この形状維持型リチウム炭酸FIBCバッグは 4つの内部バフルパネルを使用して 袋のプロフィールを制御しますバフルは反対の壁を接続し,リチウム炭酸粉が満たされている間,過剰な外向きの動きを制限します.
この袋は名乗積荷重1000kg,名乗寸法108 × 108 × 125cm.内面は130g/m2の覆い布で作られた4つの56 × 100cmのバフルパネルが含まれています.複数の開口は,バフルの拘束機能を取り除くことなく,袋の異なるセクションの間に粉末を移動することができます.
このコンストラクションは,リチウム炭酸包装プロジェクトで,詰め袋のプロファイル,パレットフィット,占有倉庫スペースの要件が定義されています.実際の満タン寸法はまだ散装密度に依存詰め物重量,バフルの位置,材料の分布
常規のFIBCでは,粉末からの横圧が袋の壁を外へ押し出す.内部の4つのパネルが反対の壁を接続し,動きを制限する.
文書化されたバッフル構造には以下のものがある.
U型開口は,リチウム炭酸粉末が詰め込むときに内部部分の間を移動することを可能にします.バフルは横壁の動きを制限し,満たされた袋がより制御された正方形プロファイルを維持するのに役立ちます.
このリチウム炭酸FIBCバッグは,1トンのリチウム炭酸粉末の詰め込み,内部転送,パレット化保管,輸送を目的としています.特に,固定パレットサイズを使用する作業では組織的な倉庫の配置,制御された詰め袋プロファイル,自動詰め設備または底部放出システム.実際の満タン寸法パレットの容量と貯蔵の高さは別々の試験によって評価されなければならない.
| 仕様 | 製品構成 |
|---|---|
| 製品名 | 形状維持用リチウム炭酸FIBCバッグ |
| キーワード | リチウム炭酸FIBCバッグ |
| 適した材料 | リチウム炭酸粉 |
| 定数負荷 | 11000kg |
| 定数寸法 | 108 × 108 × 125cm |
| バッグの構築 | 4つの内部のバフルを持つ管状体 |
| ボディファブリック | 190 g/m2,内面にコーティング |
| 繊維の張力強度 | ≥1,700 N/50 mm |
| 織物密度 | 54 × 54 糸/10cm |
| バフルの数 | 4つ |
| バフルの寸法 | 56 × 100cm |
| バフル面料の重さ | 130 g/m2 |
| バフル処理 | 内部にコーティング |
| バフルの開口 | 上半部分と下半部分の開口と4つの10 × 30cmのU型開口 |
| バフル接続 | 外側から単面の綿テープで平面縫い |
| 充填口 | Φ45 × 60cm |
| 放出口 | Φ40 × 55cm |
| リフティング・ループ | 4つのカーナーループ |
| ループの寸法 | 7 × 151cm |
| ループの張力要求 | ループあたり≥17,000 N |
| 縫合密度 | 10縫い目/10cm |
| 紫外線添加物 | 1% |
| 詰め込み方法 | 上口の詰め物 |
| 放出方法 | 底口の放出 |
詰め込んだ後,空袋の寸法だけではなく,最大許容される長さと幅を記してください.バフルは外側への膨張を抑制できるが,満たされた次元が空の次元と同一であることを保証しない..
1,000 kg の リチウム 炭酸塩 に 必要 な 容量 を 計算 し て みる.袋 の 容量 が 間違っ た なら,バフルの 配置 制御 効果 が 低下 する こと が でき ます.
必要な体積 (m3) = 1,000 kg ÷ 実際の散装密度 (kg/m3)
確認:
この情報は,108 × 108 cmの名義ベースが適しているか決定します.
バフルの開口は,内部粉末の移動に影響を与える.そのサイズと量は,満たす速度,粉末の流動性,必要な材料の分布に応じて選択されるべきである.
4つの内部バフルは,詰め袋のプロフィールを管理するために使用されます.それらは独立して多層スタッキング能力を確立しません.スタッキングアプリケーションでは,詰め袋のテストとパレット強度と倉庫条件の検証が必要です.