Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 8. Regranulace a aglomerace



Podobné dokumenty
LINKA NA MLETÍ, PRANÍ A SUŠENÍ ODPADOVÉ PE FÓLIE: ( výkon zpracované hmoty 500 nebo 1000 kg / hod )

Vítám vás na přednášce z TCTi Tématem dnešní přednášky bude

Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken a netkaných textílií

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

Vítám vás jste na přednášce z TCT. Tématem dnešní přednášky je

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

Podstata plastů [1] Polymery

RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Netkané textilie. Technologie 2

Netkané textilie. Technologie 6

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

(-NH-CO-) Typy polyamidů

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI DRUSUR

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

Primární (kovalentní) Sekundární (stereochemická Terciální (konformační) Kvartérní (nadmolekulární)

Ing. Hana Zmrhalová. Název školy: Autor: Název: VY_32_INOVACE_20_CH 9. Číslo projektu: Téma: Anotace: Datum: Základní škola Městec Králové

autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru)

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Základy chemických technologií

ZÁKLADNÍ BILANCE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI PLASTY Z KOMUNÁLNÍHO SBĚRU

Celosvětová produkce plastů

DÁVKOVACÍ JEDNOTKY PLASTICOLOR 1500 PLASTICOLOR 2500 PLASTICOLOR 3200 PLASTICOLOR 5000 SYSTÉMY PRO ZMĚNU BAREV DÁVKOVACÍ STANICE

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Plastové obaly v potravinářství

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

PLASTY, RECYKLACE PLASTŮ

Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování

Plasty A syntetická vlákna

A pak ţe to nejde!

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Praktické příklady z literatury a praxe výrobky,patenty RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Kapitola II. PŘÍPRAVA VLÁKENNÉ VRSTVY


POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

Netkané textilie. Materiály 2

Technicky řečeno, NEJBĚLEJŠÍ BÍLÁ

18MTY 9. přenáška polymery 2

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Mark oleje Rotair. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Ekologické aspekty balení potravin

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Vstřikování plastů. plasty, formy, proces. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Popis technologie tvarování

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

ZNEHODNOCOVÁNÍ VYVOLANÉ SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

Netkané textilie. Materiály

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

POHLEDOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 7. Drcení a mletí polymerního odpadu

Simona Sivaková, 9.B., ZŠ Kostelec nad Orlicí

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

Vybrané polymerní materiály a jejich aplikace

VŠEOBECNÉ INFORMACE Název scénáře: Směsi DAPD

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT.

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

Úvod technologie hot melt

Kompozity s termoplastovou matricí

Matrice. Inženýrský pohled. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

Linde pro plastikářský průmysl.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Kompaktace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Suchá granulace Princip. Vazebné síly. Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Prezentace společnosti URSA

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

raw material partnership know-how

1. Úvod. 2. Popis technologie melt-blown

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Technologické kroky výroby PĚNOVÝCH CUKROVINEK - MARSHMALLOW. Glukózový sirup % Sacharóza % + + Smíchání / Rozpuštění. Sváření.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Transkript:

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 8. Regranulace a aglomerace

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?]

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.

Jiný způsob specifikace vstupní suroviny: Folie Vlákna Pásky, příze, lana Tkaniny, pleteniny, netkané textilie Kusy pevné látky Koberce

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.

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.

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

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

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 200-230 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

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.

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.

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: www.erema.at)

Detaily technologie: 1) Podávácí zařízení 1. Dopravník 2. Dávkování vláken na dopravník 3. Cyklon 4. Podávací válečky 5. Sekací a zhutňovací kotouč

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.

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.

b) Kontinuálně čistitelný filtr

4) Peletizace Tavenina vytlačovaná z jednotlivých trysek je odseknuta rotujícím nožem, vzniklé granule odhozeny odstředivou silou a chlazeny kontaktem s vodní clonou

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.

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

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 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 30 30 17 51 800 Conventional 30 0 80 0 600 VACUREMA Agglomeration Callender Extrusion Predrying Material cost

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.

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

Příklad linky na zpracování domácího odpadu z vhodných plastických hmot.