2024-10-29
Teplota produkovaného asfaltu není na standardu ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že přístroj pro měření teploty je vadný a druhým důvodem je to, že teplota topení míchací rostliny nestačí. V případě potřeby můžete upravit topnou frekvenci míchací rostliny a v případě potřeby vyměnit vadné měřicí přístroje.
Běžným problémem s agregovaným podavačem je to, že je zaseknutý, což ovlivní produkci. Lze to řešit čištěním materiálu v násypku, výměnou převodového řetězce nebo nastavením výšky polštáře materiálu atd.
Současný systém sběru prachu není příliš účinný a efekt odstraňování prachu není dobrý, což ovlivňuje životní prostředí. Řešením je nainstalovat filtr sáčku k dosažení národního standardu ochrany životního prostředí. Systém sběru prachu lze také pravidelně čistit a kontrolovat, aby byl udržován v dobrém pracovním stavu.
Operace by měla být prováděna podle standardních operačních postupů a měly by být prováděny pravidelné kontroly údržby zařízení. Měli byste také poradit s odborníky, pokud se objeví nějaké problémy a okamžitě provést řešení problémů.
Závěrem lze říci, že stacionární asfaltový míchací rostlina je vysoce účinnou a spolehlivou míchací rostlinou. Během jeho provozu však mohou nastat různé problémy a tyto problémy lze účinně řešit pomocí vhodných metod. Je nezbytné dodržovat standardní operační postupy a provádět pravidelné kontroly údržby, aby se zajistilo hladký a efektivní provoz závodu. Wuxi Xuetao Group Co., Ltd je předním výrobcem asfaltových míchacích rostlin s širokou škálou produktů a vynikající kvalitou. Společnost má mnoho let zkušeností s výrobou asfaltových míchacích závodů a má tým profesionálního výzkumu a vývoje. Poskytujeme vysoce kvalitní zákaznický servis, dodáváme naše výrobky včas a naše ceny jsou přiměřené. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřeby, neváhejte nás kontaktovatwebmaster@wxxuetao.com. Další informace naleznete na našich oficiálních webových stránkách nahttps://www.xtasphaltplant.com.1. Wang, H., Li, Q., Wang, Z., & Liu, J. (2018). Asfaltový chodník: Vyhodnocení materiálů, designu a výkonu. Stavební a stavební materiály, 176, 541-550.
2. Liu, J., Wang, P., Lu, Z. a Xia, Y. (2019). Studie simulace molekulární dynamiky adheze a debondingu na rozhraních asfaltových agregací. Stavební a stavební materiály, 211, 296-307.
3. Wu, S., Feng, D., Zhang, W. a Zha, J. (2020). Vývoj recyklovaného agregovaného betonu s použitím lignitového popílku, recyklovaného gumy a recyklovaného hrubého agregátu. Journal of Cleaner Production, 251, 119537.
4. Muto, S., Miyake, M., & Sakhaeifar, M. (2019). Hodnocení výkonu přírůstkového stavebního stavebního procesu pro předstižené betonové mosty. Engineering Structures, 181, 231-241.
5. Li, X., & Sun, Q. (2019). Přehled charakteristik únavy asfaltových směsí. Stavební a stavební materiály, 206, 848-859.
6. Li, R., & Dong, Q. (2020). Detekce poškození založená na vibracích v zesílených betonových paprscích zesílených z uhlíkových vláken při harmonických excitacích. Kompozitní struktury, 232, 111532.
7. Gao, J., Li, G., Wei, T., & Wang, R. (2019). Chemický pěnový beton vyrobený pomocí zemědělských a průmyslových odpadních materiálů: pevnost v tlaku a optimalizaci tepla. Stavební a stavební materiály, 206, 458-471.
8. He, R., Song, Y., Wu, S., & Zhu, C. (2020). Mechanické a trvanlivostí vlastností skladatelního geopolymerního kompolymeru ze skleněných vláken. Cement a betonový výzkum, 129, 105962.
9. Mehta, M. D., Barai, S. V., & Saha, S. (2020). Analýza nákladů na životní cyklus betonové infrastruktury s ohledem na emise oxidu uhličitého: přehled. Journal of Cleaner Production, 254, 120105.
10. Zhang, Y., Feng, S. X., & Wang, Z. (2020). Experimentální studie čerstvých a tvrzených vlastností agregovaného betonu lehké břidlice. Stavební a stavební materiály, 250, 118898.