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南宫28纺织行业论文范文模板优选

  南宫28纺织行业论文范文模板优选纺织行业论文范文模板优选 在日常学习和工作中,大家都不可避免地要接触到论文吧,论文是进 行各个学术领域研究和描述学术研究成果的一种说理文章。那么一般论文 是怎么写的呢?下面是小编收集整理的纺织行业论文范文模板优选,仅供 参考,欢迎大家阅读。 纺织行业论文范文模板优选1 产业集群是一种世界性的经济现象,已成为当今国际竞争优势产业的一 个共同特征,是提高产业竞争力、形成区域竞争优势的重要因素. 纺织业一直是我国的支柱产业,多年来,纺织业为满足国内需求、扩大就 业、解决“三农”问题、平衡外汇收支等发挥了重要作用;同时,我国纺织业 在国际市场上有着强大的比较优势.所以,我国纺织业的发展将直接关系到社 会的稳定及我国经济的可持续发展.纺织产业集群是我国纺织业的重要产业 组织形式,也是我国纺织业在国际上取得竞争优势的原因之一.它的持续、健 康发展将决定整个行业发展的命运.由此可见,对纺织产业集群的研究具有很 强的现实意义. 本论文研究是在前人研究的基础上,对已有的研究成果进行深化分析和 思考.采用规范研究与实证研究相结合、定性研究与定量研究相结合、归纳 与演绎相结合、文献研究与实地调研相结合等方法.在理论分析方面,主要运 用区域经济学、发展经济学、制度经济学、产业经济学等一些基本的概念 与原理,研究中国纺织产业集群的形成、发展及存在的主要问题,对集群的成 长和可持续发展作进一步探索.在实证分析方面,着重利用相关理论进行了定 性分析,对中国纺织产业集群的识别、产业集群竞争力、风险及升级进行分 析. 论文的主要研究内容包括以下几部分: 引言.主要分析本论文选题依据,研究背景以及研究意义.阐述论文写作的 主要研究内容,基本框架、主要研究方法等. 第一章产业集群竞争力理论研究.主要对产业集群及其竞争力的基本理 论进行综述和回顾.阐述产业集群的概念、特征、性质、分类、形成和发展 条件、作用等基本认识.综述不同学派对产业集群的研究观点及研究现状.提 出产业集群竞争力的内涵、特征、性质、来源机理以及影响因素. 第二章中国纺织工业发展概述.对中国纺织工业的现状和发展中存在的 问题进行了研究,分析了中国纺织工业的发展机遇,对中印两国纺织业进行比 较,最后,分析了中国纺织产业转移的背景、趋向及区域布局. 第三章中国纺织产业集群分析.首先分析中国纺织产业集群的形成模式、 特色、作用和优势,其次对中国纺织产业集群的现状及存在的主要问题进行 分析. 第四章中国纺织产业集群竞争力评价及实证研究.在前面研究的基础上, 提出产业集群竞争力评价的两种主要模型,实证分析了中国纺织产业集群的 识别,并利用波特的*模型对中国纺织产业集群竞争力进行实证分析. 第五章中国纺织产业集群可持续发展.阐述产业集群可持续发展必要性 和内涵,分析产业集群的生命周期和风险,提出中国产业集群可持续发展必须 要对集群进行升级,并实证分析了中国纺织产业集群的风险和升级,最后提出 促进中国纺织产业集群持续发展的政策建议. 结论.在前几章分析的基础上,对中国纺织产业集群竞争力研究的主要结 论进行归纳、总结. 纺织行业论文范文模板优选2 一、数据来源及模型建立 (一)数据来源 本文的数据整理于国家xxx1996—20xx年《中国统计年鉴》,表1是 自变量出口规模Export、企业盈利能力Profit、企业规模Y、全要素生产率 TFP。 (二)模型的建立根据前人研究、纺织业的特点以及数据获取难易程 度,本文构建模型如下:假设纺织业某出口企业i的生产率为tfpi,出口为 exi,企业盈利水平为proi,企业规模为yi,那么该企业i的生产率等式设定 其中,TFP为行业生产率,用近似全要素生产率法计算得出;EX为纺织业 的出口水平,用当年该行业出口总金额表示;PRO为纺织业的盈利水平, 用当年该行业的利润总额表示;Y代表该行业总体规模,用纺织业在当年 的工业总产值表示,η为误差项,α、β南宫NG28、γ分别为EX,PRO,Y的待估参数, 反映三者分别对行业生产率TFP的影响。 二、实证检验分析 (一)单位根检验 要分析变量之间的协整关系、因果关系及建立VAR模型,首先要对变 量进行平稳性检验,只有通过了平稳性检验的变量,在同阶平稳的条件下, 才能对变量进行协整分析。因此,本文首先应用ADF单位根检验方法对变 量以及他们的差分序列作平稳性检验。检验结果整理之后见表2,其中临界 值以10%的为例,二阶差分在1%~10%显著水平下都是稳定的,也说明 LNTFP和LNEX之间存在协整关系。 (二)OLS回归结果分析 为了分析出口对行业生产率的影响,对变量LNTFP、LNEX、LNPRO、 LNY进行OLS回归分析,其结果如表3所示。从表3可知,变量行业出口 水平LNEX、行业盈利水平LNPRO、行业规模LNY在10%的显著水平下 都通过了显著性检验。在10%的显著水平下,变量出口水平LNEX、规模 LNY都是负显著相关的,而盈利水平LNPRO则是正显著相关的。上述回 归结果可以说明以下几点:表2ADF的检验结果资料来源:整理于本文章 Eviews的ADF检验结果,其中C,T,K分别表示单位根包括常数项、时 间趋势和滞后阶数,加入滞后项是为了使残差项为白噪音表3OLS回归结果 资料来源:整理于本文章Eviews的OLS回归结果第一,企业出口对行业生 产率的确具有一定的阻碍作用。经济学界中把出口阻碍生产率发展的现象 称为“生产率悖论”,也说明出口企业的自我选择效应和学习效应并不十分明 显。第二,企业规模与行业生产率也呈负相关关系。其原因可能是因为随 着企业规模的不断扩大,协调企业生产中的管理越来越难、越来越复杂, 从而对生产率具有一定的阻碍作用。第三,企业利润和生产率呈正相关关 系,换言之,企业获得的利润越大,就越有能力进行技术革新,引进更为 先进的生产设备,从而生产率也得到提高。但并不能排除反向因果关系, 即由于企业生产率的提高带来了企业利润的增加。以上分析是根据总体样 本回归分析得到的结果,不过这里所使用的总体样本回归是存在局限的。 主要有以下几个方面:第一,由于所使用的数据只是1995—20xx年纺织业 的相关数据,数据经过处理之后仅有15年左右的数据,这对回归分析来说数 据是相对不足。第二,假设的变量之间并不是完全相互独立,例如企业盈 利水平与企业规模之间就不是独立的,因为很大程度上企业的盈利水平的 大小与企业规模呈正相关的关系,除此之外,企业的出口水平也与企业规 模有关,众多研究证明,企业规模只有达到一定的程度,该企业才具有从 事出口事宜的能力。第三,本文研究是出口对行业生产率的影响,并没有 使用详细的微观数据,而且本文建立的模型中自变量只有企业的出口、盈 利水平以及企业规模,其他有可能影响生产率的因素,本文并没有引入, 原因是本文研究的主题是出口对行业生产率的影响,其他因素引入太多可 能会使问题复杂化,而且根据回归结果可以得知,其他因素的引入与否并 不影响我们要得出的结论。四、政策启示通过本文的研究发现,我国纺织 业企业出口并不符合异质企业贸易理论,纺织业企业的生产率和出口呈现 负相关关系,而不是正相关的关系,说明我国的出口贸易质量并不高,发 展模式也存在很多问题,除此之外,纺织业出口方面,我国利用了劳动力 资源丰富的优势,是发达国家的加工厂。为了改变这种现状,本文提出以 下可能政策启示:第一,出口贸易不一定能够提高企业生产率和竞争力, 在我国甚至出现了两者呈负相关关系的情况,这些都说明我国的出口贸易 质量还没有那么高,发展模式也存在一些问题,我国企业需要提升出口产 品结构,走生产高质量、高附加值产品的路线。第二,增强企业的盈利能 力并扩大企业的规模,以达到提高生产率和竞争力的目的。企业盈利能力 的提高能促使企业有足够的资金扩大企业规模,重视生产效率的改善,从 而提升了企业竞争力,这样一个良性的自我循环形成,不断推动企业的发 展。第三,企业出口规模与生产率呈现负相关关系的一个重要原因可能是 我国加工贸易比较多,所以我国在发展加工贸易的同时,应该尽快提高一 般贸易的比重,转变贸易增长方式,发挥出口贸易对于企业竞争力以及经 济可持续增长的积极作用。第四,虽然研发投入和职工教育投入在短期内 很难见效,但在长期内还是能够提高企业生产率的,所以国内企业应该更 多地重视研发和职工的教育培训。 纺织行业论文范文模板优选3 1、纺织品的物理和化学操作 纺织品所用的纤维有三种:天然纤维(棉花南宫NG28、羊毛等)、纸浆与化学品反 应生成的纤维质纤维(醋酸纤维、人造丝等)和石化原料制备的人造纤维(聚 酯纤维、尼龙纤维、丙烯酸类纤维等)。天然纤维和纤维质纤维的生产从净 化和卷曲处理开始。纤维相对均匀后,几股扭在一起,通过高速纺锤纺成纱线。 最常见的织物生产技术是编织,即在织布机上将一组纺线和另一组纺线交织 而成。编织之前,纱线要先浸泡上浆料,以防止擦毛或磨损。另一种织物生产 技术是针织,也是把纱线交织而成。织物成形后是湿法处理步骤,他们有可能 会产生污染,可以从不同工序入手消除,其中最关注的是脱浆(用加酶或不加酶 的热水洗涤以去除除浆料)和洗涤(用碱性溶液去掉杂质)过程。染色是一个 有污染问题但必不可少的湿处理过程。染料的种类繁多,如何选择取决于要 染色的纤维、希望达到的不褪色程度和可用的颜色。由于明亮的颜色和高 质量的纤维是人们所追求的,染料一般都含有金属、硫化物和其他可能对生 态系统具有潜在危害性的成分。要完成织物的生产,还需要经历多道工序,其 中包括通过化学处理以提高织物的抗污能力和通过机械处理以最优化织物 的结构与外观。 2、潜在的环境问题 固体残余物 在纺织工业中,固体残余物是问题最小的。其中,最显眼但并非很重要的 固体残余物也许是库房里进货过多而堆积如山的衣物,他们的质量加起来往 往超过工厂产生的废钢的质量。 气体残余物 废气排放是这个部门一个主要的潜在问题。在美国,20xx 年纺织工业排 放的废气主要含 3 种化学品。甲乙酮和甲苯在排放中占的比例最大,其来自 涂层操作中溶剂的挥发;甲醇在排放中占第三位,来自使用聚乙烯(乙烯醇) 上浆操作时的排放。所有这些排放物以挥发性有机化合物为主,是潜在的烟 雾制造者。 3、部门前景 发展趋势 与其他部门一样,纺织工业也在采用大量污染防治技术来解决自身的环 保问题。这些努力的第一个成果是提高了能量效率,降低了用水量,并使水的 再循环率上升。在上浆、染色和涂层工艺中,少用有问题的化学品。此外,减 少硬纸板、草垫等可能产生固体废料的材料用量工作也在进行之中。本质 上讲,这些令人想要的潜在变化都是定性的——他们减少了资源的使用量,但 没有明显改变生产工艺。尤其在减少挥发性有机化合物的排放方面,做的工 作很少。这个部门第一个转变将会是利用再生资源生产高质量的均质纤维。 带来这种转变的最可能的方式是应用生物技术。我们有理由相信,这种技术 将能够生产更好的动植物纤维、更均质的兽皮和更坚固的纤维素。第二个 转变有可能是在加工机械中广泛采用计算机辅助控制。这种方法目前尚处 于发展初期,但具有很大潜力,可以精确测量和控制工艺流体,实时监控编织或 印花缺陷,使用激光精确裁剪衣服和其他产品等。许多这类技术现在就可利 用,但在很多情况下资金紧张构成了启动障碍。纺织业发展最迅速的是采用 电子技术制造衣服和织物,使其增加许多特性,不过在很大程度上仍处于试验 阶段。一般来说,这种方法是在织物中添加金属粒子、金属丝或电子元件。 可以很简单,例如引入银粒子增加抗菌特性;也可以挺复杂,例如,将衬衫设计 成能监控病人的生命征兆,并能通过添加无线电话有求救功能。其他产品想 法包括能播放 MP3 音乐的夹克和能够监测盗贼及火灾的地毯。不是所有这 些想法都是可行的,但有些是有希望实现的。 前景展望 在绿色世界里,高科技制造技术的广泛应用将带来高的能量效率,大大改 进水利用效率和有效消除挥发性有机化合物排放。另外,服装工业也将转向 使用安全的生物技术来生产面料。在这个新时代,衣服将会主动或被动的提 供许多新的特性。 (1)热调解衣服,其含有许多能够存储能量的微囊体,在热的时候吸收热量, 冷的时候通过结晶放出热量。 (2)气味中和衣服,其含有在布料摩擦时能够释放适当化学品的囊体。 (3)衬衫,含有部分陶瓷纤维,可以抵御太阳红外和紫外辐照。这些性能以 及其他功能时的衣服的制造、洗涤和再利用复杂化了,但是他们在绿色世界 里将从环境的角度加以强调。 纺织行业论文范文模板优选4 1.生物技术在新型纺织纤维开发上的应用 将现代生物技术巧妙的运用于纺织纤维的开发方面,不仅能有效的改 进现有纺织原料存在的不足,还可根据需要开发出适合纺织生产的新型纺 织纤维,为纺织原料的研发开辟新的途径。 天然彩色棉纤维 天然彩色棉纤维是美国科学家利用基因改性技术开发出的一种新型棉 花品种南宫NG28,其开发的原理是将彩色基因移植到白棉 DNA 中进而获得具有天然 色彩的彩棉纤维,我国也已经成功的培育出多种彩棉品种,并在新疆、河 南等省区有大面积种植。目前已有棕色、绿色两种性能稳定、可纺性强的 彩棉纤维投入到纺织生产中,并利用这两种纤维开发出了品种丰富的彩棉 系列产品,其中包括彩棉纯纺纱、彩棉与纤维混纺纱、彩棉机织物、 针织物、服装、高档内衣、床上用品等。彩棉产品因具有天然色泽,可省 去染色、印花等工序,减少了污水的排放和能源的消耗,产品也不会残留 偶氮染料等有害物质,因而被普遍认为是理想的生态纺织品,另外彩棉系 列产品也是纺织业冲破“绿色壁垒”、提高出口创汇的重要产品之一。基于彩 棉纤维与生俱来的生态环保特性,其产品一问世便受到了消费者的普遍青 睐。 抗虫棉 棉的生长极易受到虫害尤其是棉铃虫的侵袭。通常的做法是施农药, 而农药会对环境及棉本身造成危害。现在已找到了一种有毒基因,将这种 基因转入棉体内,培植出的棉具有抵抗棉铃虫的能力。中国农科院等单位 将苏芸金杆菌的毒蛋白基因转入棉细胞内,培育出了十多个抗虫棉品种, 这种棉能产生一种对抗鳞翅目昆虫的毒素,抗棉铃虫能力达 80%以上。此 外,转基因抗蚜虫棉,转基因抗虫又抗病棉也相继培育成功,已在我国实 验推广。 新型棉纤维 利用现代生物技术的基因工程技术可向棉纤维中引入成分,形成 天然多成分棉,改善棉纤维的性能。如生产在棉纤维中腔内具有可生物降 解的聚酯内芯,生产天然的涤棉混合纤维;引入动物纤维蛋白,从而形成 含动物纤维的天然多成分棉,对改善棉纤维自身的不足,提高棉纤维的性 能有很大贡献;从大肠杆菌中分离出一种对草甘膦有抗性的基因,转入棉 体内所获得的转基因棉表现出了足够的抗草甘膦性能。 蜘蛛丝 蜘蛛丝因具有超高强力是开发高强织物的理想原料,但如何获得大量 的蜘蛛丝来满足纺织生产的需要成为产品开发过程的难题,利用现代生物 技术这一难题便可得到解决。加拿大 Nexia 公司将从蜘蛛丝蛋白中分离出的 有关基因转入奶牛和山羊的乳腺细胞中,而后从其分泌的乳液中获得经过 重组的蜘蛛丝蛋白,并从中提取到了与蜘蛛丝性能相似的丝蛋白纤维。另 外可利用现代生物技术的微生物发酵技术从蜘蛛丝蛋白中分离出有关基因, 人工重组到可以用发酵法大量生产蛋白质的诸如大肠杆菌或酵母菌等这一 类微生物体内,在其细胞中产生蜘蛛丝蛋白。由于这类微生物的繁殖速度 极快,可廉价的大批量生产,故称为“微生物加工厂”。利用生物技术将蜘蛛 的基因引入桑蚕体内,可使桑蚕吐出具有蜘蛛丝性能的丝蛋白。因为人类 有丰富的养蚕经验,可以大规模饲养,又因桑蚕生长快,合成蛋白质效率 高,可为人类生产许多宝贵的天然丝。 改性羊毛 随着 DNA 分析技术及 DN 段分离技术的进步,已有可能从遗传学的角 度对绵羊作出全面鉴定,鉴别出优秀绵羊,从而更加科学准确的选择良种 绵羊,以便大批繁殖。研究人员将能控制羊毛细度的基因转入绵羊体内, 从而获得又细又长又软的羊毛,直径只有 3—4 微米,为生产高档轻薄型毛 织物提供原料,这正符合当今毛纺织品向轻薄型发展的世界潮流。另外人 们正在寻找一种合适的彩色基因导入绵羊体内,培育出具有天然色彩的彩 色羊。 具有生物特性的纺织纤维 抗微生物技术在纺织品中的应用 美国 MICROBAN公司已将抗微生物技术应用于纤维中,把抗微生物渗 透到聚合物结构的分子间隙中去,抗微生物形成的膜与表面涂层不同,它 耐洗,可制成医疗保健和家庭护理用品。 甲壳质和壳聚糖在纺织上的应用 甲壳质广泛存在于虾、蟹等水产品和昆虫、蜘蛛等节肢动物的外壳中, 也存在于菌类、藻类的细胞壁中,壳聚糖是甲壳质在浓碱溶液中脱去乙酰 基的衍生物形式,将其溶于适当的溶剂中可制得甲壳素纤维。这种纤维有 生物可降解性和生物活性,从而具有良好的吸附性、粘结性、抗菌性和治 伤性能,所以适合制造特殊的医用功能纤维产品。 Lyocell 纤维是一种不经化学反应生产的纤维素纤维,可生物降解的具 有生态环保意义的“绿色纤维”,被誉为 21 世纪“绿色纤维”,它具有纤 维所没有的特殊风格和性能,可以开发高附加值的产品。 聚乳酸纤维 聚乳酸纤维是利用可再生的玉米、小麦等淀粉原料经发酵转化成乳酸, 经聚合达到纺丝级,纺丝而制成,这种纤维在微生物的作用下可生物降解, 有利于生态平衡。用聚乳酸纤维制成的面料,触摸时有舒适的肌肤接触感 和手感,还具有线.生物技术在苎麻纤维脱胶上的应用 苎麻纤维属于韧皮纤维,其表面的韧皮组织必须在纺纱前去除,称为 脱胶。传统的脱胶方法是用强酸或强碱在高温条件下进行,这种方法虽然 脱胶效果理想,但存在成本高、污染严重、耗能高、纤维损伤严重等缺点, 因此近年来发展的用生物酶对苎麻进行脱胶备受相关人士的关注。生物酶 是一种生物催化剂,是由生物体产生的具有催化作用的一类蛋白质,容易 生物降解,对环境无害。用生物酶对苎麻纤维进行脱胶具有麻纤维强力损 失小,纤维光洁柔软,成纱性能好,且生产效率高,能耗小等优点,酶法 脱胶具有非常好的发展前景。 3.生物技术在织物整理中的应用 随着人类环境保护和安全健康意识的不断提高,纺织品印染加工对环 境的污染及纺织服装残留的各种有害物质对人类健康的影响越来越引起世 界各国的关注,利用生物酶对织物进行整理是一种符合环保要求的整理方 法。 生物酶退浆 织物用生物酶退浆用的是淀粉酶,它对淀粉类浆料具有很强的分解作 用,退浆效果较好,与传统碱退浆工艺相比,淀粉酶退浆工艺具有很多的 优越性。首先,用淀粉酶对织物进行退浆时,可以在毫不损伤纤维的情况 下去除淀粉浆料,不会造成织物强力的损失。其次,淀粉酶反应条件温和, 环境 pH 值接近中性,所需反应温度较低,反应时间短,实践证明,相同温 度下,用碱分解淀粉达到退浆的要求,一般需要 1-2h,而用淀粉酶退浆只需 要 30-60min 即可。此外,淀粉酶作为一种生物蛋白质对环境友好,无任何 毒性,淀粉酶可回收再使用,退浆产生的废水可生物降解,解决了退浆废 液对环境的污染问题。 生物酶精练 生物酶精练用于纤维素类纤维,精练酶一般为复合酶,对纤维的各种 共生物起分解作用,主要组分为纤维素酶、果胶酶和蛋白酶。基于生物酶 的专一性的特点,一种生物酶只对一种或一类特定物质具有分解作用,所 以酶精练对织物的损伤小,并且精练后织物表面光洁,手感柔软,有利于 提高产品的附加值。 纤维素酶风格整理 用纤维素酶对织物进行整理可得到特殊的效果。 (1)减量用纤维素酶对织物进行减量处理,使织物具有丝绸感。该技 术已用于高支精细织物生化洗涤加工和人造纤维优化风格加工。 (2)柔软用酶加工能使织物具有较好的柔软手感,这种柔软性不同于 一般柔软剂加工。一是无柔软剂等化学品的毒害性,对安全,加工时 也无环境污染,有利于生态;二是穿着过程中,经不断洗涤可长期保持这 种柔软特性。 (3)去除茸毛棉织物由纤维素酶处理后,随着处理时间的增加,茸毛 可以大量去除,从而改善织物光泽,染色后色光更鲜艳。 (4)牛仔服的“生物洗”牛仔服在制作过程中有一道石磨的工序,用浮 石和成衣放在一起振动磨洗去除部分颜色,达到仿旧的风格。 用酶洗工艺可减少石磨时浮石用量,保护机器不受损伤,避免浮石尘 屑,减少环境污染。酶洗工艺利用纤维素酶对织物表面上产生可控制的刻 蚀,并借助水洗机的揉搓和摩擦作用的协同效果,使染料脱落,茸毛去除, 从而得到不均匀的褪色效果。酶洗不会引起织物强力的过度损伤,并具有 独特艳丽的表面和柔软的手感。若将不同的纤维素酶加以多种组合,并采 用不同的工艺,则可产生数百种的`外观效果。 蛋白质纤维的酶处理 对于蛋白质纤维的酶处理主要集中在羊毛和丝绸上。羊毛酶处理主要 用于防毡缩、柔软丝光处理和降低染色温度等,是羊毛制品高档化、高附 加值有效途径之一。另外酶处理可明显地减少污水中 AOX 的含量。目前我 国桑蚕丝的精练方法主要有皂碱法、酶解结合皂碱法和酶解结合洗涤剂法 三种。酶解结合皂碱或洗涤剂法对丝绸织物进行精练后织物上茸毛少、手 感柔软,采用该类工艺可节能节汽、减少污染,也是丝绸精练发展的一个 方向。 4.展望 生物技术以其特有的优势在纺织工业中的应用越来越广泛,重要性会 不断凸显出来。生物技术将会对生态纺织产生巨大的促进作用,利用生物 技术一定会使纺织品在新的层次上实施“绿色纤维”、“绿色设计”、“绿色制 造”的“绿色纺织”,这种“绿色纺织”可在污水治理、环境保护中起到重要作 用。21 世纪是生物工程的世纪,随着生物技术的不断发展,其在纺织工业 上的应用已呈现了无限广阔的前景,为纺织工业带来了可观的经济效益, 并能产生巨大的社会效益。我们完全相信,随着科学技术的不断发展,在 未来的日子里生物技术必将给纺织工业带来更大发展空间。 纺织行业论文范文模板优选5 1 管道火花探测熄灭系统的工作原理 导致多数火灾的微小火花,经常在风管、气袋、砂光、刨床、干燥、 升料斗、螺旋输送过程中产生,特别是粉尘的输送过程,如麻纺厂栉梳车 间除尘系统、棉纺厂的清梳车间的除尘系统、粉尘收集及分离系统。火花 探测及熄灭系统正是解决这些问题的最佳方案。应用火花探测和熄灭技术, 预防在纺织粉尘操作系统中传输的火花和燃烧的余火可能形成的火灾和爆 炸危险,是一种积极的预防技术,其功能需要一个或多个能源才能实现。 火花探测熄灭系统即由火花探测头检测近红外能量,探测火花或余火的存 在,发出警报,它们把警示信号传给控制台,然后由控制台处理信号并自 动给出应对措施。接收到来自一个或多个传感器的警报信号,立即 开启连接下游喷水嘴的电磁阀,在检测点的下游喷水,熄灭火花或余火, 对于不适合用水来灭火的,采用转换门或者阀门和防火拴来隔离原料流, 或通过输出电压发出警报指令给 CO2 系统,系统的相关部分阀门同时关闭, 让 CO2 进入并起作用。控制台是火花探测熄灭系统的核心。安装在工厂各 个区域的火花传感器把所采集的信号都传给一个微处理器,并由它来处理, 受到影响的区域的熄火装置将立即被显示出来,没有任何延时。对于一般 的单一火花会立即被熄灭,但是如果探测到火花很多或长期的燃烧源,系 统将会采取更进一步的措施,如关闭受影响的生产区域或机器,隔离或关 闭材料传送等。从而避免火灾和爆炸的发生。 2 纺织厂火花的来源 火花的产生主要有静电放电,如除尘管道里纤维材料与管道壁面或纤 维材料与其他物体相摩擦时,往往会产生正负不同或电荷大小不同的静电, 以及电磁火花,纤维与机械摩擦发热引燃纤维,纤维中含有铁钉、石块等 杂质与机械碰撞引起火花,电器设备启动和关闭时,运转中电机电刷、各 种电器元件的启闭,都有可能产生电火花。对于车间内在除尘系统外发生 的火花,通常不会引起火灾,一般也不会引起较大火灾事故。但是这个火 花如果没有被及时发现,并被吸尘管道吸入,在负压条件下,将进入隐燃 状态。与这种情况类似的还有纺织厂的通风除尘系统的回风管道。其特点 是燃烧并没有停止,处于无焰燃烧状态。当这个处于隐燃状态的阴火到达 除尘室,由于气压回升到接近常压,将会恢复明火燃烧,而引起较大事故。 在管道里的火花,隐蔽性很强,不易发现,夹杂在粉尘中输送,就相当于 在输送连环爆炸,如果将火花探测头安装在除尘的管道上识别火花并立即 发出灭除信号给,发出信号打开喷水熄灭系统,就能较完美 的消除火灾和尘爆。 3 管道火花探测熄灭系统的基本组成 管道火花探测熄灭系统一般由以下五部分组成。(1)火花探测器(火花识 别装置)。探测火花或余火的存在。目前使用的火花探测头有三种型式。低 温型的火花探测头使用于探测温度小于 80℃的环境,探测视角是 100°,一 般探测使用环境温度在-40℃-+70℃之间。高温型的火花探测头,带光导纤 维检索装置,使用探测温度小于350°,光纤探测角度70°,探测使用环境温

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