董志強 周翠英
(1.鄭州宏大新型紡機有限責(zé)任公司,河南鄭州,450001;2.夏邑恒天永安新織造有限公司,河南商丘,476400)
近年來,隨著我國工業(yè)化進程的加速,對棉花進行機械采摘已經(jīng)是大趨勢,但機械采摘會使得同等級棉花品質(zhì)下降,棉花中疵點、細(xì)小雜質(zhì)含量急劇增加。在夏邑恒天永安新織造有限公司(以下簡稱恒天永安)的清梳聯(lián)合機選型及工藝配置方面,我們針對新疆機采棉在生產(chǎn)過程中存在的問題,探討清梳聯(lián)設(shè)備的機械和工藝特性。
受新疆目前播種、生產(chǎn)、采摘、加工等多方面因素影響,現(xiàn)階段新疆機采棉的各項質(zhì)量指標(biāo)遠(yuǎn)落后于新疆手摘棉,這主要體現(xiàn)在兩方面:一方面是雜質(zhì)含量增多,尤其是不成熟纖維、不孕籽、軟籽表皮、葉片、僵片等雜質(zhì)顯著增多,呈現(xiàn)多、散、碎、小等特點;另一方面是同一等級棉包每批次之間棉花品質(zhì)存在較大差異。有研究機構(gòu)對同一地區(qū)的新疆機采棉和手摘棉進行采樣試驗,通過比較分析機采棉和手摘棉的纖維品質(zhì),發(fā)現(xiàn)新疆早熟植棉區(qū)機采棉纖維平均長度較手摘棉短1 mm,斷裂比強度較手摘棉低1.08 cN/tex,短纖維率高于手摘棉,棉花主體品級為3 級,較手摘棉低1 級[1]。
利用現(xiàn)有資源合理均衡配棉是保證紗線質(zhì)量指標(biāo)長期穩(wěn)定的重要因素。由于新疆機采棉品質(zhì)指標(biāo)差異大,配棉的重要性就更加突出。
首先,原棉選配前要詳細(xì)了解每批次機采棉的品質(zhì)狀況,選擇多嘜頭機采棉搭配使用,原則上針織紗控制在9 個嘜頭以上,機織紗控制在6 個嘜頭以上,配棉馬克隆值的加權(quán)批次調(diào)整不大于0.5,短絨率加權(quán)批次不大于1%,最大程度減少機采棉中棉結(jié)、短纖維、細(xì)小雜質(zhì)以及危害性疵點的批次差異,保證配棉品質(zhì)的長期穩(wěn)定。
其次,要控制好配棉的回潮率。配棉回潮率是影響棉花加工的一個主要因素,新疆地區(qū)晝夜溫差大,棉花含糖量較內(nèi)陸棉高,回潮偏低,棉包批次之間的回潮率差異大?;爻甭矢邥r,棉塊不易開松,細(xì)小雜質(zhì)與纖維之間的黏附力大,清棉機組的除雜效率低,過度開松又容易損傷纖維,產(chǎn)生棉結(jié)、索絲等;回潮率太低時,在加工過程中纖維強力降低,容易被損傷、打斷。因此,控制好配棉的回潮率對提高清梳聯(lián)設(shè)備的工作效率有著積極的作用。恒天永安目前將待搭配的各批次原棉至少提前24 h 進入清棉車間存放,進行松包回潮平衡。對于個別回潮率太低的批次,要考慮適當(dāng)減少配包數(shù),或者單獨采用一些加濕措施。恒天永安某分廠上半年使用新疆機采棉的指標(biāo)情況:配棉平均等級3 級,馬克隆值4.36,上半部平均長度29.75 mm,短纖維指數(shù)(SFI)14.78%,含雜率2.3%,棉結(jié)286 粒/g,籽屑棉結(jié)33 粒/g,平均回潮率6.5%。
雜質(zhì)含量增多是新疆機采棉的一個顯著特點。目前很多用戶通過增加1 臺或者2 臺開松設(shè)備來提高清棉工序的除雜效率。長期生產(chǎn)實踐使我們認(rèn)識到,在清梳聯(lián)生產(chǎn)過程中,棉結(jié)和短絨在清棉階段是逐步增加的,工藝流程越長,棉結(jié)和短絨產(chǎn)生的機會越多,纖維損傷的程度也越嚴(yán)重,棉結(jié)增長越多。即流程中開清棉設(shè)備臺數(shù)越多,開松除雜效果越好,但纖維損傷越嚴(yán)重,棉結(jié)和短絨增長越多,這就是除雜效率和短絨棉結(jié)增長之間的矛盾。通過大量生產(chǎn)試驗和研究分析,我們對影響清棉工序短絨棉結(jié)增長幅度的主要因素進行歸納總結(jié)如下。
(1)開松打手直徑及轉(zhuǎn)速。清棉工序除雜主要依托于打手轉(zhuǎn)速,打手轉(zhuǎn)速越高,雜質(zhì)的離心力越大越容易排出,除雜效果就越好。小直徑打手必須通過進一步提高轉(zhuǎn)速才能獲得較好的除雜效果,但當(dāng)打手轉(zhuǎn)速過高時,打手角釘對棉束的作用力就相對增大,從而會使棉結(jié)和短絨增加較多。
(2)打手角釘形式及打手室空間的大小。開松打手的角釘直接作用在棉束上,不同形式的角釘對棉束握持打擊程度不同。從理論上講,隨著清棉工序的延伸,開松打手的角釘越來越小,越來越密。其次,打手與包裹在打手周圍除雜元件之間的間隙也直接影響棉結(jié)和短絨的增長。當(dāng)打手室空間過小,喂入的棉束較多時,經(jīng)過開松的棉束體積膨脹,相對狹小的空間不僅限制了棉束的開松,使包裹在棉束中的雜質(zhì)不能充分暴露,而且在一定程度上又增加了打手對棉束的打擊開松力度,從而造成棉結(jié)和短絨增長較多,除雜效率下降。
(3)清棉流程中風(fēng)機或者凝棉器的臺數(shù)。在傳統(tǒng)清棉流程中,每增加1 臺開松設(shè)備,就需要相應(yīng)增加1 臺風(fēng)機或者凝棉器來完成棉花的輸送。通過大量的試驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),棉花經(jīng)過輸送風(fēng)機或者凝棉器后,棉結(jié)或多或少都會有一定幅度的增長。從已有的數(shù)據(jù)匯總分析,風(fēng)機或凝棉器進出口棉結(jié)增長的幅度從大到小依次為小容量風(fēng)機、大容量風(fēng)機、凝棉器。
結(jié)合新疆機采棉的特點,根據(jù)用戶的實際需求,在提高除雜效率的同時最大程度減少纖維損傷和棉結(jié)增長,依據(jù)前文分析的主要因素,我們制定了“柔性開松,大雜早落少碎,漸進開松,薄棉細(xì)喂,柔性梳理,高效除雜”的工藝思路,配置新的清梳聯(lián)流程如下。
JWF1018 型抓棉機(附TF27 型橋式吸鐵)→AMP3000 型金屬火星探除器→TF50 型重物分離器→TF2201A 型間道裝置→FA051A 型凝棉器+TF2407A 型高架裝置+FA103B 型雙軸流開棉機→TF2201B 型間道裝置→ZF9104-425 型輸棉風(fēng)機→JWF1104 型開棉機→JWF1026-160(10)型多倉混棉機→JWF1124C 型單輥筒清棉機→JWF1116 型清棉機→ZF9104-425 型輸棉風(fēng)機→TF2202B 型配棉三通→2×[8×(JWF1216-120 型梳棉機+TF2513A 型圈條器)]
本流程按照柔性漸進開松工藝思路,一共配置了4 道用于開松的設(shè)備,兩臺開棉機位于多倉混棉機之前,依次是FA103B 型雙軸流開棉機和JWF1104 型開棉機,用于去除配棉中體積較大、數(shù)量較多的雜質(zhì)[2]。兩臺單輥筒清棉機串聯(lián)在多倉混棉機后面,分別是JWF1124C 型單輥筒清棉機和JWF1116 型清棉機,用于去除配棉中的小雜、細(xì)雜、部分纖維籽屑和微塵。
該流程配置時,也充分考慮了用戶的實際生產(chǎn)需求,根據(jù)用戶在生產(chǎn)過程中配棉含雜經(jīng)常會發(fā)生變化,因此在FA103B 型雙軸流開棉機前后的輸棉管道上增加了1 組TF2201A 型、TF2201B型手動間道裝置。當(dāng)用戶配棉含雜較低時,可以選擇在流程中跳過FA051A 型凝棉器+FA103B型雙軸流開棉機,從TF50 型重物分離器出口直接進入JWF1104 型開棉機,減少纖維開松打擊。
流程中第一道開松設(shè)備采用FA103B 型雙軸流開棉機,其工藝目的是將抓棉機輸送過來的棉束進行簡單自由開松,使暴露在棉束外部、最容易排除的大雜、碎雜盡量早落少碎。FA103B 型雙軸流開棉機兩個打手直徑均為605 mm,每個打手均勻設(shè)置圓柱形角釘。由于雙軸流開棉機打手室內(nèi)空間較大,圓柱形角釘分布稀疏,工作時,首先打手對棉束的開松作用比較柔和,在棉束隨著打手旋轉(zhuǎn)的過程中,大棉塊被開松后不會因體積膨脹而相互擠壓,能夠很好地排除暴露在外部的顆粒性雜質(zhì);其次在開松過程中,開松較好的棉束在離心力作用下能夠脫離打手,可避免小棉束的過度打擊。因此,雙軸流開棉機開松柔和,棉結(jié)和短絨增長較少,但實際的除雜效率較低。
流程中第二道開松設(shè)備采用JWF1104 型開棉機,該機型主要是針對機采棉特點而開發(fā),其工藝目的是在雙軸流開棉機開松的基礎(chǔ)上實現(xiàn)進一步開松,使包裹在棉束內(nèi)部的各種細(xì)小雜質(zhì)充分暴露脫離,實現(xiàn)漸進開松、薄棉細(xì)喂、柔性打擊、高效除雜。JWF1104 型開棉機上部采用大容量儲棉箱,工作機幅2 000 mm,打手直徑750 mm,共設(shè)置192 枚V 形角釘,分16 排呈螺旋狀排列分布在打手筒體上,打手轉(zhuǎn)速0 r/min~960 r/min,可在線無級調(diào)速,打手底部采用三角形塵棒除雜機構(gòu),落雜區(qū)域大幅增加。工作時,上棉箱蓬松的棉束在給棉羅拉握持下均勻喂入,進入打手室內(nèi)的棉束在打手角釘?shù)奈粘肿饔孟赂S打手旋轉(zhuǎn)。在旋轉(zhuǎn)過程中,由于V 形角釘握持力較弱,棉束轉(zhuǎn)速要低于打手轉(zhuǎn)速,通過速度差實現(xiàn)打手角釘對棉束的多次打擊開松。在旋轉(zhuǎn)開松打擊過程中,棉束與塵棒碰撞,暴露在棉束外部的雜質(zhì)在碰撞、離心力等作用下脫離下落。
JWF1104 型開棉機的工作幅寬較寬,棉束按整個工作機幅寬度均勻鋪開,最大程度攤薄單位面積棉層的厚度,實現(xiàn)了超薄精細(xì)喂入,充分?jǐn)偙〉拿奘陂_松時不受狹小打手室空間影響,打手室單位空間內(nèi)的棉束量大大減少,避免了因棉束體積膨脹造成的“擁擠”,大量包裹在棉束中的顆粒性塵雜不需要劇烈打擊開松就能夠充分暴露并被排除;另一方面,棉束沿打手旋轉(zhuǎn)方向行進約3/4 圈就輸出到下一工序,開松打擊時間較短,最大程度避免了在開松除雜過程中造成的纖維損傷和棉結(jié)增長。生產(chǎn)實踐表明,通過工藝調(diào)整,JWF1104 型開棉機在完成除雜功能的同時,可以實現(xiàn)棉結(jié)、短絨零增長,甚至是負(fù)增長。試驗數(shù)據(jù)如表1 所示。
表1 JWF1104 型開棉機除雜效率試驗數(shù)據(jù)表
流程中第三道開松除雜設(shè)備是JWF1124C 型單輥筒清棉機,工作機幅1 600 mm,采用鋁型材梳針打手,打手直徑400 mm,梳針齒密為4.6 個/(25.4 mm)2,梳針在打手表面呈螺旋狀均勻排列,打手梳針每向前旋轉(zhuǎn)一排,梳針就橫向平移一個單位,避免針齒對同一位置的棉束進行連續(xù)打擊造成纖維損傷。JWF1124C 型單輥筒清棉機打手梳針針高約8 mm,梳針圓錐度20°,工作角70°,具有良好的穿刺能力,能夠從給棉羅拉握持的棉層處輕易抓起棉束,在離開給棉區(qū)后的棉束能夠浮于梳針表面。工作時,打手表面的梳針對大棉束進行穿刺、松解、梳理,纖維和雜質(zhì)懸浮在打手產(chǎn)生的附面層氣流中,跟隨氣流一起旋轉(zhuǎn)。由于雜質(zhì)質(zhì)量大、投影面積小,受附面層氣流旋轉(zhuǎn)速度影響小,會被附面層內(nèi)層氣流“擠”向外層,因此在旋轉(zhuǎn)過程中,質(zhì)量越重,雜質(zhì)或者籽屑向附面層外層移動的速度越快。在附面層氣流和離心力的作用下,原料在梳針打手表面從內(nèi)到外會出現(xiàn)分層現(xiàn)象,雜質(zhì)多在外層,纖維多在內(nèi)層。JWF1124C 型單輥筒清棉機底部設(shè)置2 塊分梳板、3 把除塵刀、3 個落雜吸口,通過除塵刀切割打手外層附面層氣流,去除與棉纖維結(jié)合較為緊密的雜質(zhì),實現(xiàn)以梳代打、高效除雜的目的[3]。
JWF1124C 型單輥筒清棉機與JWF1026-160(10)型多倉混棉機直聯(lián),給棉系統(tǒng)由多倉混棉機的輸送平簾、斜簾和清棉機平簾共同組成。供棉時,多倉混棉機10 個儲棉倉內(nèi)的棉花根據(jù)清棉機的要棉量同時輸出,經(jīng)過設(shè)置在儲棉倉底部的10組給棉羅拉和10 根大直徑均棉打手的開松,蓬松的棉束下落并平鋪在輸送皮簾上,向JWF1124C型單輥筒清棉機提供均勻、穩(wěn)定、連續(xù)的棉層,從而保證JWF1124C 型單輥筒清棉機除雜效率的相對穩(wěn)定。
在JWF1124C 型單輥筒清棉機后再增加一道清棉設(shè)備,是基于概率論中的大數(shù)定律,利用增加的除雜幾率來提高流程的除雜效率。流程中最后一道開松設(shè)備是JWF1116 型清棉機,該設(shè)備結(jié)合了除微塵機和清棉機的功能,其上部采用除微塵機的“大空間+大網(wǎng)眼板”結(jié)構(gòu),棉束在風(fēng)機抽吸作用下進入設(shè)備,然后沿圓弧曲線的網(wǎng)眼板從上向下滑移,在這個過程中,棉束的中短絨、微塵跟隨氣流從網(wǎng)眼排除進入濾塵系統(tǒng)。給棉及打手部件設(shè)置于設(shè)備底部,打手和除雜部件的結(jié)構(gòu)與JWF1124C 型單輥筒清棉機相同,進入JWF1116型清棉機的棉束在經(jīng)過網(wǎng)眼板后下落至四羅拉喂入單元,棉束經(jīng)過相對寬松的握持機構(gòu)進入打手室,相對蓬松的棉束通過設(shè)備打手快速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的附面層氣流和離心率共同作用,再次對棉束中未能去除的細(xì)小塵雜進行分離排除。
清棉設(shè)備除雜的核心思路是先開松、后除雜,開松度越好越有利于除雜。棉花在進入JWF1116 型清棉機內(nèi)部后,已經(jīng)具有良好的開松效果,因此不需要太高的打手轉(zhuǎn)速就能具備較好的除雜條件。另一方面,JWF1116 型清棉機是流程中最后一道開松點,因此在設(shè)計除雜分梳部件時,將除塵刀、分梳板與打手的隔距在JWF1124C型單輥筒清棉機的基礎(chǔ)上適當(dāng)放大,避免纖維損傷和落棉過度增加。
流程中4 道開松除雜設(shè)備的吸落棉部件均采用了中間吸落棉技術(shù),不僅解決了落雜箱塵雜堆積的問題,大幅減輕了工人勞動強度,同時較雙側(cè)吸落棉節(jié)省了15%~20%的濾塵風(fēng)量。
風(fēng)機或者凝棉器在清梳聯(lián)流程中有著承上啟下的重要作用。在清梳聯(lián)流程中每增加1 臺開清棉設(shè)備,通常也須增加1 臺風(fēng)機或者凝棉器。本清梳聯(lián)流程清棉部分總共配置了5 臺ZF9104 系列輸送風(fēng)機、1 臺FA051A 型凝棉器。風(fēng)機葉輪均采用鋁型材六翼徑向葉片,葉片由電機直聯(lián)通過變頻驅(qū)動,能夠最大程度節(jié)省能耗并減少纖維損傷。
清梳聯(lián)的工藝思路決定了流程配置,清梳聯(lián)的流程配置反過來又影響上機工藝,兩者之間相互依存,相互制約。
本流程的工藝核心是柔性開松、高效除雜,通過大量生產(chǎn)試驗,確定清棉設(shè)備的工藝運行參數(shù):JWF1018 型抓棉機行走速度17 m/min,下降量1 mm,打手轉(zhuǎn)速1 100 r/min;FA103B 型雙軸流開棉機打手轉(zhuǎn)速500 r/min,出棉口靜壓-400 Pa~-450 Pa;JWF1104 型開棉機打手轉(zhuǎn)速560 r/min;JWF1026-160(10)型多倉混棉機打手轉(zhuǎn)速360 r/min;JWF1124C 型單輥筒清棉機打手轉(zhuǎn)速600 r/min,給棉羅拉與輥筒隔距1.6 mm,出棉口靜壓-450 Pa;JWF1116 型清棉機打手轉(zhuǎn)速460 r/min,給棉羅拉隔距12 mm。
在試驗過程中,我們發(fā)現(xiàn)開清棉設(shè)備的除雜效率不僅與打手轉(zhuǎn)速呈正相關(guān),而且與原棉含雜率也呈正相關(guān),同時,在一定范圍內(nèi)適當(dāng)增加或者減少打手轉(zhuǎn)速,設(shè)備的實際除雜效率基本保持穩(wěn)定,棉結(jié)增長率在一定范圍內(nèi)隨機波動,沒有呈現(xiàn)出隨打手轉(zhuǎn)速增加而大幅增加的規(guī)律特征。因此,通過優(yōu)化流程中開清棉設(shè)備的運行工藝參數(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)棉結(jié)、短絨少增長,除雜效率大幅提升的生產(chǎn)要求。
影響清梳聯(lián)清棉設(shè)備除雜效率的因素很多,例如原棉含雜率、雜質(zhì)類型,原棉的成熟度、落棉量,清棉車間原棉回潮率等。根據(jù)原棉配棉及現(xiàn)場的實際情況,我們進行了大量試驗,如果不考慮其他因素,僅從設(shè)備本身出發(fā),影響除雜效率最關(guān)鍵因素是落棉量和打手轉(zhuǎn)速。表2 是清棉設(shè)備采用上述工藝配置且經(jīng)多次測試后平均落棉率與除雜效率的數(shù)據(jù)。
表2 不同落棉率下的除雜效率
在做含雜試驗時,每次取樣100 g,每個試樣均打兩遍,試驗結(jié)束后發(fā)現(xiàn)落下的不僅是雜質(zhì),還存在相當(dāng)數(shù)量的籽屑纖維和死棉結(jié)。從試驗數(shù)據(jù)來看,在一定的落棉率范圍內(nèi)(一般3%),清棉流程的總除雜效率與落棉量正相關(guān)。針對本流程及配棉來說,隨著落棉率的增加,清棉流程的除雜效率逐漸增加,而棉結(jié)增長率逐漸下降,這正好與我們在做含雜試驗中發(fā)現(xiàn)的死棉結(jié)相印證。
梳棉是紡紗工序的核心,梳棉機的針布配置、針布狀態(tài)、工藝隔距、產(chǎn)量、筵棉質(zhì)量均直接影響生條質(zhì)量。本流程使用的JWF1216-120 型梳棉機錫林梳理弧長長,且喂棉箱采用雙給棉羅拉,握持點上移,變“被動給棉”為“主動給棉”,可有效控制喂棉箱棉結(jié)增長。JWF1216-120 型梳棉機錫林、道夫周圍的罩板均采用鋁型材,不僅強度高,而且美觀不勾掛纖維。重新優(yōu)化梳棉機密封結(jié)構(gòu)和密封材料,不僅錫林周圍氣流更加穩(wěn)定,而且也延長了設(shè)備的清潔周期。這些新技術(shù)、新材料的應(yīng)用使得生條質(zhì)量明顯改善。表3 是16 臺梳棉機采用優(yōu)化工藝后,在不同產(chǎn)量下的生條質(zhì)量對比。
表3 在不同產(chǎn)量下的生條質(zhì)量對比
在梳棉機試驗中,不同時間取樣,筵棉的棉結(jié)基本上在360 粒/g~375 粒/g 之間無序波動,從原棉到梳棉機筵棉的棉結(jié)增長平均在43%左右。梳棉機筵棉含雜在0.85%~1.05%之間,生條含雜在0.02%以內(nèi),梳棉機除雜效率不小于98%。同時從表3 可以看出,隨著產(chǎn)量的提升,梳棉機生條AFIS 棉結(jié)數(shù)量明顯增加,短絨含量相對減少,說明隨著梳棉機產(chǎn)量的提升,棉纖維受到的梳理度降低。在一定產(chǎn)量范圍內(nèi),梳棉機的梳理質(zhì)量與梳棉機產(chǎn)量呈正相關(guān)[4]。
為了進一步探究不同梳棉機臺時產(chǎn)量對成紗質(zhì)量的影響,我們以恒天永安使用該清梳聯(lián)流程加工的品種JC 14.8 tex 紗為例,正常生產(chǎn)時梳棉機臺時產(chǎn)量是45 kg,我們又分別對梳棉機臺時產(chǎn)量分別為52 kg 和58 kg 時進行多次試驗,試驗數(shù)據(jù)如表4 所示。
從表4 可以看出,梳棉機臺時產(chǎn)量在45 kg時,其管紗主要質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到了USTER 2018公報5%的水平。紗線的斷裂強度CV是反映單紗強力均勻性的指標(biāo),高品質(zhì)紗線尤其注重,該項指標(biāo)的提升正是清梳聯(lián)中JWF1026 型多倉混棉機大容量多倉及倉位數(shù)字量化控制技術(shù)等新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)應(yīng)用的體現(xiàn),使棉花在多倉內(nèi)的混和不僅充分,而且單位時間內(nèi)的混和比一直保持著相對穩(wěn)定。
表4 不同梳棉機臺時產(chǎn)量對成紗質(zhì)量的影響
在能耗方面,新型清梳聯(lián)中FA103B 型雙軸流開棉機、JWF1104 型開棉機吸落棉系統(tǒng)、JWF1124C 型單輥筒清棉機吸落棉系統(tǒng)、JWF1116 型清棉機吸落棉系統(tǒng)以及JWF1216 型梳棉機第一刺輥區(qū)均采用中間吸落棉技術(shù),流程中的輸送風(fēng)機、開棉機和清棉機的打手、給棉部件均采用變頻控制,梳棉機錫林、活動蓋板采用變頻控制,梳棉機智能識別關(guān)停錫林功能,清梳聯(lián)集中控制系統(tǒng)自適應(yīng)控制以及智能關(guān)閉濾塵機組等新技術(shù)的應(yīng)用使清梳聯(lián)生產(chǎn)線噸紗能耗較傳統(tǒng)紡機采棉的清梳聯(lián)節(jié)約20%以上。
綜上所述,針對新疆機采棉含雜高,尤其是不成熟纖維、不孕籽、軟籽表皮、葉片、僵片等雜質(zhì)顯著增多,且多、散、碎、小等特點,我們通過均衡配棉,采用柔性漸進開松的流程配置,開松打手從圓柱形、V 形角釘再到梳針形式,逐漸增加角釘密度,針對不同的含雜率采用不同的排雜工藝,可以達(dá)到高效除雜、纖維少損傷的預(yù)期目標(biāo),所生產(chǎn)的新疆機采棉細(xì)號紗品種成紗主要質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到了USTER 2018 公報5%的水平。同時,總結(jié)新型清梳聯(lián)流程配置的一些經(jīng)驗以供借鑒參考。
(1)重視機采棉的物理特性,合理均衡配棉、控制配棉的回潮率穩(wěn)定,是保證紗線質(zhì)量指標(biāo)長期穩(wěn)定的重要因素。
(2)清梳聯(lián)設(shè)備的流程設(shè)置要與原料的配棉品質(zhì)相適應(yīng),質(zhì)量重、暴露充分的大雜要在開棉設(shè)備中盡量排除,早落少碎;質(zhì)量輕的細(xì)雜碎雜在開棉設(shè)備的去除效率較差,應(yīng)在清棉機中排除,盡可能減輕梳棉機的梳理負(fù)荷。
(3)在傳統(tǒng)清梳聯(lián)流程配置中,清棉機組除雜配置不適應(yīng)機采棉的物理特性,提高除雜效率的同時往往伴隨著纖維的大量損傷和棉結(jié)增長。新型清梳聯(lián)生產(chǎn)線針對新疆機采棉雜質(zhì)的特點,采用新型清棉設(shè)備配置在清梳聯(lián)流程中,通過合理設(shè)計開清棉設(shè)備的打手形式、密度以及開松空間等要素,結(jié)合工藝試驗優(yōu)選上機工藝,既顯著提高了清梳聯(lián)的除雜效率,又大幅減少了開清棉過程中的纖維損傷和棉結(jié)增長。
(4)對于新疆機采棉細(xì)號環(huán)錠紗的生產(chǎn),應(yīng)該嚴(yán)格控制喂入梳棉機筵棉的含雜率,否則會嚴(yán)重影響梳棉機的梳理質(zhì)量,從而制約紗線棉結(jié)等質(zhì)量指標(biāo)的提升。同時梳棉機筵棉含雜率偏高也會降低梳棉機分梳元件的使用壽命。