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江門回收SMC浮動接頭 二手smc回收 長期大量回收
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產品描述

支持系統回收SMC氣缸 輸出頻率1Hz 處理速度快μs 環境濕度2% 加工定制
本公司,公司地址位于廣東省深圳市福田區深圳市福田區,成立于年,注冊資本萬幣,是一家有限責任公司,廠房面積1000余平方米,員工人數已有5-10人左右主營LED電源ICMOS管肖特基二三極管品種齊全、價格合理,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。
隨著世界經濟的發展,近年來SMC模壓工藝獲得了快速的發展,并以20%-25%的速度高速發展。SMC制品廣泛應用于軌道交通、汽車、建筑、電子/電氣領域。
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SMC復合材料的再生利用方法:
SMC制品的回收技術有三種方法比較可行:物理循環:造粒;化學回收:熱裂解;能量回收。
1、物理循環方法是基于直接利用廢棄樹脂基復合材料制品,并不改變其化學性質的一種回收方法。由于熱固性復合材料一旦固化,就不會在熱和壓力的重新作用下轉變成另外一種產品。因此,必須將熱固性復合材料切割或粉碎成一定的形狀,當作填料或增強材料使用。一種方法是將整個熱固性復合材料粉碎使用,另外一種方法是粉碎后從中獲得玻璃纖維;
2、化學循環方法主要是指高分子材料通過清洗、粉碎、干燥后,進行化學處理,從而得到有用的化工原材料或油品的過程;
3、能量循環方法是指燃燒不能以其他方法加工的混合塑料或殘留物,以利用其釋放的能量,包括燃燒廢物獲取能量和燃燒廢物燃料獲取能量。
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回收SMC方法:
1、熱解法:熱分解回收熱固性復合材料廢料中的有機物質:熱解法是一種在無氧的情況下,利用高溫使熱固性復合材料廢棄物分解成燃氣、燃油和固體三種回收物的方法。其中每一種回收物都可以進一步回收利用。該種方法回收利用的效果較好,同時對設備的要求較高,難度大,投資建廠成本高,回收費用較高;
2、粉碎法:將玻璃鋼廢棄物粉碎成微粒作熱固性復合材料填料:將玻璃鋼廢棄物粉碎成粒度不同的粉末,選用適宜粒度范圍的回收料作為填料使用。這種方法,生產成本較低,處理方法簡單,但在制造微粉時,粉碎成本相對較高,作為微粉添加到SMC/BMC或其他玻璃鋼產品中,往往隨著添加量的增加,降低新制品的強度。另外,該方法還存在一些突出的缺點,如原料受到限制(只能處理廢棄物中未被污染的廢棄物);玻璃纖維在粉碎的過程中容易卷曲結球,無法進行再加工處理利用,成為另一種不可降解的廢棄物,因此,回收利用率較低;
3、焚燒法:傳統的焚燒法指的是區別于簡單焚燒的能量回收技術,即將含有有機物或者完全為有機物的廢棄物在的焚燒爐里進行焚燒處理,同時將燃燒的熱量轉化為其它能量。但是焚燒爐的造價較高,使得焚燒處理費用高達2000元/噸。并且由于熱固性玻璃鋼中有機物的含量較低,燃燒放熱較少,焚燒后的灰分不能再利用,只能填埋,因此,該種方法一直沒有被廣泛應用;
近年來,日本新開發了玻璃鋼焚燒聯助水泥生產工藝技術,將玻璃鋼廢棄物用作水泥生產的燃、原料。該方法是把玻璃鋼廢棄物先粉碎為粒徑小的粉末,吹入水泥窯爐內,作為燃料燃燒,渣作為水泥原料使用。其顯著特點是:能把玻璃鋼廢棄物全部處理完畢,達到回收。玻璃鋼廢棄物一部分轉化成能源,可以減小部分燃料用量;另外,因窯內溫度高,產生的有害氣體極少,沒有有害氣體污染空氣的問題。
SMC復合材料破碎技術研究:
無論采用何種回收方法,都是將FRP產品加工成需要的尺寸,即粉碎。根據再利用方法不同,所提出的要求也不同,所以單一粉碎設備不能滿足要求,需聯合配套、分級處理。主要配套設備有廢棄物清洗線、切割機、輸送機、破碎機、微粉機、除靜電裝置、收塵裝置等。本部分主要對適用于SMC復合材料的前處理進行研究。
廣義的破碎是指從外部施加壓縮、打擊、剪切、摩擦等力,使物體破碎、尺寸變小等操作的總稱。從所得產品即粉碎后的粒度看,大致可以分為把大尺寸物體破碎到某種程度的粗碎,和破碎到所謂粉體狀態的狹義的粉碎兩類。但是,即使粉碎原理完全相同,由于設備大小不同,粉碎產物的粒度也不同。因此,明確區分各種概念非常困難。按照粉碎程度的不同可以把粉碎劃分為粗碎、中碎、細碎,細碎可以進一步劃分為微粉碎、超微粉碎、特超微粉碎。
用破碎機進行的破碎操作是用單獨使用或組合使用壓縮、沖擊、剪斷三種方法對被破碎物實施破碎操作。根據其作用力和構造的不同,破碎機種類繁多,有從巖石或塑料的破碎到塑料板或布的破碎等等種類,選擇適應破碎廢棄物的種類和量的機種非常重要。另外選定時,用機械廠家的實物機或試驗機做試驗試著進行破碎,根據實際使用情況,聽取意見,充分調查其性能、安全性、消耗品的更換頻率、破碎成本等非常重要。
3、SMC/BMC復合材料的再生利用
(1)熱裂解產物的再生利用
SMC汽車研究協會指出:SMC經裂解后,再回收固體副產物,用作填料要比物理回收的成本還要低。并且熱裂解法的的優點是適用于處理被污染的廢棄物,例如處理經油漆、粘接或混雜材料的熱固性復合材料部件,而且金屬異物在熱裂解后從固體副產物中除去。因此,熱裂解法是開發應用前景的回收技術。
(a)裂解溫度對SMC/BMC的熱裂解過程的影響
在300、400、500、600和700℃下進行的熱裂解所得產物由表給出。從中可以看出,在300℃式的熱裂解是不完全的,因為這時的固體產物(82.6wt%)比理論值(72.6wt%)(由原材料成分分析得出)要高很多。相反的,400-700℃下的固體產物均幾乎與理論值相當,所以,可以推斷出全部的有機物質在高于400℃時都分解了。
表:熱裂解SMC產物(wt%)
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