新型复合材料成品储罐介绍

新型复合材料成品储罐介绍
新型复合材料成品储罐介绍

丰博公司新型复合材料成品储罐详细介绍

一.FRP复合材料概述

1.玻璃钢定义:

玻璃钢(FRP)亦称作GRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。玻璃钢学名玻璃纤维增强塑料。它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布、毡、带、纱等)作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料。复合材料的概念:是指一种材料不能满足使用要求,需要由两种或两种以上的材料复合在一起,组成另一种能满足人们要求的材料,即复合材料。例如,单一种玻璃纤维,虽然强度很高,但纤维间是松散的,只能承受拉力,不能承受弯曲、剪切和压应力,还不易做成固定的几何形状,是松软体。如果用合成树脂把它们粘合在一起,可以做成各种具有固定形状的坚硬制品,既能承受拉应力,又可承受弯曲、压缩和剪切应力。这就组成了玻璃纤维增强的塑料基复合材料。由于其强度相当于钢材,又含有玻璃组分,也具有玻璃那样的色泽、形体、耐腐蚀、电绝缘、隔热等性能,像玻璃那样,历史上形成了这个通俗易懂的名称“玻璃钢”,这个名词是由原国家建筑材料工业部部长赖际发同志于1958年提出的,由建材系统扩至全国,现在还普遍地采用。由此可见,玻璃钢的含义就是指玻璃纤维作增强材料、合成树脂作粘结剂的增强塑料,国外称玻璃纤维增强塑料。随着我国玻璃钢事业的发展,作为塑料基的增强材料,已由玻璃纤维扩大到碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、氧化铝纤维和碳化硅纤维等,无疑地,这些新型纤维制成的增强塑料,是一些高性能的纤维增强复合材料,再用玻璃钢这个俗称就无法概括了。考虑到历史的由来和发展,通常采用FRP复合材料统称,这样一个名称也就比较全面了。FRP复合材料具有防腐防渗性好、无锈蚀、强度刚度高、耐老化、阻燃性保温性优良等独有的特质。

2.技术现状:

玻璃钢生产工艺基本上分两大类,即湿法接触型和干法加压成型。如按工艺特点来分,有手糊成型、层压成型、RTM 法、挤拉法、模压成型、缠绕成型等。手糊成型又包括手糊法、袋压法、喷射法、湿糊低压法和无模手糊法。目前世界上使用最多的成型方法有以下四种:

①手糊法:主要使用国家有挪威、日本、英国、丹麦等。

②喷射法:主要使用国家有瑞典、美国、挪威等。

③模压法:主要使用国家有德国等。

④RTM 法(树脂传递模塑):主要使用国家有欧美各国、日本。还有纤维缠绕成

型法拉挤成型法和热压灌成型法等等。

我国90%以上FRP 产品是手糊法生产的,其他有模压法、缠绕法、层压法等。日本的手糊法仍占50%。从世界各国来看,手糊法仍占相当比重,说明它仍有生命力。手糊法的特点是用湿态树脂成型,设备简单,费用少,一次能糊10m 以上的整体产品。缺点是机械化程度低,生产周期长,质量不稳定。近年来,我国从国外引进了挤拉、喷涂、缠绕等

工艺设备,随着FRP 工业的发展,新的工艺方法将会不断出现。

3.市场规模:

近几年,随着我国市场经济高速、健康的发展,玻璃钢行业增长相对较快。年增长率为15%~20%。技术含量不断提高的同时,生产规模逐渐扩大、不断满足市场需要。

主要市场:

1、基础设备市场。高速公路、桥梁、码头、水工建筑、输变电线路等都需要使用大量的复合材料。目前全复合材料的桥梁、输变电塔、灯杆都已获实际应用。在沿海地区钢筋混凝土建筑中防止海水及含盐潮湿空气对钢筋的侵蚀有着巨大的潜在市场。

2、风力发电。风力是清洁的能源,目前德国的风力发电居世界第一位,我国居第九位,而按照我国规划到2012 年新增风力发电100 万瓦千,这将需要 1 万多吨的玻纤增强塑料。

3、化工防腐我国每年工业设备与器材因腐蚀而造成的经济损失达100 亿元以上。具有优异耐化学防腐蚀性能的玻璃钢早为人们所共识,化工防腐是玻璃钢的传统市场。发达国家15%的玻璃钢用在化工防腐,预计我国将以不低于10% 的年增长发展。

4、建筑市场。除了传统的玻璃钢整体卫生间、浴缸、净化槽等,近年来玻璃钢型材制造的窗框正在迅速增长。由于与塑钢窗框相比它的强度、刚度高,耐老化性好,使用寿命可比塑钢窗框延长一倍以上,阻燃性及保温性均很优良,因此它被称为第五代窗框型材。目前在国内外都有快速的成长。

5、电子工业。近年来电子工业特别是个人电脑、移动通讯等的迅猛发展导致对印制电路板用的玻纤增强环氧树脂层压板有巨大的需求。

6、陆地交通运输工具。随着汽车及城市轻轨交通的发展,对各种复合材料的需求增长迅速。汽车用蓄电池托架、保险杠、前后车灯、仪表盘、发动机罩下的部件如过气歧管都已广泛采用玻纤复合材料。轻轨车辆中的门、窗、座椅、行李架及至车体板、车头均可采用玻璃钢制造。

7、光缆加强芯。通讯光缆加强芯包括两个部分,一是光缆中心的加强芯,是玻璃纤维拉挤产品,另一部分是玻璃纤维被覆上特种树脂并吸附一种流水粉末,它可防止水分对光纤传光带来的不良影响。

8、各种液体的储存载体。FRP材质的防腐防渗性好、无锈蚀、强度刚度高、耐老化、阻燃性保温性优良等独有的性能,成为制造各种液体储存罐体的最好材料。制造储液罐体,针对不同液体特质采用相应特性树脂为基体,加入多种纤维多重聚合增强增固,即能保证储液罐体绝无渗漏,使用寿命也比其它材质储液载体延长几倍以上。

4.FRP复合材料成品储罐应用领域:

①水处理工程:水处理一般分为纯净水处理、循环水处理和原水废水处理。由于玻璃钢所

具有的比强度高、优良的耐腐蚀性能和无锈蚀等特点在水处理工程上得到广泛的应用。随着国家环保节能减排政策和法律法规的出台,国家会加大在这一领域的投资,玻璃钢/复合材料在水处理设施上的应用会有一个大的进展。

②建筑工程:FRP复合材料制品在建筑领域的应用除传统产品,如冷却塔、风机、水箱、

管道、门窗、采光瓦、装饰装修等和建筑材料外,FRP复合材料制成品罐也广泛应用于化粪池、隔油池、各类蓄水池等,及建筑补强和玻璃钢在桥梁上的应用成为新的关注点。

③石油化工:石油化工是玻璃钢的重要应用领域之一。除传统防腐工程外,玻璃钢高压管

道、贮罐、塔器等产品持续增长,玻璃钢在地下贮油罐(双壁罐)和海洋石油工程中

的应用成为关注热点

④环保和再生能源工程:环境保护和新农村建设是国家重点关注和支持的项目,也是玻

璃钢行业近年来关注的应用领域。

二.丰博公司FRP复合材料主要产品

长沙丰博公司是一家以科研为基础、创新为宗旨、质量服务为第一的高新企业,公司主要产品FRP复合材料成品储罐,用高性能的纤维增强复合材料,采用最新一代层压法与缠绕法相结合,并以全新大筒径加厚技术制作。内层密布FRP复合材料制加强筋,对罐体增强增固。公司生产的成品储罐具有FRP复合材料所有的特质,并拥有两项专利技术(1.专利号:ZL.2012 2 0427133.3;2.专利号:ZL.2012 2 0425482.1)。产品本身防腐防渗性好、耐酸碱、阻燃、抗老化并有极高的抗压性等特性,都远远超过传统玻璃钢的材质特性,因此使用寿命完全可以达到与建筑物同步。公司开发生产的几大类产品均以FRP复合材料成品储罐为开发基体,产品具有FRP复合材料成品储罐的所有优良特质。

公司现阶段主要产品包括:

1.高分子纤维增强聚合整体消防蓄水池:

FB环保型高分子复合材料整体地埋式消防蓄水池,是我公司在制造FRP复合材料成品储罐时,首创利用层压法与机械缠绕技术相结合的制作工艺,研发制作的最新一代地埋式消防储水池。

本产品具有以下特点:

1.承载能力大:本产品采用高分子复合材料,整体成型,内层加筋技术,加强筋由复合材料与新型纤维缠绕而成。两端封头为本公司拥有国家专利技术《专利号ZL201220427133.3》,多工序成型经网状掺和石英填料加强的封头,抗压能力高于同类产品。本产品抗压能力和抗疲劳能力,经过权威部门检测,环钢度优于国家标准。

2.使用寿命长:本产品采用高分子复合材料及全新大筒径加厚技术制作,内层聚合多根加强筋增强增固,内外防腐,耐酸碱,阻燃,抗老化,使用寿命可与建筑物同步。

3.环保不渗漏:工厂化制作,采用高分子复合材料,中层布玻纤毡增强,防渗一次成型,抗震,密封性好永不渗漏,绝不会产生因地基沉降而引起断裂破损和池内板结浮渣层现象,不会对周围土壤造成污染。

4.安装简捷:施工时间短,开槽~整体吊装~接管1—2天即可完成。

5.经济指标低:本产品整体造价为钢筋混凝土结构水池造价的90%左右。

产品使用范围:

住宅小区、写字楼、宾馆饭店、学校厂房、医院及各种大中型建筑的消防蓄水。

产品与传统钢筋混凝土制水池对比:

1.不占用位置:现在所有高层建筑特别是小区住宅,在地下车库内都会设大型消防蓄水池,一个几百吨的钢筋混凝土制消防蓄水池所需空间肯定会占用几个车位(现在一个车位价

值不菲)。本产品因采用全地埋式,安装好罐体及管道连接以后进行覆土回填(如罐体群上方有承重要求,需按要求标准设计铺设整体盖板),完全做到了不占用任何空间,车位可以百分百得到使用。

2.整体造价低:钢筋混凝土蓄水池,须现场浇筑,所需材料品种繁多价格有高有低。浇筑前扎钢筋、装模板等都需很长时间,浇筑后混凝土凝固时间也不短,且受外部干扰因素多(如降温、降雨等),整个工期受天气、地下水高低及其它可能出现的变化影响很大,施工周期完全没有保障。水池结构以后,还需做严格的防腐防渗,又延长了工期增加了造价。因此,钢筋混凝土制蓄水池的整体造价不低。本产品为成品蓄水罐,罐体运至施工现场,按产品安装说明挖好罐体安放基坑后,吊装。安放好罐体,开始管道连接、进行级配沙回填及往罐体内注水。整个施工过程从开槽~~整体吊装~~管道连接好1~~2天即可完成,且不受天气和任何其它因素影响。以6OOT蓄水池为例:FRP复合材料成品罐消防蓄水池比较于钢筋混凝土制消防蓄水池,经过专业人员严格核算整体造价低10%以上。

3.后期维护方便:传统钢筋混凝土消防蓄水池所做的防腐防渗,因常年使用根本达不到持续防渗防腐的作用。因此,有关部门规定钢筋混凝土消防蓄水池,必须定期清空水池检查,两至三年做一次防渗防腐。本产品因自身所具有的防渗防腐的特性,所以后期使用基本无需对蓄水罐体进行维护,大大降低了产品使用成本,为客户节省了后期维护所需资金。

2.FRP复合材料污水净化池(化粪池):

本公司是一家以科研为基础,创新为宗旨,质量服务为第一的高科技企业,公司生产的FRP复合材料污水净化池是市场销售中最新一代产品,达到了中华人民共和国住房和城乡建设部2013年实施的玻璃钢化粪池行业标准(国家标准)(CJ/T409-2012)。

产品几大特点:

1.公司生产的FRP复合材料污水净化池所采用的材质,是一种优于传统玻璃钢的高分子纤维增强聚合物,(使用多种纤维多层聚合,比较于传统玻璃钢大大提高了材质的强度和韧性)。其中高分子玻纤毡是一种无纺玻纤织物,具有耐高温,耐腐蚀,强度高,防渗漏等优点。它的使用极大的提高了材质本身的防腐蚀,防渗漏功能。因此我们公司FRP复合材料污水净化池,在防腐蚀,防渗漏,抗挤压和承重能力等方面远优于传统玻璃钢罐体。

2.本FRP复合材料污水净化池,池体内部加强所使用的为全复合材料加强筋,加强筋用玻璃纤维与合成树脂采用缠绕工艺制作而成,规格为3*11厘米,并且我们布筋密度非常高,间隔仅为36公分。因此我们公司生产的FRP复合材料污水净化池经权威检测部门(中南大学土木工程检测中心)抽检,所有抽检罐体的环刚度全部超过国家标准。(CJ/T409—2012:10000N/㎡)

3.本FRP复合材料污水净化池封头,是公司拥有专利技术,独家制造和使用的封头。封头为经网状布局,并采用多种填料(新型纤维,合成树脂,石英砂)聚合增强,一次成型,外观光亮,密实度高,永不渗漏。每个封头在出厂前,公司质检人员都会做即传统又直接的抗击打测试(使用8磅重的大铁锤直接对封头进行击打)。经过严格的测试,让所有罐体封头在安装时,无论任何工程复杂的土壤回填都能确保无样。

4.本FRP复合材料污水净化池为四级净化,并在第四级独创采用了导管引流技术,绝对不会造成堵塞,且多一级净化,达到清水从底管排出,清掏周期增长一倍。

产品使用范围:

住宅小区、写字楼、宾馆饭店、学校厂房、医院及各种大中型建筑生活污水的净化处理。

产品与传统浇筑污水净化池对比:

1.施工周期短:传统浇筑污水净化池的池体,浇筑前扎钢筋、装模板需要时间,浇筑后混凝土凝固也耗时,而且工期受天气等因素影响很大,施工周期长且没有保障。本产品为整体地埋式成品罐,从开挖基坑、产品吊装至管网连接,五小时内可以完成并投入使用。

2.整体造价低:传统浇筑污水净化池所需材料的品种多,价格高低不一,因此材料费用不会很低,加之整体施工时间长且不稳定,所以整体造价也不低。本产品因为整体成品罐,除了罐体的购买及回填用细沙,完全没有其他费用,项目整体造价比传统浇筑污水净化池低10%以上。

3.符合国家环保要求:本产品为公司生产最新一代污水净化池,采用了多项新工艺新技术,产品质量、性能及出水排放完全达到了中华人民共和国住建部2013年实施的玻璃钢化粪池行业国家标准CJ/T409-2012。

公司产品业绩:

见公司产品说明书的业绩展示部分

3.地埋式整体污水处理系统:

随着我国对外开放的不断深入,我国旅游业及房地产业蓬发展,高级宾馆及别墅小区拔地而起,而高级宾馆及别墅小区往往又远离城市污水处理厂,给集中处理生活污水带来不便。为了保护环境,造福子孙后代,我公司开发的FRP复合材料整体污水处理系统。该设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD、COD、NH-N于一身,是目前最高效的水处理设备。它被广泛地用于高级宾馆、别墅小区及居民住宅小区的生活污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,公司开发的FRP复合材料整体污水处理系统是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

产品技术特点:

1.埋设于地表以下,设备上面的地表可做为绿化或其他用地。

2.二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池,体积更小。对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池体内采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜、脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气重的氧在水中的溶解度。

3.生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸)。

4.本系统的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。

5.本系统配有全自动电气控制设备和故障报警设备,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时对系统进行维护和保养。

产品主要设计参数:

·初沉池:地埋式生活污水处理装置沉池为平流式沉淀池。

·调节池:地埋式生活污水处理装置调节时间为6小时。

·A级生物池:地埋式生活污水处理装置生物池为推流式生物接触氧化池。

·O级生物池:FB-AO O级生物池为推动式生物接触氧化池。

·二沉池:地埋式生活污水处理装置沉池为竖流式沉淀池。

·消毒池:地埋式生活污水处理装置消毒池为旋流反应池。

·污泥池:地埋式生活污水处理装置污泥池与沉淀池泥斗容积之和能储存90天污泥,然

后可用吸粪车从污泥的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。

FB污水处理装置处理量和进出水BOD5关系表

产品用途:

·宾馆、疗养院、医院、学校、住宅小区、别墅小区等生活无水的处理。

·水产加工厂、畜牧加工厂、鲜奶加工厂等生产废水的处理。

4.地埋式整体雨水收集系统:

随着我国水源危机和雨洪危害的日益严重,实施综合治理已成为重要的新型课题。我公司本着“有效利用资源,和谐造福社会”的宗旨,在完善屋面雨水排放、收集与利用、同层排水等已有技术的基础上,开发出新一代环保型FRP复合材料雨水收集系统。该系统不仅克服了传统系统施工难度大,后期维护困难等缺陷,并加入了微电脑控制等高科技元素,实现设备智能运行,使雨水收集系统更完善,收集的雨水水质更可靠。

雨水收集系统:就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。雨水收集系统根据雨水源不同,可粗略分为两类:

一、屋顶雨水:屋顶雨水相对干净,杂质、泥沙及其他污染物少,可通过弃流和简单过滤后,直接排入蓄水系统,进行处理后使用。

二、地面雨水:地面的雨水杂质多,污染物源复杂。在弃流和粗略过滤后,还必须进行沉淀才能排入蓄水系统

雨水收集的意义:可以达到节能减排,绿色环保,减少雨水的排放量,使干旱,紧急情况(如火灾)能有水可取。另外可以用到生活中的杂用水,节约自来水,减少水处理的成本。随着工业化进程的深入,水源危机将日益严重,我国已经开始全面实施自来水阶梯水价。据中国央视报道,北京商业洗车用水价格已经到达160元RMB一吨。因此,收集雨水的利用和回用,不仅仅是利于国家环保事业,也能为用户每年节省出一大笔自来水使用的开支,真正实现一次投资终身享用。(如:客户根据项目大小,安装一套500T雨水收集系统,以湖南的雨水重现期计算,每年循环收集利用20次,每年雨水收集利用量500T×20=10000T,以现在的水价每年就可节省好几万元的水费,而且已我国水资源的匮乏水价只会越来越高、越来越贵。一套雨水收集系统的安装,也许现在的价格会觉得高一点,但系统所产生的价值将在客户以后的使用中大大体现。且国家现在对环保的重视,安装一套雨水收集系统也会为建筑项目在环保验收上加分不少。)

产品技术特点:

一、施工方便、工期短:

FRP复合材料整体雨水收集池采用相互拼接的方法,施工简单,可以实现当天开挖当天回填,当天使用。

二、产品设计灵活:

设计容积小可只用一个水池,设计雨水收集的量大,可用数个水池以并联或串联的方式任意组合;

三、使用寿命长:

丰博FRP复合材料整体雨水收集池,材料经久耐用,耐老化、高温、低温、能适应各种恶劣环境

四、运输快捷:

池体大小可根据现场施工作业面的情况设计,并于现场任意组合链接,节省了宝贵的运输空间。

五、承载力强:

在国内同行业中,丰博FRP复合材料成品罐体承重能力遥遥领先。池体内部密布复合材料加强筋,使整个池体具有超强的承压能力,所以水池上面可以继续作为绿化、广场、行人及行车道、停车场等。

六、环保:

丰博FRP复合材料成品罐体,为FRP复合材料制作,绿色环保,深埋地下不会破坏整个生态环境系统,维护简单,且可再回收利用。

七、成本低:

与传统的不锈钢水池、混凝土水池相比,丰博FRP复合材料水池从多个方面减低了时间成本、运输成本和后期维护成本。

雨水收集方式的对比:

1.钢筋混凝土蓄水池的缺点:

A施工工艺复杂,工序多(支模、绑钢筋、浇筑、养护等),施工工期长,施工受季节、天气的影响较大

B由于结构及施工工艺的要求,对施工场地的条件有要求。

C池面承受荷载低,无法二次利用。

D自重大,容易产生不均匀沉降。 .

E抗裂性差,容易产生渗漏。 .

G混凝土结构一旦破坏,其修复、加固、补强比较困难。 .

H材料废弃后无法回收,对环境造成二次污染。

2,FRP复合材料整体雨水收集池:

FRP复合材料整体雨水收集池采用高性能的纤维增强复合材料,承压能力强,材料经久耐用,耐老化,耐高温、低温,无论是在寒冷的北方还是酷热的南方都能正常使用。

雨水收集流程:

雨水管道---------截污管道-------雨水弃流过滤装置--------雨水自动过滤器

--------雨水蓄水池-------消毒处理---------用水点

各不同的雨水收集流程都具有针对性,可以有效处理不同汇水面的雨水。既可以有效收集雨水又可以合理节约成本兼顾系统的雨水预处理、雨水蓄水、雨水深度净化、雨水供水、补水和系统控制,全面科学。采用大量新型专利、专业装置,材料,可以方便地解决雨水收集中特殊问题,如弃流、蓄水、供水等。收集设计中尽可能避免电气设备的使用,更多利用雨水自流的特点完成污染物的自动排放,净化、收集,做到真正节能、环保、高使用寿命、低成本的特点。整套系统都由雨水控制器进行控制,完成收集、净化、供水、补水,安全保护等功能。

回用工艺流程图

雨水管道---------截污管道-------雨水弃流过滤装置--------雨水自动过滤器--------雨水蓄水池-------消毒处理---------用水点

工艺流程图说明:初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水模块进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。

公司株洲项目业绩:

公司于2014年与株洲云龙示范区城乡建设公司合作,为城乡建设公司兴隆山公租房项目设计、安装了一套75立方蓄水规模的雨水收集系统。该系统为收集屋面雨水利用,系统工艺流程:雨水管道——雨水弃流过滤一体装置——FB新型复合材料雨水收集池——用水点。

长沙丰博玻璃钢制造有限公司

木塑复合材料

***公司 年产1万吨木塑复合材料技改项目资金申请报告

编制时间:2011年11月 第一章项目单位基本情况及财务状况 1.1项目单位基本情况 ***公司是***人民政府2007年重点招商引资的一家以发展红椿木种植及林产品精加工的涉林企业。企业于2009年入住***工业园区,注册资金1000 万元。主要从事林地流转,发展红椿木种植基地和林产品精加工。公司于2009年被增补授予“***林业产业化龙头企业”称号。 企业现在拥有木材加工厂两座,一座是位于***的木材粗加工厂,一座是位于***木材精加工厂。厂区占地面积总计21938.4平方米。至2010年底公司已投入资金2000余万元,建设宿舍楼及钢结构厂房9446.71平方米,引进先进的木材精加工设备35台套。 企业现阶段主要产品是出口包装箱的围板,连接板及托盘,通过采取销售联盟合作方式产品远销欧美市场,公司已与***木业包装、江苏***木业、江苏***木业签订10年的产业基地、技术、销售三联盟合作协议。通过不断的技术革新,公司已形成年加工2万方的木材加工能力。公司2010年完成销售2561万元。 企业现有职工136人;其中工程技术人员19人。公司领导班子共7人,其中总经理1人,副总经理3人,经理助理1人,工会主席1人,监事会人员1人,公司管理层平均年龄35岁,全部具有大专及以上学历。 企业通过现代社会先进的管理模式与经验,企业管理正步入科学化、人性化。企业有严谨的人、财、物、生产、技术、经营、管理制度,产品生产成本核算可以量化、细化到每一道细小环节,为独成本核算提供科学、切实可行的依据。 ***公司拟在现在现有厂区设备基础上,进行年产1万吨木塑复合材料项目技改,截止2011年11月,已初步完成地坪整理及钢结构厂房建造,项目进度完成40%。 1.2项目单位财务状况 ***公司经过不断的连续投入与飞速发展,截止2010年底公司总资产已达到3946万元。各类财务数据详见下表:

木塑复合材料

木塑复合材料 一,木塑复合材料定义 以木材为主要原料,经过适当的处理使其与各种塑料通过不同的复合方法生成的高性能、高附加值的新型复合材料。又称WPC. 木塑复合材料的基础为高密度聚乙烯和木质纤维,决定了其自身具有塑料和木材的某些特性。 如下图所示

二,木塑复合材料的主要特点 1)良好的加工性能。木塑复合材料内含塑料和纤维,因此,具有同木材相类似的加工性能,可锯、可钉、可刨,使用木工器具即可完成,且握钉力明显优于其他合成材料。机械性能优于木质材料。握钉力一般是木材的3倍,是刨花板的5倍。 2)良好的强度性能。木塑复合材料内含塑料,因而具有较好的弹性模量。此外,由于内含纤维并经与塑料充分混合,因而具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能,并且其耐用性明显优于普通木质材料。表面硬度高,一般是木材的2——5倍。 3)具有耐水、耐腐性能,使用寿命长,木塑材料及其产品与木材相比,可抗强酸碱、耐水、耐腐蚀,并且不繁殖细菌,不易被虫蛀、不长真菌。使用寿命长,可达50年以上。 4)优良的可调整性能,通过助剂,塑料可以发生聚合、发泡、固化、改性等改变,从而改变木塑材料的密度、强度等特性,还可以达到抗老化、防静电、阻燃等特殊要求。 5)具有紫外线光稳定性、着色性良好。6)其最大优点就是变废为宝,并可100%回收再生产。可以分解,不会造成“白色污染”,是真正的绿色环保产品。 7)原料来源广泛。生产木塑复合材料的塑料原料主要是高密度聚乙烯或聚丙烯,木质纤维可以是木粉、谷糠或木纤维,另外还需要少量添加剂和其他加工助剂。

8)可以根据需要,制成任意形状和尺寸大小。随着对木塑复合材料的研发,生产木塑复合材料的塑料原料,除了有高密度聚乙烯或聚丙烯以外,还有聚氯乙烯和PS。工艺也由最早的单螺杆挤出机发展成第二代锥形双螺杆挤出机,再到由平行双螺杆挤出机初步造粒,再由锥形螺杆挤出成型,可以弥补难以塑化,抗老化性差、抗蠕变性差、色彩的一致性和持久性差和拉伸强度低的特点,徐州汉永塑料新材料有限公司在这方面取得了显著的成果。所制造的WPC材料完全可以达到GB/T24137和ASTM D7031;ASTM D7032;BS DD CEN/TS15534-3的要求 三,木塑复合材料适用范围 木塑复合材料的最主要用途之一是替代实体木材在各领域中的应用,其中运用最广泛的是在建筑产品方面,占木塑复合用品总量的75%。 塑木板材产品具有广阔的应用前景和市场前景,其应用场合非常广泛。根据材料性能的应用范围和国内外的有关报道,目前已经开发的用途及使用场合如下:公园、球场、街道等场合,特别适合露天桌椅;建筑材料、吊板、屋顶、高速公路噪音隔板等;市政交通方面标记牌、广告板,格栅板,汽车装饰板材等;包装材料、搬运垫板、托盘和底盘;家庭围墙、花箱、篱笆、走道、地板、防潮隔板;各种体育馆装饰板材、地板;铁路枕木、矿井坑木;军事用具、武器附属品;计算机、电视机、洗衣机、冰箱等家电物品的外壳;汽车配件等。将来使用最大市场是逐步替代塑钢、铝合金建材市场

木塑复合材料概述汇总

木塑复合材料 摘要:木塑复合材料具有比单独的木质材料和塑料产品更优异的品质,是实木的理想替代品,它的出现可以减少废弃木料和塑料对环境的污染,也适应现代材料复合化发展的规律。本文介绍了木塑复合材料的定义、特点、加工工艺、分类和应用以及未来发展的趋势,并对木塑复合材料的优缺点进行了分析,充分肯定了发展木塑复合材料的必要性和可行性。 关键词:木塑;性能;加工工艺;分类;应用;发展趋势 随着森林资源的减少,木材供应量逐渐下降,已不能满足人们的生产生活需要。同时,塑料制品废旧物的处理也日益成为一个急待解决的环境问题。一种新型材料——木塑复合材料成为木材的理想代用品。木塑复合材料系使用木粉或植物纤维超高份额填充热塑性塑料树脂或热塑性塑料再生料,添加部分相关改性剂,经挤出成型为板材、型材、管材而成。此类产品可替代相应木制品,人们由此可节约大量的森林资源,处理掉大量的废旧塑料及木材加工中产生的废弃木粉,故可大大有利于保护并改善生态环境,是符合2l世纪发展方向的环保型化工新材料。 1 木塑复合材料定义及特点 1.1 木塑复合材料的定义 木塑复合材料是以锯末、木屑、竹屑、稻壳、麦秸、谷糠、大豆皮、花生壳、甘蔗渣、棉秸杆等初级生物质材料为主原料,利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点,配混一定比例的塑料基料,经特殊工艺处理后加工成型的一种可逆性循环利用、涵盖面广、产品种类多、形态结构多样的基础性材料,目前国内外对此称谓不一,也有将其称之为:塑木、环保木、科技木、再生木、聚合木、聚保木、塑美木或保利木,英文名称:Wood-Plastic Composites,缩写为WPC。一般说来,以生物质材料为基添加一定比例的塑料原料制成的材料,或以塑料原料为基添加一定比例的生物质材料制成的材料,均可称为木塑复合材料。 1.2 木塑复合材料的特点: (1)原料资源化,其生物质材料部分基本分为废弃物利用,来源广泛,价值低廉;塑料组分要求不高,新、旧料或混合料均可,充分体现了资源的综合利用和有效利用; (2)产品可塑化,木塑产品为人工整体合成制品,可根据使用要求随机调整产品工艺和配方,从而生产出不同性能和形状的材料,其型材利用率接近100%; (3)应用环保化,木塑材料的木/塑基料及其常用助剂均环保安全,无毒无害,其生产加工过程中也不会产生副作用,故对人体和环境均不构成任何危害; (4)成本经济化,即木塑制品实现了低价值材料向高附加值产品的转移,不仅维护费用极低,而且产品寿命数倍于普通天然木材,综合比较具有明显的经济优势; (5)回收再生化,即木塑材料的报废产品及回收废品均可100%的再生利用,且不会影响产品使用性能,能够真正实现“减量化、再生化、资源化”的循环经济模式。

储罐介绍

浮顶储罐 浮顶储罐分为浮顶储罐和内浮顶储罐(带盖内浮顶储罐)。 1)浮顶储罐。浮顶储罐的浮顶是一个漂浮在贮液表面上的浮动顶盖,随着储液的输入输出而上下浮动,浮顶与罐壁之间有一个环形空间,这个环形空间有一个密封装置,使罐内液体在顶盖上下浮动时与大气隔绝,从而大大减少了储液在储存过程中的蒸发损失。采用浮顶罐储存油品时,可比固定顶罐减少油品损失80%左右。 2)内浮顶储罐。内浮顶储罐是带罐顶的浮顶罐,也是拱顶罐和浮顶罐相结合的新型储罐。内浮顶储罐的顶部是拱顶与浮顶的结合,外部为拱顶,内部为浮顶。内浮顶储罐具有独特优点:一是与浮顶罐比较,因为有固定顶,能有效地防止风、砂、雨雪或灰尘的侵入,绝对保证储液的质量。同时,内浮盘漂浮在液面上,使液体无蒸汽空间,减少蒸发损失85%~96%;减少空气污染,减少着火爆炸危险,发生火灾一般不会造成大面积燃烧,易于保证储液质量,特别适合于储存高级汽油和喷气燃料及有毒的石油化工产品;由于液面上没有气体空间,故减少罐壁罐顶的腐蚀,从而延长储罐的使用寿命,二是在密封相同情况下,与浮顶相比可以进一步降低蒸发损耗。 内浮顶储罐的缺点:与拱顶罐相比,钢板耗量比较多,施工要求高;与浮顶罐相比,维修不便(密封结构),储罐不易大型化,目前一般不超过10000m3 浮顶罐作业的安全要求 1.作业期间,浮盘运行不允许超过高液位,也不宜位于低液位,防止发生卡盘或浮盘下沉事故。 2.浮顶罐的输转流量应与浮盘的允许升降速度相适应(一般升降速度不应超过3?5m/h)。 3.浮盘在低于1.8m时,罐的进出油管内流速应限制在1m/s以下,保证浮盘升降平稳,防止发生浮盘下沉事故。 4.浮盘起浮后12~18h内不允许人工计量和采样,防止因静电积聚而引起的火灾爆炸危险。 5.调节浮顶支撑高度时,必须将浮顶自动通气阀的阀杆连同所有浮顶支柱一起调节,不允许有所遗漏。 6.对于浮顶油罐,由于低温使排水管出口处有可能结冰,应在出口处采取保温或伴热,并应在降温前将排水管中的积水放净。 7.当排水管在油罐正常操作情况下保持关闭状态时,无论任何情况,应在浮顶上积水相当于75mm降雨量之前打开出口阀;当排水管在油罐正常操作情况下保持开启状态时,应经常检查,防止油料泄漏。 先说常压储罐,就是设计压力是常压,就是基本跟大气压基本相同,固定顶罐,内浮顶,外浮顶都属于这个,一般来说,固定顶罐也叫拱顶罐,内浮顶罐就是在拱顶罐的基础上里面加一层内浮盘漂在油面上面。外浮顶罐一般现在用来储存原油就是罐顶随着油面上下浮动。

储罐分类

储罐的种类 油罐是炼油和石油化工工业液态碳氢化合物的主要存储设备,主要用于存储油品类液态物质。油罐按其结构外形分为:立式油罐和卧式油罐。在石油化工工业中立式油罐用得较多,可分为桁架油罐、无力矩油罐、拱顶油罐、浮顶油罐等。下面简要介绍石化行业应用最广的拱顶油罐和浮顶油罐。 (一)拱顶油罐 拱顶油罐系指罐顶为球冠状,罐体为圆筒形的一种容器,其容积可达20000m3。罐顶盖是由4~6mm的薄钢板和加强筋压制而成,如图10-1-1所示。

自支式拱顶油罐简图 拱顶油罐能承受较高的压力,有利于减少储液挥发损耗。拱顶油罐除罐顶板的制作较复杂(需用胎具压制拱形)外,其他部位的制作较易,造价较低,在国内外炼油和石油化工行业应用很广泛。 (二)浮顶油罐 顾名思义,浮顶油罐的顶不是固定的,而是能随油品液面上下浮动。浮顶油罐的特点是浮顶与罐壁之间有一个密封装置,浮顶直接与油品液面接触,没有气体空间,从而大大减少了油品的挥发损耗。 浮顶油罐的种类很多,有单盘式、双盘式等。 单盘式浮顶:常用的单盘式浮顶油罐在浮顶周围建造环形浮船,用隔板将浮船分隔成若干个不渗漏的船室,在环形浮船范围内的面积以单层金属板覆盖。单盘顶板底部设有多道环形钢圈加固。其优点是造价低、好维修。 双盘式浮顶:由上盘金属板、下盘金属板和船舱边缘板所组成。其优点是浮力大、排水效果好。

不论是单盘浮顶油罐还是双盘浮顶油罐,浮盘上面都安装有梯子、平台和栏杆。 建造浮顶的金属材料有碳钢和铝合金两种,目前,碳钢材料的浮顶已逐渐被铝合金浮顶所替代。浮顶一般均在专门的制造厂建造,作为成品部件供货。

(三)内浮顶油罐 内浮顶油罐是带罐顶的浮顶油罐,也是拱顶罐和浮顶油罐相结合的一种油罐,外部为拱顶,内部为浮顶。见图10-1-4。

浮顶储罐分为浮顶储罐和内浮顶储罐

浮顶储罐分为浮顶储罐和内浮顶储罐(带盖内浮顶储罐)。 1)浮顶储罐。浮顶储罐的浮顶是一个漂浮在贮液表面上的浮动顶盖,随着储液的输入输出而上下浮动,浮顶与罐壁之间有一个环形空间,这个环形空间有一个密封装置,使罐内液体在顶盖上下浮动时与大气隔绝,从而大大减少了储液在储存过程中的蒸发损失。采用浮顶罐储存油品时,可比固定顶罐减少油品损失80%左右。 2)内浮顶储罐。内浮顶储罐是带罐顶的浮顶罐,也是拱顶罐和浮顶罐相结合的新型储罐。内浮顶储罐的顶部是拱顶与浮顶的结合,外部为拱顶,内部为浮顶。内浮顶储罐具有独特优点:一是与浮顶罐比较,因为有固定顶,能有效地防止风、砂、雨雪或灰尘的侵入,绝对保证储液的质量。同时,内浮盘漂浮在液面上,使液体无蒸汽空间,减少蒸发损失85%~96%;减少空气污染,减少着火爆炸危险,易于保证储液质量,特别适合于储存高级汽油和喷气燃料及有毒的石油化工产品;由于液面上没有气体空间,故减少罐壁罐顶的腐蚀,从而延长储罐的使用寿命,二是在密封相同情况下,与浮顶相比可以进一步降低蒸发损耗。 内浮顶储罐的缺点:与拱顶罐相比,钢板耗量比较多,施工要求高;与浮顶罐相比,维修不便(密封结构),储罐不易大型化,目前一般不超过10000m3 (一)金属油罐 金属油罐是采用钢板材料焊成的容器。普通金属油罐采用的板材是一种代号叫A3F的平炉沸腾钢;寒冷地区采用的是A3平炉镇静钢;对于超过10000m3的大容积油罐采用的是高强度的低合金钢。 常见的金属油罐形状,一般是立式圆柱形、卧式圆柱形、球形等几种。立式圆柱形油罐根据顶的结构又可分为桁架顶罐、无力矩顶罐、梁柱式顶罐、拱顶式罐、套顶罐和浮顶罐等,其中最常用的是拱顶罐和浮顶罐。拱顶罐结构比较简单,常用来储存原料油、成品油和芳烃产品。浮顶罐又分内浮顶罐和外浮顶罐两种,罐内有钢浮顶浮在油面上,随着油面升降。浮顶不仅降低了油品的消耗,而且减少了发生火灾的危险性和对大气的污染。尤其是内浮顶罐,蒸发损耗较小,可以减少空气对油品的氧化,保证储存油品的质量,对消防比较有利。目前内浮顶罐在国内外被广泛用于储存易挥发的轻质油品,是一种被推广应用的储油罐。 卧式圆柱形油罐应用也极为广泛。由于它具有承受较高的正压和负压的能力,有利于减少油品的蒸发损耗,也减少了发生火灾的危险性。它可在机械,一成批制造,然后运往工地安装,便于搬运和拆迁,机动性较好。

储罐的基本概念

储罐的基本概念 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

储罐的基本概念 一、储罐的用途: 用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。我国的储油设施多以地上储罐为主,且以金属结构居多,故本网站将着重介绍在国内普遍使用的拱顶储罐、内浮顶储罐以及卧式储罐的一些基础知识。 二、储罐的分类: 由于储存介质的不同,储罐的形式也是多种多样的。 按位置分类:可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。 按油品分类:可分为原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。

按用途分类:可分为生产油罐、存储油罐等。 按形式分类:可分为立式储罐、卧式储罐等。 按结构分类:可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。 按大小分类: 100m3以上为大型储罐,多为立式储罐; 100m 3 以下的为小型储罐,多为卧式储罐。 三、储罐的标准:常用储罐标准: 1. 美国石油学会标准 API650 ; 2. 英国标准 BS2654 ; 3. 日本标准 JISB8501 ; 4. 德国标准 DIN4119 ; 5. 石油行业标准 SYJ1016-82 ; 6. 石化行业标准 SH3046-92 。 四、储罐的材料 : 储罐工程所需材料分为罐体材料和附属设施材料。罐体材料可按抗拉屈服强度(б s )或抗拉标准强度(б b )分为低强钢和高强钢,高强钢多用于5000m 3 以上储罐;附属设施(包括抗风圈梁、锁口、盘梯、护栏等)均采用强度较低的普通碳素结构钢,其余配件、附件则根据不同的用途采用其它材质。制造罐体常用的国产钢材有 20 、 20R 、 16Mn 、 16MnR 以及 Q235 系列等。 五、储罐的结构:

木塑复合材料及其材料配方

木塑复合材料及其材料配方 木塑复合材料是采用热熔塑胶,包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯以及它们的共聚物作为胶粘剂,用木质粉料如木材、农植物秸杆、农植物壳类物粉料为填充料,经挤压法成型或压制法、注塑法成型所形成的复合材料。其中的热熔塑胶原料可采用工业或生活的废弃料,木粉也可以采用木材加工的下脚料、小径材等低品质木材。从生产原料的角度而言,木质塑料制品减缓和免除了塑料废弃物的公害污染,也免除了农植物焚烧给环境带来的污染。复合过程中材料配方的选择涉及到如下几个方面: 1.聚合物 用于木塑复合材料加工中的塑料可以是热固性塑料和热塑性塑料,热固性塑料如环氧树脂,热塑性塑料如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)及聚氧乙烯(PVC)。由于木纤维热稳定较差,只有加工温度在200℃以下的热塑性塑料才被广泛使用,尤其是聚乙烯。塑料聚合物的选择主要依据有:聚合物的固有特性、产品需要、原料可得性、成本及对其熟知的程度。如:聚丙烯主要用于汽车制品和日用生活品等,聚氯乙烯主要用于建筑门窗、铺盖板等。此外,塑料的熔体流动速率(MFI)对复合材料性能也有一定影响,在相同加工工艺条件下,树脂的MFI较高,木粉的总体浸润性较好,木粉的的分布也越均匀,而木粉的浸润性和分布影响复合材料的机械性能,尤其是冲击强度。 2.添加剂 由于木粉具有较强的吸水性,且极性很强,而热塑性塑料多数为非极性的,具有疏水性,所以两者之间的相容性较差,界面的粘结力很小,常需使用适当的添加剂来改性聚合物和木粉的表面,以提高木粉与树脂之间的界面亲和能力。而且,高填充量木粉在熔融的热塑性塑料中分散效果差,常以某种聚集状态的形式存在,使得熔体流动性差,挤出成型加工困难,需加入表面处理剂来改善流动性以利于挤出成型。同时,塑料基体也需要加入各种助剂来改善其加工性能及其成品的使用性能,提高木粉和聚合物之间的结合力和复合材料的机械性能。常用的添加剂包括如下几类: a)偶联剂能使塑料与木粉表面之间产生强的界面结合;同时能降低木粉的吸水性,提高木粉与塑料的相容性及分散性,所以复合材料的力学性能明显提高。常用的偶联剂主要有:异氰酸盐、过氧化异丙苯、铝酸酯、酞酸酯类、硅烷偶联剂、马来酸酐改性聚丙剂(MAN-g-PP)、乙烯-丙烯酸酯(EAA)。一般偶联剂的添加量为木粉添加量的1wt%~8wt%,如硅烷偶联剂可以提高塑料与木粉的粘结力,改善木粉的分散性,减少吸水性,而用碱性处理木粉只能改善木粉的分散性,不能改善木粉的吸水性及其与塑料的粘结性。需注意的是马来酸盐偶联剂与硬脂酸盐润滑剂会发生相斥的反应,一起使用时导致产品质量和产量降低。 b)增塑剂对于一些玻璃化温度和熔融流动粘度较高的树脂如硬度PVC,与木粉进行复合时加工困难,常常需要添加增塑剂来改善其加工性能。增塑剂分子结构中含有极性和非极性两种基因,在高温剪切作用下,它能进入聚合物分子链中,通过极性基因互相吸引形成均匀稳定体系,而它较长的非极性分子的插入减弱了聚合物分子的相互吸引,从而使加工容易进行。在木塑复合材料中常要加入的增

常用复合材料介绍

非金属材料及复合材料 学习目标:了解非金属材料和复合材料的种类、性能特点及应用,特别是塑料、橡胶、陶瓷、复合材料的性能特点及应用。 本章导读:塑料与橡胶为有机高分子材料,与金属相比质量轻,具有金属材料不可比拟的特殊性能,使用极为广泛;陶瓷为无机非金属材料,具有高硬度、耐蚀的性能,除日用陶瓷外,工业上使用的特种陶瓷更具有其独特的性能,在机械加工、航空航天、化学工业等领域都有应用;复合材料是由两种或多种材料组成的多相材料,具有较好的综合性能,其应用越来越受到广泛的重视,大家熟悉的玻璃钢、塑钢门窗、羽毛球拍等,都是用复合材料制造的。 第一节塑料与橡胶 塑料与橡胶属高分子材料,目前,全世界合成高分子材料的年产量按体积计已超过钢铁材料,并正以每年14%的速度增长,其使用领域广泛,涉及工业制造及日常生活。 高分子材料是由若干原子按一定规律重复地连接而成的长链分子,长链分子的最大伸直长度可达毫米级,其分子量一般大于5000。高分子材料按来源可分为天然高分子(天然橡胶、蚕丝、皮革、木材等)和合成高分子化合物(塑料、橡胶等)。 合成高分子化合物是由一种或几种单体(简单结构的低分子化合物)聚合而成的,因此高分子化合物又称高聚物或聚合物。如聚乙烯分子就是由单体乙烯经聚合反应连接而成: n(CH2=CH2)—— --[ CH2—CH2 ]-- n 乙烯聚乙烯 高分子化合物的化学组成一般并不复杂,是由重复连接的结构单元组成的,这种重复连接的结构单元称为“链节”,如聚乙烯中的 --[ CH-2—CH2 ]--。大分子链之间存在的相互作用力使链节连接起来,其连接方式决定了高分子化合物的性能。 一、塑料 1.塑料的组成 塑料的主要组成是合成树脂和添加剂。合成树酯是具有可塑性的高分子化合物的统称,它是塑料的基本组成物,它决定了塑料的基本性能,塑料中合成树酯含量一般为30%~100%。树酯在塑料中还起粘结剂的作用,许多塑料的名称是以树酯来命名的,如聚苯乙烯塑料的树酯就是聚苯乙烯;添加剂的作用主要是改善塑料的某些性能或降低成本,常用的添加剂有填充剂、增塑剂、稳定剂、润滑剂、固化剂、着色剂等。

木塑复合材料

物流管理1班 木塑复合材料 木塑复合材料是以废旧塑料、木粉为原料,按一定比例混合,并添加特制的助剂,经高温、挤压、成型等工艺制成的一种新型复合材料。其性能优良、用途广泛、利于环保,并有广阔的发展远景,值得大力研发推广。 木塑复合材料的加工工艺:木塑材料的技术特点是把两大类差异较大的不同材料相互混合在一起,即将木材塑料合二为一成复合材料。 木粉作为塑料的一种有机填料,具有来历广泛、价格低廉、密度低、绝缘性好等许多其他无机填料所无法相比的优良性能。但它并没有像无机填料那样得到广泛应用,主要原因在于:一是与基体树脂的相容性较差;二是在熔隔的热塑性塑猜中分离效果差,造成活动性差和挤出成型加工困难。由于木粉中主要成份是纤维素,含有大量的羟基,这些羟基形成分子间氢键或分子内氢键,使木粉具有吸水性,且极性很强。而热塑性塑料多数为非极性,具有流水性,所以二者之间的相容性较差,界面的粘接力很小,需要通过使用添加剂改性塑料和木粉的表面,进步它们之间界面的亲和力。改性的木粉具有加强性质,能够很好地传递填料与塑料之间的应力,从而到达加强复合材料强度的作用。 挤出成型、热压成型、注射成型是加工木塑复合材料的主要成型方法。由于挤出成型加工周期短、效率高,因此挤出成型方法是一种较为常用的工艺线路。 从木塑复合材料工艺技术特点来看,主要有以下几类:从原料使用方面来看,一类使用的塑料原料为纯塑料或贸易级塑料;另一类是使用具有一定特性的单组分废旧塑料。从加工工艺方法来看,一类是二步成型法,即塑料与木粉造粒后再进行成型加工;另一类是一步成型法,即塑料与木粉混合后直接进行成型加工。 从成型机理方面来看,一类是物理成型,即使用热隔性粘合剂,在成型过程中将塑料与木粉粘合在一起;另一类是物理化学成型,即通过加入添加剂,在压力和温度的控制下,使原料混合物同相对低分子的添加剂一起转变为高分子状态的网状纤维材料。采用这种工艺制成的材料,内部结构完全是融合后重生的网状分子结构,比其他工艺生产出的木塑产品的抗弯、抗压、抗冲击强度要好。木塑复合材料的性能特点与应用: 木塑复合材料具有如下优点:易于加工。木塑材料内含聚酯和纤维,因此具有同木材相类似的加工性能,可锯、可钉、可刨,使用木匠工具便可完成,且握钉力明显优于其他合成材料;强度高、耐用性好。木塑复合材料具有较好的弹性模量。另外,由于内含木质纤维并经树脂固化,因而具有与硬木相当的抗压、抗冲击等物理机械性能,并且其耐用性明显优于普通木质材料;耐水、耐腐蚀。木塑材料及其产品可抗强酸碱,耐水、耐腐蚀,并且不繁殖细菌,不容易被虫蛀,不长真菌;可调整性强。通过加入不同的助剂,聚酯可以发生聚合、发泡、固化、改性等变化,从而改变木塑材料的密度、强度等特性,符合抗老化、防静电、阻燃等特殊要求;原料来历广泛。木塑材料除了使用一定数目的助剂以外,95%以上的原料均为聚酯和木质纤维,其来历广,价格低廉。 木塑复合材料应用于包装行业主要是托盘、包装箱、集装用具等。仅以托盘为例,目前,北美地区托盘用量每一年高达 2 亿多个;日本托盘用量每一年约 600 万个;据预测,往后几年内我国木托盘的年均匀使用量可能会突破 2000 万个。因而在国内外有很大的市场需求。 木塑材料因具有耐潮、防虫蛀等特点,适用于仓储行业使用的货架铺板、枕木、铺梁、地板等。在我国,仓储行业应用木塑材料虽刚开始,但需求量却在迅速增加。

SMC复合材料介绍精编版

S M C复合材料介绍集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

S M C复合材料介绍SMC是Sheetmoldingcompound的缩写,SMC复合材料,SMC模塑料即片状模塑料(俗称玻璃钢材料)。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。SMC具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于电气、电子、车辆、建筑、化工、航空等行业中。 SMC复合材料作为目前世界上最先进和最为推广的电气设备外壳制造材料,有着与其它非金属材料和金属材料无法比拟的优势: 一、优良的电气绝缘性能:SMC是一种优异的绝缘材料;具有高性能的绝缘电阻,防止漏电,在高度频下能保持良好的介电性能,不反射、不阻断微波的传播,不生锈可长期使用。绝缘防护和抗爬电指标符合DIN/VDE 相关标准。这种材料不仅具有极佳的电绝缘性,而且在高频下亦能保持良好的介电性能,不受电磁作用,不反射电磁波。 二、优质的阻燃材料:SMC复合材料阻燃性能可达到FVO级,烟气毒性等级为准安全级。我公司的材料可满足国内外UL94要求。 三、优良的耐腐蚀性能:SMC复合材料可有效抵海水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾化合物、尿、沥青、各种酸碱土壤及酸雨的腐蚀。产品本身具有良好的抗老化性能,且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护合产品具有更高的抗老化性能。

四、优良的机械性能:SMC复合材料主要由优异的绝缘材料维网状分子结构和特种增强纤维共同作用,使该材料具有良好的抗冲性,易于机械加工,便于钻孔和切割,定位准确,具有很高的拉伸强度、弯曲和冲击韧性。 五、环保无毒材料:SMC复合材料是一种不含卤素,无对人体有害物质,是一种新型的环保材料,满足未来绿色发展需要。 六、热导率低、膨胀系数小:SMC复合材料是一种耐高温热变形率低,绝热性可降低环境温差对箱体内部的影响,同金属材料相比可有效减少箱体内部凝露的发生。 七、优异的耐紫外线抗老化性能:在非金属材料中,纤维增强聚酯材料有着优秀的抗老化性能。经过抗老化性能测试表明,使用地点不同,所处气候带不同,其表面最大老化程度小因此对箱体的机械性能没有明显的影响。令外我公司可采取了一种特殊的耐紫外线表面处理工艺,更加强化了其耐老化性能。 八、使用寿命长:SMC复合材料所制造的电气设备箱体外壳,能适合各种恶劣天气,使用寿命长,其寿命远远超过了金属等传统材料。 九、质轻安装方便:SMC复合材料所制造的电气设备箱体外壳,生产工艺快、造形美观安装方便。箱体采用模压高温一次成形或开板式结构组合,模块化安装,适于搬运,安装简单,可现场组装或拆卸,使用方便。适合应用于人流密公共场所或人员长期触及到电气设备外壳的场所,能避免箱体触电现象的发生。

木塑复合材料综述

木塑复合材料发展与研究 朱东锋 (浙江工商大学环境学院,浙江杭州310012) 摘要:本文着重阐述了木塑复合材料的发展历史及与研究现状,通过结构特性和影响因素的分析,最后对我国未来发展的趋势,提出了一些针对性的建议。 关键词:木塑复合材料;因素;发展趋势;建议 Abstract: This paper focuses on the development history and the status of wood-plastic composite through analysis of the structural characteristics and. Influencing factors, the last of China’s future developments trends, made a number of specific recommendations Keywords: Wood-plastic composite materials; Factors; Developments trends; Recommendations 1 前言 1.1 木塑复合材料的背景 木塑复合材料(Wood plastic composites,简称WPC)是采用木质纤维或植物纤维填充、增强,经热压复合、熔融挤出等不同加工方式制成的改性热塑性材料。近年来,木塑复合材料引起了科技界和工业界的极大关注,是当今世界上许多国家逐步研究推广应用的新型材料。其原因是:现代生活中人们对塑料的依赖性越来越强,从简单的生活器具到昂贵的家用电器,从办公日用品到尖端的科学仪器,无处不昭示着塑料的存在。然而,人们在享受便利生活、感叹科技发达的同时,又被挥之不去的白色污染所困扰。 为此,目前世界各国都投入人力、物力,开发各种废旧塑料回收利用的技术,致力于降低塑料回收利用的成本和开发其合适的应用领域。此外,目前全球森林资源日渐枯竭,人们已经认识到森林在保护环境,维持生态平衡中的重要作用,限伐、禁伐森林的法令不断颁布,对于木材的利用提出高的要求。一方面尽量减少木材的采伐量,推进寻找木材的替代品,另一方面要提高木材的利用率。传统木材的使用中有25%~30%属于“废料”,如何将这些边角料加以利用,提高木材工业利用效率。WPC产品恰好为废旧塑料的循环利用提供了良好的出路、它的代木作用又对节省木材资源起到了不容忽视的作用[1]。

碳纤维增强复合材料概述

碳纤维增强复合材料概述 摘要:本文对碳纤维增强复合材料进行了介绍,详细介绍了其优点和应用。并对碳纤维复合材料存在的问题提出建议。 关键字:碳纤维,复合材料,应用 Abstract: In this paper, the carbon fiber reinforced composite materials are introduced, its advantages and application was introduced in detail. And puts forward Suggestions on the problems existing in the carbon fiber composite materials. Key words: carbon fiber, composite materials, applications 1.碳纤维增强复合材料介绍 复合材料是将两种或两种以上不同品质的材料通过专门的成型工艺和制造方法复合而成的一种高性能新材料,按使用要求可分为结构复合材料和功能复合材料,到目前为止,主要的发展方向是结构复合材料,但现在也正在发展集结构和功能一体化的复合材料。通常将组成复合材料的材料或原材料称之为组分材料(constituent materials),它们可以是金属陶瓷或高聚物材料。对结构复合材料而言,组分材料包括基体和增强体,基体是复合材料中的连续相,其作用是将增强体固结在一起并在增强体之间传递载荷;增强体是复合材料中承载的主体,包括纤维、颗粒、晶须或片状物等的增强体,其中纤维可分为连续纤维、长纤维和短切纤维,按纤维材料又可分为金属纤维、陶瓷纤维和聚合物纤维,而目前用得最多的和最重要的是碳纤维[1]。 碳纤维是一种直径极细的连续细丝材料,直径范围在6~8 μm 内,是近几十年发展起来的一种新型材料。目前用在复合材料中的碳纤维主要有两大类:聚丙烯腈基碳纤维和沥青基碳纤维,分别用聚丙烯腈原丝(称之为前驱体)、沥青原丝通过专门而又复杂的碳化工艺制备而得。通过碳化工艺,使纤维中的氢、

储罐的分类

储罐的分类 目前常见的储油罐主要是立式圆柱形罐,按罐顶的结构形式又分 为固定拱顶罐、内浮顶罐和外浮顶罐,具体设计那种结构,主要视 油品物性、罐的容量和投资而定。 1.固定拱顶罐拱顶储罐是指罐 顶为球冠状、罐体为圆柱形的一种钢制容器,固定拱顶油罐的罐顶 与罐壁是焊接固定的,随着气温的变化、罐内液面的升降,常有空 气吸进罐内,油气呼出罐外,这不仅增加油品的损耗,也增加了火 灾危险性。固定拱顶储罐制造简单、造价低廉,所以在国内外许多 行业应用最为广泛,最常用的容积为 1000 -10000m 3。 2.内浮顶 罐内浮顶储罐是在固定拱顶储罐内部增设浮顶而成,罐内增设随 油面上下升降的浮顶可减少介质的挥发损耗,而且由于内浮顶把介 质即罐内储料和空气有效隔绝从一定程度上也降低了发生火灾爆炸 的危险等级,外部的拱顶又可以防止雨水、积雪及灰尘等进入罐内,保证罐内介质清洁。这种储罐主要用于储存轻质油,例如汽油、航 空煤油等。内浮顶储罐采用直线式罐壁,壁板对接焊制,拱顶按拱 顶储罐的要求制作。目前国内的内浮顶约有四种结构:一种是与浮 顶储罐相同的钢制浮顶,另一种是拼装成型的铝合金浮顶,还有不锈 钢浮顶和玻璃钢浮顶,只有钢制浮顶需要进行防腐涂装。内浮顶罐 和固定拱顶罐的最大区别是在拱顶内有一个活动的浮盘,它综合了 外浮顶罐和固定拱顶罐的优点。 3.外浮顶罐外浮顶储罐是由漂浮 在介质表面上的浮顶和立式圆柱形罐壁所构成。浮顶随罐内介质储 量的增加或减少而升降,浮顶外缘与罐壁之间有环形密封装置,罐 内介质始终被内浮顶直接覆盖,减少介质挥发。浮顶:浮顶分为单 盘式浮顶和双盘式等形式。单盘式浮顶:由若干个独立舱室组成环 形浮船,其环形内侧为单盘顶板。单盘顶板底部设有多道环形钢圈

木塑复合材料的分类及改性

木塑复合材料的分类及改性木塑复合材料(Wood-plastic composites,简称WPC)是采用木材加工剩余物、森林抚育剩余物、废旧木材、农作物秸秆等木质纤维材料和废旧热塑性塑料为主要原料,通过挤出、压制等成型方式形成的复合材料[1]。木塑复合材料既具有木质纤维材料的高强度和高弹性,又具有塑料的高韧性和耐疲劳等优点,是一种既似木材又优于木材的新型代木材料[2]。 2010 年中国国内木材需求总量约为3.6亿m3,供需缺口达到1.2亿m3。随着需求的增加,供需缺口逐年增大,预计2015年达1.5 亿m3,2020年达2亿m3,到2050年接近6亿m3[3]。木材资源供应愈发严重不足的形势将在一定程度上影响我国整个国民经济的发展。速生丰产木材因其生长周期短、成材率高、经济效益好等显著特点而受到越来越多厂商和研究者的青睐。我国人工速生林主要品种有杨木、柳木、桦木、泡桐和桉木等。然而,速生木材与天然针叶木、阔叶木相比,存在着材质差、纤维短、易变形、易腐朽虫蛀等缺点,无法满足高档次木材加工业的要求,缺乏应用价值与经济价值。因此,研究者以基于物理、化学原理的新技术对速生木材进行改性,使其性能得到大幅度提升甚至达到优质天然木材的性能[4],早在20 世纪30 年代,改性后的压缩木就曾用于欧美军用飞机以防雷达探测,目前速生木材改性技术是世界发达国家重点研究的技术领域之一。木塑复合材料(WPC) 就是木材改性的一种。 木屑是木塑复合材料的主要原料之一。目前纳入国家和地方生产计划的林区和大中城市制材加工厂,每年要产生大约250 万吨木屑,其中只有一小部分得到利用,大部分被丢弃,造成一定程度的环境污染和原料浪费。废旧塑料是木塑复合材料的另一主要原料,据我国轻工部门统计,2000年全国塑料制品总产量

SMC复合材料介绍

SMC复合材料介绍 SMC是Sheet molding compound的缩写,SMC复合材料,SMC模塑料即片状模塑料(俗称玻璃钢材料)。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。SMC具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于电气、电子、车辆、建筑、化工、航空等行业中。?SMCS合材料作为目前世界上最先进和最为推广的电气设备外壳制造材料,有着与其它非金属材料和金属材料无法比拟的优势: 一、优良的电气绝缘性能:SMC是一种优异的绝缘材料;具有高性能的绝缘电阻,防止漏电,在高度频下能保持良好的介电性能,不反射、不阻断微波的传播,不生锈可长期使用。绝缘防护和抗爬电指标符合DIN/VDE相关标准。这种材料不仅具有极佳的电绝缘性,而且在高频下亦能保持良好的介电性能,不受电磁作用,不反射电磁波。 二、优质的阻燃材料:SMC M合材料阻燃性能可达到FVO级,烟气毒性等级为准安全级。我公司的材料可满足国内外UL9 4要求。 三、优良的耐腐蚀性能:SMCS合材料可有效抵海水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾化合物、尿、沥青、各种酸碱土壤及酸雨的腐蚀。产品本身具有良好的抗老化性能,且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护合产品具有更高的抗老化性能。 四、优良的机械性能:SMC 复合材料主要由优异的绝缘材料维网状分子结构和特种增强纤维共同作用,使该材料具有良好的抗冲性,易于机械加工,便于钻孔和切割,定位准确,具有很高的拉伸强度、弯曲和冲击韧性。 五、环保无毒材料:SMC复合材料是一种不含卤素,无对人体有害物质,是一种新型的环保材料,满足未来绿色发展需要。

储罐基础知识介绍

储罐按其制造材质可分为金属罐和非金属罐。在化工、石油化工和石油等工业中储存液化气以外的原料油主要采用金属储罐,即金属油罐。 (一)油罐分类金属油罐可根据油罐所处位置、几何形状和不同结构形式等几方面来划分。 1、按油罐所处位置划分分为地上油罐、半地下油罐和地下油罐三种。 (1)地上油罐。指油罐的罐底位于设计标高±0.00及其以上;罐底在设计标高±0.00以下但不超过油罐高度的1/2,也称为地上油罐。 (2)半地下油罐。半地下油罐是指油罐埋入地下深于其高度的1/2,而且油罐的液位的最大高度不超过设计标高±0.00以上0.2m。 (3)地下油罐。地下油罐指罐内液位处于设计标高±0.00以下0.2m的油罐。 2、按油罐的几何形状划分按油罐的几何形状可划分为: (1)立式圆柱形罐; (2)卧式圆柱形罐; (3)球形罐; 3、按油罐的不同结构形式划分可分为:固定顶储罐、无力矩顶储罐、浮顶储罐和套顶储罐。(1)固定顶储罐:固定顶储罐又可分为锥顶储罐、拱顶储罐、自支承伞形储罐。 (2)无力矩顶储罐(悬链式无力矩储罐):无力矩顶储罐是根据悬链线理论,用薄钢板制造的。其顶板纵断面呈悬链曲线状。由于这种形状的罐顶板只受拉力作用而不产生弯矩,所以称为无力矩顶油罐。 (3)浮顶储罐:浮顶储罐分为浮顶储罐、内浮顶储罐(带盖内浮顶储罐)。 1)浮顶储罐。浮顶储罐的浮顶是一个漂浮在贮液表面上的浮动顶盖,随着储液的输入输出而上下浮动,浮顶与罐壁之间有一个环形空间,这个环形空间有一个密封装置,使罐内液体在顶盖上下浮动时与大气隔绝,从而大大减少了储液在储存过程中的蒸发损失。采用浮顶罐储存油品时,可比固定顶罐减少油品损失80%左右。 2)内浮顶储罐。内浮顶储罐是带罐顶的浮顶罐,也是拱顶罐和浮顶罐相结合的新型储罐。内浮顶储罐的顶部是拱顶与浮顶的结合,外部为拱顶,内部为浮顶。内浮顶储罐具有独特优点:一是与浮顶罐比较,因为有固定顶,能有效地防止风、砂、雨、雪或灰尘的侵入,绝对保证储液的质量。同时,内浮盘漂浮在液面上,使液体无蒸汽空间,减少蒸发损失85%~96%;减少空气污染,减少着火爆炸危险,易于保证储液质量,特别适合于储存高级汽油和喷气燃料及有毒的石油化工产品;由于液面上没有气体空间,故减少罐壁罐顶的腐蚀,从而延长储罐的使用寿命,二是在密封相同情况下,与浮顶相比可以进一步降低蒸发损耗。内浮顶储罐的缺点:与拱顶罐相比,钢板耗量比较多,施工要求高;与浮顶罐相比,维修不便(密封结构),储罐不易大型化,目前一般不超过10000m3。(舟山项目以为15000m3) (二)金属油罐附件罐体上安装的一些供特殊用途的附属配件,即油罐附件,应适应各种油品的储存、发放、计量和维修等的要求,确保金属油罐的正常工作。 (1)人孔:专为操作人员进出油罐检查、清洗和修理之用。 (2)透光孔:专为罐内进行检查、修理、刷洗时透光、通风之用。一般安装在罐内的顶部。(3)排污孔(管):用于清扫油罐时排出淤泥油污等,平时可以通过放水管排泄罐底沉积水。(4)放水管:用于排除罐底的沉积水。 (5)罐顶结合管与罐壁接合管:用于进出储存介质之用。 (6)量油孔:用于测量罐内油品的液面、温度及取样。量油孔一般与测量液位的仪表相连。通常安装在罐顶平台附近。 (7)呼吸阀、安全阀:呼吸阀的作用是调节罐内油气压力,当罐内压力过高时,通过呼吸阀将部分多余油气排出,使罐内压力下降;当罐内压力过低时,通过呼吸阀从罐外吸入空气,使罐内压力升高,始终保持与大气压恒定的状态。安全阀的作用是当油罐在操作过程中,由

储罐大小呼吸

储罐在日常装卸过程中会有“大小呼吸作用”,有呼吸废气排放。呼吸排放是由于温度和大气压的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排放,它出现在罐内液面无任何变化的情况,是非人为干扰的自然排放;工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果,罐内压力超过释放压力时,蒸气从罐内压出;而卸料损失发生于液面排出,空气被抽入罐体内,因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀,因而超过蒸气空间容纳的能力。 “小呼吸”损失 静止储存的油品,白天受太阳辐射使油温升高,引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧,罐内压力随之升高,当压力达到呼吸阀允许值时,油蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩,油气凝结,罐内压力随之下降,当压力降到呼吸阀允许真空值时,空气进入罐内,使气体空间的油气浓度降低,又为温度升高后油气蒸发创造条件。这样反复循环,就形成了油罐的小呼吸损失。 “大呼吸”损失 这是油罐进行收发作业所造成。当油罐进油时,由于罐内液体体积增加,罐内气体压力增加,当压力增至机械呼吸阀压力极限时,呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时,罐内液体体积减少,罐内气体压力降低,当压力降至呼吸阀负压极限时,吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 储罐的“大小呼吸作用”和储罐的类型、物料装卸方式、运行状态有关。一般来说高压罐被当作密闭系统,实质上没有排放量;固定罐一般装有压力和真空排气口,它使储罐能在内压极低或真空下操作,压力和真空阀仅在温度、压力或液面变化非常微小的情况下阻止蒸汽释放。 小呼吸损耗可按下式计算: LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×K C 式中:LB—固定顶罐的呼吸排放量(Kg/a); M—储罐内蒸汽的分子量,92.14; P—在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa),2910Pa; D—罐的直径(m),3; H—平均蒸汽空间高度(m),2.1; △T—一天之内的平均温度差(℃),15;

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