Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Гущина, Н. Г. Техника и технология опытной фабрики пневмомеханического прядения из цикла лекций заочного факультета по новой технике, технологии и экономике в хлопчатобумажной промышленности

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
2.16 Mб
Скачать

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Н. Г. ГУЩИНА, Г. Н. ГОНЧАРОВА

Техника и технология опытной фабрики пневмомеханического прядения

Из цикла лекций заочного факуль­ тета по новой технике, технологии и экономике в хлопчатобумажной промышленности

Мо с к в а «легкая индустрия» 1974

Научный редактор — канд. техн. наук В. А. Париев

Гео. публичная ,

№уч.:с-тбхннчзск(К| ww^iovajia OJCP

ЧМУл.чьг^эго « а д а !

Aj

Центральное правление научно-технического общества легкой промыш­ ленности (ЦП НТО легпром), 1974.

I

ВВЕДЕНИЕ

Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану разви­ тия народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. предусмотрено довести в 1975 г. производство тканей до 10,5— 11 млрд. кв. мет­ ров. Своевременно обновлять и расширять ассортимент, улучшать его качество и внешнее оформление. Обеспечить широкое внедре­ ние высокопроизводительных безверетенных прядильных машин и комплексных автоматизированных линий. Повысить производи­ тельность труда на предприятиях легкой промышленности на 34%.

Фабрика безверетенного пневмомеханического прядения яв­ ляется первым в нашей стране опытным предприятием, на кото­ ром установлены пневмомеханические прядильные машины в сочетании с поточными линиями, здесь должны быть окончатель­ но отработаны технология и принципиально новое оборудование для хлопчатобумажной промышленности нашей страны.

Внедрением поточных линий и пневмопрядения решается не только вопрос о повышении производительности труда и оборудо­ вания, но и социологические задачи по созданию предприятия вы­ сокой культуры, на котором не будет профессий непривлекатель­ ного ручного труда, требующего значительной физической нагруз­ ки, и где технологический процесс переработки хлопка в пряжу будет максимально автоматизирован и механизирован.

Строительство Опытной фабрики пневмомеханического пря­ дения осуществлено по проекту ГПИ-1. Этому предшествовали большие научно-исследовательские и конструкторские работы по

созданию

оборудования и разработке

технологии

для

будущей

фабрики, в которых приняли творческое участие

ВНИИлтекмаш,

НИЭКИПензмаш и ЦНИХБИ.

 

 

 

 

В декабре 1971 г. фабрика была принята Государственной ко­

миссией. Проектные технико-экономические

показатели

работы

фабрики-

следующие:

 

 

 

 

 

М ощ ность...................................................................

 

 

26800 прядильных

 

Линейная плотность пряжи, т е к с

 

 

камер

 

 

 

 

25

 

 

Выработка в час, к г ..............................................

 

860

 

 

Выработка в год, т ..............................................

км . .

. .

3570

 

 

Производительность оборудования,

1648

 

 

Производительность одного рабочего в час.

км .

481

 

 

Количество производственныхрабочих . .

. .

143

 

 

Удельный расход рабочей силы на 1000 прядиль­

 

 

ных к а м е р ......................................................................

 

 

2,83

 

2—2608

 

 

 

 

3

Для нормального протекания технологического процесса на фабрике поддерживается постоянный температурно-влажностный режим и 35-кратный обмен воздуха, создаваемые специальными кондиционными устройствами. Цехи хорошо освещены, запылен­ ность воздуха соответствует санитарным нормам.

Для хлопкопрядильных фабрик регламентирован следующий температурно-влажностный режим для зимних и летних условий

(табл. 1 и 2).

 

 

 

Таблица

1

Зимний

режим

 

Летний режим

 

Отделы

 

 

 

 

Температура,

Влажность,

%

Температура, Влажность,

%

°С

 

 

°С

 

Сортировочно-трепальный

164-20

404-50

Чесальный

..................

 

22-г 25

454-55

Ленточно-ровничный

. .

224-24

634-60

Прядильный

. . . .

244-27

504-60

244-28

264-28

234-25

to

осо

404-50

454-55

554-60

454-55

Однако в процессе работы были внесены соответствующие кор­ ректировки в температурно-влажностный режим для зимнего и летнего периодов.

 

Т а б л и ц а 2

Отделы

Температура,

Влажность, %

°С

 

 

Сортировочно-трепальный 1

Чесальный

!■

Ленточный

J

Прядильный

. . . .

2 0 + 2

43±2

2 0 + 2

40+2

Было установлено, что изменение влажности влечет за собой изменение линейной плотности полуфабриката и кривая изменения влажности по времени идентична кривой изменения линейной плотности. Особенно важно соблюдение заданного температурно­

влажностного режима

в чесальном отделе,

так как излишняя

влажность приведет к зависанию хлопка в

бункерах

чесальных

машин.

-'г

машин

БД-200-М69

Опыт эксплуатации пневмомеханических

показал, что для нормальной их запрядаемости большое значение имеет температурно-влажностный режим. При пониженной тем­ пературе отмечается увеличение обрывов нити во время пуска машин. Вместе с тем влажность оказывает непосредственное

4

влияние на качество пряжи. При низкой влажности пряжа имеет пониженную прочность.

В настоящее время на фабрике продолжаются работы по определению наиболее оптимальных режимов для машин приго­ товительного цеха.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ

На опытной фабрике безверетенного пневмомеханического прядения осуществлен трехпереходный технологический процесс, который на первом переходе непрерывен и представляет собой процесс переработки хлопка от кипы до ленты с первой головки ленточной машины. Вторым переходом является ленточная ма­ шина ЛАВ-50-4Т. Третий переход включает пневмомеханические прядильные машины БД-200.

Рис. 1. Принципиальная схема технологического процесса на авто­ матизированной фабрике пневмомеханического прядения

Рассмотрим, как протекает технологический процесс на первом переходе поточной линии на участке «кипа—лента» (рис. 1).

Кипы с хлопком загружаются автопогрузчиком в автомати­ ческие кипорыхлители АПК-3. В поточной линии установлены три АПК-3. Ставка состоит из 18 кип. На автоматических кипорыхлителях происходят отбор хлопка и предварительная его очистка от жестких сорных примесей. Средняя производительность каждой машины АПК-3 составляет 150 кг/ч.

Хлопок из кипорыхлителей с помощью быстроходного конденсера КБ-3 загружается в смеситель непрерывного действия СН-3, который установлен непосредственно за АПК-3 с целью выравнивания колебаний их производительности и обеспечивания

2*

5

ПЛАН

(хлопок средневолокнистый с длиной волокна

 

Линейная

­

 

 

Машины

плотность,

сложе

Вытяжка

Коэффициент

крутки

 

текс

Число ний

 

 

 

 

 

Трепальная ..........................................

Чесальная:

 

 

 

 

ЧМС-БХ-К5...................................

4550

 

 

 

Ч М Д -Б Х ......................................

4550

Ленточная I перехода ЛАТ-50-3 . .

4260

5

5,23

Ленточная II перехода ЛАТ-50-4Т .

3570

6

7,3

Прядильная БД-200-М69...................

25

1

143,9

158

постоянства питания машин разрыхлительно-трепального агрега­ та. После смесителя СН-3 установлен шестибарабанный наклонный очиститель ОН-6-1, далее осевой очиститель ЧО и второй шести­ барабанный наклонный очиститель хлопка ОН-6-2.

В ОН-6-2 хлопок поступает с помощью быстроходного конденсера КБ-3.

От второго наклонного очистителя хлопок пневматическим распределителем РВП-1 загружается в бункеры двух бесхолстовых трепальных машин ТБ-3. От каждой трепальной машины хлопок пневматическим распределителем РВП-2-1 подается в бункеры двух резервных питателей ПРЧ-1, каждый из которых питает пять чесальных машин ЧМС-БХ-К5. На чесальных маши­ нах лента укладывается в компенсаторы емкостью 8 кг, разрабо­ танные на основе конструкции, предложенной ИвНИТИ. Каждая цепочка из пяти чесальных машин агрегирована с ленточной ма­

шиной ЛАТ-50-3 с помощью транспортера «речка»,

по которому

чесальная лента поступает на ленточную машину

первого

пере­

хода ЛАТ-50-3. На этом переходе заканчивается поточная

линия

«кипа—лента».

линии,

объеди­

На фабрике установлены три такие поточные

няющие 60 чесальных машин и 12 машин первого ленточного

пе­

рехода ЛАТ-50-3.

 

 

 

 

Производительность разрыхлительно-трепального

агрегата со­

ставляет 400—450 кг/ч, производительность одной

трепальной

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

3

ПРЯДЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

31/32 мм II и III сортов; сортировка 5 в)

 

 

 

 

Частота

вращения, об/мин

Диаметр

Теоретическая

Коэффициент

Выработка одной

 

 

 

 

скатывающего

производи-

 

машины, «зыпуска

 

 

тельность

 

 

 

вала съемного

полезного

веретена в

час

 

скатывающего

машины, вы­

 

барабана 1-го

 

в кг с учетом

камер

вала съемного

цилиндра

пуска веретена

времени

к. п. в.

 

барабана первого

в 1 ч, кг

 

 

цилиндра

 

 

 

 

 

 

 

193

0,91

 

175

 

 

23,3

660

18,5

0,91

 

16,8

 

23,3

400

18,5

0,91

 

16,8

 

Линейная ско­

50

91,2

0,91

 

83

 

 

рость 350 м/мин

50

21,4

0,94

 

20,1

 

То же, 100 м/мин

 

 

30000

29 м/мин

65

0,033 на

0,94

0,032 на одну

 

 

 

1 камеру

 

камеру

 

 

 

 

 

1

 

 

 

машины 200 — 220 кг/ч. Таким образом, между машинами

поточ­

ной линии имеется сопряженность, позволяющая обеспечить

за­

данный выпуск ленты с машин

чесального и ленточного

перехо­

да.

На всех машинах разрыхлительно-трепального агрегата, а так­ же чесальных машинах осуществлено пневматическое удаление угаров из-под машин.

От ленточных машин ЛАТ-50-3 тазы с лентой с помощью на­ польного транспортера поступают к машинам второго ленточного перехода ЛАТ-50-4Т, а затем устанавливаются вручную на тележ­ ки, которые напольным транспортером передвигаются к машинам БД-200-М69.

В табл. 3 приведен план прядения, осуществленный на опытной фабрике.

РАЗРЫХЛИТЕЛЬНО-ТРЕПАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Процесс отбора хлопка осуществляется с помощью автомати­ ческих кипорыхлителей АПК-3, на которые кипы хлопка подаются со склада электропогрузчиком. В агрегате установлено три кипорыхлителя, отбирающих хлопок одновременно от 18 кип-

При отборе хлопка от кип происходит предварительная очист­ ка его от жестких сорных примесей с помощью установленных на кипорыхлителях узлов очистки.

7

На рис. 2 показана технологическая схема машины автомати­ ческого кипорыхлителя АПК-3.

Разработку кип производят 13 колковых барабанов 1 диамет­ ром 250 мм, установленных на одинаковой высоте, расстояние между осями соседних барабанов 550 мм. Промежуток между колками на планке 30 мм. На каждой из восьми планок одного барабана колки имеют смещенный шаг. Стальные рифленые ци­ линдры также расположены на одной высоте. Верхняя касатель­ ная к их наружным диаметрам расположена на 12 мм выше каса­ тельной к диаметрам колковых барабанов.

Гладкие валики 2 рольганга могут свободно вращаться.

Под каждым колковым барабаном установлены решетки 3, со­ стоящие из прутков. Эти прутки по сравнению с прутками сосед­ них решеток имеют смещения.

Контейнер 4 вмещает шесть кип хлопка стандартного размера. Груз 5 с некоторым зазором входит между стенками 6 устрой­ ства для удержания кип. Нижняя поверхность груза выполнена из

древеснослоистых плит.

Тельферы 7 закреплены на каркасе устройства для удержания кип и служат для подъема груза в верхнее положение при загруз­ ке кип и для проведения ремонтных работ. Верхняя ветвь тран­ спортера 8 во время работы движется по направлению к патрубку пневмосистемы.

Перед загрузкой кипного рыхлителя груз поднимается тельфе­ рами 7 в верхнее крайнее положение.

Устройство для удержания кип устанавливается в наиболее удаленное от патрубка положение и крепится к остову. Подвижная съемная стенка устройства для удержания кип снимается с кипно­ го разрыхлителя.

Распакованные кипы с помощью аккумуляторного погрузчика с вилочным захватом подаются по одной на рольганг, образуемый рифлеными цилиндрами 9 и гладкими валиками 2, внутрь устрой­ ства для удержания кип в контейнерах. Слои кип при этом рас­ положены горизонтально, а сами кипы устанавливаются вдоль

8

машины по длине. В момент загрузки рифленые цилиндры и все колковые барабаны вращаются так, что способствуют продвиже­ нию кип внутрь устройства для удержания кип.

После продвижения первой кипы внутрь устройства для удер­ жания к ней вплотную устанавливается вторая кипа и т. д. Загру­ зив все шесть кип, устанавливают подвижную стенку так, чтобы она касалась торца последней кипы, после чего освобождают уст­ ройство для удержания кип от жесткой связи с остовом кипного

рыхлителя.

При работе рыхлителя рифленые цилиндры 9 вращаются то в одну, то в другую сторону, вследствие чего кипы имеют возвратно­ поступательное движение. Двигаясь, устройство для удержания кип нажимает на конечный выключатель, после чего кипы ме­ няют направление своего движения.

Груз опускается на кипы примерно через час после начала разрыхления полных кип. Опускать груз на кипы сразу после их загрузки нецелесообразно из-за опасности забивания колковых барабанов.

Процесс разработки кип состоит в следующем. При прохож­ дении в зоне колковых барабанов нижняя часть кип провисает между рифлеными цилиндрами и продавливается между прутками поддерживающих решеток. Колки барабанов отбирают хлопок из частей кип, провисших между поддерживающими прутками.

Соседние колковые барабаны во время работы вращаются один навстречу другому, в результате чего усилия, необходимые для перемещения кип, и производительность кипного разрыхлите­ ля при перемещении кип в разные стороны примерно равны.

На кипном разрыхлителе АПК-3 имеются узлы очистки хлоп­ ка. Установка их обоснована работами ЦНИХБИ, в которых до­ казано, что рыхление хлопка даже на начальных стадиях должно сопровождаться его очисткой. Узлы очистки состоят из колосни­ ковой решетки 10 и угарной камеры 11. Для удаления угаров из

камер предложено

периодически использовать транспортер для

хлопка.

 

составляет 14%, выход угаров 0,51%.

Эффект очистки хлопка

Масса клочка хлопка составляет 1,5 г.

Габаритные размеры машины, мм:

длина

.............................

9725

ш и р и н а .........................................

1660

в ы с о т а .........................................

2640

Машина

приводится

в движение

четырьмя

электродвигателями мощ­

ностью, к В т .......................................

СМЕСИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ СН-3

Смеситель непрерывного действия СН-3 (рис. 3) работает сле­ дующим образом. Хлопок из трубопровода 1 с помощью вентиля­ тора конденсера 2 подается на раскладчик 3, представляющий собой подвижную каретку, между рамами которой движется

9

транспортерная решетка. Раскладчик имеет возвратно-поступа­ тельное движение по верхним швеллерам остова машины, произ­ водя настил хлопка в смесовой камере машины. Настил хлопка в камере — наклонный (под углом к горизонтали 15— 18°) за счет непрерывного движения нижнего подающего транспортера 4. Каж­ дый слой настила образуется за двойной ход раскладчика.

Рис. 3. Технологическая схема смесителя СН-3

Количество слоев в поперечном сечении постели около 16. Камера разгружается от хлопка вертикальной игольчатой ре­

шеткой 5 непрерывно при одновременной загрузке хлопка. Иголь­ чатая решетка, забирая хлопок, подводит его к лопастям разрав­ нивающего барабана 6. Затем хлопок подводится в съемному ба­ рабану, который сбрасывает его в наклонную воронку 7. Произ­ водительность машины до 800 кг/ч. Игольчатая решетка приводит­ ся в движение от электродвигателя АОТ-42-6 мощностью 1кВт, « = 960 об/мин, питающий транспортер — от электродвигателя

АОТ 41/6

мощностью 0,6 кВт, « = 960 об/мин,

а раскладчик — от

индивидуального электродвигателя АО-31/4

мощностью 0,6 кВт,

«=1410

об/мин, конденсер работает

от

электродвигателя

АОТ-42-6 мощностью 1 кВт, « = 960 об/мин; вентилятор — от элек­ тродвигателя АОТ-51/4 мощностью 2,8 кВт, « = 1450 об/мин.

ШЕСТИБАРАБАННЫЕ НАКЛОННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ОН-6-1 И ОН-6-2

Наклонный очиститель ОН-6-2 (рис. 4) состоит из шести колковых барабанов 1 с диаметром по колкам 350 мм. Хлопок подает­ ся в приемный бункер и сразу попадает под воздействие первого полкового барабана, который протаскивает хлопок по острым граням колосников 2 и перебрасывает его затем на следующий колковый барабанПереход клочков волокон с колков одного барабана на другой сопровождается их встряхиванием и резким изменением скорости, что способствует выделению примесей.

10

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ