Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 8. Regranulace a aglomerace
|
|
- Peter Netrval
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 8. Regranulace a aglomerace
2 Použití: V případě, kdy termoplastický polymerní odpad nelze zpracovat klasickými textilními technologiemi. Není vhodné pro polymerní směsi. Podmínka monokomponentního odpadu je dána především rozdílnou teplotou tání (resp. teplotou degradace) a rozdílnou reologií taveniny různých polymerů. Materiály: PP PE (HDPE, LDPE) PET PMMA PC ABS EVA [Otázka: co znamená výraz termoplastický materiál, co znamenají uvedené zkratky?]
3 Příklady zdrojů: Strunový odpad odpad vzniklý při změnách v procesu vytlačování, nebo zvlákňování polymeru. Obvykle při náběhu výroby, kdy může vzniknout nárazově až několik tun odpadu. Procesní odpady, např. ořezy, odseky, vlákna, pásky, vadné meziprodukty. Použité materiály, například PET lahve, obaly.
4 Jiný způsob specifikace vstupní suroviny: Folie Vlákna Pásky, příze, lana Tkaniny, pleteniny, netkané textilie Kusy pevné látky Koberce
5 Princip: - Tříděný polymerní odpad je nejprve rozdrcen, drť dále mleta, míchána, sušena (případně vakuována), tavena, vytlačena tryskou a sekána na polymerní granule, které jsou dále míseny s granulemi primárního polymeru. Tavenina může být čištěna a zbavována vzduchu. - Podmínkou (ne vždy nutnou) je zpracování monokomponentního polymeru, nebo směsi polymerů navzájem kompatabilních. Důvody problémů při zpracování směsi jsou: 1. Odlišné teploty tání a degradace, kdy např. při nastavení teploty tání polyesteru může materiál z polypropylenu degradovat [jaké jsou to teploty?] 2. Odlišné viskozity taveniny v závislosti na teplotě, které jsou u jednotlivých polymerů odlišné. Při dávkování může docházet k oddělování jednotlivých složek, kdy šnekový podavač přednostně dávkuje složku s vyšší viskozitou. 3. Nekompatabilita jednotlivých složek může vést k špatnému propojení a následně nedostatečným mechanickým vlastnostem.
6 Výhody: Jednoduchá, relativně levná metoda v porovnání s depolymerací i způsoby textilními. V rámci jedné linky je buď vyrobena surovina ve formě granulí, nebo přímo výrobek (vlákna, výlisky). Možnost zpracování libovolné formy odpadu - vlákna, textil, struny, pásky, jednotlivé plastové výrobky (lahve, obalový materiál ) atd Vysoká variabilita finálního použití. Výsledkem procesu jsou granule použitelné pro výrobu libovolného výrobku formou vstřikování, nebo zvlákňování. Nevýhody: Velká citlivost na přítomnost příměsí nutnost kvalitního třídění a čištění vstupní suroviny. Možnost zpracování pouze termoplastických polymerů Tepelná degradace polymeru v průběhu tavení způsobuje velmi variabilní zkracování polymerních řetězců, následnou změnu reologie taveniny a tím i změnu zpracovatelských vlastností, dále i mechanické vlastnosti výsledného výrobku. Změnu vlastností taveniny lze řešit změnou parametrů zpracování, problémem zůstává vysoká variabilita změn.
7 Degradační změny při zpracování syntetických materiálů přetavováním Chemické reakce zahrnuté v teplotní degradaci vedou k fyzikálním a optickým změnám. Teplotní degradace obecně zahrnuje změny v molekulové hmotnosti a distribuci molekulových hmotností polymeru. Při tepelné degradaci dochází vlivem energie k porušování makromolekulárního řetězce a následného zkracování. Vlivem nestabilit může být zkracování řetězců značně nehomogenní Charakteristické změny jsou: -Změna zpracovatelských vlastností: změna viskozity (obvykle snížení) taveniny, přítomnost degradovaných částí v tavenině, změny v rychlosti dávkování. -Změna užitných vlastností: snížení tažnosti a křehnutí; prášení; změna barvy; praskání atd
8 Stupeň degradace závisí na následujících faktorech: -Druh polymeru -Druh aditiv -Přítomnost dalších chemických látek (vzduch, vlhkost, master-batch ) -Doba trvání procesu namáhání -Teplota extruze, rychlost ohřevu
9 Odolnost jednotlivých druhů polymerů vůči tepelné degradaci POLYETYLEN: K tepelnému odbourání PE dochází při teplotách kolem 290 C, Za přítomnosti kyslíku se degradace zvětšuje. Rozvětvený PE se používají ke vstřikování může být vrácen až 12x zpět do technologie. PE patří mezi nejvhodnější polymery pro opakované zpracování. Degradace se projevuje mírným poklesem pevnosti (několik %) a vysokým poklesem tažnosti (ze 400% na 100%). POLYPROPYLEN: Mnohem náchylnější k tepelně oxidační degradaci než PE, proto se prakticky nezpracovává bez přídavku antioxidantů, distribuci mol. hmotností nutno kontrolovat. Pro vyfukování (do folie) se pracuje s teplotami C Při zpracování ořezů je mírně snížena molekulová hmotnost není-li odřezu krajů více jak 5-10%, Menší zvýšení MFR neovlivní výsledný produkt. Polypropylen podléhá další degradaci, je-li podroben opakovanému namáhání teplem, střihem, působení světla i kyslíku
10 POLYVINYLCHLORID: Prakticky ho nelze bez přídavku stabilizátorů zpracovávat. Projevuje se intenzivní změnou barvy. Opakované zpracování i stabilizovaného PVC je omezené. POLYAMID: je citlivý na tepelně oxidační i hydrolytickou degradaci. Intenzivně mění barvu hnědne. Fatální vliv vlhkosti za tepla - probíhá depolymerace! POLYETYLENTEREFTALÁT PET: je značně citlivý na tepelně oxidační i hydrolytickou degradaci - depolymerace. V tuhé fázi je rychlost degradace malá, ale nad bodem tání probíhá hydrolytická degradace téměř okamžitě tavenina nesmí přijít do styku s vodou. Proto se používá snižování tlaku (vakuace) a přítomnost inertních plynů.
11 Řešení problémů s tepelnou degradací: 1. Použití antidegradantů Antidegradanty jsou sloučeniny, které potlačují samovolnou degradaci polymerů, vyvolanou vnějšími, především atmosférickými, vlivy. Podle účinku se označují jako antiozonanty, antioxidanty nebo stabilizátory. Ačkoli stárnutí materiálu nemůže být nijak zastaveno, pomocí těchto přísad může být výrazně zpomaleno. 2. Zkrácení působení teploty, respektive snížení teplotních výkyvů. Kvalitnějším předzpracováním suroviny např. pomocí většího počtu sekacích nožů lze zrychlit homogenizaci a zkrátit proces tavení. 3. Kombinace technologií Změnu viskozity taveniny lze řešit vhodnou volbou technologie zpracování. Opačnou hodnotou viskozity je Index toku (kolik g taveniny vyteče definovanou tryskou za definované teploty za 10 minut). Pro vstřikování jsou IT v desítkách jednotek, pro standardní zvlákňování ve stovkách a pro speciální v tisících. Proto jsou recyklované PET lahve začasto zpracovány do formy vláken.
12 Technologie zpracování Vytříděný rozdrcený materiál je dopraven (1), v násypce sušen a nožovými mlýny rozemlet (2), ve vyhřívaném extrudéru (šneku) roztaven, míchán a zhutněn (3), za pomoci filtrů zbaven nečistot (4), separačními membránami zbaven bublinek vzduchu (5) tryskami vytlačován (6), sekán na granule a chlazen (7). Granule jsou přidávány ke granulím primárního polymeru a zpracovány buď formou zvláknění, nebo v plastikářském průmyslu. Variantou je i přímé zapojení regranulační linky přímo do procesu zvlákňování, nebo vstřikování. (informace čerpány od firmy Erema:
13 Detaily technologie: 1) Podávácí zařízení 1. Dopravník 2. Dávkování vláken na dopravník 3. Cyklon 4. Podávací válečky 5. Sekací a zhutňovací kotouč
14 2) Vyhřívaný extruder Pro dávkování suroviny do extruderu je vhodná jeho větší velikost, pro lepší homogenizaci a přesné dávkování zase průměr menší. Možností je kombinace dvou průměrů patentované firmou NGR.
15 3) Filtrace taveniny a)výměnné čistitelné filtry Jsou umístěné paralelně tak, aby bylo možné v průběhu provozu jednotlivé filtry vyjmout a čistit. Jedná se o sítka přesně řezána laserem.
16 b) Kontinuálně čistitelný filtr
17 4) Peletizace Tavenina vytlačovaná z jednotlivých trysek je odseknuta rotujícím nožem, vzniklé granule odhozeny odstředivou silou a chlazeny kontaktem s vodní clonou
18
19 Varianty regranulačních zařízení: 1. Vícekomorová příprava materiálu: Pro případ velkého množství materiálu, kolísavé velikosti, velké zbytkové vhlkosti. Výhodou je vyšší produktivita při lepší homogenitě parametrů výroby i lepší kvalitě produktu.
20 By means of the patented configuration of a second disc in the Erema cutter compactor in a simple but effective way the separation of the working step material preparation (cutting, drying, prewarming, predensifying and homogenising in chamber I) from the step extruder feeding from chamber II, which also acts as a storage chamber for pretreated material, has been made possible. Hence it has become widely possible to keep away the above-mentioned negative feeding influences from the extruder and its sensitive intake zone. The result is an extremely uniformly fed and evenly operating extruder with up to 15% performance increase regardless of detrimental factors as mentioned above. Results: Feeding of larger single portions possible Higher moisture in feeding material can be processed Increased output capacity Reduced melt temperature Up to 30% specific energy savings compared to standard systems and significantly increased pellet quality, depending on processed material
21 Euro/t 2) Zpracování za vakua Důvodem je odstranění povrchově vázené vody, která způsobuje nehomogenity v tavenině a tím i ve finálním výrobku. Tato úprava se týká zejména zpracování polyesteru (PET lahve) i dalších polymerů s vyjímkou PP a PE. Product cost for sheet Conventional VACUREMA Agglomeration Callender Extrusion Predrying Material cost
22 3) Spojení drticích a mlecích postupů do jednoho zařízení (firma NGR): Pomaloběžné drticí a sekací zařízení zpracuje i předem nedrcený odpad. Materiál je tlačen přímo do první dávkovací sekce extruderu, tvar extruderu se dále mění. Je možné různě orientovat sekací buben k extruderu.
23 4) Zjednodušení technologie V případě čistého dobře vytříděného materiálu lze vypustit filtraci nečistot, případně odstranění vzduchu z taveniny. Nebezpečí: -Nečistoty způsobují nehomogenity v materiálu granulí a tím i ve finálním výrobku, což může vést k nepřijatelnému zhoršení mechanických, nebo optických vlastností -Vzduchové bublinky mění hustotu granulí polymeru, což výrazně zhoršuje možnost mísení s granulemi primárního polymeru. Dochází k samovolné separaci a kolísání zpracovatelských i užitných vlastností. Výhoda: -Levnější technologie -Menší tepelné namáhání menší degradace
24 Příklad linky na zpracování domácího odpadu z vhodných plastických hmot.
25
LINKA NA MLETÍ, PRANÍ A SUŠENÍ ODPADOVÉ PE FÓLIE: ( výkon zpracované hmoty 500 nebo 1000 kg / hod )
LINKA NA MLETÍ, PRANÍ A SUŠENÍ ODPADOVÉ PE FÓLIE: ( výkon zpracované hmoty 500 nebo 1000 kg / hod ) Ilustraní foto 1 2 3 4 5 6 7 POPIS LINKY: 1. Dopravník 1,5 kw 5. Odstedivka 45 kw 2. Vodní mlýn 37 kw
Vítám vás na přednášce z TCTi Tématem dnešní přednášky bude
Vítám vás na přednášce z TCTi Tématem dnešní přednášky bude TECHNOLOGIE TVORBY VLÁKEN SPUNBOND ZVLÁKŇOVÁNÍ Z TAVENINY TECHNOLOGIE SPUNBOND Název technologie je odvozen z anglických výrazů SPUN a BOND (zvlákňování)
Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken a netkaných textílií
Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken a netkaných textílií Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k životnímu prostředí Rychle a flexibilně Čas
TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ
TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken a netkaných textílií Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k
TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ
TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k životnímu prostředí Rychle
Vítám vás jste na přednášce z TCT. Tématem dnešní přednášky je
Vítám vás jste na přednášce z TCT Tématem dnešní přednášky je TECHNOLOGIE SPUNBOND TECHNOLOGIE SPUNBOND Název technologie je odvozen z anglických výrazů SPUN (zvlákňování) a BOND (pojení). Do češtiny se
TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ
TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken a netkaných textílií Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k
Podstata plastů [1] Polymery
PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická
RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ
RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@polymer.cz 25.10.2010 Recyklace 5 2010 1 Časový plán 1 20.9. Dovolená bude nahrazeno EXKURZÍ I 2 27.9. Úvod do předmětu,
Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010
Plasty Základy materiálového inženýrství Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní vlastnosti plastů Výroba z levných surovin. Jsou to sloučeniny
Netkané textilie. Technologie 2
Netkané textilie Technologie 2 Netkané textilie 1 Technologie spun-bond Název technologie je odvozen z anglických výrazů zvlákňování a pojení. Do češtiny se tento název většinou nepřekládá. Někdy se používá
Netkané textilie. Technologie 6
Netkané textilie Technologie 6 Netkané textilie 1 Termické způsoby zpevňování vlákenných vrstev Podstatou procesu je - nanesení pojiva na pavučinu nebo vlákennou vrstvu (prášek, pasta) nebo vrstvení vlákenné
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Plasty Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem umělé hmoty,
(-NH-CO-) Typy polyamidů
POLYAMIDY (NYLONY) Typy polyamidů (-NH-CO-) AB typ Ty jsou vyráběny polymerací laktamů nebo ω- aminokyselin, kde A označuje aminovou skupinu a B karboxylovou skupinu a obě jsou částí stejné monomerní molekuly.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI DRUSUR
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI DRUSUR Jaroslav Mitošinka OSNOVA 1. drusur základní složky 2. drusur technologie na zpracování 3. drusur prohlídka LCB praktické ukázky (16.11.) PŘEJÍMACÍ PODMÍNKY, LEGISLATIVNÍ
Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály
Materiály Maturitní témata pro obor Zpracování usní, plastů a pryže, tř. 4. A, šk. rok 2012/2013 1. Vznik makromolekulárních látek 2. Vlastnosti makromolekulárních látek 3. Přísady do plastů 4. Polyolefiny
Primární (kovalentní) Sekundární (stereochemická Terciální (konformační) Kvartérní (nadmolekulární)
Struktura polymerů Primární (kovalentní) složení a struktura stavebních jednotek, pořadí stavebních jednotek, geometrické typy řetězců Sekundární (stereochemická) stereochemická orientace substituentů
Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové
Název školy: Autor: Základní škola Městec Králové Ing. Hana Zmrhalová Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9 Číslo projektu: Téma: Anotace: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 ORGANICKÁ CHEMIE PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Prezentace,
autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru)
PLASTY II autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru) Slova k vyškrtání: T E F L O N P M A O N O R A M O C L Y S M
Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství
Pevné lékové formy Vlastnosti pevných látek stabilita Vlastnosti léčiva rozpustnost krystalinita ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Charakterizace pevných látek difraktometrie
Základy chemických technologií
4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění
ZÁKLADNÍ BILANCE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI PLASTY Z KOMUNÁLNÍHO SBĚRU
RECYKLACE PLASTŮ ZÁKLADNÍ BILANCE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI PLASTY Z KOMUNÁLNÍHO SBĚRU 14,3 % 5,9 % Zdroj: ČSÚ, březen 2009 Komunální odpad v ČR - cca 3 mil. tun / rok (cca 300 kg /obyv.) Vzrůstající
Celosvětová produkce plastů
PRODUKCE PLASTŮ Zpracování plastů cvičení 1 TU v Liberci, FS Celosvětová produkce plastů Mil. tun Asie (bez Japonska) 16 % Střední a západní Evropa 21 % Společenství nezávislých států 3 % 235 mil. tun
DÁVKOVACÍ JEDNOTKY PLASTICOLOR 1500 PLASTICOLOR 2500 PLASTICOLOR 3200 PLASTICOLOR 5000 SYSTÉMY PRO ZMĚNU BAREV DÁVKOVACÍ STANICE
DÁVKOVACÍ JEDNOTKY PLASTICOLOR 1500 PLASTICOLOR 2500 PLASTICOLOR 3200 PLASTICOLOR 5000 SYSTÉMY PRO ZMĚNU BAREV DÁVKOVACÍ STANICE 2 Dávkovací jednotky PLASTICOLOR Změny vyhrazeny, i bez předchozího upozornění.
Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning
Vítám vás na dnešní přednášce Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning a další možné metody výroby vláken Flash-spinning process and solution Bleskové-zvlákňování Číslo publikace US 6638470B2, datum
Vítězslav Bártl. srpen 2012
VY_32_INOVACE_VB18_Plast Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav
Plastové obaly v potravinářství
Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Plastové obaly v potravinářství Diana Koytyuk SOŠ Stříbro Benešova 508, e-mail: skola@sosstribro.cz SOŠ Stříbro Předmět:
Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů
Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů Flashspinning Flash = záblesknutí, vyšlehnutí; sršení spinning =
Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy
Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická
PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ
PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ Plast je umělá hmota. K výrobě plastů se použijí zhruba 4% celkové produkce ropy. Dotřídění plastů (stejně jako u ostatních komodit) je velmi významná fáze celého cyklu, neboť
Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování
Laboratorní cvičení z p ř edmětu P LA S T IK Á Ř S K Á T E C H N O L O G IE Úloha č. 2 Vstřikování Zadání Ověřte technologické podmínky při vstřikování na vstřikovacím stroji DEMAG ERGOtech 50 200 system.
Plasty A syntetická vlákna
Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky
A pak ţe to nejde! www.rigk.de
A pak ţe to nejde! RIGK-G-SYSTEM for commercial and industrial packaging of hazardous fillers RIGK-SYSTEM for commercial and industrial packaging of non-hazardous fillers PAMIRA-SYSTEM For pesticide packaging
Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl
Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel
Praktické příklady z literatury a praxe výrobky,patenty RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ
Praktické příklady z literatury a praxe výrobky,patenty RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ 9. 12. 2014 RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. pospisil@polymer.cz Recyklace - praktické příklady, 1 ČSN 64 0003
Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Kapitola II. PŘÍPRAVA VLÁKENNÉ VRSTVY
Kapitola II. PŘÍPRAVA VLÁKENNÉ VRSTVY PŘÍPRAVA VLÁKENNÉ VRSTVY 1 TVORBA VLÁKENNÉ VRSTVY Suchou cestou Mokrou cestou Náhodná orientace vláken Z polymeru MYKÁNÍ AIR LAID SPUN LAID Vlákna jsou uložena podélně,
Technologie vstøikování termoplastù se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikáøskými technologiemi zásadní význam. Pøi použití technologie vstøikování se z pøíslušného granulátu pøipraví
POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.
POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti
Netkané textilie. Materiály 2
Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění
Technicky řečeno, NEJBĚLEJŠÍ BÍLÁ
Technicky řečeno, NEJBĚLEJŠÍ BÍLÁ Společnost Permedia působí na trhu již více než 120 let, přičemž již 65 let je dodavatelem práškových pigmentů a barvicích past. Nedávno rozšířila nabídku o koncentráty
18MTY 9. přenáška polymery 2
18MTY 9. přenáška polymery 2 Zkouškové okruhy Důležité vazby v polymerech Nejvýznamnější a nejvíce vyráběné polymery Co rozumíme pod pojmem konfigurace? Je konfigurace z chemického hlediska trvalá? Vysvětlete
Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL
Úvod do elektrostatického zvlákňování Eva Košťáková KNT, FT, TUL Lidský vlas Bavlněné vlákno Jednou v podstatě velmi jednoduchou metodou výroby nanovláken je tak zvané Elektrostatické zvlákňování (anglicky
Mark oleje Rotair. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr
Mark oleje Rotair Edice: 2017 03 Vytvořil: Luboš Fistr Klíčové požadavky na oleje pro kompresory Zajištění chlazení chlazení šroubového bloku ochrana kompresoru před přehřátím a výpadky Optimalizace chodu
Ekologické aspekty balení potravin
Úvod Ekologické aspekty balení potravin růst ekologického cítění veřejnosti základní ekologický problém balení potravin celkový vliv obalové techniky na životní prostředí řešení pomocí tzv. LCA ( Life
www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.
Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti
Vstřikování plastů plasty, formy, proces SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299 2 OBSAH PLASTY 1. Historie plastů 4 2. Dělení plastů 5 3. Plasty pro vstřikovací lisy 6 4. Výrobky z plastů (obr.) 7 VSTŘIKOVACÍ
Popis technologie tvarování
Tvarování Popis technologie tvarování Tvarování je výrobní postup, při němž polotovar mění tvar bez poškození celistvosti a bez většího přemísťování částic hmoty Proces probíhá obvykle zatepla (mezi teplotami
VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT
VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT opakování Jeden směr křížem Cros - cros náhodně náhodně náhodně NT ze staplových vláken vlákna pojená pod tryskou Suchá technologie Mokrá technologie vlákna Metody
3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup
3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic
ZNEHODNOCOVÁNÍ VYVOLANÉ SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
ZNEHODNOCOVÁNÍ VYVOLANÉ SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM Podstata degradace Znehodnocování plastů Komplex degradačních procesů: Oxidace (přírodní a syntetické kaučuky) Termická degradace (termooxidační stárnutí) Fotodegradace
Netkané textilie. Materiály
Materiály 1 Suroviny pro výrobu netkaných textilií Důležité vlastnosti 1) zpracovatelnost surovin dále popsanými technologiemi 2) průběh procesů vytváření struktur netkaných textilií a možnost jejich řízení
VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken
VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém
POHLEDOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K3POHLEDOV POHLEDOVÉ DÍLY doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří
Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří (ZVL) Zajišťuje: kontrolu a testování vstupních surovin kontrolu a testování hotových výrobků materiálový výzkum a
Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 7. Drcení a mletí polymerního odpadu
Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 7. Drcení a mletí polymerního odpadu Použití: 1) V případech, kdy textilní, nebo polymerní odpad nelze zpracovat
Simona Sivaková, 9.B., ZŠ Kostelec nad Orlicí
Simona Sivaková, 9.B., ZŠ Kostelec nad Orlicí Datum zpracování : 27.11.2009 1. Ropa i výrobky z ní jsou základním surovinou pro výrobu plastů. Polymerizace je základní reakce pro výrobu plastů, syntetických
R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne Č.j : 70295/ENV/ /540/16 Spis. zn.: OV5075
Adresáti dle rozdělovníku V Liberci dne 31. 10. 2016 Č.j : 70295/ENV/16 1029/540/16 Spis. zn.: OV5075 R O Z H O D N U T Í DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad
Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Irena Lysoňková Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace Metodická příručka Ing. Irena Lysoňková Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace Metodická příručka Vydalo
VŠEOBECNÉ INFORMACE Název scénáře: Směsi DAPD
ES 1 Určený způsob použití podle systému deskriptorů VŠEOBECNÉ INFORMACE Název scénáře: Směsi DAPD Kategorie oblasti použití [SU] SU3 Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích,
Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:
Termoplasty představují největší skupinu plastů termoplast je plastický, deformovatelný materiál z termoplastů se dají vyrábět díly velmi levně vstřikováním do forem a vtlačováním do forem výrobky z termoplastů
Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:
Důvody předúpravy: Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování Legislativní nařízená předúprava VŽP: hygienizace vstupního materiálu Výsledkem předúpravy
Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce
Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce Flashspinning Flash = záblesknutí, vyšlehnutí; spinning = zvlákňování Výrobní proces vyvinutý a patentované společností DuPont výrobky pod obchodní značkou Tyvec
Životní prostředí. Plasty v životním prostředí
Životní prostředí Plasty v životním prostředí 1868 John Wesley Hyatt inzerát 1856 Alexander Parkes nitrát celulosy 1870 John Wesley Hyatt celuloid 1872 The Celluloid Manufacturing Co. & J. W. Hyatt
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Plzni dne 30. 3. 2017 Č.j.: 23534/ENV/17 353/520/17 R O Z H O D N U T Í - - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí (dále
Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy
Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,
TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT. www.terplastics.com www.tergroup.com
TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Náhrada kovu při vysokých provozních teplotách Plastikářský průmysl
MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH
Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH VÝROB MÍSENÍ Definice Operace při které se na dvě nebo více oddělených složek působí tak, aby se dostaly do stavu, kdy každá částice jedné složky
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 16 Dřevoplastové
PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25
OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek
Úvod technologie hot melt
Technologie hotmelt Úvod technologie hot melt Průmyslové technologie hot melt jsou v současné době velice dobře konkurenceschopné klasických postupům tepelného pojení. Důvodem jejich použití je zejména
Kompozity s termoplastovou matricí
Kompozity s termoplastovou matricí Ing. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Letňany josef.krena@letov.cz Obsah 1. Typy matric 2. Vlastnosti vyztužených termoplastů 3. Zvláštnosti vyztužených
Matrice. Inženýrský pohled. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9
Matrice Inženýrský pohled Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9 Termosety pro náročnější aplikace Epoxi - použití do 121 C, v různé formě, aditiva termoplastu nebo reaktivní pryže k omezení
PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA
PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.
Struktura polymerů Základní představy: přírodní vs. syntetické V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz celulóza přírodní kaučuk Příprava (výroba).struktura vlastnosti Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu)
Linde pro plastikářský průmysl.
Linde pro plastikářský průmysl. 2 Společnost Linde Gas pro plastikářský průmysl. Nespokojte se s řešeními, která nejsou dokonale přizpůsobena vašim potřebám. Plastikářský průmysl, dělící se na řadu zpracovatelských
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 20. 3. 2015 Č.j.: 14119/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)
2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 1. MATERIÁLY PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V BIOTECHNOLOGIÍCH A TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK Seznamte se s materiály používanými pro strojní zařízení
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT
Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:
MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,
Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba
Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1
Kompaktace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Suchá granulace Princip. Vazebné síly. Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy
Zvětšování velikosti částic Kompaktace, extrudace Kompaktace Suchá granulace Princip Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy Vazebné síly van der Waalsovy interakce mechanické zaklesnutí částic povrchové
Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 3 Proces praní Kapitola 2 Praní v klasických pračkách Modul 3 Proces praní Kapitola 2 Praní v klasických pračkách 1 Obsah oblast
Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY
Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY Mapeplan PVC-P Střešní systémy MAPEPLAN PVC-P Seznam Str. 04 1. Zelené inovace Str. 06 2. Výrobní proces Str. 08 3. Střešní systémy s použitím PVC fólií Str. 14 4. Příslušenství
Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna
Základní formy využití polymerů Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna ADITIVY DO POLYMERŮ POLMER + ADITIVUM = PLAST. PŘÍDAVNÉ LÁTKY DO HDPE/PP ZBYTKY KATALYTICKÉHO SYSTÉMU (SiO2, chromocen,
Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova www.zlinskedumy.cz Střední odborná
EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich
EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV Ing. Jan Gemrich Agregované údaje - spotřeba tepla na výpal slínku Agregované údaje - palivová základna cementářského průmyslu Agregované údaje - emise
Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu
Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např.
SSOS_ZE_3.12 Recyklace
Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12
VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL
VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:
Prezentace společnosti URSA
Prezentace společnosti URSA 2013 Poslání společnosti URSA Ursa se snaží být preferovaným partnerem v oblasti snižování energií a akustice a nejefektivnějším zásobovacím řetězcem u produktů Skelné vaty
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
V Chomutově dne 19.9.2016 Č.j.: 1666/530/16, 63323/ENV/16 Vyřizuje: Bc. Votoček Tel.: 267 123 414 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU podle 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace
Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl
Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů
raw material partnership know-how
raw material partnership know-how VALPLAST CZ a VALPLAST SK považují za svůj nejdůležitější cíl uskutečňovat dodávky materiálů jednotlivým zpracovatelům plastů na trzích střední a východní Evropy. Různé
1. Úvod. 2. Popis technologie melt-blown
1. Úvod V současnosti zasahují produkty chemicko-termických technologií výroby polymerních vlákenných vrstev do mnoha průmyslových odvětví a jejich poptávka neustále stoupá, a to zejména u termických technologií
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami
Technologické kroky výroby PĚNOVÝCH CUKROVINEK - MARSHMALLOW. Glukózový sirup % Sacharóza % + + Smíchání / Rozpuštění. Sváření.
PĚNOVÝCH CUKROVINEK - MARSHMALLOW 30 45 % 30 45 % 10 15 % Nutná hydratace stabilizátoru (želatiny) před použitím 2:1 = voda / želatina / 30 min - čas závisí od poměru a velikosti granulace želatiny Smíchání
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický