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

Podobné dokumenty
Vítám vás na přednášce z TCTi Tématem dnešní přednášky bude

Netkané textilie. Technologie 2

1. Úvod. 2. Popis technologie melt-blown

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

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

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Netkané textilie. Technologická část 1

Netkané textilie. Technologie 6

Vítám Vás na třetí přednášce z TCT

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

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů KAPITOLA IV.

Náhradní díly a servis

Netkané textilie. Materiály 2

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW ÚVOD TECHNOLOGIE NANOSPIDER. Nanocleaner je vyráběn na základě dvou patentů:

Vlákenné struktury připravené technologií spunbond. Natálie Horáková

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 2. Klasické pračky

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

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

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Netkané textilie. Materiály

-Výroba plošných textilií dokončení - technologie pletení (včetně. - praktická ukázka zkoušky parametru textilního materiálu (jemnost)

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

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

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y

Netkané textilie. Úvodní přednáška

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

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

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

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výzkumu typu Z vzniklý za podpory projektu VG

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

Kapitola 2. Teorie zpevnění vlákenné vrstvy. Vazný bod, působící síly

(-NH-CO-) Typy polyamidů

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek c

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

Netkané textilie. Technologie 5

Elektrostruskové svařování

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Filtrace Vysoce efektivní vzduchová, kapalinová a sorpční filtrační média.

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Popis technologie tvarování

Úvod technologie hot melt

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

Alfa HYGIENA.cz. V naší nabídce naleznete :

MRB/MRBV - Měřící a regulační blok pro chlazení a čištění lisovacích forem

Výroba chemických vláken I. Příprava ke zvlákňování Zvlákňování Dloužení Fixace Aviváž Tvarování Řezání/ trhání

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, Přerov IČO : DIČ : CZ DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

1. pás S 06. S 06 ¼ rozteč 6,25 mm rovný. ROLLCONTECH s.r.o. Strojírenská 4/7, , Jihlava, tel:

Tradice a spolehlivost

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

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Váš partner pro zpracování sypkých hmot

109_Anspritzbegruenung.xls CZ Stand:

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Pracovní stáž ve firmách greiner packaging slušovice s.r.o. PROVOZ KAVO

11 Manipulace s drobnými objekty

Vsakovací a retenční systémy

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

katalog EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská BRNO tel.+fax: , info@cleanfix.

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan , Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

SKŘÍNĚ NA KYSELINY A LOUHY

katalog 2011 EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská BRNO tel.+fax: , info@cleanfix.

KAPITOLA VI. Spunlace (Hydrodynamické zaplétání) Výroba plstí

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR

Science. Applied to Life TM. Ochranné oděvy. Zhotoveno pro ochranu. Navrženo pro komfort.

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, Kroměříž, CZ tel.: ,

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti IV Filtrace

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole design.

Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris PLASTOVÉ ŘETĚZY

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ <U) (1S) (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl. 4 G 21 F 1/12

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz. Technologická zařízení

kapitola 56 - tabulková část

OBSAH: CANFIL OPTIFIL číslo Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

LOGICROOF STŘEŠNÍ PVC FÓLIE

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

VÍTÁM VÁS NA UVODNÍ PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

Prezentace společnosti URSA

Zkušenosti s tokem popílků v elektroodlučovačích a v silech

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

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba


Možnosti úspory energie

Transkript:

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 tento název většinou nepřekládá. Někdy se používá označení "výroba pod hubicí". Podstata výroby NT technologií spunbond spočívá v přímém zvlákňování polymerních granulátů na nekonečná vlákna (filamenty), která následně vytváří plošnou netkanou textilii.

ROZDĚLENÍ A ZAŘAZENÍ TECHNOLOGIE VÝROBY

Produkce - výroba Vysoce produktivní technologie vhodná pro masovou výrobu. Výrobnost: 500-1200 m/min PROCES VÝROBY TEXTILIÍ POSTUPEM SPUNBOND LZE ČLENIT DO NÁSLEDUJÍCÍCH FÁZÍ: tavení polymeru, který je předkládán ve formě granulátu zvlákňování pomocí zvlákňovacích trysek odtah od hubice, případně dloužení rozkládání filamentů na plochu pohybujícího se sítového dopravníku zpevnění vlákenné vrstvy ořezávání okrajů a navíjení.

SCHEMA VÝROBY VLÁKENNÉ VRSTVY POD TRYSKOU: Vlákenná vrstva vzniká rovnoměrným ukládáním vzniklých vláken na sběrný pás. Následuje zpevnění vlákenné vrstvy, ořezání okrajů a navíjení.

Schéma systému REICOFIL

Rozložení vláken na podklad Vlákna po vychlazení, případně po vydloužení, je nutno rozložit rovnoměrně na plochu pohybujícího se dopravníku, na němž tak vzniká vlákenná vrstva. To se může uskutečnit několika způsoby: přímým ukládáním vláken z dostatečně široké zvlákňovací trysky elektrickým nabitím vláken ve vzduchové odtahovací trysce, které způsobuje vzájemné odtahování jednotlivých fibril výkyvným pohybem odtahovací vzduchové trysky rozmítáním svazku vláken výkyvnou destičkou (pod odtahovací vzduchovou tryskou)

Zpevnění Nejvíce využívanou metodou je využití kalandru, zejména pro svoji rychlost. Touto metodou se vytvoří 10% pojících míst plochy a 90% plochy je bez pojících míst. Stupeň pojících míst má zásadní vliv na mechanické vlastnosti a finální omak. - tepelné pojení, kde se využívá vzájemné slepením neúplně vychlazených nedloužených vláken ultrazvuk a vpichováním v případě neúplně vydloužených vláken principiálně dalšími postupy: chemicky použití latexů pro následné tepelné zpevňování vrstev.

použití Textilie spunbond nacházejí široké použití v oblasti zdravotnických výrobků a oblasti osobní hygieny, obalové materiály, geotextilie, ochranné oděvy, filtry, agrotextilie Nejvíce využívaným polymerem je polypropylen PP (zejména vzhledem k jeho nižší ceně) MFR 30-80, Tta=165 C polyethylen PE. Pro některé typy výrobků se zvlákňuje polyester, výjimečně polyamid. MFR 0,5-300, Tta= 120-140 C

HLAVNÍ ELEMENTY VÝROBNÍHO PROCESU: Doprava polymeru: Polymer ve formě granulí nebo prášku je dopraven ze skladovacích zásobníků do přiváděcí části extrudéru. Extrudér: Je jedním z důležitých prvků při zpracování polymerů. Skládá se z vyhřívaného válce s rotujícím vytlačujícím šnekem uvnitř. Jeho hlavní funkcí je roztavení polymeru a jeho dopravení k dalšímu kroku technologického procesu. Tání granulí v extruderu je způsobeno vyhříváním válce, frikčním třením (tření granulátu mezi sebou) a mechanickým působením mezi šnekem a stěnou válce.

Extrudér je rozdělen na tři zóny: 1) Plnící zóna: v oblasti plnění jsou granule polymeru stlačovány, předehřívány a dopravovány do další zóny. 2) Přechodová zóna: zde dochází ke zvětšení průměru jádra šneku (klesající hloubka kanálu), čímž dochází k intenzivnímu stlačování a ohřívání polymeru. 3) Homogenizační zóna: poslední zóna v extrudéru, jejímž hlavním cílem je vytvářet maximální tlak, dochází k homogenizaci taveniny.

Zubové čerpadlo: Dávkovací zubové čerpadlo je zařízení pro velmi přesné kontinuální dodávání taveniny. Dávkovací čerpadlo má obvykle dvě do sebe zapadající protiběžná ozubená kola. Roztavený polymer je dopravován plynule k trysce zvlákňovací hubice. Rychlost každého jednotlivého dávkovacího čerpadla je buď stále konstantní nebo může být řízena pomocí uzavřeného regulačního obvodu v závislosti na rychlosti stroje.

Zvlákňovací tryska: Roztavený polymer je přes vyhřívané potrubí přiváděn do filtračního systému, následně ke zvlákňovací trysce. Filtrační systém pro technologii SB: XL filter Drainage pack Spinneret

Běžné filtry jsou často používány pro výrobu vláken polyesterových. XL-filtry mají mimořádně velký objem pórů a skládají se z několika vrstev sít. Jednotlivé vrstvy drátěného pletiva jsou spojeny jako jedna stabilní filtrační vrstva. Hrana filtru je tvořena z nerezové kruhu, který zajišťuje těsnění. V závislosti na použití se filtrační vrstva skládá z 15 až 25 vrstev drátěného pletiva. Velikost pórů se pohybuje mezi 20 a 5 µm. Tavenina prochází porézní filtrační vrstvou, ke zvlákňovací trysce se dostává tavenina s vysokou mírou homogenity a je proto vhodná pro následný zvlákňovací proces. Zvlákňovací tryska se obvykle skládá z děrovaného plechu. Tavenina je protlačena přes mnoho malých otvorů a dochází k výrobě nekonečných vláken.

Chlazení/dloužení vláken: Jakmile tavenina projde otvory zvlákňovací trysky, jsou vznikající filamenty chlazeny a dlouženy ve vzduchové komoře. Při průchodu vláken touto komorou dochází k ochlazení a tuhnutí vláken. Proud vzduchu vysoké rychlosti směřuje rovnoběžně se svazkem vláken a způsobuje současně jejich napínání. Toto mechanické namáhání má za následek zvýšení orientace polymerních řetězců ve vláknech, což vede ke zvýšení jejich pevnosti.

Odtah vláken pod hubicí - dloužení 1 primární vzduch pro dloužení vláken, 2 vzduch okolního prostředí, 3 nasávání dloužených vláken a okolního vzduchu, 4 odsávání teplého vzduchu po uložení vláken na dopravník.

Vznik vlákenné vrstvy: Vlákna jsou ukládána nahodile na pohybující se porézní pás. To se může uskutečnit několika způsoby: přímým ukládáním vláken z dostatečně široké zvlákňovací trysky elektrickým nabitím vláken ve vzduchové odtahovací trysce výkyvným pohybem odtahovací vzduchové trysky rozmítáním svazku vláken výkyvnou destičkou Odsávací zařízení, které je pod pásem, pomáhá snadněji vytvořit vlákennou vrstvu.

Zpevňování vlákenné vrstvy: Kontinuálně vznikající vlákenná vrstva je následně zpevněna, nejčastěji termicky pomocí perforovaného kalandru. Vzniká tak pevná netkaná textilie. Po zpevnění dochází k ořezu okrajů a navinutí textilie na požadovaný rozměr.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SPUNBOND MATERIÁLŮ: - Vysoká propustnost vzduchu - Termické pojení- žádné chemikálie - Vynikající odolnost - po zpevněni kalandrem - Měkké a příjemné (výrobky pro osobní hygienu) - Plošná hmotnost 10-150 g / m² Další možnosti: - Tisk - laminování - elektrostatické nabíjení - lepší hydrofilní vlastnosti díky použití tenzidů Při použití doplňkových látek: - Nehořlavé vlastnosti - antistatické vlastnosti - ochrana vůči UV záření a gama záření

Hlavní vlastnosti a charakteriktiky pro spunbondové textilie

VÝROBNÍ LINKA: 1 Dávkování polymeru 2 Příprava taveniny 3 Výroba vláken 4 Sběr vláken a dopravníková jednotka 5 Zpevnění vlákenné vrstvy 6 ořez textilie 7 Navíjení

Production amount (thousand of tons) Year 1989 1991 1993 1995 1997 1998 Total nonwovens production 414 480 554 646 759 836 Spun bond 143 197 227 268 318 356 under 25 g.m -2 117 000 tons 25-70 g.m -2 75 400 tons 70-150 g.m -2 87 800 tons over 150 g.m -2 76 000 tons

BIKOMPONENTNÍ SPUNBOND: - PP/PE (PP pro jádro-pevnost, PE pro obal- příjemný omak, měkkost) - Umožňuje použití recyklovaných polymerů (snížení ceny výrobků) - Hygienické a zdravotnické výrobky (dětské pleny - Zachování pevnosti -Možnosti uspořádání: jádro/plášť, side-by-side, 16-segment pie SB side-by-side -60PET_40PA66 SB 16 segment pie -70PET_30PA66

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ SB A STAPLOVÝCH VLÁKEN:

Děkuji vám za pozornost