เครื่องฉีดพลาสติกวิศวกรรมที่ประหยัดพลังงาน-

เครื่องฉีดพลาสติกวิศวกรรมที่ประหยัดพลังงาน-

เครื่องขึ้นรูปพลาสติกทางวิศวกรรมที่ประหยัดพลังงาน-ผสมผสานการควบคุมความร้อนหลาย-โซน หน่วยการทำให้เป็นพลาสติกโลหะคู่โดยเฉพาะ และเซอร์โวไฮดรอลิกความถี่-ที่แปรผันซึ่งออกแบบมาเพื่อการประมวลผลเรซินที่มีความหนืดสูง- รวมถึง PA66, PC, PBT และ POM ด้วยการใช้พลังงานที่เหมาะสมต่อกิโลกรัมของวัสดุขึ้นรูป
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า

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

01/

การหนีบ:การไหลที่มีปริมาตรสูงที่ความดันต่ำเพื่อการสลับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเป็นความดันสูงระหว่างการล็อค-

02/

การฉีด:การส่งพลังงานไฟฟ้าสูงช่วยขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของสกรูเชิงเส้นตรงต่อความหนืดของเรซินภายในโพรงแม่พิมพ์

03/

โฮลดิ้ง:การส่งแรงดันอย่างต่อเนื่องที่การหมุนของมอเตอร์ต่ำเพื่อชดเชยการหดตัวของวัสดุตามปริมาตรในระหว่างการทำความเย็นครั้งแรก

04/

การทำให้เป็นพลาสติก:การหมุนสกรูขับแรงบิดของมอเตอร์เพื่อแปลงเม็ดโพลีเมอร์ให้หลอมละลายสม่ำเสมอภายใต้แรงดันต้าน

05/

การเปิดแม่พิมพ์:การบีบอัดระบบที่ควบคุมตามด้วยการกระจัดของจังหวะจลน์อย่างรวดเร็ว

06/

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

ส่วนประกอบยานยนต์

ขั้วต่อไฟฟ้า เรือนเซ็นเซอร์ใต้-ฝากระโปรง อ่างเก็บน้ำของเหลว และตัววาล์วภายใน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตัวเรือนสวิตช์ที่มีความแม่นยำ แผงขั้วต่อ เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์ และกระสวยคอยล์โครงสร้าง

ส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม

เกียร์ที่มีความแข็งแรงสูง- ใบพัดปั๊ม ตัววาล์ว และตัวยึดโครงสร้าง

อุปกรณ์การแพทย์

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

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม