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吸尘车与传统扫路车优劣对比 近些年国家提倡环保,大量的企业愿意在环保上投入更多。 传统扫路车装有四个盘刷,后置吸嘴,左、右前盘刷将角落的垃圾由外向内,集中扫向中刷能清扫到的范围,中刷将垃圾清扫至吸嘴前方,由吸嘴把垃圾吸入到垃圾箱内存放。由于扫路车只是在清扫时候由扫盘上方的喷水嘴产生水雾经行简单降尘,箱体内部没有过滤系统,部分灰尘会从风机出风口排除产生二次扬尘污染。盘刷等损耗件的更换也会增加维护使用成本。 电厂吸尘车没有繁琐的液压马达机构,淘汰了盘刷,结构更简洁,效率更。一次吸尘率达到99%以上,垃圾箱内部装有滤筒进行降尘,垃圾不会从风机风口排出,二次扬尘污染。倾倒垃圾的时候,尾部的后喷水嘴还可以进行再次的降尘。
道路吸尘车吸尘与沉降特性研究 矿用吸尘车是一种具备负压吸尘、重力沉降及垃圾运输等多功能的环卫车辆,其吸尘系统和重力沉降系统是吸尘车的核心系统,它们的结构参数对吸尘性能和沉降性能有着直接影响。本文对由吸尘系统和重力沉降系统进行研究分析,得出一些具有意义的结论。 主要完成的研究工作有: 1.根据气力输送理论的相关知识,分析了尘粒在剪切气流作用下的受力情况及其起动机理,构建气-固两相流数学模型,提出合理初始条件和外部约束; 矿用吸尘车 2.建立了吸尘盘实体模型,通过分析吸尘盘肩部夹角α、下部吸嘴高度H1、进风管结构形状及增加横折板等参数因素,揭示其对吸尘盘内部流线、压强和贴地风速的影响规律,给出优化方案,并用气—固两相流模型验证了直径为30mm的颗粒可被吸起,同时确定了佳行车作业速度为7-10km/h; 3.分析了尘粒沉降机理,提出沉降室的设计原则,建立沉降室物理模型,通过分析挡尘罩收缩角α2、挡尘罩前倾角β2、挡尘罩宽长比境和进风管出口距挡尘罩底部距离H2对尘粒的沉降效果影响,给出了各参数对集尘箱尾部风速和出风口前部风速的影响曲线,后提出优参数组合,并通过气—固两相流模型验证了当量直径为0.01mm的尘粒可以顺利沉降在集尘箱内; 4.实车验证了优化后的吸尘系统和沉降系统具有更小的负压差、能量损耗、较大的进风口贴地风速和达标的风机出口气体排放,试验数据和数值模拟数据大误差小于10%,仿真结果可信。
尤其对于使用三年以上的工业吸尘车,每年去维修厂进行一次的工业吸尘车电路系统保养非常关键。 工业吸尘车的保养是很重要的。如果电路起火的话那么就需要注意了。为了防止工业吸尘车电路起火,所以小编给大家介绍下这起火的缘由。 点工业吸尘车电路起火的缘由:由于工业吸尘车发动机工作时 ,点火线圈的温度很高 。容易使工业吸尘车高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损 ,点火高压电易击穿绝缘层 ,产生高压电漏电、短路从而导致自燃。 第二点工业吸尘车电路起火的缘由:现代工业吸尘车拥有越来越多的电子控制技术,工业吸尘车智能化的应用更使得工业吸尘车电子相应耗电量大幅提高。工业吸尘车上电路系统负荷空间有限,工业吸尘车微电脑、电子元器件、各种传感器电路系统都容易造成损伤。由于大量地为工业吸尘车增加各种附加电子设备 ,也可能增加工业吸尘车电路的负担,从而引发自燃火灾。 第三点工业吸尘车电路起火的缘由:工业吸尘车电子电路系统老旧损耗会导致车子越来越耗油 ,油门不顺、点火效率不高、换挡不畅、动力不足等。这些牵一发而动全身的小问题都跟工业吸尘车电力供应有关 ,稍不留神就会变成无法解决的难题。