竹木加工机器生产设备
木质包装材料的优点与缺点:
一、优点:
1、木材资源在世界各地分布广泛,数量可观,便于从数百个地方获取材料。
2、木材具有优良的强度/质量比。它能承受冲击、振动、重压等。可根据不同的包装项目选择不同的木材,以适应不同的包装要求。
3、木质加1升方便的木质包装容器,使用简单的工具即可制作,无需复杂的机械设备。由于木材具有良好的钉扎性能,可在集装箱内安装挂钩和螺钉固定物品,且集装箱外侧也便于加固。
4、木材是耐腐蚀的,不生锈的木材有着广泛的应用,不生锈,耐腐蚀,几乎所有的物品都可以用木制品包装,这是一种很好的化学药剂包装材料。
5、木材可以进一步加工成胶合板,这对减少包装材料的用量、提高材料的均匀性、改善外观、扩大应用范围有很大的好处。胶合板包装箱,具有耐久性和一定的防潮、防潮、抗菌等性能。
6、这些木头可以回收再利用。木质包装可以多次重复使用,也可以改作他用,既降低了成本,又不污染环境。木质包装材料的主要缺点是外观差,易吸湿,易被白蚁吃掉,且常有异味,不易实现机械化生产。
二、缺点:
1、外观较差,易于吸潮,易受害虫蛀蚀,
2、常有异味,生产加工不容易实现自动化、机械化。
木质包装材料的用途:
1、木质栈板(也袭就是托盘),用于集装;
2、木箱,较纸箱更加坚固,例如很多摩托车之类的大型包装都是木条、木箱的方式,还有酒类也常见木箱包装;
3、木屑,用于填充、缓冲、隔热等;
4、小的木片等,用于销售包装的装饰等,例如一些巧克力等,营造“自然”、“环保”的氛围。
材料要素包括基本材料(纸类材料、塑料材料、玻璃材料、金属材料、陶瓷材料、竹木材料以及其他复合材料等)和辅助材料(黏合剂、涂料和油墨等)两大部分,是包装三大功能(保护、方便和销售)得以实现的物质基础,直接关系到包装的整体功能和经济成本、生产加工方式及包装废弃物的回收处理等多方面的问题。
绿色包装设计中的材料选择应遵循以下几个原则。
(1)轻量化、薄型化、易分离、高性能的包装材料。
(2)可回收和可再生的包装材料。
(3)可食性包装材料。
(4)可降解包装材料。
(5)利用自然资源开发的天然生态能的包装材料。
(6)尽量选用纸包装 包装的外形是包装设计的一个主要方面,外形要素包括包装展示面的大小和形状。如果外形设计合理,则可以节约包装材料,降低包装成本,减轻环保的压力。在考虑包装设计的外形要素时,应优先选择那些节省原材料的几何体。各种几何体中,若容积相同,则球形体的表面积最小;对于棱柱体来说,立方体的表面积要比长方体的表面积小;对于圆柱体来说,当圆柱体的高等于底面园的直径时,其表面积最小。
优秀的包装外形设计应遵循以下原则。
(1)结合产品自身特点,充分运用商品外形要素的形式美法则。
(2)适应市场需求,进行准确的市场定位,创造品牌个性。
(3)要以“轻、薄、短、小”为杜绝过度包装、夸大包装和无用
(4)从自然中吸取灵感,用模拟的手法进行包装外形的设计创新。
(5)充分考虑环境与人机工程学要素。
(6)积极运用新工艺、新材料进行现代包装外形设计。
(7)大力发展系列化包装外形设计。 要想真正达到绿色包装的标准,仅仅依靠以上4点是不完善的,还需要绿色包装技术作为补充。这里说的技术要素包括包装设计中设备。工艺。能源及采用的技术。而所谓的绿色技术,是指能减少污染,降低消耗、治理污染或改善生态的技术体系。
绿色包装设计的技术要素包括以下几点。
(1)加工设备和所用能源等要有益于环保,不产生有损环境的气、液、光、热、味等。污染生产工艺和生产过程对环境无采用低耗能的设备。加工过程不产生有毒、有害的物质。
(2)增强可拆卸式包装设计的研究,以便消费者能轻易按照环保要求拆卸包装。
(3)加强绿色助剂、绿色油墨的研制开发。
竹木制品加工厂设备
木质包装材料的优点与缺点:
一、优点:
1、木材资源在世界各地分布广泛,数量可观,便于从数百个地方获取材料。
2、木材具有优良的强度/质量比。它能承受冲击、振动、重压等。可根据不同的包装项目选择不同的木材,以适应不同的包装要求。
3、木质加1升方便的木质包装容器,使用简单的工具即可制作,无需复杂的机械设备。由于木材具有良好的钉扎性能,可在集装箱内安装挂钩和螺钉固定物品,且集装箱外侧也便于加固。
4、木材是耐腐蚀的,不生锈的木材有着广泛的应用,不生锈,耐腐蚀,几乎所有的物品都可以用木制品包装,这是一种很好的化学药剂包装材料。
5、木材可以进一步加工成胶合板,这对减少包装材料的用量、提高材料的均匀性、改善外观、扩大应用范围有很大的好处。胶合板包装箱,具有耐久性和一定的防潮、防潮、抗菌等性能。
6、这些木头可以回收再利用。木质包装可以多次重复使用,也可以改作他用,既降低了成本,又不污染环境。木质包装材料的主要缺点是外观差,易吸湿,易被白蚁吃掉,且常有异味,不易实现机械化生产。
二、缺点:
1、外观较差,易于吸潮,易受害虫蛀蚀,
2、常有异味,生产加工不容易实现自动化、机械化。
木质包装材料的用途:
1、木质栈板(也袭就是托盘),用于集装;
2、木箱,较纸箱更加坚固,例如很多摩托车之类的大型包装都是木条、木箱的方式,还有酒类也常见木箱包装;
3、木屑,用于填充、缓冲、隔热等;
4、小的木片等,用于销售包装的装饰等,例如一些巧克力等,营造“自然”、“环保”的氛围。
材料要素包括基本材料(纸类材料、塑料材料、玻璃材料、金属材料、陶瓷材料、竹木材料以及其他复合材料等)和辅助材料(黏合剂、涂料和油墨等)两大部分,是包装三大功能(保护、方便和销售)得以实现的物质基础,直接关系到包装的整体功能和经济成本、生产加工方式及包装废弃物的回收处理等多方面的问题。
绿色包装设计中的材料选择应遵循以下几个原则。
(1)轻量化、薄型化、易分离、高性能的包装材料。
(2)可回收和可再生的包装材料。
(3)可食性包装材料。
(4)可降解包装材料。
(5)利用自然资源开发的天然生态能的包装材料。
(6)尽量选用纸包装 包装的外形是包装设计的一个主要方面,外形要素包括包装展示面的大小和形状。如果外形设计合理,则可以节约包装材料,降低包装成本,减轻环保的压力。在考虑包装设计的外形要素时,应优先选择那些节省原材料的几何体。各种几何体中,若容积相同,则球形体的表面积最小;对于棱柱体来说,立方体的表面积要比长方体的表面积小;对于圆柱体来说,当圆柱体的高等于底面园的直径时,其表面积最小。
优秀的包装外形设计应遵循以下原则。
(1)结合产品自身特点,充分运用商品外形要素的形式美法则。
(2)适应市场需求,进行准确的市场定位,创造品牌个性。
(3)要以“轻、薄、短、小”为杜绝过度包装、夸大包装和无用
(4)从自然中吸取灵感,用模拟的手法进行包装外形的设计创新。
(5)充分考虑环境与人机工程学要素。
(6)积极运用新工艺、新材料进行现代包装外形设计。
(7)大力发展系列化包装外形设计。 要想真正达到绿色包装的标准,仅仅依靠以上4点是不完善的,还需要绿色包装技术作为补充。这里说的技术要素包括包装设计中设备。工艺。能源及采用的技术。而所谓的绿色技术,是指能减少污染,降低消耗、治理污染或改善生态的技术体系。
绿色包装设计的技术要素包括以下几点。
(1)加工设备和所用能源等要有益于环保,不产生有损环境的气、液、光、热、味等。污染生产工艺和生产过程对环境无采用低耗能的设备。加工过程不产生有毒、有害的物质。
(2)增强可拆卸式包装设计的研究,以便消费者能轻易按照环保要求拆卸包装。
(3)加强绿色助剂、绿色油墨的研制开发。
木质加工设备 制作木包装箱的设备
木质包装材料的优点与缺点:
一、优点:
1、木材资源在世界各地分布广泛,数量可观,便于从数百个地方获取材料。
2、木材具有优良的强度/质量比。它能承受冲击、振动、重压等。可根据不同的包装项目选择不同的木材,以适应不同的包装要求。
3、木质加1升方便的木质包装容器,使用简单的工具即可制作,无需复杂的机械设备。由于木材具有良好的钉扎性能,可在集装箱内安装挂钩和螺钉固定物品,且集装箱外侧也便于加固。
4、木材是耐腐蚀的,不生锈的木材有着广泛的应用,不生锈,耐腐蚀,几乎所有的物品都可以用木制品包装,这是一种很好的化学药剂包装材料。
5、木材可以进一步加工成胶合板,这对减少包装材料的用量、提高材料的均匀性、改善外观、扩大应用范围有很大的好处。胶合板包装箱,具有耐久性和一定的防潮、防潮、抗菌等性能。
6、这些木头可以回收再利用。木质包装可以多次重复使用,也可以改作他用,既降低了成本,又不污染环境。木质包装材料的主要缺点是外观差,易吸湿,易被白蚁吃掉,且常有异味,不易实现机械化生产。
二、缺点:
1、外观较差,易于吸潮,易受害虫蛀蚀,
2、常有异味,生产加工不容易实现自动化、机械化。
木质包装材料的用途:
1、木质栈板(也袭就是托盘),用于集装;
2、木箱,较纸箱更加坚固,例如很多摩托车之类的大型包装都是木条、木箱的方式,还有酒类也常见木箱包装;
3、木屑,用于填充、缓冲、隔热等;
4、小的木片等,用于销售包装的装饰等,例如一些巧克力等,营造“自然”、“环保”的氛围。
材料要素包括基本材料(纸类材料、塑料材料、玻璃材料、金属材料、陶瓷材料、竹木材料以及其他复合材料等)和辅助材料(黏合剂、涂料和油墨等)两大部分,是包装三大功能(保护、方便和销售)得以实现的物质基础,直接关系到包装的整体功能和经济成本、生产加工方式及包装废弃物的回收处理等多方面的问题。
绿色包装设计中的材料选择应遵循以下几个原则。
(1)轻量化、薄型化、易分离、高性能的包装材料。
(2)可回收和可再生的包装材料。
(3)可食性包装材料。
(4)可降解包装材料。
(5)利用自然资源开发的天然生态能的包装材料。
(6)尽量选用纸包装 包装的外形是包装设计的一个主要方面,外形要素包括包装展示面的大小和形状。如果外形设计合理,则可以节约包装材料,降低包装成本,减轻环保的压力。在考虑包装设计的外形要素时,应优先选择那些节省原材料的几何体。各种几何体中,若容积相同,则球形体的表面积最小;对于棱柱体来说,立方体的表面积要比长方体的表面积小;对于圆柱体来说,当圆柱体的高等于底面园的直径时,其表面积最小。
优秀的包装外形设计应遵循以下原则。
(1)结合产品自身特点,充分运用商品外形要素的形式美法则。
(2)适应市场需求,进行准确的市场定位,创造品牌个性。
(3)要以“轻、薄、短、小”为杜绝过度包装、夸大包装和无用
(4)从自然中吸取灵感,用模拟的手法进行包装外形的设计创新。
(5)充分考虑环境与人机工程学要素。
(6)积极运用新工艺、新材料进行现代包装外形设计。
(7)大力发展系列化包装外形设计。 要想真正达到绿色包装的标准,仅仅依靠以上4点是不完善的,还需要绿色包装技术作为补充。这里说的技术要素包括包装设计中设备。工艺。能源及采用的技术。而所谓的绿色技术,是指能减少污染,降低消耗、治理污染或改善生态的技术体系。
绿色包装设计的技术要素包括以下几点。
(1)加工设备和所用能源等要有益于环保,不产生有损环境的气、液、光、热、味等。污染生产工艺和生产过程对环境无采用低耗能的设备。加工过程不产生有毒、有害的物质。
(2)增强可拆卸式包装设计的研究,以便消费者能轻易按照环保要求拆卸包装。
(3)加强绿色助剂、绿色油墨的研制开发。
木质包装材料的用途
木质包装材料的优点与缺点:
一、优点:
1、木材资源在世界各地分布广泛,数量可观,便于从数百个地方获取材料。
2、木材具有优良的强度/质量比。它能承受冲击、振动、重压等。可根据不同的包装项目选择不同的木材,以适应不同的包装要求。
3、木质加1升方便的木质包装容器,使用简单的工具即可制作,无需复杂的机械设备。由于木材具有良好的钉扎性能,可在集装箱内安装挂钩和螺钉固定物品,且集装箱外侧也便于加固。
4、木材是耐腐蚀的,不生锈的木材有着广泛的应用,不生锈,耐腐蚀,几乎所有的物品都可以用木制品包装,这是一种很好的化学药剂包装材料。
5、木材可以进一步加工成胶合板,这对减少包装材料的用量、提高材料的均匀性、改善外观、扩大应用范围有很大的好处。胶合板包装箱,具有耐久性和一定的防潮、防潮、抗菌等性能。
6、这些木头可以回收再利用。木质包装可以多次重复使用,也可以改作他用,既降低了成本,又不污染环境。木质包装材料的主要缺点是外观差,易吸湿,易被白蚁吃掉,且常有异味,不易实现机械化生产。
二、缺点:
1、外观较差,易于吸潮,易受害虫蛀蚀,
2、常有异味,生产加工不容易实现自动化、机械化。
木质包装材料的用途:
1、木质栈板(也袭就是托盘),用于集装;
2、木箱,较纸箱更加坚固,例如很多摩托车之类的大型包装都是木条、木箱的方式,还有酒类也常见木箱包装;
3、木屑,用于填充、缓冲、隔热等;
4、小的木片等,用于销售包装的装饰等,例如一些巧克力等,营造“自然”、“环保”的氛围。
材料要素包括基本材料(纸类材料、塑料材料、玻璃材料、金属材料、陶瓷材料、竹木材料以及其他复合材料等)和辅助材料(黏合剂、涂料和油墨等)两大部分,是包装三大功能(保护、方便和销售)得以实现的物质基础,直接关系到包装的整体功能和经济成本、生产加工方式及包装废弃物的回收处理等多方面的问题。
绿色包装设计中的材料选择应遵循以下几个原则。
(1)轻量化、薄型化、易分离、高性能的包装材料。
(2)可回收和可再生的包装材料。
(3)可食性包装材料。
(4)可降解包装材料。
(5)利用自然资源开发的天然生态能的包装材料。
(6)尽量选用纸包装 包装的外形是包装设计的一个主要方面,外形要素包括包装展示面的大小和形状。如果外形设计合理,则可以节约包装材料,降低包装成本,减轻环保的压力。在考虑包装设计的外形要素时,应优先选择那些节省原材料的几何体。各种几何体中,若容积相同,则球形体的表面积最小;对于棱柱体来说,立方体的表面积要比长方体的表面积小;对于圆柱体来说,当圆柱体的高等于底面园的直径时,其表面积最小。
优秀的包装外形设计应遵循以下原则。
(1)结合产品自身特点,充分运用商品外形要素的形式美法则。
(2)适应市场需求,进行准确的市场定位,创造品牌个性。
(3)要以“轻、薄、短、小”为杜绝过度包装、夸大包装和无用
(4)从自然中吸取灵感,用模拟的手法进行包装外形的设计创新。
(5)充分考虑环境与人机工程学要素。
(6)积极运用新工艺、新材料进行现代包装外形设计。
(7)大力发展系列化包装外形设计。 要想真正达到绿色包装的标准,仅仅依靠以上4点是不完善的,还需要绿色包装技术作为补充。这里说的技术要素包括包装设计中设备。工艺。能源及采用的技术。而所谓的绿色技术,是指能减少污染,降低消耗、治理污染或改善生态的技术体系。
绿色包装设计的技术要素包括以下几点。
(1)加工设备和所用能源等要有益于环保,不产生有损环境的气、液、光、热、味等。污染生产工艺和生产过程对环境无采用低耗能的设备。加工过程不产生有毒、有害的物质。
(2)增强可拆卸式包装设计的研究,以便消费者能轻易按照环保要求拆卸包装。
(3)加强绿色助剂、绿色油墨的研制开发。
木质材料包装的优点与缺点
木质包装材料的优点与缺点:
一、优点:
1、木材资源在世界各地分布广泛,数量可观,便于从数百个地方获取材料。
2、木材具有优良的强度/质量比。它能承受冲击、振动、重压等。可根据不同的包装项目选择不同的木材,以适应不同的包装要求。
3、木质加1升方便的木质包装容器,使用简单的工具即可制作,无需复杂的机械设备。由于木材具有良好的钉扎性能,可在集装箱内安装挂钩和螺钉固定物品,且集装箱外侧也便于加固。
4、木材是耐腐蚀的,不生锈的木材有着广泛的应用,不生锈,耐腐蚀,几乎所有的物品都可以用木制品包装,这是一种很好的化学药剂包装材料。
5、木材可以进一步加工成胶合板,这对减少包装材料的用量、提高材料的均匀性、改善外观、扩大应用范围有很大的好处。胶合板包装箱,具有耐久性和一定的防潮、防潮、抗菌等性能。
6、这些木头可以回收再利用。木质包装可以多次重复使用,也可以改作他用,既降低了成本,又不污染环境。木质包装材料的主要缺点是外观差,易吸湿,易被白蚁吃掉,且常有异味,不易实现机械化生产。
二、缺点:
1、外观较差,易于吸潮,易受害虫蛀蚀,
2、常有异味,生产加工不容易实现自动化、机械化。
扩展资料:
木质包装材料的用途:
1、木质栈板(也袭就是托盘),用于集装;
2、木箱,较纸箱更加坚固,例如很多摩托车之类的大型包装都是木条、木箱的方式,还有酒类也常见木箱包装;
3、木屑,用于填充、缓冲、隔热等;
4、小的木片等,用于销售包装的装饰等,例如一些巧克力等,营造“自然”、“环保”的氛围。
包装设计的功能理念
材料要素包括基本材料(纸类材料、塑料材料、玻璃材料、金属材料、陶瓷材料、竹木材料以及其他复合材料等)和辅助材料(黏合剂、涂料和油墨等)两大部分,是包装三大功能(保护、方便和销售)得以实现的物质基础,直接关系到包装的整体功能和经济成本、生产加工方式及包装废弃物的回收处理等多方面的问题。
绿色包装设计中的材料选择应遵循以下几个原则。
(1)轻量化、薄型化、易分离、高性能的包装材料。
(2)可回收和可再生的包装材料。
(3)可食性包装材料。
(4)可降解包装材料。
(5)利用自然资源开发的天然生态能的包装材料。
(6)尽量选用纸包装 包装的外形是包装设计的一个主要方面,外形要素包括包装展示面的大小和形状。如果外形设计合理,则可以节约包装材料,降低包装成本,减轻环保的压力。在考虑包装设计的外形要素时,应优先选择那些节省原材料的几何体。各种几何体中,若容积相同,则球形体的表面积最小;对于棱柱体来说,立方体的表面积要比长方体的表面积小;对于圆柱体来说,当圆柱体的高等于底面园的直径时,其表面积最小。
优秀的包装外形设计应遵循以下原则。
(1)结合产品自身特点,充分运用商品外形要素的形式美法则。
(2)适应市场需求,进行准确的市场定位,创造品牌个性。
(3)要以“轻、薄、短、小”为杜绝过度包装、夸大包装和无用
(4)从自然中吸取灵感,用模拟的手法进行包装外形的设计创新。
(5)充分考虑环境与人机工程学要素。
(6)积极运用新工艺、新材料进行现代包装外形设计。
(7)大力发展系列化包装外形设计。 要想真正达到绿色包装的标准,仅仅依靠以上4点是不完善的,还需要绿色包装技术作为补充。这里说的技术要素包括包装设计中设备。工艺。能源及采用的技术。而所谓的绿色技术,是指能减少污染,降低消耗、治理污染或改善生态的技术体系。
绿色包装设计的技术要素包括以下几点。
(1)加工设备和所用能源等要有益于环保,不产生有损环境的气、液、光、热、味等。污染生产工艺和生产过程对环境无采用低耗能的设备。加工过程不产生有毒、有害的物质。
(2)增强可拆卸式包装设计的研究,以便消费者能轻易按照环保要求拆卸包装。
(3)加强绿色助剂、绿色油墨的研制开发。
竹木制品有什么特点?
竹木包装制品,是指在物品流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售,按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。竹木包装制品顾名思义,是以竹材和木材为主的包装制品。
竹木包装制品的用途:
1、实现商品价值和使用价值,并是增加商品价值的一种手段;
2、保护商品,免受日晒、风吹、雨淋、灰尘沾染等自然因素的侵袭,防止挥发、渗漏、溶化、沾污、碰撞、挤压、散失以及盗窃等损失;
3、给流通环节贮、运、调、销带来方便,如装卸、盘点、码垛、发货、收货、转运、销售计数等。
4、美化商品、吸引顾客,有利于促销。
5、比如对人或物品进行形象上的装扮、美化、更具吸引力或商业价值。
充绒机的充绒机工作原理
是采用高压风机吸取羽绒、化纤等蓬松物,充灌布制品 。
充绒机,多采用不锈钢外壳,使其外观大方、整洁、经久耐用,而且充绒机工作时只用风机,耗电量不大。适合在商店作为羽绒被现充现卖设备,也可以组成大型工厂生产线。还有一些充绒机,为了方便介绍羽绒被,又在充绒机基础上增加羽绒灯箱、语音解说功能。
充填物类型
露头调查与井下岩心观察表明,塔里木盆地古岩溶缝洞充填物主要有机械沉积充填物、塌积充填物、化学淀积充填物和风化残积充填物四大类型。在不同岩溶期,受岩溶发育和充填条件控制,充填物的类型、性质与结构具有不同的特征。
(一)机械沉积充填物
机械沉积充填物主要是流水带入岩溶空间并在重力作用下沉积形成的充填物质,具有流水冲洪积和重力分异作用产生的层理以及分选性结构特征;成分复杂,以钙泥质和碳酸盐岩角砾、岩屑为主,有的还含有外来岩石碎屑、泥、砂等。
机械充填物的化学成分复杂,明显不同于基岩(表5-1)。充填物除钙泥、碳酸盐岩角砾外,还有大量的泥、砂和岩屑,部分发育微层理。此类充填物常见于地下河溶洞系统以及与其相连的层间溶缝、溶蚀裂缝体系,主要发育于裸露岩溶期和埋藏岩溶早期。如塔北露头区硫黄矿西1号沟(图5-1)和一间房南7km沟(图5-2)古地下河溶洞系统,充填物除钙泥、碳酸盐岩角砾外,还充填有方解石和大量来自于志留系砂页岩的泥、砂和岩屑,微层理发育;洞穴内泥质充填物胶结程度一般较差,尤其是纯泥质的充填物(图5-3)。
表5-1 基岩及充填物的化学成分对比(wB/%)
据岩心观察,发育于不同深度的溶洞、溶缝及部分与溶缝连通的溶孔大多被泥质、少量砂质及有机质充填。如BG208井5356.0~5365.0m井段发育溶洞2个,规模0.3~1.0m,洞内充填灰质粉砂岩、钙泥质岩(图5-4);BT416井,井深5553.48~5555.62m为缝洞发育段,小溶洞内充填钙泥质胶结粉砂岩(图5-5);BT403井,井深5538.85~5542.64m钻遇溶洞,溶洞底部充填钙泥质胶结角砾岩,灰绿色钙质泥岩胶结(图5-6);中上部充填灰绿色钙质胶结砂质泥岩,具沉积微层理。
图5-1 硫黄矿西1号沟溶洞充填物特征
钙质胶结的砂泥质沉积,流水沉积微层理清晰;沿沉积物层面发育方解石晶层,厚3~15mm
图5-2 一间房南7km沟地下河管道充填物特征
钙质胶结的砂泥质沉积,具明显流水沉积微层理;沿沉积物层面发育微晶方解石
图5-3 五道班1258km台原风化壳顶部溶洞充填物特征
黄色泥质,胶结程度差
图5-4 BG208井溶洞充填物特征
灰质粉砂
图5-5 缝洞钙质砂泥充填物
图5-6 溶洞角砾岩
在小型的未充填溶洞底部一般会充填有少量以碳酸盐岩角砾为主的沉积物,如一间房21号洞、硫黄矿西1号沟1号洞。洞穴规模小,形态呈矩形和廊道状,反映气候转干燥、水量减少的岩溶环境。
在溶缝充填物中以颗粒细小的灰绿色钙泥质为主(图5-4),含有少量碳酸盐岩的细砾和岩屑,受渗流条件控制,主要发育在邻近古岩溶面的浅部,叠加在裸露期岩溶之上。充填物主要有粘性土、砂、铝土质泥、碳酸盐岩岩屑、碳质泥,主要产生于沉积埋藏初期。随着埋深增大,静地压力和静水压力促使其释水和致密化,环境变为还原状态,硫还原细菌作用产生大量H2S,与富集在表层岩溶带的铁质化合。产生具有生物结构特征的黄铁矿,呈脉状、团块状、星点状分布于溶蚀孔缝中,伴有泥质和有机质充填物。
(二)塌积充填物
塌积充填物主要位于溶洞系统内,为洞顶破碎带岩块垮塌而成。当岩块较大时仍残余岩层层理,垮塌体的上部多充填钙泥,下部则在钙泥中夹有大量原岩角砾。如一间房南1号沟1号洞主体段,洞顶塌积充填物发育(图5-7)。在BN12井5312.85~5342.39m井段钻遇溶洞(洞高29.54m),洞内充填灰绿色、褐色钙泥质胶结的灰岩角砾及灰绿色钙质胶结粉砂岩,显示明显的塌积充填特征(图5-8)。
图5-7 一间房南溶洞内的塌积充填物
图5-8 BN12井溶洞内塌积充填物
(三)化学淀积充填物
化学淀积充填物主要形成于水流滞缓的水动力环境,由于物源条件的不同,充填物的成分也不同。在塔北露头区硫黄矿西一带,岩溶系统的物源区主要为志留纪泥砂岩系,硫酸盐较丰富,降水和渗滤水将硫酸盐带入岩溶空间;随着水中溶解质饱和度的增大,形成方解石和石膏的沉淀充填,在洞壁边沿方解石与石膏共生,沉积体中部为质纯的石膏(图5-9)。随着气候变干、环境向还原状态转化,硫酸盐沉积物,分异出单质硫,在后期的孔洞、溶缝中充填,形成硫黄矿体(图5-10)。一间房南11km沟地下河系统内发育两期充填物,早期充填泥质,在其孔隙间晚期再次充填方解石和萤石(图5-11)。
在塔北露头区一间房南部一带,岩溶系统受到区域性大断裂和岩浆侵入活动的影响,溶洞系统的化学淀积充填物主要有巨晶方解石、紫色萤石、冰洲石、方铅矿等,反映了晚期地热活动的影响,多形成致密的结晶充填体(图5-12~图5-17)。
图5-9 硫黄矿西3号沟古溶洞充填特征
洞壁边沿方解石与石膏共生,沉积体中部为质纯的石膏
图5-10 硫黄矿西4号沟古溶洞充填特征
白色为硬石膏,黄色为硫黄
图5-11 一间房南1lkm沟地下河系统内溶洞充填特征
两期充填及其组构关系
图5-12 溶洞内发育的巨晶方解石与共生的
紫色萤石
图5-13 一间房大型溶洞系统内充填的紫色萤石和方解石
图5-14 溶洞内发育的巨晶方解石结晶时形成的晶洞
图5-15 溶洞内沉积的方铅矿
图5-16 溶洞内沉积的重晶石
图5-17 溶孔内生长的石英晶体
根据钻孔岩心观察,古溶洞系统中化学沉积充填主要为方解石或钙质胶结物,一般发生于溶洞充填的中后期。其充填特点为:在早期,钙泥质、岩屑角砾等水流强度较大条件下的机械沉积充填物,在中期再次经历溶蚀或冲蚀;在晚期,原充填物部分或全部被化学淀积物替代。如BG117井5224.0~5237.55m井段的古岩溶缝洞系统,早期为灰绿色钙泥质充填,后期为方解石充填(图5-18)。当溶洞内空间较大时,可发育巨晶方解石;在经历后期构造过程中,方解石内可发育构造缝,并被后期的钙泥质充填(图5-19)。在大型溶洞内还可见到具有微层理的钙化沉积(图5-20)。
图5-18 BG117井溶洞充填特征
早期灰黄色钙泥质充填,后期方解石充填
图5-19 BS175井溶洞充填特征
巨晶方解石,后期发育构造缝,钙泥质充填
图5-20 BT501井溶洞充填特征(具有微层理的钙华沉积)
风化壳溶蚀裂缝中,化学沉积充填主要见于次级裂缝及微裂缝,充填物主要为方解石(含少量钙泥质);大溶蚀裂缝则以机械充填为主,部分被化学沉积充填,钙泥质充填物中含少量方解石、黄铁矿可说明这一点(图5-21)。
(四)风化残积充填物
风化残积物一般分布于风化壳表层的溶沟、溶槽或落水洞、竖井的底部及浅部的溶蚀裂缝中,其颜色一般为褐红色,其主要形成于风化壳氧化环境,属基岩溶蚀、风化残留下来的物质。如BN110井5275.53~5280.36m井段,岩溶缝洞系统充填褐红色泥质及灰绿色钙泥质(图5-22a);BN40井5478.74~5487m井段,溶蚀裂缝为褐红色泥质充填(图5-22b)。
图5-21 BN19井溶缝充填特征
溶蚀裂缝为灰绿色钙泥质充填,含少量方解石、黄铁矿
图5-22 风化壳缝洞内风化残积充填物特征
充填机的灌装机选择
合理选择灌装机是保证产品质量,提高经济效益的重要途径。一般来说,应密切联系生产实际,尽量选择质量好、效率高、结构简单、使用维修方便、体积小、重量轻的灌装机。灌装机知识在选择灌装机时,应遵循以下原则。
为生产工艺服务的原则。首先应根据灌装物料的性质(粘度、起泡性、挥发性、含气性等)选择适宜的灌装机,以满足生产工艺要求。例如对于芳香较浓的酒液,为避免挥发性芳香物质受到损失,一般应采用容杯式或常压灌装机;对于果汁类料液,为了减少与空气接触,保证产品质量,一般应采用真空加汁类灌装机。
生产率高和产品质量好的原则。生产率的高低直接反映生产线的生产能力。所以生产率越高,其产生的经济效益越好。
液体灌装机选择
将加工后的食品物料按预定量充填到包装容器(瓶、罐、盒、桶、袋、软管等)内的装置称为装料或充填机械。充填酒水及饮料等液体产品的装料机械通常称为灌装机,液体的灌装分为手工灌装和机械灌装两种。
在选择灌装机时,应遵循以下原则。
为生产工艺服务的原则。首先应根据灌装物料的性质(粘度、起泡性、挥发性、含气性等)选择适宜的灌装机,以满足生产工艺要求。例如对于芳香较浓的酒液,为避免挥发性芳香物质受到损失,一般应采用容杯式或常压灌装机;对于果汁类料液,为了减少与空气接触,保证产品质量,一般应采用真空加汁类灌装机。其次,应使灌装机的生产能力和前后工序的加工、包装机械的生产能力相匹配。
生产率高和产品质量好的原则。灌装机生产率的高低直接反映生产线的生产能力。所以生产率越高,其产生的经济效益越好。
为了提高产品质量,应选择设备精度高、自动化程度也高的灌装机。但是设备的售价也相应提高,增大了产品的单位成本。因此在选择灌装机时,应结合生产工艺要求,对相关的因素进行综合考虑。
工艺范围宽的原则。灌装机的工艺范围是指其适应不同生产要求的能力。工艺范围越宽,越能提高设备的利用率,实现一机多用,即利用同一设备可以灌装多种物料和多种规格。因此为了适应酒水、饮料行业多品种、多规格的生产要求,应选择工艺范围尽可能宽的灌装机。
符合食品卫生的原则。由于酒水、饮料行业的特殊卫生要求。因此所选灌装机在结构上直接接触物料的部件应便于装拆和清洗,不允许有死角。而且要有可靠的密封措施,严防杂物混入和物料散失。在材料上,对直接接触物料的零部件要尽可能采用不锈钢或无毒材料。
使用安全,维修方便的原则。灌装机的操作、调整应方便省力,使用安全可靠。而且其结构应便于拆装组合,零部件应通用化、标准化,另外还应优先选择价格低、重量轻、体积小的灌装机。