新四季網

基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備的製作方法

2023-04-25 17:46:31 1

專利名稱:基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備的製作方法
技術領域:
本實用新型涉及可產業化廢舊熱固性塑料再生設備,更具體地說一種基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備
背景技術:
熱固性塑料固化前是線型或帶支鏈的,固化後分子鏈之間形成三維網狀交聯結構,不僅不能再加熱熔化,在溶劑中也不能溶解。常用的熱固性塑料有酚醛、聚氨酯、環氧、 不飽和聚酯等及其改性樹脂為機體製成的塑料。熱固性塑料主要用於隔熱、耐磨、絕緣、耐高壓電等在惡劣環境中使用,性能優良,但是熱固性塑料產品往往是為長期使用而設計的, 因此難以毀壞,重新使用和循環利用困難,由於熱固性塑料無法熔融並再次塑性成形,回收難度極大。目前,對於廢舊熱固性塑料有三種回收方法,一是物理性回收,是以顆粒形式作為填料添加到新材料中來提高材料性能,這種方法只改變材料的物理形態,工藝簡單,製品成本低,通用性好,但是應用面窄、經濟價值不高,且製品的力學等性能下降較大;另一是化學性回收,是通過化學方法,將廢物轉化為化工原料或其他物質,工藝複雜,適用性差,生產成本高;再一種是能量回收法,與化學性回收一樣,容易產生有毒有害物質,對環境造成二次汙染,設備投資大。

實用新型內容本實用新型提供了一種回收成本低,回收價值大,對環境影響小,不會產生二次汙染的基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備,拓展熱固性塑料廢棄物的循環再利用範圍和途徑,為難以再生的熱固性塑料廢棄物的綜合利用提供了一種新的再生方法。本實用新型基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備的結構特點是設置一軸線呈水平設置的可高速旋轉的剪切刀軸,在所述剪切刀軸的前半段,位於所述剪切刀軸的外周,配合設置環形定刀盤構成剪切機構,下料鬥位於所述剪切機構的上方, 並沿所述剪切刀軸的徑向設置;在所述環形定刀盤上設置進料口承接在所述下料鬥的底部下料口上;所述剪切刀軸的後半段位於再生腔內;在所述再生腔內,相鄰所述剪切機構的是一磨料機構,所述磨料機構是由與剪切刀軸同軸設置的靜磨盤和動磨盤組成,在靜磨盤與動磨盤的相對面上分別設置有磨齒;所述靜磨盤固定設置在再生腔側壁上,所述動磨盤與剪切刀軸固聯;在所述再生腔內,一攪拌葉輪的輪軸固聯在所述剪切刀軸的尾端,出料口設置有再生腔的底部。與已有技術相比,本實用新型有益效果體現在1、本實用新型針對熱固性塑料交聯網狀結構特點,利用剪切、研磨、衝擊及摩擦等多種機械力及摩擦熱的綜合作用,通過粉碎及降解過程獲得再生產物。本實用新型的再生工藝不僅僅使物料粉碎且微細化,還通過機械力作用促使內部化學結構及性質發生變化, 從而使物料發生降解過程,克服了現有技術粉碎方式單一,物料只被簡單粉碎,回收產物價值低的缺點。2、本實用新型在粉碎再生過程中,可以選擇加入配合劑、粘接劑、其它助劑、熱塑性塑料成分等從而增強再生效果,並通過進一步利用粉碎降解得到的再生產物,塑性成型獲得高價值塑料製品。3、本實用新型具有回收料利用率和利用價值高、生產成本低、工藝簡單、對環境影響小、不會產生二次汙染等優點4、本實用新型不受熱固性塑料的種類、結構及物理化學性質的限制,理論上適用於所有種類的熱固性塑料的回收應用。5、本實用新型設備中的多刀組合形式結構設置緊湊,能有效地獲得剪切、研磨、衝擊及摩擦等多種機械力及摩擦熱的綜合作用,進而可以實現產業化應用。

圖1為本實用新型再生系統示意圖;圖2為本實用新型中再生裝置結構示意圖圖3a為本實用新型中剪切刀軸結構示意圖;圖北為本實用新型中環形定刀結構示意圖;圖3c為本實用新型中剪切刀軸與環形定刀組裝示意圖;圖如為本實用新型中磨盤示意圖; 圖4b為圖如側視示意圖;圖如為本實用新型中磨盤另一形式示意圖;圖fe為本實用新型中葉輪式刀攪拌刀組示意圖;圖恥為圖fe中A-A剖視圖。圖中標號1清洗機;2乾燥機;3第一級傳送帶;4破碎機;5第二級傳送帶;6再生裝置;7溫度傳感器;8下料鬥;9原料倉;10氣體收集罐;11氮氣鋼瓶;12氣體壓縮機; 13蒸汽發生裝置;14過濾器;15乾燥器;16氣體壓縮機;17成型裝置;18振動篩;19剪切刀軸;20環形定刀;21靜磨盤;22動磨盤;23葉輪式攪拌刀組;對磨齒;25主切屑刃J6副切屑刃。
具體實施方式
本實施例中基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生工藝是按如下步驟進行1、對於廢舊熱固性塑料進行清洗和乾燥,得原料;2、對於原料進行破碎,得塊狀備用料;3、將備用料投入氮氣保護氣體和水蒸氣的再生環境中,通過再生環境中的剪切、 粉磨和攪拌的處理過程使投入的備用料在機械力及摩擦熱的綜合作用下得到降解,獲得降解再生產物。以水蒸氣加熱有利於備用料的降解,以氮氣環境下實現粉碎再生,外界空氣無法進入再生環境中,備用料的再生過程中不會受到汙染。具體實施中,對於步驟c中的降解再生產物進一步按如下方式處理對於脆性如同熱固性酚醛層壓塑料的降解再生產物進行篩分處理,大顆粒的降解再生產物重複進行步驟c ;直至降解再生產物的顆粒大小符合要求後直接在模具中進行壓塑成型;對於粘性如同熱固性聚氨酯的降解再生產物直接在模具中進行壓塑成型。具體實施中,為了增強再生效果,可以添加配用料與備用料共同進行剪切、粉磨和攪拌的處理,配用料為配合劑、粘接劑、助劑,以及熱塑性塑料中的任一種或多種。(1)以熱固性酚醛層壓塑回用料為備用料為例,備用料與配用料按如下重量百分比配比熱固性酚醛層壓塑回用料70-80% ;純聚丙烯10-20%;矽烷偶聯劑KH-550 5-6% ;助劑亞乙基雙硬脂醯EBS 2-5% ;再生環境中,壓強0. 10-1. ^MPa,水蒸氣溫度100-190°C。壓塑成型過程中,溫度180-195 °C,模具壓力1. 4_1. 7MPa,保壓時間為4_6分鐘,保溫時間為9-11分鐘。(2)以熱固性硬質聚氨酯塑料回用料為備用料為例,備用料與配用料的重量百分比配比、再生環境條件、壓塑成型條件和熱固性酚醛層壓塑料(1)相同,或者按照如下重量百分比配比熱固性硬質聚氨酯塑料回用料70-80% ;異氰酸酯15-25%水3-5%再生環境中,壓強0. 10-1. ^MPa,水蒸氣溫度100-190°C。壓塑成型過程中,溫度160-175 °C,模具壓力10_16MPa,保壓時間為40_70分鐘。參見圖2,本實施例中基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備是設置一軸線呈水平設置的可高速旋轉的剪切刀軸19,在剪切刀軸19的前半段,位於剪切刀軸19的外周,配合設置環形定刀盤20構成剪切機構,下料鬥8位於所述剪切機構的上方,並沿剪切刀軸19的徑向設置;在環形定刀盤20上設置進料口承接在下料鬥8的底部下料口上;剪切刀軸19的後半段位於再生腔內;在再生腔內,相鄰剪切機構的是一磨料機構,磨料機構是由與剪切刀軸19同軸設置的靜磨盤21和動磨盤22組成,在靜磨盤21與動磨盤22的相對面上分別設置有磨齒M ;靜磨盤21固定設置在再生腔側壁上,動磨盤22與剪切刀軸19固聯;在再生腔內,一攪拌葉輪23的輪軸固聯在剪切刀軸19的尾端,出料口設置在再生腔的底部。對於本實施例中給出的以熱固性酚醛層壓塑回用料和熱固性硬質聚氨酯塑料回用料為備用料的具體實施,設置剪切刀軸19的轉速為2000-4000n/min,完成降解的時間為 60-120 分鐘。參見圖2、圖3a和圖3c,剪切刀軸19和環形定刀20是物料在粉碎再生的剪切階段的刀具,剪切刀軸19為圓錐體,四個刀齒呈螺旋狀均布在刀軸的四周,螺旋角為30°,剪切刀軸中心為通孔;圖2所示,剪切刀軸19中部的圓柱形圓盤用於固定動磨盤22,使得傳動軸帶動剪切刀軸19、動磨盤22和葉輪式攪拌刀組23 —起轉動。圖2和圖北所示,環形定刀20的基體是圓柱體,刀齒均布在圓柱面上,刀齒的截面形狀為不等腰梯形。物料進入剪切機構後,由於剪切刀軸19和環形定刀20之間的間隙沿軸向朝向磨料機構一側逐漸變小,在剪切刀軸19軸向推動力的送料作用下,物料顆粒由大到小逐漸變小,並進入再生腔。這一階段為高速剪切,作用機理是熱固性塑料具有網狀交聯的組織結構,受熱不熔解,且大部分熱固性塑料硬度高、脆性大,具有良好的抵抗變形和吸收變形能的能力。由於剪切刀軸19和環形定刀20之間的巨大的高速剪切力,物料承受局部高剪切和衝擊應力,顆粒內部產生應力波,使顆粒微裂紋擴大並粉碎。在周期性的高頻率剪切作用下,顆粒受到高頻率的碰撞、接觸、摩擦效應,導致網狀交聯結構破壞並解體, 使得物料在這一區域被粉碎。圖2、圖如和圖4b所示,靜磨盤21和動磨盤22構成物料粉碎再生的粉磨階段。 靜磨盤21與動磨盤22結構相同,基體是錐體,中心為通孔,靜磨盤21為凹型錐面,相對設置的動磨盤22為凸型錐面,相對面上均設置有磨齒M,構成雙面磨盤;靜磨盤21與動磨盤 22相吻合抵接,在靜磨盤21和動磨盤22之間形成粉碎腔。根據不同種類的熱固性塑料,磨盤上磨齒M的形式有兩種,一種是圖如所示的放射狀,共有四種長度不等的磨齒,磨齒的截面形狀均為三角形,且幾何尺寸相同,每一種磨齒在圓周內均勻分布四十個,且四種磨齒從大到小相間分布;另一種是圖4c所示的磨齒呈弧線狀,環形磨麵被分成二十個大小形狀相同的粉碎區,每粉碎區具有七條長度不同的弧形磨齒,七條磨齒呈等間距排列,磨齒的截面形狀與放射狀磨盤相同。靜磨盤21與動磨盤22相向放置,兩磨盤之間保持一定的間隙, 根據不同種類熱固性塑料的特性,可以改變兩磨盤間隙控制出料粒度。動磨盤22與靜磨盤 21上的刀刃間的相對運動形成巨大的剪切力,同時物料在動磨盤與靜磨盤之間受到強烈的擠壓力。物料從靜磨盤的中心進入粉碎腔因受到剪切而粉碎成細小粉體。這一過程中的物料受到強烈的擠壓、環向應力和三維剪切作用,使得物料充分粉碎、分散、混合和固相力化學反應。圖fe和圖恥所示,葉輪式攪拌刀組23構成物料粉碎再生的攪拌區,位於葉輪式攪拌刀組23側邊向上的主切屑刃25對物料具有高速剪切攪拌的作用,位於外圓周上的副切屑刃26對物料具有強大的擠壓、摩擦和剪切作用,葉輪式攪拌刀片組23中共有四個刀排。為實現基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生工藝,設置系統構成如圖1 所示。實施例1 本實施例1以廢舊熱固性酚醛層壓塑料為例首先,廢舊熱固性酚醛層壓塑料通過清洗機1和乾燥機2進行清洗乾燥,然後將其利用第一級傳送帶3輸送到破碎機4中破碎為塊狀料,塊狀料由第二級傳送帶5輸送到再生裝置6的原料倉9,物料由原料倉9通過下料鬥8投入再生裝置6中;關閉下料鬥8上的下料口,打開氮氣鋼瓶11的氣閥,氮氣經氣體壓縮機12由管道進入再生裝置6的容腔內,同時打開蒸汽發生裝置13的氣閥,水蒸汽通過管道導入再生裝置6的容腔內,利用溫度傳感器7顯示再生腔中的溫度;含有水蒸氣的氮氣是自再生裝置容腔的氣體出口導出後依次經過過濾器14、乾燥器15和氣體壓縮機16,並在氣體收集罐10 中得到收集。剪切刀軸19是由變頻控制的電機進行驅動,通過變頻控制使剪切刀軸19的轉速為2500r/min,備用料在再生裝置6中的氮氣環境下,首先經過剪切刀軸19與環形定刀之間的相對轉動完成剪切,並同時在軸向力的推動下進入再生腔中;在再生腔中,動磨盤22與靜磨盤21之間的相對轉動使入料得到剪切、擠壓和摩擦等作用完成微細粉碎;安裝在剪切刀軸上的葉輪式攪拌刀組23的旋轉使物料進一步均一化。由於熱固性酚醛層壓塑料的強度較高,靜磨盤和動磨盤可以選用磨齒呈放射狀的磨盤形式,廢舊熱固性酚醛層壓塑料在再生裝置6中經過剪切、研磨、衝擊及摩擦等多種機械力及在摩擦熱的綜合作用下,通過80分鐘的粉碎,一方面使物料粉末顆粒粒度減小,比表面積增加;另一方面長時間機械力作用使物料發生機械力化學效應,實現其可再生性。粉碎再生過程中,可以關閉氮體鋼瓶11和蒸汽發生裝置13的氣閥,打開下料鬥8的閥門,向原料倉9加入純聚丙烯、偶聯劑及助劑,以增強再生效果,也可以向原料倉9中增加一些廢舊熱固性酚醛層壓塑料塊狀物料。隨後,對粉碎再生後的物料利用振動篩18進行篩分處理,沒有達到預期效果的大顆粒物料重複粉碎再生過程,最後採用壓塑成型工藝,利用成型裝置18將廢舊熱固性酚醛層壓塑料的粉末製成塑料製品。實驗結果表明粉碎再生後的熱固性酚醛層壓塑料,經微觀結構表徵測試,當機械作用力增大,長時間的機械能累積效應,伴隨摩擦熱能增加,溫度上升,分子鏈會發生斷裂, 生成新的基團,酚醛樹脂三維網狀結構交聯度降低而降解,表現出來一定粘度和塑性性能, 恢復了一定的塑性成型能力。熱固性酚醛層壓塑料製品成品的形狀及性能經分析與檢測, 具有高強度、耐熱性、耐磨性、尺寸穩定性、抗蠕變性能等優良的性能。實施例2 本實施例2是以廢舊熱固性硬質聚氨酯塑料為例再生工藝同實施例1,其中剪切刀軸19的轉速為2000n/min,完成降解的時間為70 分鐘,由於熱固性硬質聚氨酯塑料的強度較低,靜磨盤和動磨盤可以選用磨齒呈弧線狀的磨盤形式,本實例中向原料倉9加入異氰酸酯、水,以增強再生效果,廢舊熱固性聚氨酯的降解再生產物直接進行模具中的壓塑成型,不需要振動篩分。實驗結果表明粉碎再生後的熱固性硬質聚氨酯塑料,經微觀結構表徵測試,聚合物網狀交聯分子鏈由於機械物理作用,發生鏈斷裂,出現新的基團,表現出來一定粘度和塑性性能,恢復了一定的塑性成型能力。熱固性硬質聚氨酯塑料製品成品的形狀及性能經分析與檢測,具有獨特的耐熱性、耐磨性、耐低溫型等優良的性質。
權利要求1. 一種基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備,其特徵是設置 一軸線呈水平設置的可高速旋轉的剪切刀軸(19),在所述剪切刀軸(19)的前半段,位於所述剪切刀軸(19)的外周,配合設置環形定刀盤00)構成剪切機構,下料鬥(8)位於所述剪切機構的上方,並沿所述剪切刀軸(19)的徑向設置;在所述環形定刀盤00)上設置進料口承接在所述下料鬥(8)的底部下料口上;所述剪切刀軸(19)的後半段位於再生腔內;在所述再生腔內,相鄰所述剪切機構的是一磨料機構,所述磨料機構是由與剪切刀軸(19)同軸設置的靜磨盤和動磨盤02)組成,在靜磨盤與動磨盤02)的相對面上分別設置有磨齒04);所述靜磨盤固定設置在再生腔側壁上,所述動磨盤02)與剪切刀軸(19)固聯;在所述再生腔內,一攪拌葉輪的輪軸固聯在所述剪切刀軸(19)的尾端,出料口設置有再生腔的底部。
專利摘要本實用新型涉及一種基於機械物理法可產業化廢舊熱固性塑料再生設備,其特徵是設置一軸線呈水平設置的可高速旋轉的剪切刀軸,在剪切刀軸的前半段配合設置環形定刀盤構成剪切機構;剪切刀軸的後半段位於再生腔內;在再生腔內,相鄰剪切機構的是一磨料機構,磨料機構是由與剪切刀軸同軸設置的靜磨盤和動磨盤組成,靜磨盤固定設置在再生腔側壁上,動磨盤與剪切刀軸固聯;在再生腔內,一攪拌葉輪的輪軸固聯在剪切刀軸的尾端,出料口設置有再生腔的底部。本實用新型拓展了熱固性塑料廢棄物的循環再利用範圍和途徑,為難以再生的熱固性塑料廢棄物的綜合利用提供了一種新的再生設備。
文檔編號B29B17/04GK202271460SQ20112041429
公開日2012年6月13日 申請日期2011年10月26日 優先權日2011年10月26日
發明者劉志峰, 吳仲偉, 楊雪峰, 潘紹波, 石磊, 胡建, 趙建 申請人:合肥工業大學

同类文章

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法【專利摘要】本實用新型公開了一種新型多功能組合攝影箱,包括敞開式箱體和前攝影蓋,在箱體頂部設有移動式光源盒,在箱體底部設有LED脫影板,LED脫影板放置在底板上;移動式光源盒包括上蓋,上蓋內設有光源,上蓋部設有磨沙透光片,磨沙透光片將光源封閉在上蓋內;所述LED脫影

壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置與流程

本發明涉及通信領域,特別涉及一種壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置。背景技術:在寬帶碼分多址(WCDMA,WidebandCodeDivisionMultipleAccess)系統頻分復用(FDD,FrequencyDivisionDuplex)模式下,為了進行異頻硬切換、FDD到時分復用(TDD,Ti

個性化檯曆的製作方法

專利名稱::個性化檯曆的製作方法技術領域::本實用新型涉及一種檯曆,尤其涉及一種既顯示月曆、又能插入照片的個性化檯曆,屬於生活文化藝術用品領域。背景技術::公知的立式檯曆每頁皆由月曆和畫面兩部分構成,這兩部分都是事先印刷好,固定而不能更換的。畫面或為風景,或為模特、明星。功能單一局限性較大。特別是畫

一種實現縮放的視頻解碼方法

專利名稱:一種實現縮放的視頻解碼方法技術領域:本發明涉及視頻信號處理領域,特別是一種實現縮放的視頻解碼方法。背景技術: Mpeg標準是由運動圖像專家組(Moving Picture Expert Group,MPEG)開發的用於視頻和音頻壓縮的一系列演進的標準。按照Mpeg標準,視頻圖像壓縮編碼後包

基於加熱模壓的纖維增強PBT複合材料成型工藝的製作方法

本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀