ZPRACOVÁNÍ POLYVINYLCHLORIDOVÝCH PAST



Podobné dokumenty
1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Tel/fax: IČO:

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Město Mariánské Lázně

Všeobecné obchodní podmínky

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

Analýza oběžného kola

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

FINÁLNÍ ÚPRAVY II. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D. fotografie je převzata z propagačních materiálů fy ramisch Guarneri

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Individuální projekty národní

ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová tel.: fax:

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

veřejných výdajů metodou stanovení koeficientu

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Výzva pro předložení nabídek

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Požární odolnost ocelobetonových stropů

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, Praha 2. vyzývá

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

PRŮZKUM KABELOVÝCH KANÁLKŮ ZA POUŽITÍ GEORADARU

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Č.j.: VP/S 158/ V Brně dne 17. února 2004

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Pohledávky obcí Ing. Michal Obrusník

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení Stavební práce Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

*MZDRX00N4DMS* Dle rozdělovníku. V Praze dne Č.j.: MZDR 457/ /OZD-ČIL-V

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Výzva k podání nabídky

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SOKLŮ BUDOV Z POHLEDU JEJICH PŘÍMÉ APLIKACE NA HYDROIZOLAČNÍ POVLAKY Z PVC- P FÓLIÍ SYSTÉMU FATRAFOL-H

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt Trojlístek

Zadávací dokumentace


NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Repeatery pro systém GSM

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

Z ÁPIS č. 6/ ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

Transkript:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta technologická ve Zlíně Ing. Josef Šimoník, CSc. ZPRACOVÁNÍ POLYVINYLCHLORIDOVÝCH PAST TEZE HABILITAČNÍ PRÁCE BRNO 1998

ISBN 80 214 311 5 2

OBSAH PŘEDSTAVENÍ AUTORA 4 1. ÚVOD 5 2. REOLOGIE PVC PAST 6 3. ŽELATINACE PVC PAST 7 4. LEHČENÍ PVC PAST 8 5. LITERATURA 9 ABSTRACT 10 3

Josef ŠIMONÍK narozen 30. srpna 1941 ve Vrahovicích u Prostějova Vzdělání 1959 1964 Slovenská vysoká škola technická Bratislava, Chemicko technologická fakulta (Ing.) 1964 1968 Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV Praha (CSc.) 1969 1971 Northwestern university, Evanston, USA (PhD) 1985 1986 ČSAV Praha (I. vědecký kvalifikační stupeň) Obory činnosti a) Výzkum zpracovatelského inženýrství tvorba lehčených pol. hmot transportní procesy kinetika technol. procesů zprac. polymerů modifikace polymerů reologie tavenin a disperzí reaktivní polymerní systémy orientované polymerní systémy b) Výzkum materiálového inženýrství PVC disperze vrstvené materiály PVC (podlahoviny, synt. usně) PVC modifikované směsi (pryž, plasty) pryžové směsi PA modifikované směsi polymerní kapalné krystaly c) Prezentace přes 140 titulů původních vědeckých prací, přednášek, patentů učebních textů a dalších zpráv d) Aplikační výzkum podlahovina izolační (Fatra Napajedla) podlahovina lehčená (Technoplast Chropyně) podlahovina izolační (Technoplast Chropyně) lehčené fólie PE (Gumotex Břeclav) Nyrim, reakt. vstřik. PA (Rimtech Zlín) pryž a PVC hadice (Optimit Odry) lineární ftaláty pro PVC směsi chemicky dezénovaná podlahovina desky z vysoce lehčeného PVC, PE modifikace PVC disperzí kapalnými kaučuky aplikace Cr aktiv. nadouvadla in situ v disperzích PVC podlahoviny pro zemědělství prodyšné synt. usně na zákl. mech. lehč. PVC kontinuální výroba pryž. hadic 4

1. ÚVOD Zpracování polyvinylchloridových past není příliš typický technologický proces zpracování polymerů. Polyvinylchloridové pasty jsou na rozdíl od ostatních polymerů tvarovány (nanášením, odléváním aj.) za teploty okolí, kdežto ostatní polymery nad svou teplotou tání. Tento rozdíl přináší odlišnosti v přípravě tvarovaného materiálu i odlišnosti v technologii přeměny ve výrobek definovaných fyzikálních vlastností. PVC pasty jsou disperzemi polyvinylchloridu v prostředí, které tvoří převážně změkčovadlo (dalšími aditivy jsou stabilizátory, nadouvadla, modifikátory aj. v množství objemově nevýznamném vůči PVC a změkčovadlu). Poněvadž obě složky jsou polární, je jejich vztah charakterizován vzájemným působením, které zapříčiní vznik více či méně agregovaného systému. Agregace je závislá na složení PVC pasty a postupu její přípravy. Vnějším projevem tohoto systému je jeho reologické chování, které předurčuje způsob a postup jeho tvarování k výrobkovému polotovaru. Aby se tento polotovar stal výrobkem, je nutno heterogenní systém polyvinylchloridu a změkčovadla převést pomocí tepla na systém homogenní, charakterizovaný spojitou bází polymeru ve změkčovadle, tedy systém mající definované fyzikální a aplikační vlastnosti. Tento proces je nazýván želatinací a jeho provedení a výsledek závisí nejen na složení PVC pasty ale i na vnějších podmínkách procesu (teplota, čas, způsob transportu tepla ap.). Pokud v této fázi zpracování vzniká v pastě PVC plynná fáze, nebo je-li tato přítomna v PVC pastě ještě před želatinací, je tepelným procesem vytvořena stabilizovaná lehčená struktura PVC pasty. Předložený soubor prací se dotýká některých částí procesu zpracování PVC past. Pozornost je věnována reologickým vlastnostem polyvinylchloridových past, dále pak analýze procesu želatinace a lehčení. 5

2. REOLOGIE PVC PAST Reologické chování PVC past je projevem především jejich složení. Částice polymeru jsou charakterizovány definovaným povrchem umožňujícím interakci se změkčovadlem, přecházející v bobtnání, rozpouštění, difúzi změkčovadla do polymerních částic a v tvorbu agregovaného systému obou komponent. Můžeme konstatovat, že při hodnocení tohoto procesu, především pro hodnocení reálných systémů, nebylo dosaženo obecných závěrů a experimentální data se dotýkají především popisu vlivu změkčovadel, eventuálně dalších přísad, na reologické chování PVC pasty, viz [1], a na změnu fyzikálních vlastností měkčeného PVC, viz [2], [3]. Tato data jsou důležitá především při hodnocení nových typů změkčovadel, viz [4], a modifikačních přísad, viz [5], u kterých předpokládáme ovlivnění specifické vlastnosti měkčeného PVC, ať již z hlediska nové aplikace či z hlediska atraktivnější ekonomie výroby zboží, viz [6]. V souvislosti s hledáním nových typů změkčovadel pro PVC byl zájem soustředěn na poznání vlastností tzv. lineárních ftalátů, u kterých lze interakční vlastnosti ovlivňovat řízením jejich produkce. Byly nalezeny a charakterizovány ekvivalenty ke klasickým ftalátovým změkčovadlům a na základě výsledků potom ověřovány podmínky produkce lineárních ftalátů, např. [3], [4]. Poměrně velké úsilí bylo vynaloženo k získání znalostí vlivu kvality změkčovadel na proces želatinace polyvinylchloridových past. Reologická měření, uskutečněná v závislosti na lineárním vzestupu teploty pasty PVC, upozornila na tři identifikovatelné stavy vzájemného působení PVC polymeru a změkčovadla, které byly matematicky popsány. Konstanty těchto matematických vztahů, přiřazených k jednotlivým tokovým oblastem PVC pasty, umožnily porovnat kvalitu testovaných změkčovadel, viz [6]. S nástupem nových kapalných elastomerů byla pozornost věnována jejich užití v pastách PVC s cílem pozitivního ovlivnění elasticity PVC past, viz [7], [8], především v procesu lehčení. Tokové chování těchto PVC past, obsahujících kromě změkčovadla i různé typy kapalných kaučuků, lze charakterizovat Ostwald de Walle rovnicemi s parametry n a K závislými na množství kapalného elastomeru a na jeho parametru rozpustnosti δ. Matematický popis tokového chování studovaných systémů byl použit pro návrhy složení dalších PVC past s volitelnými reologickými charakteristikami, viz [9]. 6

3. ŽELATINACE PVC PAST Proces želatinace byl studován nejprve na základě analýzy dílčích dějů. V rámci studia difuze změkčovadla polyvinylchloridu byl navržen matematicko-fyzikální model tohoto děje, který plně vyhovoval experimentálním datům. Byly kvantifikovány kinetické parametry tohoto modelu difuzní koeficient a aktivační energie s tím, že difuzní koeficient je nezávislý na koncentraci změkčovadla. Zároveň byla omezena platnost výsledků analýzy, především z hlediska možnosti extrapolace výsledků do oblastí vyšších teplot, kdy je difuzní proces ovlivněn dalšími dílčími jevy, zapříčiňujícími strukturní změny systému, viz [10]. V oblasti vyšších teplot (nad 100 C, kdy nelze difuzi experimentálně dostupnou metodikou zachytit, byl studován další dílčí děj želatinace transport tepla. Bylo zjištěno, že nad teplotou 140 C je difuze změkčovadla do PVC ukončena a želatinační proces je řízen tzv. čistým ohřevem materiálu, viz [11]. Proces tavení systému PVC změkčovadlo, jako další dílčí děj želatinace, byl sledován reologicky. Bylo zjištěno, že velikost a distribuce velikostí primárních částic polymeru má vliv na teplotní závislost viskozity do cca 160 170 C. Nad touto teplotou začíná převládat vliv molekulární struktury polymeru, projevující se jako jediná fáze taveniny, bez znatelného rozhraní mezi polymerními částicemi. Poněvadž integrace popisů jednotlivých dílčích dějů želatinace nevedla k cíli, byly zpracovány návrhy integrální modelové představy popisu procesu. Želatinace systému PVC změkčovadlo byla podrobena formální kinetické analýze a na základě teoretických představ byly navrženy matematicko-fyzikální modely, jež reprezentují rychlost určující krok v komplexním sledu dílčích dějů procesu (transport hmoty, interakce složek na fázovém rozhraní, chemická reakce složek, transport tepla). ***Na základě srovnání experimentálních integrálních dat vybrané vlastnosti procesu, viz [12], [13], (kontinuální změna propustnosti světla vrstvou) pastou PVC s navrženými matematicko-fyzikálními modely, byl proces želatinace nejvhodněji interpretován kinetickým modelem interakce polyvinylchloridu a změčkovadla na fázovém rozhraní se sférickou symetrií.*** Výběr a platnost modelu byly podpořeny závěry literárního průzkumu i závěry analýz dílčích dějů želatinace. Poněvadž platnost modelu nemohla být přímo experimentálně verifikována, byl navržený model konfrontován s vývojem dalších vlastností želatinujícího polyvinylchloridu, jako je pevnost v tahu, tažnost aj., důležitých z hlediska praktické exploatace materiálu. Bylo zjištěno, že tento vývoj vlastností odpovídá nalezeným závěrům inženýrského popisu želatinačního procesu. Matematicko-fyzikální model želatinace systému PVC změkčovadlo byl použit pro řízení této operace ve výrobní technologii plošných materiálů PVC, jako jsou fólie, syntetické usně, podlahoviny a další. Pro tento účel byla provedena analýza teplotních polí technologické operace v návaznosti na matematické vyjádření nalezeného modelu želatinace. Vztahy pro popis teplotních polí spolu s numericky zpracovaným popisem želatinačního procesu byly použity pro návrh řídicího schématu dané výrobní technologie zpracování PVC pasty. Pro řízení procesu byl sestaven univerzální program, který kontinuálně počítá teplotní pole želatinačního zařízení a proces želatinace řídí na základě vstupních zadaných veličin a parametrů modelů, které jsou stanoveny laboratorně, viz [14]. 7

4. LEHČENÍ PVC PAST Tvorba pěny PVC mechanickým vnášením plynné fáze (vzduch, dusík, aj) do pasty PVC byla studována především za účelem nalezení kritéria zpěňovací účinnosti systému. Je zřejmé, že pro nevodné prostředí PVC past nelze aplikovat klasické úvahy o využitelnosti míry snížení povrchového napětí zkoumaného systému. Byla ověřena hypotéza tvorby mezifázového rozhraní mezi plynnou fází a pastou PVC, vytvořená sítí polárních molekul surfaktantu umožňující stabilizaci PVC pěny. Vznik této sítě je indikován změnou viskozitního chování pasty PVC obsahující surfaktant v oblastech nulových hodnot smykových rychlostí, viz [15] [16]. Produkce pěny PVC z pasty PVC chemickým způsobem je založena na složitém následném procesu vzniku plynné fáze rozkladem nadouvadla, rozpuštěním plynu v pastě PVC, nukleací plynné fáze, jejím růstem a stabilizací pěnové struktury. Studium rozkladu nadouvadla bylo prověřeno metodami TG, DTA, DSC, viz [17], [18], [19], nejprve se snahou získat kvalitativní údaje o aktivaci rozkladné reakce, později pro sledování kvantitativních údajů o mechanismu procesu. Bylo konstatováno, že sledovaný proces lze popsat modelem kolapsu krystalické mřížky nadouvadla do nukleačního centra sférického typu, viz [20], a byla potvrzena platnost tohoto mechanismu i v prostředí PVC pasty. Pro zamýšlené průmyslové využití nalezených dat v chemickém lehčení PVC past pro výrobu fólií a vrstvených materiálů byly zkoumány možnosti ovlivnění mechanismu, viz [21], a kinetiky rozkladné reakce nadouvadla, ať již aktivací, viz [22], či retardací, viz [23]. Bylo možné konstatovat, že změna mechanismu reakce rozkladu nadouvadla zapříčiněná specifickým výběrem reagentu ve vztahu k množství uvolněného plynu je kritérium pro ovlivnění a řízení procesu. Matematický popis a výběr modelového schématu procesu lehčení PVC past byl na základě závěrů v [20] použit i pro reálné řešení expanze vrstvy PVC pasty při respektování podmínky symetrického ohřevu materiálu a předpokladu ideálního rozptylu částic nadouvadla v pastě PVC. Souhlas modelového popisu děje s experimentem byl prokázán jen pro počáteční oblast procesu. Rozdíly mezi experimentem a modelem, které jsou z větší části způsobeny degradací pěnové struktury, lze eliminovat zahrnutím elastomeru do složení zpěňovaného materiálu, viz [24]. Závěry studia lehčení PVC past, spolu se závěry studia želatinace PVC past, byly využity při realizaci výrobních projektů. 8

5. LITERATURA [1] ŠIMONÍK, J., DRAG,, J., DREXLER, J. Progres and Trends in Rheolog. II (1988), s. 298. [2] DREXLER, J., ŠIMONÍK, J. Die Angew. Makromol. chemie102, (1982), s. 71. [3] DRAG, J., KALOČOVÁ, S., STARÁ, D., VYŠKOVSKÁ, Z., KOVAŘÍKOVÁ, M., ŠIMONÍK, J. Plasty a kaučuk 23, (1986), s. 77. [4] KUČERA, V., ŠIMONÍK, J., DREXLER, J. Plaste and Kautschuk 29, (1982), s. 391. [5] ŠIMONÍK, J., DRAG, J., DREXLER, J. Kunststoffe 73, (1983), s. 215. [6] ŠIMONÍK, J., JUROSZ, J., CHYTÍLEK, J., DREXLER, J. Journal of vinyl Technol. 3, (1981), s. 161. [7] DREXLER, J., DRAG, J., ŠIMONÍK, J. Pol. Plast. Technol. Eng. 22, (1984), s. 115. [8] ŠIMONÍK, J., DREXLER, J. Journal of Vinyl Technol. 1, (1979), s. 119. [9] DRAG, J., ŠIMONÍK, J. Journal of vinyl Technol. 8, (1986), s. 168 [10] ŠIMONÍK, J. Plasty a kaučuk 12, (1975), s. 43. [11] SUCHÁ, H., MALÍK, K., ŠIMONÍK, J. Plasty a kaučuk 9, (1972), s. 334. [12] ŠIMONÍK, J., LAPČÍK, J. Chemické listy 69, (1975), s. 1290. [13] ŠIMONÍK, J., KULHEIM, M. Kunststoffe 68, (1978), s. 766. [14] ŠIMONÍK, J. Plasty a kaučuk 25, (1988), s. 371. [15] ŠIMONÍK, J., VILÍM O. Plastické hmoty a kaučuk 10, (1973), s. 232. [16] ŠIMONÍK, J. Plasty a kaučuk 11, (1974), s. 173. International Pol. Sci. and Technol. 1, (1974), č. 1, s. 79. [17] SÁRA, A., ŠIMONÍK, J., SMILEK, P. Plasty a kaučuk 19, (1982), s. 325. [18] ŠIMONÍK, J., SMILEK, P., ODSTRČILOVÁ, Z. Plasty a kaučuk 18, (1981), s. 106. [19] SÁRA, A., ŠIMONÍK, J., SMÍLEK, J. Plaste and kautschuk 29, (1982), s. 469. [20] RYCHLÁ, L., RYCHLÝ, J., SVOBODA, J., ŠIMONÍK, J. J. of Thermal Analysis 29, (1984), s. 77. [21] ŠIMONÍKOVÁ, J., ŠIMONÍK, J. Cellular Polymers 1, (1982), s. 117. [22] ŠIMONÍKOVÁ, J., SVOBODA, J., ŠIMONÍK, J. Cellular Polymers 5, (1986), s. 209. [23] ŠIMONÍK, J. European Journal of Cellular Plastics (1979), č. 10, s. 157. [24] ŠIMONÍK, J., SVOBODA, J. Celluar Polymers 9, (1990), s. 1. 9

ABSTRACT A report on the methodological preparation for the concept of the engineering description of partial operations in polymer processing is given. An example of the application of this concept - an engineering description of poly(vinyl chloride)/plasticizer gelation and fusion, which can be used in the technology of PVC plastisol processing is presented. Investigation of the gelation and fusion processes was initially based on the analysis of partial processes, such as heat and mass transfer or fusion; it has been found that the validity of the mathematical and physical description of the above partial processes is, in the temperature interval studied, rather questionable. Therefore an integral model of the gelation and fusion processes has been found stating that the gelation and fusion process of the PVC-plasticizer system can be described by a kinetic equation which includes the interaction between poly(vinyl chloride) and plasticizer on the boundary with spherical symmetry. The model has been chosen by two mathematical methods and, for the systems studied, the parameters of the model of the gelation process have been calculated. Gelation and fusion of the PVCplasticizer system, as described by the model, and determined by continuous changes of light transmission through the PVC plastisol layer, are compared with the development of other properties of the system like tensile strength, elongation at break etc., to establish that this development corresponds to the conclusions of the engineering description of the gelation and fusion process. The engineering description of the gelation process has been applied to the technological process control of gelation and fusion of continuous foils and sheets produced form PVC plastisols. A universal computer program has been assembled for the process control, i. e. for continuous computation of temperature fields in the gelation and fusion equipment and for the control of the gelation and fusion process, based on the current input quantities and parameters (the parameters of the gelation and fusion model are determined in the laboratory). 10