一、什么样的脱毛方法最佳?
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二、加工行业如何进行清洁生产
印染设备走清洁生产之路 : 印染设备走清洁生产之路 : 印染设备 走清洁 生产 之路 : 中国纺织报 〖 报告内容 〗 自动化技术:带来印染设备新变革 无论国内还是国外,印染机械近几年最为显著的发展当属自动化技术的开发与应用,如印染工艺参数在线检测与控制技术,已经实现了对温度、速度、湿度、加料、张力、门幅、含潮率等参数的实时在线检测和控制;染化料实现了自动计量、存储和配送;运用机器视觉技术,实现了对织物疵点和色差的自动在线检测等。这些子系统又集合成为印染厂自动化综合控制系统,可以实现远程诊断、远程管理等功能,使水、电、汽等资源得到合理使用,染化料得到精确分配。 在印染自动化领域,德国的MAHLO公司和PLEVA公司是印染在线检测与控制领域有代表性的企业,整纬器、在线传感器及测量装置和检测系统等产品在行业内知名度很高;以色列EVS的织物疵点检测设备和色差分析系统在商业上取得成功,其织疵检测点最小为0.1mm,检测速度最高达到800m/min;荷兰的VANWYK等公司生产的自动化调色系统、自动粉末染料分配系统,其粉末染料分配系统的配料精度较高(可达0.01克);国内在线检测与控制设备制造领域有代表性的企业有常州宏大电气、西安德高等公司,产品有碱浓度检测、含潮率检测、温湿度检测等系统,碱浓度检测系统浓度控制精度为±2.0g/1。 高自动化程度、宽幅、大花回、多套色、多种刮印方式和品种适应性广是印花设备的发展方向,这顺应了当前纺织品多样化的发展趋势。国内外圆网印花机制造企业有荷兰斯托克、奥地利齐玛、香港裕民MBK、日本东伸、黄石纺机、西安德高、晋江佶龙等。荷兰斯托克公司是世界著名的圆网印花机制造商,其产品已成为实际上的行业标准,其独创的橡胶球印花废浆料回收系统,树立了印花机环保的样板。瑞士布塞是国际著名的平网印花机制造商,在我国有大量用户,其产品在创新、精度、可靠性方面居平网印花机器制造业的领导地位。 在印染设备里,后整理技术与设备发展空间最大,各种机械和化学后整理技术被用于改善织物的外观服用性能和提高产品的附加值。这个领域里设备品种繁多,新产品发展最快。发达国家制造的后整理机械产品品种多而精,经过这些设备加工的织物柔软而丰满,附加值高。拉幅定形机是主要的后整理设备,高能耗是拉幅定形机发展中的主要问题。通过对布面温度、烘房排气湿度、出布回潮率等参数的检测可对烘干过程进行实时控制,发展低给液技术和热能回收技术,可有效减少后整理设备的能耗。国外拉幅定形机知名制造商有德国布鲁克纳、门富士,国内企业有邵阳纺机、上海太平洋印机等。德国门富士拉幅定形机采用模块化结构,控制系统先进。该设备具有双气流系统,上下气流完全单独调节,烘房废气通过热交换器用于加热新鲜空气。答案补充节能减排:印染设备发展方向 印染是高耗水、高污染行业,印染用水量占全部纺织工业用水的80%,而前处理耗水则占印染用水的60%~70%。近几年,印染前处理设备的发展主要体现在节水、节汽、提高自动化水平和缩短设备流程等方面。废水、废热的回收、回用设备由于资源成本的持续增长而受到青睐。 适用于加工各类针织物、弹力织物的平幅连续湿处理设备日益受到市场和用户的关注。与以往采用的间歇式加工方式相比,针织物连续加工可以避免织物被擦伤,并且可节约大量水和蒸汽,节能减排效果显著。国外知名印染前处理设备生产企业有德国寇司德、欧宝泰克、瑞士贝宁格、荷兰布鲁格曼、日本京都等。寇司德、贝宁格、欧宝泰克和高乐公司近几年都推出弹性针织物水洗、煮练和漂白连续处理设备,突出的特点是设备控制智能化程度高、设备制造加工精度高、张力低、水洗效率高。布鲁格曼和京都都是老牌印染机械制造商,其机织物前处理设备在中国仍有不少用户,但市场已被国内产品逐渐取代。
三、自动化毕业设计--信号采集与显示系统设计
1 前言
1.1 问题的提出
温度信息不仅和日常生活紧密相关,而且在精细农业、食品加工、制药、电力、航空等方面也有重要意义。尤其在农业中温室控制中,温度是一个重要信息参数,荷兰的计算机自控连栋大型温室、以色列的半自动连栋塑料大棚以及法国、日本等国家的封闭式循环流水鱼类养殖车间以及我国如山东省济宁大型育苗温室计算机分布式控制系统等都需要采集温度信息,通过网络与智能控制仪进行通讯,采集显示各智能控制仪监测到的温度及其它环境因子,读取各智能控制仪的控制参数,根据设定的参数自动控制各设备的运行。因此研究温度信息的采集具有重要意义。
1.2 研究的目的及内容
本文研究了基于单片机AT89C51和微机通信组成的温度采集系统,实现温度信息的自动采集和显示。温度传感器采集外部信息后,经过整流放大后输入到A/D模数转换器,转换成单片机能够识别的数字信号,由I/O端口输入到单片机,由单片机对其进行监测和控制,最后通过串行接口设备实现与PC机的通讯,利用PC机上的VB软件编写清晰、友好的显示界面,动态显示采集的温度信息。本设计内容包括系统硬件制作和软件编程。
2 温度采集系统
2.1 温度传感器的选用原则
当用户要完成一项温度测量或控制任务时,首要任务是选择合适的温度传感器,然后根据选择的温度传感器设计接口电路和确定测量方法。一般来讲,温度传感器的选择可按下列步骤进:
首先,用户要明确被测对象的温区范围,因为目前各种温度传感器品种繁多,适用的温区也不一样,如果选择不当,不仅难以保证测量精度,而且可能导致整个测控工作的失败。
如果被测对象的温度较高,一般可选用热电偶或辐射式温度测量装置。
对于常温区的温度测量:
1) 如果需将传感器转换或的电信号进行长距传送,且被测温区在-55度至+150度之间,则可选用集成半导体温度传感器;
2) 如果待测温区的范围较窄,精度要求不高,且希望传感器小巧、廉价,可选用热敏电阻作为温度传感器;
刚给人做了一篇温度采集的,需要的话加237513901