上海麒熊环保科技有限公司

麒熊环保 · 守匠心 精匠艺

1731737808115303302246

您的位置: 首页 >> 新闻动态 >> 常见问答

粮食烘干机除尘设备有哪些

头条
粮食烘干机除尘设备是专门用于处理在粮食烘干过程中产生的含尘烟气的设备。这类设备通常包括进、出口烟道法兰、灰斗法兰之间的除尘器本体、旁路烟道、阀门、平台扶梯、保护装置、自动喷水降温系统、清灰系···
涂料生产防爆除尘设计

涂料生产防爆除尘设计

涂料生产过程中涉及大量可燃性粉尘(如颜料、填料),存在较高爆炸风险,防爆除尘设计需结合工艺特性与安全标准进行系统规划。以下为关键设计要点,综合多来源信息整理: ⚙️ 一、核心设计原则与措施 源头粉尘控制 优化工艺流程,减少扬尘点(如粉料投加、混合、包装环节采用密闭输送系统)。 采用防爆型真空吸尘设备清除积尘,避免粉尘沉积(积尘爆炸风险高于悬浮粉尘)。 除尘系统防爆设计 设备选型
清扫系统如何处理化学残留物质

清扫系统如何处理化学残留物质

清扫系统处理化学残留物质需结合物理清除、化学中和及专业设备应用,具体方法如下: 一、物理清除法 机械清扫与冲洗 使用高压水枪或无人驾驶清扫车对残留区域进行反复冲洗,确保溶解性残留物被冲刷干净。 针对顽固残留,可配合旋转刷头或超声波设备增强清洁效果。 吸附与过滤 采用活性炭、硅胶等吸附材料处理气态或液态残留。 对液体残留,通过过滤膜或离心分离去除颗粒物。 二、化学处理法 中和反应
清扫系统如何处理易燃易爆粉尘

清扫系统如何处理易燃易爆粉尘

针对易燃易爆粉尘的清扫系统设计,需结合防爆技术、粉尘浓度控制及自动化监测等多维度措施,以下是关键处理方案: 一、防爆设计与设备选型 防爆结构与材料 采用圆形除尘器结构,避免粉尘堆积死角,增强粉尘流动通畅性。 使用防火防爆滤材(如耐高温、抗静电材质),并配备泄爆膜、隔爆阀等装置,确保超压时快速泄压68。 系统需整体密闭,防止空气渗入或煤气泄漏,避免形成爆炸性混合物。 防爆电器与组件 安装防爆电机
清扫系统如何处理液体泄漏

清扫系统如何处理液体泄漏

清扫系统处理液体泄漏需根据不同场景(如医疗、工业、实验室、家电等)采取针对性措施,以下是核心处理流程及注意事项: 🔧 一、通用处理原则 立即切断泄漏源 停止相关设备运行(如输液泵、管道阀门),关闭电源或火源。 若为容器破损,调整位置使裂口向上(如桶装液体),减少持续泄漏。 隔离与防护 设置警戒区,疏散无关人员,穿戴防护装备(防化服、护目镜、防毒面具等)。 易燃液体需严禁明火、静电,禁用非防爆工具
清扫系统如何处理生物降解垃圾

清扫系统如何处理生物降解垃圾

清扫系统处理生物降解垃圾的核心是通过分类收集、微生物降解及资源化利用实现高效环保处理,具体流程和技术如下: 一、前端收集与分类 专用清扫工具与车辆 生物降解材料工具:使用聚乳酸(PLA)、聚羟基丁酸酯(PHB)等可生物降解材料制作的清扫工具,降低二次污染风险。 干湿分离清扫车: 干式清扫车收集粉尘垃圾,湿式清扫车处理泥浆/污水,配备固液分离装置,分离固体垃圾与污水。 新型清扫车集成压缩功能
清扫系统如何处理粘性残留物

清扫系统如何处理粘性残留物

针对清扫系统处理粘性残留物的方法,综合搜索结果中的专业方案和技术原理,整理出以下核心策略,涵盖工业设备、家居清洁及专业工具三大场景: 🏭 一、工业级清扫系统解决方案 多级物理刮除系统 组合刮刀设计:采用合金刮刀(一级清扫器)清除大块粘附物,聚氨酯刮刀(二级清扫器)精细清理残留微粒,形成分级处理。 动态压力调节:通过自动张紧装置保持刮刀与输送带恒定接触力,避免损伤设备表面。 案例
清扫系统如何处理纤维类废弃物

清扫系统如何处理纤维类废弃物

清扫系统处理纤维类废弃物(如家具厂纤维板边角料、农业秸秆、废旧纺织品等)需结合其特性(密度低、易吸湿、含复杂成分)采用分级处理流程,核心分为预处理、核心处理、环保控制及资源化利用四个阶段,具体技术方案如下: 一、预处理阶段:减容与分选 物理破砕 工业纤维板/纺织品:采用机械破砕(锤式破碎机、梳针辊)或气流粉碎,将大块废弃物分解为成分分离:对混纺织物采用气流分选+磁选,分离棉/涤纶等成分
清扫系统如何实现区域分区管理

清扫系统如何实现区域分区管理

清扫系统的区域分区管理通过科学的空间划分、技术辅助和流程优化实现高效清洁,以下是具体实施方法和技术要点: 一、物理分区方法 功能区域划分 固定分区:根据空间用途划分独立区域(如办公区、仓储区、卫生间),每个区域配备专属清洁工具和设备,避免交叉污染。 颜色标记系统:用不同颜色标识工具使用范围(如红色-卫生间、蓝色-厨房),通过视觉提示降低工具混用风险。 边界标识技术 物理隔离:设置隔离带
清扫系统如何实现垃圾分类处理

清扫系统如何实现垃圾分类处理

清扫系统实现垃圾分类处理主要依靠前端智能识别、中端自动化分拣和后端资源化处理的协同运作,以下是具体实现流程和技术支撑: 一、前端分类投放与收集 智能识别引导 传感器与图像识别:垃圾桶内置重量传感器、红外感应器,结合摄像头捕捉垃圾图像,通过AI算法(如CNN卷积神经网络)识别垃圾类型(可回收物/厨余/有害/其他)。 实时反馈:系统通过灯光提示(如红色表示有害垃圾)
清扫系统如何实现多机协同作业

清扫系统如何实现多机协同作业

清扫系统实现多机协同作业的核心在于环境感知共享、任务智能分配、动态调度机制及安全协同控制的综合应用。以下是基于行业实践的技术实现路径: 一、全局环境感知与地图共享 统一地图构建 通过激光雷达或视觉SLAM技术(如双目相机),各机器人分别构建局部地图,并通过云端或本地网络实现地图融合,形成全局共享地图138。 示例:海尔清扫机器人通过第一台机器人的运行数据生成清洁度热力图
共9573条 当前3/958页首页前一页12345···后一页尾页

咨询热线

17317378081