如何提高酸雾净化塔和容器的质量
1. 酸雾净化塔缠绕过程中层数的增加和减少
增加纤维束数、减少缠绕层数是提高容器生产效率的措施之一。但是在应用中要综合考虑,不能一味追求生产效率。当纤维束数增加时,在绕组线与极孔切向点的交点处会加剧“架空”现象。在纤维和架空部分的衬里之间形成一个空隙。当容器充满压力时,铝衬会被挤压到***置位置,严重影响容器的疲劳性能。当纤维束数增加时,纵向缠绕层数相应减少,包络圆直径也随之减小,使得纤维在头部分布不均匀,头部强度降低。因此,应谨慎采取措施。使用不当会导致产品质量下降。
2、逐层降低张力系统
酸雾净化塔高强度的一个重要前提是使每一束纤维受到均匀的张力,即当容器受到内部压力时,所有纤维同时受力。如果纤维松散和紧密,填充压力不能使所有的纤维在同一时间,这将影响纤维的强度发挥。张力的***小也直接影响胶的含量、比重和产品的孔隙率。如果张力系统不合理,纤维会起皱,内衬会屈服,严重影响容器的强度和疲劳性能。
绕组张力应逐层减小。这是因为一层纤维缠绕后的张力会使***层纤维缠绕在一起与内衬一起压缩变形,使纤维的内层疏松。如果采用恒张力系统,容器上的纤维内部会松而外部会紧,纤维内部和外部的初始应力会有很***的不同。在严重情况下,纤维内部可能起皱,内衬起泡、变形等屈服状态。这将******降低容器的强度和疲劳性能。使用一层一层地减少张力系统后,虽然纤维还有***个伤口切割影响纤维,由于其小的张力,这是一样的张力降低***层之后,从而确保所有绕组层具有相同的变形和初始张力由内而外。当容器充满压力时,纤维可以同时受力,使容器更坚固。这样纤维强度才能更***的发挥。

3.分层固化工艺系统
分层固化过程就是这样进行的。在内胆上先形成一定厚度的玻璃纤维壳体,凝固后冷却至室温,表面抛光后再缠绕一次。以此类推,直到绕组达到强度设计要求的层数为止。
从理论上证明了厚壁容器的强度低于薄壁容器的强度。随着容器容积和压力的增***,壁厚也随之增***。这就导致了玻璃钢厚壁容器和薄壁容器在强度上的差异。除了进行力学分析的原因外,从玻璃钢容器制造的角度来看,还有以下几点:
1)随着容器厚度的增加,容器内外质量不均匀性增加;
2)随着容器壁厚的增加和缠绕层数的增加,纤维的缠绕张力要求越来越小,使得纤维在整个容器中的初始张力越来越低,这会影响到容器的变形能力和强度。
为了充分发挥厚壁容器中纤维的强度,分层养护是一种行之有效的技术。一个分层的、固化的容器就像把一个厚壁容器变成几个紧密包裹在一起的薄壁容器的组合。在内部压力作用下,它们变形相同,受力相同,但层与层之间没有约束,可以自由滑动。这充分发挥了薄壁容器在强度上的***势。
由于容器被分成几次固化,所以纤维在容器中的位置能及时得到固定