统设计2
2.3过滤系统3
2.3.1过滤器的设计4
2.3.2过滤器的联接5
2.3.3内框架、外框架构成及焊接方法5
2.3.4 滤芯选用6
2.4 排风系统7
第三章 土建设计9
3.1地下水池的设计9
3.2水池防渗9
3.3水池防腐9
结束语10
致谢11
参考文献12
第一章 绪论
1.1打磨室中粉尘的产生和危害
机械零件加工是一种基础的制造方法,其本质是材料的去除,机械零件加工过程是将原材料或半成品转化为形状、尺寸、精度合格的成品或零部件,这个过程将产生了大量的粉尘、噪声、固体废弃物、废气等。粉尘是打磨室中机械零件加工产生的主要污染物。
打磨室中的加工粉尘主要以金属零件的抛丸、喷砂、去毛刺、打磨、刷光、抛光等表面加工工艺产生的粉尘为主,其中也会有含有毒性的废气和含有毒性材料的粉尘。粉尘的危害和粉尘的大小成反比,粉尘越小,它的危害就越大,由于颗粒小的粉尘无法轻易被发现,往往因为不引起人们的重视而引发大的安全事故。
打磨室中产生粉尘比较容易引发一些生产安全问题。由于铝合金、镁合金材料的产品广泛应用于交通工具、电子产品、通讯、计算机等产业,因此铝合金、镁合金的表面处理是打磨室加工中的重要工序。但在零件加工过程中,铝合金、镁合金产生的细屑由于具有较大的面积/体积比,热量易于积聚达到燃点,当零件加工产生的镁、铝粉尘颗粒累积达到一定浓度,如果打磨室内有静电或金属件碰撞产生的火花,极
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3_5_1_9_1_6_0_7_2
大的安全事故。
打磨室中产生粉尘比较容易引发一些生产安全问题。由于铝合金、镁合金材料的产品广泛应用于交通工具、电子产品、通讯、计算机等产业,因此铝合金、镁合金的表面处理是打磨室加工中的重要工序。但在零件加工过程中,铝合金、镁合金产生的细屑由于具有较大的面积/体积比,热量易于积聚达到燃点,当零件加工产生的镁、铝粉尘颗粒累积达到一定浓度,如果打磨室内有静电或金属件碰撞产生的火花,极有可能引发火灾或爆炸。如果打磨室设计不合理,一旦发生火灾或爆炸,产生的冲击波、振动或气浪,使沉积的粉尘飞扬,形成新的粉尘云;粉尘云会被爆炸火点燃,就会形成灾难性的次生爆炸,这次爆炸将会造成更大的火灾,并伴有毒气体,严重的会造成房屋倒塌、水电失控,其威力远大于单纯的粉尘爆炸产生的威力,事故后果是无法想象的。
由于打磨室是封闭式,伴随大量的粉尘导致工作环境恶劣,会给工作人员的身体健康带来一定的危害。工人长期吸入较高浓度的粉尘会引起肺部弥漫性、进行性纤维化为主的全身疾病(尘肺),易发生支气管病、急慢性肺炎、和肺癌等病变。如果加工的是含铅、铜、锌锰等的合金材料时,产生的粉尘被吸入后,会由人体血液带到全身各部位,引发全身性中毒。
第二章 粉尘捕捉
2.1粉尘捕捉方式
机械零件在打磨室中经过抛丸、喷丸、喷砂、打磨、抛光等一系列金属表面处理,会产生大量粉尘。为了防止粉尘弥漫影响工作环境及质量,需要对粉尘进行捕捉。
粉尘捕捉主要由水系统和过滤系统两部分组成。首先粉尘开始弥漫在空气中,通过打磨室顶部的送风系统形成自上而下的气流组织,将打磨室内的粉尘带到打磨室底部,一部分粉尘经过底部的地下水池沉浸在水中形成泥沙,捕捉一部分粉尘;另一部分粉尘被轴流风机从底部通风口抽出,经过过滤器被捕捉下来。
捕集作用表现在两个方面:一是由扩散、惯性力、重力等作用使颗粒小的粉尘粘附于滤材表面;二是依靠无纺布过滤材料内部的多微孔阻截作用,使各种微小粒子在无纺布滤材的纵深方向被捕获。
2.2水系统
打磨室底部需要有一个地下水池捕捉一部分粉尘。地下水池由溢流排水管、水池、供水管组成。水系统捕捉粉尘(见下图):带有粉尘的气体被下压气流送入水池后,粉尘被水幕所俘获,进入地下水池,积水池至溢流排水管出口处流经较长的距离,水中加有凝聚剂,使粉尘进入水中后相互充分作用而凝聚。一部分颗粒大的粉尘沉入水池底部形成泥沙,另一部分粉尘进过溢流排水管过滤排出。
2.2.1排水系统设计
溢流排水管选用外径114mm壁厚7mm的镀锌钢管,镀锌钢管表面采用防绣处理更加的耐用,不甚于过快的氧化,不会在钢管上面形成白锈;对钢管进行全面的保护,镀锌钢管每一个部分都镀上了锌,凹凸处得到了保护;另外镀锌钢管耐磨耐腐蚀,钢管使用寿命长;由于钢管外面已经镀上了锌,钢管外部不需要再涂油漆从而省去涂油漆的时间,镀锌钢管抗冻能力强,可以在天寒地冻的环境下工作几天也不受影响。114mm的外径保证了排水量,7mm的壁厚的钢管保证了刚度、强度。施工非常方便。
排水管下面要预留一个管道(见下图)与污水净化系统连接,接口处还需要设置过滤系统避免含有粉尘的污水在管道中淤积,影响排水系统通畅。
供水管直接连接在地下水池内。水池供水干管铺设在池体外的地沟内,每个支管上安装有截止阀,在相应的截止阀顶部有可掀开的盖板平铺在地面上,为供水调整、维修、水池清理提供方便。
地下水池的底部沉积粉尘较多,若长时间不清除就会吸附更多的粉尘并凝结成泥沙,有的附着在地基上阻挡水流进入排水管;有的甚至堵塞在排水管中,因此需要定期清理。水池中需要放入一定量的凝聚剂,方便泥沙的沉淀。
2.3过滤系统
打磨室底部过滤系统由过滤器、排风系统等组成。打磨室底部一般采用格栅结构,下部设地沟抽风,经除尘系统处理后达标高空排放。
带有粉尘的气体被送风系统的下压气流送入打磨室底部,由于轴流风机进行抽风施加的风压,气体通过底部的地沟,粉尘经过过滤系统被拦截下来,气体经过处理达标高空排放。
经过过滤系统过滤时,悬浮于气体中的粉尘之所以能从气体中被分离出来,主要是依靠惯性碰撞、直接拦截、扩散以及重力沉降等作用而沉积于多孔体表面或容纳于多孔体中。作为过滤器的多孔体材料,其结构是纤维状的、多孔状、或者是这结构的组合体,统称为过滤材料,过滤材料选用涤纶无纺布。
2.3.1过滤器的设计
过滤器选用金属框架型式空气过滤器,由内框架、外框架、滤芯、铆钉、压板组成。
过滤器
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