pvc材料开pvc挤出机停机料配方之后有没有简单的方法解决法兰上的残留杂质!

原标题:PVC混料技术原理分析、操作规范

本文主讲PVC硬质品-型材

混料是生产PVC型材的第1道工序,具有十分重要的作用。在挤出过程中,一般采用锥形双螺杆挤出机,其正位输送作用远大于对物料的混合作用,因此各种助剂的均匀混合和混炼主要由挤出之前的混料来完成。因此,德国某专家说:“好的混料设备可以补偿塑化性能差的挤出机,但塑化性能再好的挤出机也不能弥补混料设备较差带来的影响。”

配料就是严格按配方组分、用量的要求,采用不同精度的计量器具,准确对生产所需的各种原料进行称重、配比。配方组分、用量是经过多次严格试验得出的,用量过大会增加成本,用量过少会影响PVC型材的性能,因此如果配料工作出现差错,对PVC型材质量影响极大。

  1. 工作期间一定要穿戴工作服,严禁携带任何与工作无关的杂物,以免工作时掉入配料桶内。
  2. 做好操作前的准备工作,各类助剂应开包检验,原料码放一定要整齐、有序、对号入座。
  3. 对各类原料的颜色、粒度、流动性(手感)、用量标准一定要十分清楚。
  4. 不同原料要采用不同精度的计量仪器。用量较大的(如稳定剂、冲击改性剂、钛白粉、碳酸钙等)可用精度为10 g的电子秤计量;用量较小的(如加工助剂、润滑剂、色母料、抗氧剂等)必须用精度为1 g的电子秤计量。计量偏差:CaCO3≤50 g,UV-531、抗氧剂≤0. 1 g,其他物料≤5 g。
  5. 严格按制定好的程序操作,严防遗漏或重复计量。
  6. 配料时应轻拿轻放,不得将物料泄漏到地面或扬起粉尘,污染环境。
  7. 电子秤等计量仪器一定要定期检查、维护和检验,发现问题应及时处理或更换。工作完毕后一定要清理黏附在仪器上的浮料,以免影响计量仪器的准确性。
  8. 应不定期复核配料质量,对于计量不合格的原料,应作为废料处理,不可混入已称量合格的原料中。
  9. 每班次的配料要有详细记录,包括原料牌号、产地、配料量、操作人员等。特别是新进厂的原料,一定要详细记录,以便验证其性能。
  10. 配料工作完成后,各类原料一定要进行封存处理,并核对称量的助剂量及剩余的助剂量是否与助剂总量相符,防止出现漏配或重复配料现象。

热混不是物料简单的混合、搅拌过程,是配方中不同组分与用量的物料,在高速旋转的搅拌桨叶推动下,沿混料机内壁急剧散开,并从机内中心部位落下,形成漩涡状运动的过程。在物料与搅拌桨叶以及混料机内壁相互撞击、磨擦而产生的剪切作用下,物料由固体、单相、不均态向多相、均态、部分凝胶态转化,而且物料温度不断上升, PVC颗粒和其他组分不断相互渗透, PVC颗粒表面逐渐吸收或吸附稳定剂、润滑剂等,可通过表观密度的增加来衡量密实度。通常PVC树脂的表观密度仅为0. 45~0. 55 g/cm3,而热混料表观密度可增大至0. 63~0. 70 g/cm3。

热混过程包括扩散、对流、剪切3种作用过程。扩散作用使物料组分之间的分布更均匀,使组分微粒从较多的区域向较少的区域迁移,从而达到组成均一;对流和剪切都是利用机械力作不规范流动,使物料组分达到均匀分散。

随着温度的不断升高, PVC粒子不断吸收稳定剂、润滑剂等,逐渐被各组分包覆;当物料温度升至100℃左右时,很容易除去PVC树脂及助剂中的水分和其他易挥发物,避免了在挤出过程中产生气泡;当物料升至110~120℃时,可形成均匀、稳定的干混粉料。

热混也是PVC混合料凝胶化的过程。未经混料的PVC树脂在常温状态下颗粒大小不一,小颗粒较多,在挤出成型过程中极易引起塑化不均匀。在热混过程中, PVC树脂逐渐熔融、塑化,再结晶形成网络形态结构。

从常温到50℃以下时, PVC结团粉粒和较大的颗粒被摩擦、冲击后,虽然表观密度变化不大,但大的堆积粒子被剪切破碎后逐渐变成小粒子,并在吸收了热能和机械能后活性增大,逐渐结合其他颗粒,粒径增大。

当料温在90℃以下时,混料机升温速度较快,之后升温较慢,扩散、剪切、对流作用较为剧烈。当料温达到115℃时, PVC树脂小颗粒变得大而均匀,小颗粒逐步消失,且颗粒边缘因部分凝胶化而变成透明和半透明状。在一定条件下, PVC树脂颗粒部分凝胶化的程度是由出料温度所决定的。当料温达到120℃时, PVC颗粒趋向稳定,且凝胶化程度加剧。

整个热混过程PVC颗粒反复结合和均化,粒径增大,起到致密化作用,使PVC颗粒的表观密度达到最大值,利于提高挤出产量,促进物料的均匀塑化,提高PVC型材的焊接强度、冲击性能及其他性能。均一性和干流性较好的PVC干混粉料,可观察到PVC树脂既有颗粒细化、粒径均匀的形态变化,又表现出表观密度大、部分凝胶化的特点。

热混出料温度决定了PVC物料均匀塑化的进程。热混温度过低, PVC物料塑化不均匀,影响PVC型材的性能;热混温度过高, PVC物料在混料罐内易发生降解,甚至“糊料”,影响生产。因此一般情况下,大部分PVC型材生产企业把120℃作为热混的额定温度指标。当碳酸钙用量较大时,可适当提高热混出料温度,以利于PVC物料及低熔点组分均衡吸附碳酸钙,提高表观密度。

除热混出料温度需要控制外,还需要密切注意热混时间,以便对出料温度控制进行监控。当连续混料时,如果热混达到出料的时间较短(如低于7min),应延长每批料间隔时间;当混料机长期使用后,如果升温过慢(如超过12 min仍达不到出料温度),可及时卸料,认真检查热电偶、温度表是否指示失灵,并进行处理。当发现混料机桨叶磨损严重时应及时进行更换,以防影响混料质量。一般情况下,当混料时间超过正常混料时间的2倍或桨叶端部的磨损大于15 mm时,则应更换叶片。

热混加料顺序对混料质量及混料罐磨损有一定影响。加料顺序通常是:

  1. 在低速下加入PVC树脂、热稳定剂;
  2. 在高速和60℃条件下加入冲击改性剂、加工助剂、内润滑剂;
  3. 在高速和80℃条件下加入填料、钛白粉、群青、外润滑剂、UV-531、色母料、抗氧剂等。

先加入热稳定剂可以充分发挥其对PVC树脂的热稳定作用;较早加入内润滑剂有利于PVC物料的初步凝胶化;过早加入钛白粉会影响制品表面光洁度和色泽,且对混料罐磨损较大;过早加入碳酸钙不仅对混料罐磨损较大,而且会优先吸收内润滑剂;过早加入加工助剂会优先吸收铅盐稳定剂,使PVC吸收铅盐稳定剂的量减少,导致物料稳定性下降;过早加入外润滑剂会使混料摩擦热与剪切热降低,影响混料效果与稳定剂的分散性能;过早加入色母料会影响PVC型材的色泽。

热混料的总量也是不可忽视的。一般每批料应控制在热混罐容积的75%左右,以免混料时间过长(或过短),致使物料过塑化(或塑化不均匀)。

冷混与热混的工作原理有所不同。热混一般不设外加热设备,主要靠高速旋转的桨叶带动物料与物料相互碰撞以及物料与料筒的摩擦、剪切产生的热能,使常温物料变成热混料。而冷混机的料筒带夹层,夹层中流动着冷却水;并且一般冷混机的容积是热混机的3倍左右。进入冷混机的热混料在比较宽敞的环境和旋转桨叶不停地搅拌、翻滚下,其热量被料筒内壁夹层中的冷却水吸收,自身逐渐冷却。PVC物料热混后应立即冷混,以防止热混料长时间在高温下存放而发生降解。同时,热混料如不经过冷混,在自然状态下冷却易重新吸收水分,对挤出造成不良影响。冷混不仅可以防止PVC物料在高温下冷却的吸水返潮现象,也是PVC物料在放热过程中进一步排出其分子间水分的过程。PVC物料的冷混出料温度对保证干混料的质量有很重要的作用。一部分技术人员认为: PVC物料是要进入挤出机塑化的,趁热加入即可,不必冷混,因此热混料不经过冷混直接加入挤出机,会导致制品质量不合格。一般冷混出料额定温度为40℃,冷却水温度通常控制在13~15℃。

2·3 混料的操作规程

  1. 各种原料一定要挂牌,并有序、明码、整齐堆放;原料之间要间隔相应的距离,不得相互混淆。
  2. 严格按混料程序与出料温度操作。在混料过程中一定要观察热混罐与冷混罐出料阀门是否泄漏。
  3. 热电偶与仪表是显示和监测混料温度的重要仪器,一定要定期校对,始终保持热电偶与仪表处于良好的灵敏状态。混料工作前一定要认真检查热电偶是否安装到位、是否被物料包裹或损坏,仪表是否显示失灵。当热电偶或仪表存在质量问题时不得进行混料操作。
  4. 工作前一定要认真检查PVC加料罐过滤网是否完好。
  5. 定期检查混料机,如发现混料机盖板、桨叶黏附物料或混料罐死角存在积料,应及时清理。在清理时,应严禁携带钢、铁、铜等硬质物品,严禁任何杂物掉入混料罐内。
  6. 混料过程的中后期,一定要定期检查混料罐的排气袋是否阻塞。
  7. 混好的原料应及时输送到储料罐,在常温条件下应存放24 h进行熟化处理,消除混料过程产生的静电,提高干混料的表观密度和流动性。如混料后静置时间过短,挤出时容易发生型材“发喘”的现象,在靠自重喂料的挤出机上易发生“架桥”现象。
  8. 彩色料混料时一定要单独接料,混好的料严禁输送到储料罐,以免污染自动输送料系统。彩色料人工接袋后一定要封闭,不能敞口堆放,以免返潮,影响混料质量。
  9. 彩色料混料结束后,一定要认真清理料罐,并用PVC树脂进一步清理,直至干净无杂色为止。用于清理混料罐的PVC树脂,可作配混清洗料使用,不得再作挤出生产料使用。
  10. 混料时发生“糊料”故障后,一定要用软金属及时将料罐清理干净。清理时应佩戴防毒面具,以保护人身安全。
  11. 停产期间,一定要留工作人员值班,定时启动混料机,以防电脑程序丢失。

2·4 高速混合机组操作工艺规程

2. 4. 1 开机前准备工作

  1. 保持机器各部位整洁,尤其混合器及排料阀内腔应清扫干净,确保无任何硬物、脏物。
  2. 详细检查机器各连接部件有无松动,压缩空气及管路的连接有无泄漏,各压力表指示是否正常。
  3. 检查各个转动零部件是否有磨刮、卡滞等缺陷,严格按润滑规程润滑各部位。
  4. 检查各气动阀门开启及关闭是否灵活、无阻滞。
  5. 检查搅拌桨安装是否牢固,刮料器与罐底之间有无磨削现象,并保持一定间隙;当用手转动时,主轴应轻盈、灵活。
  6. “V”形带应均匀拉紧,电机底板螺栓应无松动。
  7. 检查电气设备是否安全可靠。
  8. 详细查看水、电、气压力指示是否正常;冷却水压力不宜过高,供水阀开启60% ~70%为宜,以免压力过大,造成冷混罐体变形,甚至爆裂。
  9. 若采用“自动”程序,必须查看各项温度设定值是否符合生产工艺。

2. 4. 2 启动、运行注意事项及安全措施

  1. 严禁非专业人员操作设备,严禁在工作过程中私自更改设备设定参数,严禁违章操作配电盘各程序开关。
  2. 自动、手动切换时要在停机或空载下进行,上下料时起重器下严禁站人。
  3. 在运行过程中,应密切注意高速混合机的电流是否在正常范围;高速混合时一般在80~100A之间,冷混时一般在18~20 A之间。如电流过低,有可能是投料量不符合要求或皮带轮松弛、打滑,应及时处理;如电流突然增高且不回落,同时电机发热或有噪声,则可能是混料机内有异物或轴承松动,应立即停车,查清原因,排除故障。
  4. 设备运行时严禁开动放料阀及气动元件。
  5. 主机启动后,用量较小的料应从小盖孔中放入,严禁将硬物等杂质带入混料机内。
  6. 生产完毕后,应关闭电、气、水的阀门。
  7. 必须定期清理、检查各安全气阀、电磁阀、过滤网等。
  8. 检修混料机时,应停机,切断电源。

3·1 必要性和回收方法

PVC型材挤出过程中,因各种原因(如质量调试、故障处理、正常开停车等)会出现大量废料;同时,门窗生产过程中也会产生大量的边角废料。这些废料如不进行回收,则会影响企业的经济效益;如回收不当,则会影响型材质量。因此, PVC废料回收是一项重要、不可忽视的工作。

不同挤出过程产生的PVC废料,不仅加工性能与使用性能有很大的差别,同时也会产生不同程度的色差,因此, PVC废料一定要“分类”、“分次”回收。

白色型材与彩色型材的废料、开停机及故障处理废料一定要严格区分,不能混在一起。开机产生的PVC废料回收后,只能用于开机,不得作为生产料使用。

一次回收PVC废料和多次挤出PVC废料要严格区分。一次回收PVC废料经粉碎后,最好用剪切热较低的双螺杆或单螺杆挤出机生产拼管、拼条、转角、方管、压条等辅助PVC型材或管材;二次、三次回收PVC废料经粉碎后还需经磨粉,视色泽变化程度再微量添加到原始混合料中,供生产各类PVC型材使用。

各类PVC废料在粉碎处理前,一定要认真擦洗,清除PVC废料上黏附的粉尘、污迹等。粉碎不同品种、颜色的PVC废料前,一定要认真清理粉碎机,以免混杂在一起,无法进行回收。操作粉碎机时,操作人员一定要站立在粉碎机的侧面,不得正对粉碎机,以防粉碎机内余料崩出,造成人身伤害。

3. 2 PVC废料破碎机的操作规程

3. 2. 1 开机前准备工作

  1. 打开进料口,检查破碎机腔内各部件是否正常。
  2. 检查旋转刀与固定刀之间的间隙,以及破碎腔内壁间隙是否在规定的范围内,螺栓是否松动。
  3. 用手转动带轮,检查运转是否正常灵活,有无刮碰。
  4. 检查止退螺栓以及上下活节螺栓是否需要调整。
  5. 油嘴处应注入足够的润滑油。
  6. 检查“V”形带的松紧程度。
  7. 开车时需空转3 min,检查是否存在异常现象。
  8. 检查旋转刀方向及转向是否正确。

3. 2. 2 操作时注意事项

  1. 严禁将杂物、金属混入待破碎物料中。
  2. 投料量必须保持均匀一致。
  3. 若发现粉碎刀具钝口,应立即修复或更换刀具。
  4. 随时注意电动机及轴承两端是否变热。
  5. 若需更换滤网,应先停机。
  6. 需要停车时,应提前5 min停止投料,待破碎机腔内的存料破碎完之后才能停车。

部分来源:中国塑料助剂网

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。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的

。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(

)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的

,在常温甚至在-40F低温度下均如此。

结晶度高、非极性的热塑性树脂

HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出,但这种塑料还没达到成熟水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。

PE可用很宽的不同加工法制造。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑,吹塑、注塑和滚塑。

HDPE管是传统的钢铁管材、聚氯乙烯饮用水管的换代产品。

HDPE管必须承受一定的压力,通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂,如HDPE树脂。LDPE树脂的拉伸强度低,耐压差,刚性差,成型加工时尺寸稳定性差,并且连接困难,不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高,LDPE特别是LLDPE树脂已成为生产饮用水管的常用材料。LDPE、LLDPE 树脂的熔融粘度小,流动性好,易加工,因而对其熔体指数的选择范围也较宽,通常MI在0.3-3g/10min之间。

  聚乙烯抗多种有机溶剂,抗多种酸碱腐蚀,但是不抗氧化性酸,例如硝酸。在氧化性环境中聚乙烯会被氧化。
  聚乙烯在薄膜状态下可以被认为是透明的,但是在块状存在的时候由于其内部存在大量的晶体,会发生强烈的光散射而不透明。聚乙烯结晶的程度受到其枝链的个数的影响,枝链越多,越难以结晶。聚乙烯的晶体融化温度也受到枝链个数的影响,分布于从90摄氏度到130摄氏度的范围,枝链越多融化温度越低。聚乙烯单晶通常可以通过把高密度聚乙烯在130摄氏度以上的环境中溶于二甲苯中制备。

HDPE是一种好的管道,不仅应具有良好的经济性,而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点,同传统管材相比,HDPE管道系统具有以下一系列优点:

⑴连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度。

⑵低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。

⑶抗应力开裂性好:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。

⑷耐化学腐蚀性好:HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。

⑸耐老化,使用寿命长:含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年,不会因遭受紫外线辐射而损害。

⑹耐磨性好:HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,同钢管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。

⑺可挠性好: HDPE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。

⑻水流阻力小:HDPE管道具有光滑的内表面,其曼宁系数为0.009。光滑的表现和非粘附特性保证HDPE管道具有较传统管材更高的输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。

⑼搬运方便:HDPE管道比混凝土管道、

和钢管更轻,它容易搬运和安装,更低的人力和设备需求,意味着工程的安装费用的大大降低。

⑽多种全新的施工方式:HDPE管道具有多种施工技术,除了可以采用传统的开挖方式进行施工外,还可以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工,这对于一些不允许开挖的场所,是好的选择。

塑料管材在建筑中的设计理论和施工技术等方面取得了很大的发展和完善,并积累了丰富的实践经验,促使塑料管材在建筑

中占据了相当重要的位置,并形成一种势不可挡的发展趋势。在我国,给水管道中用的较多的塑料管材主要有PVC-U给水管、PP-R管、铝塑复合管(PAP)、钢塑复合管(SP)、HDPE管等。HDPE管是采用先进的生产工艺和技术,通过热挤塑而成型,具有耐腐蚀、内壁光滑、流动阻力小、强度高、韧性好、重量轻等特点。 HDPE管道是继PVC-U排水管道之后,成为了世界上消费量第二大的塑料管道品种。

在给排水管道系统中,塑料管材逐渐取代了铸铁管和镀锌钢管等传统管材成为了主流使用管材。塑料管和传统管材相比,具有重量轻,耐腐蚀,

小,节约能源,安装简便迅速,造价较低等显著优势,受到了管道工程界的喜爱。同时,随着

的飞速发展,塑料制造技术的不断进步,塑料管材产量迅速增长,制品种类更加多样化。

HDPE管道是继PVC-U排水管道之后,成为了世界上消费量第二大的塑料管道品种。输送燃气应采用PE80和PE100等级的中或高密度聚乙烯管;给水管通常采用PE80和PE100等级的中或高密度聚乙烯管,PE63已经逐渐趋于淘汰。在输水方面,增长最快的则是PE100管道系统,今后五年的增长率有望达到10%以上。

在欧洲,HDPE管道得到了更为迅猛的发展和应用,HDPE管道逐渐取代了PVC-U管道的地位,成为主要消费管道。同时,HDPE管在欧洲以外地区也逐渐得以使用。

二、HDPE管规格及连接方式

HDPE管在温度190℃n240℃之间将被熔化,利用这一特性,将管材(或管件)两熔化的部份充分接触,并保持适当压力,冷却后两者便可牢固地融为一体。因此, PE管的连接方式与 U-PVC管不同,通常采用电热熔连接及热熔对接两种方式,按照管径大小情况具体可分为:DN≤63时,采用注塑热熔承插连接;DN≥75时,采用热熔对接连接或电熔承插连接;与不同材质连接时采用

三、HDPE的应用领域

HDPE管道主要用于:市政工程供水系统,建筑物室内

、厂区埋地给水系统,旧管线修复,水处理工程管道系统,园林、灌溉及其他领域的工业用水管等。

但需要注意的是,HDPE管道不能用于热水管路。

四、HDPE给水管道在应用上的优点

HDPE给水管道被广泛应用,主要在于其具有其它管道所无法比拟的优点:

1、易于对口焊接和电熔焊接而形成完成封闭的防渗

。在沿沟槽敷设时,可减少沟槽开挖土方量和减少配件用量。

3、强耐磨性和优异的液压性,在埋地管道可无需外层保护。可适用于地震和矿区土层沉降区,还可用沉入法在江河底敷设。

4、耐化学腐蚀,抗内、外部及微生物腐蚀,耐腐蚀性强,具有健康性。适合于输送酸性、碱性物质,输送污水、天然气、煤气等物质;

5、良好的环境适应性和抗冻性。可用于室内和室外给水管道。

6、使用年限长,具有超过几乎50年的使用寿命;

五、HDPE给水管道在应用上应注意的事项

1、室外露天敷设,有阳光照射的地方,建议做遮蔽措施。

2、埋地HDPE给水管道,DN≤110的管路夏天安装可稍微蛇形铺设,DN≥110的管路因有足够的土壤阻力,可抵抗热应力,无需预留管长;冬天,均无须预留管长。

3、HDPE管道安装时,如果操作空间太小(如:管道井、吊顶内施工等),应采用电熔式连接方式。

4、热熔承插连接时,加热温度不能过高、过长,温度最好控制在210±10℃,不然会造成配件内挤出的熔浆过多,减少通水内径;承插时管件或管材接口处应清洁干净,不然会造成承插口脱开漏水;同时,要注意控制好管件的角度和方向,避免造成返工。

5、热熔对接连接时,要求电压在200~220V之间,如果电压过高,会造成加热板温度过高,电压过低,则对接机不能正常工作;对接时应保持对接口对齐,不然会造成对接面积不够要求、焊口强度不够,以及卷边不对成;加热板加热时管材接口处未处理干净,或加热板有油污、泥沙等杂质,会造成对接口脱开漏水;加热时间要控制好,加热时间短,管材吸热时间不够,会造成焊口卷边过小,加热时间过长,会造成焊口卷边过大,有可能形成虚焊。

表:HDPE管材生产中常见现象的产生原因和处理方法

3.挤出机挤出的熔融物料不均匀

3.增加背压,用较细的过滤网,设计适宜的螺杆结构

2.水槽中的管子上有气泡

2.消除气泡。调整工艺温度

外表面呈现光亮透明的块状(俗称眼晴)

2.冷却水太小或不足,或不均匀

2.冷却水开大或清理定径套

管材光滑外表面规则的斑纹

加大冷却水流量清理水路或降速

对中,保持定径箱与口模在同一轴线

1.原料烘干,或预处理

2.提高温度或延长保温时间

3.口模与芯模间隙过大

4.换定型段较长的口模

1.挤出机产量变化,下料不稳

1.降低螺杆喂料区温度

2.填充料分散性差未塑化,杂质

2.换料,调节温度,清洁原料

1.挤出机机头与口模内壁不干净

2.检查热电偶是否正常

3.清模,适当降低口模温度

2.牵引速度发生变化或打滑

3.下料不稳(回料粒径不均)

4.提高料温,降低线速度,增加模口间隙

3.牵引机,定径套,口模没对中

4.定径套与口模距离太远

1.使用较长的口模成型段

3.清洁原料或用过滤网

4.颜料或填充料分散不良

4.调节温度或更换原料

2.温度过高,原料分解

2.清理模具,降低温度

1.机头温度低,挤出速度快

1.口模,芯模中心位置不正

4.冷却水喷淋力度过大

注:表中加粗部分为PE管材生产比较容易产生的各种问题分析及解决方法。

HDPE管与PVC-U管、PP-R管、铝塑复合管的价格比较:

室外给水管道主要有球墨铸铁管、镀锌钢管、PVC-U给水管、HDPE管等,HDPE给水管道之所以能取得如此快速的发展和应用,还在于HDPE管道具有经济实用的特点,下面以一工程实例说明。

例如一个项目,室外供水管道需从500m外的市政给水管道引入,引入管管径为DN400.至

处,分两路进水,管径为DN300,室外环管总长约800米。原设计为球墨铸铁管。按照公司规定,需要对管道系统进行经济性比较,我们就对球墨铸铁管和HDPE管分别进行造价分析并估计工程造价。经过比较分析,我们发现:

(1)球墨铸铁管的管材价格为:DN400- 元/m,DN300- 元/m;HDPE管的管材价格为:DN400- 元/m,DN300- 元/m.从管材单价上看,球墨铸铁管的价格要优于

(2)由于HDPE管是采用热熔连接,施工难度较大,安装费用比球墨铸铁管的要高约40%以上。

(3)由于HDPE管材的柔韧性比较好,在遇到障碍物或管沟开挖不直的情况下可以不用管件直接铺设,但球墨铸铁管就不行了,有时必须用弯头或之字管之类管件来过渡连接。这样,在管件部分HDPE管就优于球墨铸铁管。

(4)HDPE管材采用热熔对接连接,接口部位的强度非常好。球墨铸铁管采用承插连接,在三通、弯头等部位要求捣制混凝土加固墩进行加固。这方面费用自然是选用球墨铸铁管的比选用HDPE管要高。

(5)HDPE管材不需要防腐。若给水管道选用球墨铸铁管,就要求对球墨铸铁管管的内、外壁进行防腐处理。

(6)球墨铸铁管进行管内、外壁防腐处理后,正常的使用寿命为20~25年。而HDPE管不存在腐蚀情况,正常的使用寿命为50年。

同时,我们对分别使用两种管材的造价进行分析和比较,情况如下表:

HDPE管道与球墨铸铁管材工程造价比较计算表 (单位:万元)2007年数据

1.1、人工挖沟槽费用

从上述造价分析可以说明,采用HDPE管材比球墨铸铁管的单价要节约11%.所以,最终公司决定选用HDPE给水管。

七、推广使用HDPE管需要注意的几个问题

1、大力加强HDPE管的科普教育工作,提高人们对HDPE管的认识,促进HDPE管的普及和应用。

2、尽快制订国家统一的管道设计规范及施工验收规范,截止2012年HDPE管尚没有国家统一的管道设计规范及施工验收规范。

3、加强对管道设计人员及施工安装人员的素质培训,因为HDPE管对安装的工艺要求较高,避免因设计和施工人员责任心不强以致出现设计问题和不按操作步骤操作而返工。

施工工艺:测量→放样→沟槽开挖→基础处理→连接、下管、校管→管槽回填→检查井砌筑,回埴→验收。HDPE管施工除按施工规范执行外,HDPE管自身特点,应注意以下几点:

(1)HDPE管热胀冷缩严重,因此HDPE管宜在温差变化不大的环境里施工和使用。

(2)HDPE管埋深低于建构物基础底面时,管道不得设在建构筑物基础下地基扩散角受压的范围内。

(3)地下水位高于开挖沟槽底高程的地区,地下水位降至槽底最近点以下0.3 m~0.5m。

(4)管槽开挖时,严格控制挖深,不得扰动基底底层原状土,如发生超挖和扰动,换填粒径0.1 m~0.5 m的天然级配砂石料,并找平夯实。

(5)HDPE管道基础采用砂砾基础,而不是混凝土基础,厚度为0.05 m~20 m,根据地质情况而定。

(6)管道铺设过程,下管用人工或起重机进行,

下管时,用非金属绳索扣系住管材两端距管口1/4处,严禁穿心吊装。

(7)回填中对回填土要求较严,部分回填土采用一定规格的中(粗)砂(本地称石棉砂),碎石(土)坚硬的棱角容易损坏PE管且回填不易密实,石棉砂在最佳含水量时具有自动密实功能,再加小型夯实机具夯实就能满足密实度要求。

(8)在管顶0.7 m以上部分回填,采用机械回填。在管顶以下回填必须从管材两侧同时回填,并夯实,否则容易使HDPE管受压不均,导致HDPE管变形,移位。其他回填按规范执行。

(9)管道与检查井连接。在原来施工方案中,管口缩进检查井内壁0.3 m~0.5 m,用砂浆粉刷成“喇叭状”,周围用砂浆填充密实,之后砌筑砖块,但做闭水试验不能满足要求,经检查存在以下问题:①HDPE管

将检查井撑裂,导致检查井渗漏水。②没有将检查井撑裂,却由于管道与检查井连接处密封达不到要求,导致渗、漏水。

针对上述两个问题,提出以下解决方案:①将HDPE管埋深提高,使HDPE管处于相对温度变化不大的环境内,同时HDPE管铺设完后立即回填,且在较短时间内完成。施工长度控制在一定范围内。②HDPE管道敷设完毕后,再进行检查井的砌筑。③针对第二个问题,重新采用了如图连接方式,检查井与HDPE管连接处采用热熔纤维密封,取代原来的砂浆填塞密封。

20℃静液压强度(环向应力8.0MPa,100h)

80℃静液压强度(环向应力3.5MPa,165h)

纵向收缩率(110℃),%

氧化诱导时间(200℃),min

      南京科锐KR挤出机械公司(简称:南京科锐)是专业从事以双螺杆挤出机为核心的高聚物配混改性设备以及相关工艺与工程领域的技术开发,及相关配套辅机的技术开发和生产制造企业。

螺杆挤出机保养过程中一般分为日常保养和定期保养:
日常保养:经常性的例行工作,不占设备运转工时,通常在开车期间完成。重点是清洁机器,润滑各运动件,紧固易松动的螺纹件,及时检查、调整电动机,控制仪表,各工作零部件及管路等。
定期保养:一般在挤出机连续运转h机后停机进行,机器需要解体检查、测量、鉴定主要零部件的磨损情况,更换已达规定磨损限度的零件,修理损坏的零件。两种保养过程相辅相成,不可或缺。

挤出机螺杆和筒体采用积木式原理设计,其螺纹形状、筒体结构、长径比、加料与排气位置数量、换网与切粒方式、电仪控制模式等均可按物料体系与工艺要求优化配置和调整,实行多功能、多用途和特定专用性的统一兼顾,具有生产率高、比能耗低的特点。
适用范围:共混改性(橡胶共混、塑料合金),同质性,增塑,填充改性,造粒。 工程聚合物及玻纤(碳纤)增强。 母粒,功能母粒。 
色母粒。 特殊材料,粉末涂料,石油管道涂层材料。 反应挤出。 各类电缆料。 排气脱挥后处理。

双螺杆挤出机的应用举例:玻纤增强、阻燃料造粒(如PA6、PA66、PET、PBT、PP、PC增强阻燃等);
高填充料造粒(如PE、PP填充75% CaCO3。);
热敏性物料造粒(如PVC、XLPE电缆料);
浓色母粒;防静电母粒、合金、着色、低填充共混造粒;
电缆料造粒(如护套料、绝缘料);XLPE管材料造粒(如用于热水交联的母粒);
热固性塑料混炼挤出(如酚醛树脂、环氧树脂、粉末涂料);
热熔胶、PU反应挤出造粒(如EVA热熔胶、聚氨脂);K树脂、TPE/TPR/SBS造粒等。

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