- 模式
來料加工
- 運輸
接送貨
- 工廠手續
齊全
- 加工周期
1-3天
- 公司名稱
深圳保安電解拋光加工廠
- 增值稅票
可開
- 主要材質
不銹鋼
DD-102除油粉
常溫除油粉本品系德國技術改良產品,替代傳統的高溫堿除油和中溫除油。基本不采用低溫條件下難以清洗且腐蝕、危害性大的原料,是一種對皂化性油污和非皂化性油污,金屬和非金屬都適用的廣譜除油、脫脂清洗劑。在極低溫度下對各類鋼板表面油污有極好的處理效果,本品在工業應用中穩定性好,處理面積大,成本低,不二次帶油,無環境污染。
一、 使用方法:采用人工擦洗、浸漬、噴淋式處理(噴淋處理時需添加適量消泡劑)
二、 使用劑:除油劑DD-102 棕 紅 色 粉 狀
三、 除油處理槽體或噴嘴材質:槽體可采用厚壁塑料板或低碳鋼制造(內有防腐襯里),交換器和噴嘴采用不銹鋼制造,配管和泵應為不銹鋼制,可減輕維修工作。
四、 檢測用品及儀器:品:指示劑:酚酞 滴定液:0.1N 的H2SO4 儀器:移液管:10ml 滴定管:25ml 三角燒杯:200ml
五、 處理工序:脫脂 —→ 水洗 —→ 水洗 —→ 后處理。
六、 除油工作液的配制方法:
1、 將水加入處理槽內六成;
2、 加除油劑50 ~ 80公斤,邊攪拌邊溶解至溶解完全;
3、 加余量的水補足920公斤。
七、 處理條件:游離堿度:15 ~ 30pt 溫度:0℃ ~ 60℃ 處理時間:3 ~ 8分鐘(溫度過低或油過重相應延長)
八、 產品重要特點:
4、 本品使用溫度低,處理時間短,使用壽命長,處理面積大,單位成本低,是國內目前先進的常溫脫脂劑之一。
5、 本品脫脂、除油能力強,效率高,節省能源,污染小,對皮膚無明顯刺激,使用安全、方便。
6、 本品可采用手擦洗、槽浸、噴淋(需少量消泡劑)。
九、 補充和調整:
7、由于生產過程中連續使用,致使工作液除油、脫脂性能減弱。即PH值<9時,應進行添加,添加量為初配槽時的三分之一,即可繼續工作。如工作量大,可經常添加,一般每天添加量為每噸槽添4~5kg,溶勻即可使用或定期檢測工作液游離堿度,不在正常工作范圍內即可進行添加,一般每添加1.7 ~ 2公斤濃縮劑,游離堿度上升一個點。
8、由于連續使用,槽體中的沉淀物增多,必須清槽。清槽時必須使工作液澄清,把上面清凈部份取出。沉渣部份倒掉,把槽體清洗干凈后,將取出的清凈部份放入槽體。加水及對應量的達到初配槽容積,再加入本脫脂劑溶均,即可繼續工作,添加比例為初配槽比例。
DD-108超聲波清洗劑
超聲波清洗劑超聲波清洗方式超過一般以的常規清洗方法,特別是工件的表面比較復雜,象一些表面凹凸不平,有盲孔的機械零部件,一些特別小而對清潔度有較高要求的產品如:鐘表和精密機械的零件,電子元器件,電路板組件等,使用超聲波清洗都能達到很理想的效果。超聲清洗的原理是由超聲波發生器發出的高頻振蕩信號,通過換能器轉換成高頻機械振蕩而傳播到介質—清洗溶劑中,超聲波在清洗液中疏密相同的向前輻射,使液體流動而產生數以萬計的微小氣泡。
這些氣泡在超聲波縱向傳播的負壓區形成、生長,而在正壓區迅速閉合。在這種被稱為“空化”效應的過程中,氣泡閉合可形成超過1000大氣壓的瞬間高壓,連續不斷地產生瞬間高壓就象一連串小“爆炸”不斷地沖擊物件表面,使物件的表面及縫隙中的污垢迅速剝落,從而達到物件表面凈化的目的。
超聲波清洗的作用機理主要有以下幾個方面:因空化泡破滅時產生強大的沖擊波,污垢層的一部分在沖擊波作用下被剝離下來、分散、乳化、脫落。因為空化現象產生的氣泡,由沖擊形成的污垢層與表層間的間隙和空隙滲透,由于這種小氣泡和聲壓同步膨脹,收縮,象剝皮一樣的物理力反復作用于污垢層,污垢層一層層被剝離,氣泡繼續向里滲透,直到污垢層被完全剝離。這是空化二次效應。超聲波清洗中清洗液超聲振動對污垢的沖擊。超聲加速化學清洗劑對污垢的溶解過程,化學力與物理力相結合,加速清洗過程。
本品棕紅色透明液體,是專門針對超聲波設備開發的除油類產品,該產品為中性,對設備及工件的腐蝕小,尤其對環保板材的清洗有特效,基本可以解決長期以來困擾客戶的切邊返銹問題。
處理方式:采用超聲波浸漬式處理
一、 使用劑:DD-108超聲波清洗劑
二、 處理槽或噴嘴材質:
槽體可采用低碳鋼制造,噴淋處理噴嘴使用不銹鋼制造,可減輕維修工作。
三、 檢測用品及儀器:品:指示劑:酚酞 滴定液:0.1mol/L硫酸 儀器:移液管:10ml 滴定管:50ml酸式滴定管 三角燒杯:200ml
四、 處理工序:脫脂 —→ 水洗 —→ 水洗 —→ 后處理
五、 除油工作液的配制方法(按1000升計):
1、 將清水加入槽內六成;
2、 加入除油劑50公斤,邊攪拌邊溶解;
3、 加余量水的水補足,并攪拌均勻;
4、 升溫到45℃ ~ 65℃之間使用。
六、 處理條件:廢液處理問題
以水系清洗劑為例,由于超聲波清洗機在清洗后的廢液中含有油脂污垢、泥砂、積炭、金屬屑與極性氧化物等,使水質不符合排放標準,應進行處理。一般處理可分三步:用物理方法沉淀靜置與過濾,去除懸浮物、浮油和沉渣;破乳化油、鹽析、凝聚、氣浮與電解相結合,達到油分離;污水凈化,可用生物化學法,臭氧法,砂濾活性碳吸附法等。經過三級工藝處理的廢水可達到廢水排放標準。
PH值(5%配比):7 ~ 8 溫度:45℃ ~ 65℃ 處理時間:3 ~ 8分鐘相比其它多種的清洗方式,超聲波清洗機顯示出了巨大的優越性。尤其在專業化、集團化的生產企業中,已逐漸用超聲波清洗機取代了傳統浸洗、刷洗、壓力沖洗、振動清洗和蒸氣清洗等工藝方法。超聲波清洗機的高效率和高清潔度,得益于其聲波在介質中傳播時產生的穿透性和空化沖擊波。所以很容易將帶有復雜外形、內腔和細空的零部件清洗干凈,對一般的除油、除銹、磷化等工藝過程,在超聲波作用下只需兩三分鐘即可完成,其速度比傳統方法可提高幾倍到幾十倍,清潔度也能達到高標準,這在許多對產品表面質量和生產率要求較高的場合,更突出地顯示了用其它處理方法難以達到或不可取代的結果。
七、補充和調整由于連續處理過程中濃度不斷變化,所以要定期測定濃度,定期補加,使其保持在所規定的濃度范圍內,以確保脫脂效果。脫脂液經長期使用后污濁,脫脂能力減弱,性能老化。這時即使補加脫脂劑,也不會達到滿意的效果,應廢棄槽液更換新液。
涂漆前打底用磷化的質量指標及檢測方法一般應參照標準GB 6807-86《鋼鐵工件涂漆前磷化處理技術條件》,該標準對磷化膜的各項質量指標及檢測評價方法都有較詳細的規定,其主要內容如下:
(1)磷化膜外觀應為結晶致密、連續均勻的淺灰到深灰色膜,對于輕鐵系磷化應為連續彩色膜。允許出現下述缺陷;輕微的水跡,鉻酸鹽痕跡、輕微掛灰現象,由于熱處理焊接及加工等表面狀態不同造成的磷化膜缺陷。對于下述則是不允許出現的缺陷:磷化膜出現泛黃生銹、磷化膜疏松、磷化露底局部無膜,嚴重掛灰。
(2)涂漆用磷化膜重應低于7.5克/m2。
(3)磷化膜的耐蝕性采用鹽水浸泡法,磷化工件在3%NaCl水溶液中,在15~25℃溫度下,浸泡1h不應出現銹蝕。磷化與漆膜配合后的耐蝕性檢測是將磷化工件涂覆25~35μm的A04-9白氨基漆,劃痕后進行鹽霧試驗(按GB 1771-79)經24h鹽霧試驗(鐵系磷化是8h鹽霧試驗)漆膜應無起泡、生銹、脫落現象。
GB 6807-86對硫酸銅點滴法沒有作為必須檢測的項目,認為可作為工序間磷化質量的快速檢驗方法,而對磷化與涂漆配合后的耐蝕性作為必檢項目。
對于漆前磷化的檢驗指標及方法也可參照GB 11376-89《金屬的磷酸鹽轉化膜》。
因此,從標準的規定檢驗項目看,漆前打底用磷化應該是致密、均勻、薄層磷化膜,應著重檢驗磷化與油漆配套后的耐蝕性及機械物理性能。
2 對防銹、耐蝕用磷化
對于這類磷化,其主要目的是為了耐蝕防護,其耐蝕性是為重要的指標。一般的質量檢測指標包硫酸銅點滴要大于1min,耐鹽水大于2h,鹽霧試驗大于1.5h。有關涂油或涂蠟后的耐蝕性檢測,好采用鹽霧試驗,具體應達到的耐鹽霧時間,可由供需雙方商定。
(Ⅰ)觸電事故
觸電事故的傷害是由電流的能量造成的。觸電事故可分為電擊和電傷兩種情況。
①電擊:電擊是電流通過人體內部引起的可感知的物理效應。電擊對人體傷害程度與通過人體電流的強度、種類、持續、通過途徑及人體狀況等多種因素有關。電流破壞人的心臟、呼吸及神經系統的正常工作而造成傷害,會使人出現痙攣、窒息、心室纖維性顫動、心跳驟停等癥狀,嚴重時會造成死亡。觸電事故絕大多數是由電擊造成的。電解還原槽是以低電壓高電流串聯運轉的,因此,電擊事件通常并不嚴重。但是,在電力車間高壓電源與電解車間聯網路的連接點可能發生嚴重的電擊事故,部分原因是交流高壓電流。
②電傷:如果車間內電纜若沒有采取有效的阻燃和其他預防電纜層損壞的措施;電氣設備接地接零措施不完善;臨時性及移動設備(含手持電動工具及插座)的供電沒有采用漏電保護器或漏電保護器性能不完善等都會造成生產設備及電動設備,廠房電器設備漏電而引發觸電傷亡事故。
(Ⅱ)靜電危害事故
在爆炸、火災危險環境內,可能產生靜電危害的設備、除塵管路等如無防靜電接地,靜電荷將聚集,一旦有放電條件,靜電荷通過放電點瞬間放電形成火花,而引起火災事故。
(Ⅲ)雷電傷害事故
本項目部分廠房高度超過10m,在雷雨天存在著被雷擊的危險。因此,雷電傷害應引起一定的重視。
(Ⅳ)電氣系統火災事故
變配電系統有大量變電、配電、用電的電氣設備,如變壓器、斷路器、互感器、配電裝置、高低壓開關柜、照明裝置等,在嚴重過熱和故障情況下,容易引起火災、爆炸。一般來說,導致火災的危險因素如下:
①變壓器超負荷運行、外部短路及絕緣繞組短路,引起溫度升高,燒毀變壓器。
②變壓器線圈受機械損傷或變壓器受潮、絕緣老化,引起層間對地短路;或硅鋼片之間絕緣老化,鐵芯局部過熱嚴重或者緊夾鐵芯的螺栓套管絕緣損壞,引起發熱而溫度升高,引發火災。
③過電壓或過電流引起變配電設備故障引發火災。
④電纜過負荷,電纜隔熱、散熱不良引發火災。
⑤電纜中間接頭制作質量不良、壓接頭不緊、接觸電阻過大,造成的電纜過熱而引發火災。
⑥在設備檢修過程中,其焊渣、火星和高溫金屬碎末極易引燃現場的電纜、油漬、絕緣材料和設備或管道上的保溫層等可燃物質,引發火災事故,甚至會引起乙炔或氧氣瓶著火或爆炸。






