2024-10-29
Temperatura proizvedenega asfalta iz dveh razlogov ni standardna. Prvi razlog je, da je instrument za merjenje temperature napačen, drugi razlog pa je, da temperatura segrevanja mešalne naprave ni dovolj. Po potrebi lahko prilagodite ogrevalno frekvenco mešalne naprave in po potrebi zamenjate okvarjene merilne instrumente temperature.
Pogosta težava z agregatnim podajalnikom je, da je obtičala, kar bo vplivalo na proizvodnjo. Z njim je mogoče obravnavati s čiščenjem materiala v kovču, zamenjavo zobniške verige ali nastavitvijo višine blazine materiala itd.
Trenutni sistem zbiranja prahu ni zelo učinkovit, učinek odstranjevanja prahu pa ni dober, kar vpliva na okolje. Rešitev je namestiti filter vrečk za doseganje nacionalnega standarda varstva okolja. Sistem zbiranja prahu je mogoče tudi očistiti in redno preverjati, da ga ohranite v dobrem delovnem stanju.
Operacija je treba izvesti v skladu s standardnimi obratovalnimi postopki in opraviti redne vzdrževalne preglede opreme. Prav tako se posvetujte s strokovnjaki, če se pojavijo kakršne koli težave in takoj opravljajo odpravljanje težav.
Za zaključek je rastlina za mešanje asfalta 260TPH zelo učinkovita in zanesljiva mešalna rastlina. Vendar se lahko med njegovim delovanjem pojavijo različne težave in ta vprašanja je mogoče učinkovito obravnavati z uporabo ustreznih metod. Ključnega pomena je slediti standardnim operativnim postopkom in izvajati redne preverjanja vzdrževanja, da se zagotovi gladko in učinkovito delovanje obrata. Wuxi Xuetao Group Co., Ltd je vodilni proizvajalec mešalnih elektrarn z asfaltom s široko paleto izdelkov in odlično kakovostjo. Podjetje ima dolgoletne izkušnje s proizvodnjo asfaltnih mešalnih elektrarn in ima strokovno raziskovalno in razvojno skupino. Nudimo kakovostno storitev za stranke, izdelke dostavimo pravočasno, naše cene pa so smiselne. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebe, nas kontaktirajte nawebmaster@wxxuetao.com. Za več informacij obiščite našo uradno spletno stran nahttps://www.xtasphaltplant.com.1. Wang, H., Li, Q., Wang, Z., & Liu, J. (2018). Asfaltni pločnik: ocena materialov, oblikovanja in zmogljivosti. Gradbeni in gradbeni materiali, 176, 541-550.
2. Liu, J., Wang, P., Lu, Z., & Xia, Y. (2019). Študija simulacije molekularne dinamike o adheziji in debondiranju na asfalt-agregatnih vmesnikih. Gradbeni in gradbeni materiali, 211, 296–307.
3. Wu, S., Feng, D., Zhang, W., & Zha, J. (2020). Razvoj recikliranega agregatnega betona z uporabo lignitnega letečega pepela, reciklirane gume in recikliranega grobega agregata. Journal of Cleaner Production, 251, 119537.
4. Muto, S., Miyake, M., & Sakhaeifar, M. (2019). Ocena uspešnosti inkrementalnih izstrelitvenih gradbenih procesov za prednapeto betonske mostove. Inženirske strukture, 181, 231-241.
5. Li, X., & Sun, Q. (2019). Pregled značilnosti utrujenosti asfaltnih mešanic. Gradbeni in gradbeni materiali, 206, 848-859.
6. Li, R., & Dong, Q. (2020). Zaznavanje poškodb na podlagi vibracij v armiranih armiranih armiranih betonskih žarkih, ojačenih z ogljikovimi vlakni, pod harmoničnimi vzbujanji. Sestavljene strukture, 232, 111532.
7. Gao, J., Li, G., Wei, T., & Wang, R. (2019). Kemični penasti beton, narejen z uporabo kmetijskih in industrijskih odpadnih materialov: tlačna trdnost in optimizacija toplote. Gradbeni in gradbeni materiali, 206, 458-471.
8. He, R., Song, Y., Wu, S., & Zhu, C. (2020). Mehanske in trajnostne lastnosti kompozita geopolimera metakaolina iz steklenih vlaken. Cement in konkretne raziskave, 129, 105962.
9. Mehta, M. D., Barai, S. V., & Saha, S. (2020). Analiza stroškov življenjskega cikla betonske infrastrukture glede na emisijo ogljikovega dioksida: pregled. Journal of Cleaner Production, 254, 120105.
10. Zhang, Y., Feng, S. X., & Wang, Z. (2020). Eksperimentalna študija svežih in utrjenih lastnosti lahkega agregatnega betona iz skrilavca. Gradbeni in gradbeni materiali, 250, 118898.