Sušení plastů SUŠENÍ V SUŠÁRNÁCH. podle oběhového systému: s přetržitým provozem



Podobné dokumenty
Navlhavost a sušení plastů

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

AD 240 B PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ

AD 120 PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ

série Sušící sila na tlakový vzduch Charakteristika:

pásová sušárna Nízkoteplotní pásová sušárna zhodnocuje vaše produkty sypkých materiálů - typ KBD

NAVLHAVOST POLYMERŮ důsledky

VYSOCE VÝKONNÉ VENTILÁTORY

Základy chemických technologií

VLHKOST VZDUCHU. Co se stane během komprese vzduchu. Kompresor nasává vzduch při atmosferickém tlaku 1 bar(a)... 8 m 3 [1 bar (a)] 1 m 3 [7 bar (e)]

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Základní části teplovodních otopných soustav

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omega Air adsorpční sušičky F DRY. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE. Kvalita se systémem. Odvlhčovač vzduchu s absorpčním rotorem Mobilní odvlhčovače

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice

Úprava vzduchu sušení

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Odsávací zařízení Ruwac jsou dimenzována v souladu s potřebou. Přesné projektování se provádí v závislosti na prostorových po mokré odlučování,

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

SUŠIČKY S MAKROMOLEKULÁRNÍMI SÍTY

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem

Bezpečnost chlorových provozů. GHC Invest 1

Opakovací maturitní okruhy z předmětu KONSTRUKCE VÝROBKŮ, FOREM A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

1/ Vlhký vzduch

Vysoká účinnost filtrace splňuje požadavky norem EN 779:2012, ISO16890 a VDI Kapsové filtry. vyšší učinnost

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Technologie zplyňování biomasy

Teplovodní otopné soustavy II.část

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Olejové rotační lamelové vývěvy

Základy chemických technologií

h nadmořská výška [m]

Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu

Mokrý odlučovač prachu Typ NA:

Používání energie v prádelnách

Adsorpční sušičky PDAD

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos tepla II Odparky a krystalizátory

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

Aplikace adsorbčního odvlhčování. Aplikace adsorbčního odvlhčování INHOB Ing. Petr Andres Flair, a.s.

PRŮZKUMY A MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ STANOVENÍ VLHKOSTI A JEJÍ MONITOROVÁNÍ

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

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

Membránová sušièka NovaDrier

DRYPOINT M PLus. Sušení. Hospodárnost na minimálním prostoru. DRYPOINT M PLUS, řešení dva v jednom pro filtraci a sušení

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

CENTRÁLNÍ SYSTÉMY DISTRIBUCE MATERIÁLU

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. TZ1- Vytápění

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

Tropické klima pro zrání Vašich výrobků

ROTAČNÍ SUŠIČKY S PLÁSTVOVÝMI MOLEKULÁRNÍMI SÍTY

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SAMOSTATNÉ NASAVAČE (R) DUETTO

Hybridní sušička. Řada CDT. Inovativní kombinovaná kondenzační a adsorpční technologie. Energeticky efektivní úprava stlačeného vzduchu

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

KÓD TYP SPECIFIKACE IVARMTGDS05 3/4" M x 1" F IVAR.MTGDS15 3/4" M x 1" F propoj. 230 mm

SUŠENÍ DŘEVA (HUD) - NÁZVOSLOVÍ -

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Adsorpční sušiče. ecodry řady K-MT 1-8 multitronic

Sledování kvality a užitných vlastností polymerů včetně jejich kompozitů na obsahu vlhkosti

ADS SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

FDA kompatibilní iglidur A180

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Návod na instalaci a obsluhu zónové hydraulické jednotky. THERM SIM 3Z.H-2xLT, 1xHT THERM SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT THERM SIM 2Z.H-2xLT

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO

Vytápění budov Otopné soustavy

Transkript:

vlhkost teplota Sušení plastů Dělení sušáren: podle uspořádání procesu podle oběhového systému: s přetržitým provozem uzavřený oběh s nepřetržitým provozem (např. válcová sušárna s vytápěnými válci) otevřený oběh podle tlaku při kterém se suší nasycený vlhkostí atmosférické se odvádí do volného prostoru vakuové s nuceným oběhem podle vzájemného pohybu sušeného materiálu a média přirozený oběh nezaručuje stejnoměrnou teplotu souproudé zpočátku na sebe působí materiál s největším obsahem vlhkosti a suchý s největší teplotou. Ze sušárny odchází materiál s nejnižší a s nejvyšší vlhkostí. Sušící potenciál se během sušení zmenšuje a tomu odpovídá i pokles rychlosti sušení. Tento způsob je vhodnější pro materiály snášející intenzivnější sušení ve vlhkém stavu. plast plast dráha dráha Běhálek Luboš, Technická univerzita v Liberci výukový materiál Teorie zpracování nekovových materiálů -2010

vlhkost teplota Sušení plastů protiproudé sušící médium s nejvyšší teplotou a nejnižší vlhkostí se stýká s vysušeným materiálem, zatímco ochlazený s vysokou vlhkostí přichází do styku s vlhkým materiálem vstupujícím do sušárny. Sušící potenciál je po celé délce sušárny rozdělen rovnoměrně. Přesto je doba sušení delší než u souproudu (díky malému sušícímu potenciálu na vstupu). Vhodné pro materiály, které nesnášejí rychlé sušení. plast plast dráha dráha se zkříženými proudy dosahováno je jak velkého sušícího potenciálu, tak vysoké rychlosti sušení

Sušení v peci: zastaralý způsob sušení přerušovaný proces v dávkách zcela otevřeno k okolí znečištění a ztráta materiálu nespolehlivá kontrola procesu závisí na vnějších podmínkách Sušení horkým em: kontinuální sušící proces instalace na stroji nebo vedle stroje bez výkonového omezení relativné vysoká spotřeba energie závisí na vnějších podmínkách Mikrovlné sušení: k ohřevu dochází uvnitř materiálu a tlakem vznikající páry je vlhkost rychleji dopravována k povrchu, zatímco při klasickém ohřevu je nejprve ohřán povrch, kde je vyšší teplota, z povrchu uniká vlhkost rychle, avšak vnitřní vlhkost postupuje k povrchu pomalu. Schéma sušení horkým em dielektrický ohřev přerušovaný proces po dávkách omezené množství materiálu vhodné pouze pro laboratorní použití přesné řízení teploty a rychlé dosažení teploty v celém objemu Použití sušáren pro stanovení vlhkosti plastů má význam pouze orientační. Jedná se o srovnávací metodu, která vzhledem k dlouhým sušícím časům neposkytuje údaje o skutečném obsahu vody v materiálu.

Sušení tlakovým em: kontinuální sušící proces nutnost sušení a čištění tlak. u možnost instalace na stroj nebo vedle stroje nízký výkon sušení nízké přímé, ale vysoké nepřímé energetické náklady nepřímá kontrola nad procesem sušení integrovaný systém transportu materiálu Schéma a princip sušení tlakovým em

Sušení voštinovými kotouči: uzavřený systém pro sušení nízký rosný bod (-50 o C) nákladná výměna znečištěných kotoučů tento systém využívá dvou navzájem propojených systémů: uzavřený sušící systém a otevřený sušící systém pro regeneraci u. Rotor adsorpčního odvlhčovacího zařízení, nebo-li voštinový kotouč má malé ové kanálky s velmi velkou kontaktní plochou. Uvnitř těchto kanálků je nanesena látka, která pohlcuje vlhkost (tj. silikagel, lithium chlorid, molekulární síto atd.). procesu mokrý suchý Schéma voštinového kotouče Silikagel je zastoupen především v amorfní formě SiO 2. Je chemicky neutrální a odolný vůči většině kyselin, je však citlivý vůči zásaditým látkám. Silikagel je používán především ve formě granulátu a kuliček, což vede k příznivé tlakové ztrátě a minimálnímu otěru u dynamických sušicích procesů. Silikagel

Sušení voštinovými kotouči: Je-li odvlhčovací zařízení v chodu, dva ové proudy procházejí současně dvěma sektory tohoto rotoru. Jeden proud je odvlhčován, zatímco druhý proud je horký a regeneruje rotor. Vlhkost je pak odváděna ve formě vlhkého a teplého u ze zařízení ven. Jedná se o velmi kompaktní provedení sušárny. Velice pozitivní je poměrně nízká hodnota rosného bodu (-50 C), která má vliv na účinnost sušárny. Princip sušení voštinovými kotouči

Sušení suchým em: kontinuální sušící proces (převážně) uzavřený systém s molekulovými síty nízký rosný bod (-50 o C) částečně otevřený systém pro regeneraci instalace na stroji nebo vedle stroje bez omezení výkonu způsob nezávislý na okolních podmínkách komplexní a rozsáhlý sušící systém, nejrozšířenější k jednomu agregátu možno přiřadit více sušících sil se samostatným dotápěním Princip sušení suchým em

Sušení ve vakuu: Pro tento typ sušení není rozhodujícím faktorem suchost u, ale vakuum dosažené v nádobě se sušeným materiálem. nižší teplota varu sušení nezávislé na okolních podmínkách kontinuální proces přípravy suchého materiálu snížený tlak v sušícím prostoru usnadňuje sušení použití u plastů u nichž je nebezpečí oxidace ve u při zvýšené teplotě kratší doba sušení než horkovzdušné sušárny instalace vedle stroje bez výkonového omezení Skříňová vakuová sušárna 1) plnění materiálu a jeho ohřev 2) vakuování a sušení materiálu 3) doprava suchého materiálu do stroje nebo zásobníku Vakuová sušárna Maguire Princip sušení ve vakuu

NAVLHAVOST A SUŠENÍ PLASTŮ Závěrečné upozornění: Sušení i proces navlhání jsou vratné děje do násypky stroje se vkládá jen takové množství materiálu, které se zpracuje ca. do 30 min. Vhodnější je násypky strojů vyhřívat a udržovat tak teplotu materiálu proudem teplého u na potřebné výši. Vlhkost materiálu lze namísto převážně používaného sušení granulátu odstranit také během tavení v plastikační jednotce s odplyňovací zónou. Tato technika může mít vůči vysoušení granulátu technické, organizační a ekonomické výhody. Na druhé straně se však musí počítat s jistými omezeními a nevýhodami. Omezení se převážně omezuje na výrobu výstřiků v převážně tmavých barevných tónech s nízkou četností změny materiálu a barvy. sací jednotka + směšovací ventil centrální zdroj podtlaku s filtrací sila vstřikovací stroje Variabilita uspořádání transportního systému granulátu při vstřikování

Reference: [1] HARPER, CH.A.: Modern plastics handbook. New York, McGraw-Hill, 2000. [2] ČSN EN ISO 15512 [3] KREBS, J.: Teorie zpracování nekovových materiálů. Liberec : TU v Liberci, 2006. [4] HOŠIC, L. KRATOCHVÍL.: Periferie v technologii vstřikování plastů. Liberec : A.M. s.r.o. v Liberci [5] KOL.: Směrnice pro vstřikování konstrukčních termoplastů. Prospektový materiál fy. Bayer. [6] LENFELD, P.: Navrhování výrobků z plastů. Liberec : TU v Liberci. Studijní materiály. [7] Prospektové materiály fy. Colortronic