
เครื่องฉีดพลาสติกวิศวกรรมที่ประหยัดพลังงาน-
Ningbo Yalishi(Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์เครื่องฉีดพลาสติกวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ-ในประเทศจีน โปรดอย่าลังเลที่จะขายส่งเครื่องฉีดพลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง-ที่ผลิตในประเทศจีนจากโรงงานของเราที่นี่
เครื่องขึ้นรูปพลาสติกทางวิศวกรรมที่ประหยัดพลังงาน-ผสมผสานการควบคุมความร้อนหลาย-โซน หน่วยการทำให้เป็นพลาสติกโลหะคู่โดยเฉพาะ และ-เซอร์โวไฮดรอลิกความถี่แปรผันที่ออกแบบมาสำหรับการประมวลผล-เรซินที่มีความหนืดสูง- รวมถึง PA66, PC, PBT และ POM- พร้อมการใช้พลังงานที่เหมาะสมที่สุดต่อกิโลกรัมของวัสดุขึ้นรูป
อะไรทำให้เครื่องฉีดพลาสติกประหยัดพลังงาน?
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นอยู่กับการจับคู่กำลังไฟฟ้าเข้าโดยตรงกับโหลดเชิงกลแบบไดนามิกในแต่ละเฟสของรอบ:
เซอร์โวไดรฟ์:ปรับความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ตามความดันแบบเรียลไทม์-และความต้องการในการไหล ซึ่งช่วยลดการดึงกำลังที่ไม่ได้ใช้งานระหว่างเฟสของวงจรพาสซีฟ
ความต้องการไฮดรอลิก:จ่ายการเคลื่อนที่ของของไหลที่แม่นยำซึ่งตรงกับความต้องการในการเคลื่อนตัวของกระบอกสูบ โดยไม่ทิ้งการไหลส่วนเกินผ่านวาล์วระบายแรงดัน
การควบคุมปั๊ม:ควบคุมปริมาตรน้ำมันผ่านการตอบสนองตำแหน่งตัวเข้ารหัสแบบลูปปิด-
การทำงานที่ไม่ได้ใช้งาน:ลดการหมุนของมอเตอร์ระหว่างการทำความเย็นและการหยุดแม่พิมพ์ชั่วคราว โดยรักษาระดับการดึงไฟฟ้าพื้นฐาน
รอบการฉีด:ให้การตอบสนองแรงบิดที่รวดเร็วภายใต้ความต้านทานเชิงกลสูงระหว่างการเร่งการหลอมเหลว
แรงกดดันในการถือครอง:ส่งแรงดันของระบบที่ต้องการที่ RPM ของมอเตอร์ต่ำโดยไม่สร้างแรงเสียดทานของของไหลโดยไม่จำเป็น
การทำให้เป็นพลาสติก:รวมเครื่องทำความร้อนความหนาแน่นสูง-และรูปทรงสกรูเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนด้วยแรงเฉือนไปยังเม็ดเรซิน
ข้อกำหนดในการทำความเย็น:จำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ำมันไฮดรอลิก ช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ระบบไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว-
ระบบไฮดรอลิกที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว-จะปรับการเคลื่อนที่ของปั๊มให้ตรงกับความดันของวงจรและข้อกำหนดในการไหล ในระหว่างช่วงการกด-และช่วงการทำความเย็น เซอร์โวมอเตอร์จะชะลอตัวลงเพื่อรักษาแรงดันในท่อโดยไม่ต้องหมุนเวียนของไหลอย่างต่อเนื่องที่ปริมาตรเต็ม โหมดการทำงานนี้ช่วยลดการสะสมพลังงานความร้อนในน้ำมันไฮดรอลิก รักษาความหนืดของน้ำมันให้อยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนด และลดการใช้พลังงานทั้งหมดในระหว่างดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง
การใช้พลังงานระหว่างรอบการฉีด
การหนีบ:การไหลที่มีปริมาตรสูงที่ความดันต่ำเพื่อการสลับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเป็นความดันสูงระหว่างการล็อค-
การฉีด:การส่งพลังงานไฟฟ้าสูงช่วยขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของสกรูเชิงเส้นตรงต่อความหนืดของเรซินภายในโพรงแม่พิมพ์
โฮลดิ้ง:การส่งแรงดันอย่างต่อเนื่องที่การหมุนของมอเตอร์ต่ำเพื่อชดเชยการหดตัวของวัสดุตามปริมาตรในระหว่างการทำความเย็นครั้งแรก
การทำให้เป็นพลาสติก:การหมุนสกรูขับแรงบิดของมอเตอร์เพื่อแปลงเม็ดโพลีเมอร์ให้หลอมละลายสม่ำเสมอภายใต้แรงดันต้าน
การเปิดแม่พิมพ์:การบีบอัดระบบที่ควบคุมตามด้วยการกระจัดของจังหวะจลน์อย่างรวดเร็ว
การดีดออก:แรงขับไฮดรอลิกในระยะเวลาสั้น-สอดคล้องกับข้อกำหนดแรงขับออกของชิ้นส่วน
ประสิทธิภาพการฉีดและการทำให้เป็นพลาสติก
การประมวลผลโพลีเมอร์ทางเทคนิคจำเป็นต้องมีโปรไฟล์ความร้อนที่มั่นคงเพื่อป้องกันการย่อยสลายเนื่องจากความร้อนของโพลีเมอร์ ในขณะที่ยังคงรักษาความหนืดหลอมเหลวที่สม่ำเสมอ อุปกรณ์นี้ใช้กระบอกและสกรูโลหะคู่ที่มีรูปทรงการบินที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุที่ไวต่อแรงเฉือน- ตัวควบคุม PID แบบหลาย-โซนจะควบคุมอุณหภูมิของลำกล้อง ขณะที่เซอร์โวไดรฟ์-แรงบิดสูงจะรักษาความเร็วในการหมุนของสกรูภายใต้สภาวะแรงดันย้อนกลับ-ที่สูง
ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ประสิทธิภาพด้านพลังงานจะต้องได้รับการประเมินควบคู่ไปกับรอบเวลา น้ำหนักส่วนประกอบ เกรดเรซิน โครงร่างโพรงแม่พิมพ์ และมาตรฐานความทนทานต่อมิติ การลดการดึงพลังงานไฟฟ้าไปพร้อมๆ กับการเพิ่มรอบเวลาหรืออัตราข้อบกพร่องของชิ้นส่วนไม่ได้ช่วยปรับปรุงต้นทุนการผลิตโดยรวมต่อหน่วย ประสิทธิภาพวัดจากการใช้พลังงานจำเพาะ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัมของชิ้นส่วนขึ้นรูปที่ยอมรับได้) ภายใต้พารามิเตอร์การทำงานที่ต่อเนื่อง
วัสดุที่เหมาะสม
|
ประเภทเรซิน |
ลักษณะของวัสดุ |
ข้อกำหนดในการประมวลผล |
|
PA6 / PA66 |
ความหนืดละลายสูง พฤติกรรมดูดความชื้น |
การควบคุมอุณหภูมิแบบหลาย-โซน ส่วนประกอบ-กระบอกที่ทนทานต่อการสึกหรอ |
|
พีซี |
มีความหนืดสูง ไวต่อความเครียดจากความร้อน |
ความสามารถในการรับแรงกดคงที่ การควบคุมความเร็วการฉีดเชิงเส้น |
|
PBT/พีอีที |
จลนพลศาสตร์ของการตกผลึกอย่างรวดเร็ว |
การควบคุมปริมาณที่แม่นยำ ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิหลอมละลาย |
|
ปอม |
หน้าต่างการประมวลผลความร้อนแคบ |
การให้ความร้อนด้วยแรงเฉือนแบบควบคุม เรขาคณิต-การป้องกันการไหลเสื่อมสลาย |
|
PPS / พีค |
อุณหภูมิหลอมละลายที่สูงขึ้น |
โซนทำความร้อนเซรามิกกำลังวัตต์สูง- ชุดถังต้านทานการสึกหรอ- |
การใช้งานที่เหมาะสม
ขั้วต่อไฟฟ้า เรือนเซ็นเซอร์ใต้-ฝากระโปรง อ่างเก็บน้ำของเหลว และตัววาล์วภายใน
ตัวเรือนสวิตช์ที่มีความแม่นยำ แผงขั้วต่อ เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์ และกระสวยคอยล์โครงสร้าง
เกียร์ที่มีความแข็งแรงสูง- ใบพัดปั๊ม ตัววาล์ว และตัวยึดโครงสร้าง
ตัวเรือนอุปกรณ์ ส่วนประกอบการวินิจฉัยภายใน และท่อร่วมจ่ายของเหลว
รุ่นเครื่องที่แนะนำ
|
ข้อมูลจำเพาะ |
รุ่น A-200E |
รุ่น A-320E |
รุ่น A-480E |
|
แรงหนีบ (kN) |
2,000 |
3,200 |
4,800 |
|
ระยะห่างแถบผูก (มม.) |
520 x 520 |
660 x 660 |
810 x 810 |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) |
45 |
60 |
75 |
|
สูงสุด แรงดันฉีด (บาร์) |
2,200 |
2,050 |
1,950 |
|
ปริมาณการยิงตามทฤษฎี (cm³) |
380 |
850 |
1,650 |
|
น้ำหนักช็อต (PS) (กรัม) |
345 |
773 |
1,500 |
|
อัตราส่วนสกรู L/D |
22:1 |
22:1 |
23:1 |
|
กำลังมอเตอร์เซอร์โวปั๊ม (kW) |
22.5 |
37.0 |
55.0 |
|
ความจุเครื่องทำความร้อน (kW) |
12.5 |
18.0 |
28.5 |
การประเมินประสิทธิภาพพลังงาน
การประเมินที่แม่นยำจะเปรียบเทียบการใช้พลังงานจำเพาะกับเครื่องจักรพื้นฐานที่ทำงานภายใต้สภาวะการผลิตที่เหมือนกัน หากต้องการคำนวณพลังงานเปรียบเทียบ ให้ระบุข้อมูลการปฏิบัติงานต่อไปนี้:
- น้ำหนักชิ้นส่วน: มวลชิ้นส่วนสุทธิและน้ำหนักระบบรันเนอร์
- รอบเวลา: ระยะเวลารอบการแห้งปัจจุบันและระยะเวลารอบรวม
- เกรดวัสดุ: การจำแนกประเภทโพลีเมอร์ เปอร์เซ็นต์ตัวเติม (เช่น ปริมาณใยแก้ว) และขีดจำกัดอุณหภูมิในการประมวลผล
- ขนาดเครื่องจักร: แรงจับยึดที่ต้องการและเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูของเครื่องจักรที่มีอยู่
- ตารางการผลิต: กะการทำงานต่อวันและจำนวนวันทำการทั้งหมดต่อปี
- เป้าหมายผลผลิตประจำปี: ปริมาณส่วนประกอบที่วางแผนไว้ต่อปี
- ข้อมูลเครื่องจักรที่มีอยู่: การอ่านค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ (kW) หรือข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าในระหว่างการดำเนินการผลิตต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมใช้พารามิเตอร์อินพุตเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน การปรับเวลารอบการทำงานที่เป็นไปได้ และกำหนดการคืนทุนของอุปกรณ์ที่คำนวณไว้
การทดสอบและการสนับสนุนทางเทคนิค
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพจะได้รับการบันทึกไว้ก่อนการขนส่งอุปกรณ์ผ่านขั้นตอนการยอมรับจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน:
การตรวจสอบการทดลองแม่พิมพ์:การทดลองในโรงงานดำเนินการโดยใช้ฐานแม่พิมพ์ของลูกค้าหรือแม่พิมพ์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน
การบันทึกข้อมูล:การบันทึกโปรไฟล์แรงดันไฮดรอลิก โปรไฟล์ความเร็วการฉีด และการอ่านมิเตอร์กำลังแบบเรียลไทม์-
การวิเคราะห์คุณภาพหลอมเหลว:การตรวจสอบความสม่ำเสมอของอุณหภูมิหลอมละลายและความสม่ำเสมอของน้ำหนักช็อต-ถึง-ช็อต
การสนับสนุนการว่าจ้าง:แนวทางการติดตั้งทางเทคนิค การตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของทีมบำรุงรักษา
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: การใช้พลังงานจำเพาะคำนวณสำหรับโพลีเมอร์เชิงวิศวกรรมอย่างไร
ตอบ: การใช้พลังงานจำเพาะคำนวณเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่ใช้ต่อกิโลกรัมของวัสดุแปรรูป (kWh/kg) การคำนวณนี้คำนึงถึงพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้โดยมอเตอร์หลัก เครื่องทำความร้อนแบบบาร์เรล และระบบควบคุมที่สัมพันธ์กับเอาท์พุตน้ำหนักชิ้นส่วนขึ้นรูปทั้งหมดที่ยอมรับได้
ถาม: ระบบเซอร์โวไฮดรอลิกทำงานอย่างไรในระหว่างขั้นตอนการฉีดแรงดันสูง
ตอบ: เซอร์โวไดรฟ์ตอบสนองภายในมิลลิวินาทีต่อทรานสดิวเซอร์แรงดันของสายไฮดรอลิก เมื่อต้องใช้แรงดันสูงในระหว่างขั้นตอนการฉีดหรือการหยุดนิ่ง เซอร์โวมอเตอร์จะเพิ่มแรงบิดเอาต์พุตเพื่อให้เป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้ของแรงดันในท่อ ซึ่งจะลดความเร็วในการหมุนเมื่อถึงความดันเป้าหมาย
ถาม: อุปกรณ์นี้สามารถแปรรูปวัสดุ-ไฟเบอร์-เสริมใยแก้วได้หรือไม่
ก. ใช่. เครื่องจักรที่สร้างขึ้นสำหรับเรซินวิศวกรรมใช้กระบอกโลหะคู่และสกรูชุบผิว-ที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อการสึกหรอจากการเสียดสีจากเส้นใยแก้ว โดยรักษาระยะห่างของกระบอกที่กำหนดไว้และความแม่นยำในการจ่ายสาร
ถาม: ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวไฮดรอลิกจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำอะไรบ้าง
ตอบ: การบำรุงรักษามาตรฐานประกอบด้วยการตรวจสอบตัวบ่งชี้สภาพของตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก การตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน การตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลตัวเข้ารหัส และตรวจสอบความสมบูรณ์ของซีลเพลาปั๊ม อุณหภูมิน้ำมันขณะทำงานที่ต่ำลงช่วยยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงน้ำมันเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปั๊มดิสเพลสเมนต์-แบบตายตัว
ถาม: โซนการให้ความร้อนแบบบาร์เรลส่งผลต่อการใช้พลังงานของเครื่องจักรอย่างไร
ตอบ: การให้ความร้อนแบบบาร์เรลหมายถึงส่วนหนึ่งของพลังงานที่ดึงออกมาเมื่อแปรรูปเรซินที่มีอุณหภูมิสูง- แถบทำความร้อนเซรามิกความหนาแน่นสูง-และแจ็คเก็ตฉนวนกันความร้อนช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อนสู่อากาศโดยรอบ รักษาอุณหภูมิจุดที่ตั้งไว้ของบาร์เรล และลดรอบการทำงานของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องฉีดพลาสติกวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ- ประเทศจีนผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ- ซัพพลายเออร์ โรงงาน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม














