硫化罐溫度分布的不均勻性對輪胎硫化質(zhì)量有_影響。在生產(chǎn)條件下,通過對幾個廠家生產(chǎn)的硫化罐進行輪胎粘合膠層的實測,溫度相差10度左右。這也許是被設備生產(chǎn)廠家忽略了。他們不大可能在設備出廠時裝上輪胎進行實測,也沒有精力來翻胎廠進行測量和研究。溫度波動較大的原因主要有:
感溫惰性。目前硫化罐溫度傳感器都無一例外地采用鎧裝式結(jié)構(gòu),有的傳感器體積較大,其本身熱容量大,且不銹鋼殼外套導熱慢,殼內(nèi)又無導熱軟體材料填充,形成感溫惰性,不可避免地出現(xiàn)溫度控制滯后_調(diào)現(xiàn)象。
控溫方式落后。電加熱多數(shù)用開關方式控制,不能根據(jù)溫升來調(diào)節(jié)加熱功率,溫度_調(diào)量大,過低或過高,形成控溫惰性。
熱風管出口分布不合理。熱源集中吹出,空氣出口與輪胎接觸,有的罐風出口溫度高達180℃,特別是加熱元件設置在風管內(nèi),占用了風道截面,風量減小,風溫_。這種自由現(xiàn)象導致輪胎質(zhì)量不均勻,行駛里程高低不均。通過多次輪胎生產(chǎn)記錄及里程試驗研究,我們已證實了這一影響的存在。
在有關設備的行業(yè)標準中,未對上述內(nèi)容作出具體規(guī)定,因此,建議以下幾點:
穩(wěn)定風出口溫度不_限。在輪胎入罐后的整個硫化過程中,風口溫度應不_過120℃為宜,并應專門針對風口溫度設計溫度閉環(huán)控制系統(tǒng),例如可采用過零觸發(fā)可控硅控制技術,或已模塊化的固態(tài)電子繼電器??傊?,采用現(xiàn)有成熟技術,_能觖決罐加熱功率智能控制問題,又不會對電力電路及周圍空間形成強烈的雜波干擾。
合理確定加熱功率。在計算時要注意風機消耗的90%以上電能會轉(zhuǎn)化成熱能。做到出口溫度穩(wěn)定且不_限,加熱升溫速度合理。
_熱風出口分布。采用熱空氣多出口方案,并增大風量和風速以增強熱交換能力,盡可能使出口溫度在整個過程中都不_過120℃。
以上不足只有加以改進,才能實現(xiàn)輪胎受熱基本均勻。