RU2310560C2 - Устройство для подготовки полимерного материала к вторичной переработке - Google Patents

Устройство для подготовки полимерного материала к вторичной переработке Download PDF

Info

Publication number
RU2310560C2
RU2310560C2 RU2005137682A RU2005137682A RU2310560C2 RU 2310560 C2 RU2310560 C2 RU 2310560C2 RU 2005137682 A RU2005137682 A RU 2005137682A RU 2005137682 A RU2005137682 A RU 2005137682A RU 2310560 C2 RU2310560 C2 RU 2310560C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screws
tank
housing
screw
recycling
Prior art date
Application number
RU2005137682A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005137682A (ru
Inventor
Хельмут БАХЕР (AT)
Хельмут БАХЕР
Хельмут ШУЛЬЦ (AT)
Хельмут ШУЛЬЦ
Георг ВЕНДЕЛИН (AT)
Георг Венделин
Original Assignee
Эрема Энджиниринг Рисайклинг Машинен Унд Анлаген Гезелльшафт М.Б.Х.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эрема Энджиниринг Рисайклинг Машинен Унд Анлаген Гезелльшафт М.Б.Х. filed Critical Эрема Энджиниринг Рисайклинг Машинен Унд Анлаген Гезелльшафт М.Б.Х.
Publication of RU2005137682A publication Critical patent/RU2005137682A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310560C2 publication Critical patent/RU2310560C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B17/00Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
    • B29B17/04Disintegrating plastics, e.g. by milling
    • B29B17/0412Disintegrating plastics, e.g. by milling to large particles, e.g. beads, granules, flakes, slices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B13/00Conditioning or physical treatment of the material to be shaped
    • B29B13/10Conditioning or physical treatment of the material to be shaped by grinding, e.g. by triturating; by sieving; by filtering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B17/00Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B17/00Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
    • B29B17/0026Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics by agglomeration or compacting
    • B29B17/0036Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics by agglomeration or compacting of large particles, e.g. beads, granules, pellets, flakes, slices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/34Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
    • B29B7/38Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
    • B29B7/40Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft
    • B29B7/42Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft with screw or helix
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/34Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
    • B29B7/38Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
    • B29B7/46Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft
    • B29B7/48Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/58Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/60Component parts, details or accessories; Auxiliary operations for feeding, e.g. end guides for the incoming material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/58Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/66Recycling the material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/88Adding charges, i.e. additives
    • B29B7/885Adding charges, i.e. additives with means for treating, e.g. milling, the charges
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/285Feeding the extrusion material to the extruder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/50Details of extruders
    • B29C48/501Extruder feed section
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B17/00Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
    • B29B17/04Disintegrating plastics, e.g. by milling
    • B29B2017/0424Specific disintegrating techniques; devices therefor
    • B29B2017/046Extruder as pressing tool with calibrated die openings for forming and disintegrating pasty or melted material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B17/00Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
    • B29B17/04Disintegrating plastics, e.g. by milling
    • B29B2017/0424Specific disintegrating techniques; devices therefor
    • B29B2017/048Cutter-compactors, e.g. of the EREMA type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/04Particle-shaped
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2101/00Use of unspecified macromolecular compounds as moulding material
    • B29K2101/12Thermoplastic materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/26Scrap or recycled material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Crushing And Pulverization Processes (AREA)
  • Glanulating (AREA)
  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Screw Conveyors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству для подготовки полимерного материала, преимущественно термопласта, к вторичной переработке. Устройство содержит резервуар, в котором расположен, по меньшей мере, один вращающийся смесительный и/или измельчающий инструмент, при этом обработанный материал направляется в расположенное внизу резервуара разгрузочное отверстие, с которым по потоку сообщено питающее отверстие корпуса. Устройство содержит, по меньшей мере, два шнека, питаемые сообща. Также представлена зависимость между диаметрами резервуара и диаметрами каждого из шнеков с использованием постоянной величины, которая больше или равна 50. Техническим результатом изобретения является возможность получения более равномерной подачи перерабатываемого материала к устройству, примыкающему к разгрузочному отверстию, и равномерного выхода на разгрузочном конце шнека агломерата. Конструкция в отношении геометрии шнеков менее восприимчива к переработке различных полимеров. 13 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для подготовки полимерного материала, в частности термопласта, к вторичной переработке, содержащему резервуар, имеющий вверху загрузочное отверстие для перерабатываемого материала, причем в резервуаре расположен, по меньшей мере, один подвижный, вращающийся преимущественно вокруг вертикальной оси резервуара смесительный и/или измельчающий инструмент, и обработанный этим инструментом материал направляют в расположенное внизу резервуара разгрузочное отверстие, с которым по потоку сообщено питающее отверстие корпуса устройства, содержащего шнек, преимущественно пластикатора или агломератора.
Подобные устройства известны, например, из ЕР 1173315 или WO-A-01/39948, причем пластикатор или агломератор содержит в большинстве случаев экструзионный шнек, который подает транспортируемый им материал непосредственно на последующую переработку, в большинстве случаев к гранулятору. Шнек может быть также чисто транспортным шнеком, который подает материал на последующий этап обработки, например повторную обработку посредством вращающихся инструментов, причем только на этом этапе обработки материал подают к пластикатору или агломератору. Известные устройства работают, в принципе, удовлетворительно, однако нередко создают трудности в отношении питания примыкающего к разгрузочному отверстию устройства, в частности тогда, когда это устройство представляет собой пластикатор или агломератор. Желательными являются как можно более равномерное питание шнека и тем самым как можно более равномерный выход из этого устройства, что, в частности, важно тогда, когда к экструдеру примыкает формовочная установка, задачей которой является как можно более равномерная подача формуемого материала. Упомянутые трудности обусловлены в том числе тем, что перерабатываемый материал в большинстве случаев очень разный как в отношении химического состава, так и внешнего вида (степень загрязнения, размер и форма частиц и т.п.).
Изобретение ставит своей задачей устранение этих трудностей и усовершенствование устройства описанного выше рода с возможностью достижения как можно более равномерной подачи перерабатываемого материала к устройству, примыкающему к разгрузочному отверстию, чем достигается равномерный выход на разгрузочном конце шнека, в частности пластикатора или агломератора. Эта задача решается, согласно изобретению, за счет того, что корпус примыкающего к разгрузочному отверстию устройства содержит, по меньшей мере, два шнека, питаемые поступающим из резервуара материалом сообща, и что диаметр D резервуара находится в следующем отношении к диаметру d каждого из шнеков:
Figure 00000002
где D - внутренний диаметр резервуара в форме кругового цилиндра, мм, или внутренний диаметр пересчитанного на такую же вместимость воображаемого резервуара в форме кругового цилиндра такой же эффективной высоты;
d - диаметр шнеков, мм;
К - постоянная, которая больше или равна 50.
По сравнению с традиционными одношнековыми конструкциями в рамках изобретения осуществлен переход на двух- или мультишнековую конструкцию. До сих пор двухшнековые экструдеры вызывали сомнения из-за относительно высокой стоимости, однако опыт заявителя показывает, что сложные меры, которые были необходимы в одношнековых конструкциях для достижения в некоторой степени равномерной питающей характеристики, приближаются к стоимости двухшнековой конструкции. К тому же по сравнению с одношнековыми конструкциями шнеки и их цилиндры в двухшнековых конструкциях могут иметь существенно меньшую конструктивную длину, и при таком же диаметре шнеков достигается в 1,5-2 раза больший выход (например, при переработке полиэтилена).
В связи с этим для обеспечения упомянутого равномерного питания шнеков значение имеет упомянутый расчет резервуара.
За счет этой компоновки, согласно изобретению, происходит постоянная подача перерабатываемого материала к шнекам даже тогда, когда материал в резервуаре находится в теплом мягком состоянии. Поскольку по сравнению с одношнековыми конструкциями длина шнеков может поддерживаться более короткой, у двухшнековых конструкций, укороченных примерно наполовину, при равном выходе устройства потребность в площади существенно ниже. В зоне пазух шнеков возникают лучшие пластифицирующие свойства, поскольку там материал особенно интенсивно обрабатывается за счет срезания и перемешивания. Оказалось также, что такая конструкция в отношении геометрии шнеков менее восприимчива к переработке отличающихся друг от друга видов полимеров, так что устройство имеет более универсальное применение.
Другое преимущество конструкции, согласно изобретению, заключается в том, что отпадает необходимая прежде в большинстве случае в питающей зоне охлаждаемая втулка с канавками, которая подвержена сильному износу. Это дает не только экономию расходов, но и преимущество меньшего пускового крутящего момента для приводного двигателя.
Преимущественно в рамках изобретения величина постоянной К составляет более 100, как показывает опыт.
Далее в рамках изобретения оказалось, что питание образованного шнеками и их корпусом устройства, в частности, когда оно образовано пластикатором или агломератором, тем лучше, чем короче путь, который, перерабатываемый материал должен пройти от резервуара к шнекам. Согласно одному усовершенствованию изобретения конструкция выполнена поэтому так, что корпус пластикатора или агломератора примыкает непосредственно к разгрузочному отверстию резервуара, так что питающее отверстие корпуса пластикатора или агломератора соседствует непосредственно с разгрузочным отверстием резервуара или совпадает с ним. Для этого целесообразно, если корпус обоих шнеков примыкает к периферии резервуара по касательной, хотя, в принципе, возможны также отличающиеся от этого расположения, например радиальное расположение.
Самое оптимальное расположение в рамках изобретения возникает тогда, когда сечения шнеков в корпусе пластикатора или агломератора лежат в зоне питающего отверстия вертикально или наискось друг над другом. Вертикальное расположение обеспечивает кратчайшие пути перерабатываемого материала от резервуара к шнекам. В отличие от этого, например, при косом расположении сечений шнеков или даже при расположении рядом друг с другом в большинстве случаев требуются тогда охлаждение образующейся поверхности в корпусе пластикатора или агломератора в зоне питающего отверстия и выполнение для этого охлаждающих каналов во избежание прилипания скопившегося материала к этой поверхности.
Витки шнеков могут находиться в зацеплении между собой, по меньшей мере, в зоне питающего отверстия. Это дает преимущество самоочистки витков шнеков, что важно именно в питающей зоне. Хотя целесообразны одинаковые диаметры обоих шнеков, это необязательно, и оба шнека могут иметь также разную длину, например, тогда, когда один шнек действует для другого шнека в качестве подающего шнека. При разных диаметрах шнеков в приведенной выше формуле для d следует взять среднее значение диаметров шнеков. Если диаметр шнеков по их длине непостоянный (например, у конических шнеков), то следует подставить средний диаметр шнеков.
Упомянутая выше благоприятная питающая характеристика перерабатываемого материала еще более улучшается в рамках изобретения за счет того, что та боковая стенка питающего отверстия, по которой сходит инструмент, ограничивает проходящее непрерывно к продольной оси корпуса шнеков расширение питающего отверстия, простирающееся, если смотреть в направлении оси корпуса шнеков, по меньшей мере, до периферии витков соседнего шнека, преимущественно до зоны оси шнека, так что это расширение образует взаимодействующую с витками шнека непрерывную срезающую кромку. У особенно благоприятных форм выполнения ограничивающая расширение боковая стенка питающего отверстия составляет с осью шнеков угол от 20 до 80°, преимущественно от 30 до 55°. Точно так же в результате опытов для упомянутой питающей характеристики оказалось особенно благоприятным, когда для питающего отверстия корпуса шнеков справедливы следующие формулы:
Figure 00000003
Figure 00000004
где h - измеренная в осевом направлении резервуара эффективная высота питающего отверстия, мм;
L - измеренная в направлении периферии резервуара эффективная длина питающего отверстия, мм;
d - наружный диаметр витков шнеков, мм;
k - число шнеков, причем k преимущественно равно 2.
Далее благоприятно, если дно питающего отверстия понижается от шнеков в направлении резервуара.
Другие отличительные признаки и преимущества изобретения приведены в описании примеров осуществления объекта изобретения, схематично изображенных на чертежах. На фиг.1 показан вертикальный разрез первого варианта выполнения по линии I-I фиг.2, на которой показан разрез по линии II-II фиг.1. На фиг.3 показан вариант выполнения в горизонтальном разрезе с расположенными рядом друг с другом шнеками одинаковой длины. На фиг.4 показан вариант выполнения по фиг.3, у которого оба шнека имеют разную длину. На фиг.5 показано при расположении по фиг.3 выполнение питающего отверстия. На фиг.6 показано выполнение питающего отверстия при расположении по фиг.1. На фиг.7 показано выполнение питающего отверстия в горизонтальном разрезе. На фиг.8-14 в вертикальном разрезе показаны различные возможности расположения шнеков. На фиг.15 в горизонтальном разрезе показано устройство с коническим двухшнековым экструдером.
У устройства на фиг.1, 2, 6 и 7 устройство образует комбинацию разрывателя и экструдера с двойным шнеком, которая содержит резервуар 1 с вертикальной осью 2 и круговым сечением, боковая стенка 3 которого проходит в основном цилиндрически. В резервуаре 1 вокруг оси 2 по стрелке 8 вращается несущий диск 4 (фиг.2), сидящий на валу 5, который герметично проходит через дно 6 резервуара 1 и установлен с возможностью вращения в дне 6 в подшипниках 7. Вал 5 приводится во вращение двигателем 9.
Резервуар 1 имеет вверху загрузочное отверстие 10 для перерабатываемого материала, целесообразно в проходящей воронкообразно верхней стенке 11. Если материал должен перерабатываться в вакууме, то к резервуару 1 присоединено вакуумирующее устройство и загрузочное отверстие 10 снабжено целесообразно также вакуумируемым шлюзом. Перерабатываемый материал подается к загрузочному отверстию 10 подающим устройством 12, например ленточным транспортером, и забрасывается в отверстие 10 по стрелке 13.
Расположенный в зоне дна 6 несущий диск 4 несет несколько инструментов 14, которые оказывают на загруженный в резервуар 1 материал, по большей части перерабатываемый термопласт, по меньшей мере, перемешивающее, по большей части также измельчающее и высушивающее действие. В последнем случае инструменты 14 выполнены в виде ножей с режущими кромками. Сбрасываемый инструментами 14 с несущего диска 4 материал поднимается по боковой стенке 3 резервуара 1 в виде смешанного сгустка 15 и по достижении кульминационной точки 16 снова падает обратно в зону оси 2 резервуара. Таким образом, перерабатываемый материал хорошо перемешивается или измельчается и высушивается и по достижении достаточного времени пребывания в резервуаре 1 выгружается из него через разгрузочное отверстие 17, которое в изображенном варианте выполнения совпадает с питающим отверстием 18 корпуса 19 пластикатора или агломератора 20, в данном случае экструдера, по меньшей мере, однако, сообщено с ним по потоку. Устройство 20 содержит два расположенных в корпусе 19 шнека 21, 22, приводимые во вращение в одном направлении с одинаковой скоростью двигателем 23, так что их витки могут находиться в зацеплении между собой. Подходящее для этого возможное приводное устройство показано на фиг.3 и 4. Двигатель 23 приводит солнечное зубчатое колесо 24, установленное в картере 25 редуктора и приводящее два планетарных зубчатых колеса 26, 27, которые находятся во вращательном соединении с валами обоих шнеков 21, 22.
Для достижения удвоенного по сравнению с одношнековым экструдером выхода оказалось, что габариты резервуара должны отвечать отношению по следующей эмпирически полученной приближенной формуле:
Figure 00000002
где D - внутренний диаметр резервуара 1, мм, d - наружный диаметр витков обоих шнеков 21, 22, мм, и К - постоянная величина, которая составляет, по меньшей мере, 50, преимущественно, однако, по меньшей мере, 100. Эта формула относится к резервуару в форме кругового цилиндра. Если этот резервуар выполнен не в форме кругового цилиндра или просто цилиндра, а приблизительно конусообразным, то D следует пересчитать на внутренний диаметр воображаемого резервуара в форме кругового цилиндра такой же вместимости, т.е. такой же эффективной высоты. Эффективной высотой считается при этом расстояние, на котором лежит кульминационная точка 16 смешанного сгустка 15 над верхним краем несущего диска 4, предполагая нормальные эксплуатационные условия.
С другой стороны, однако, во многих случаях значение имеет также расчет и форма питающего отверстия 18 корпуса 19 шнеков. В это питающее отверстие, лежащее, по меньшей мере, частично на высоте вращающихся в резервуаре 1 инструментов 14, забрасывается инструментами 14 полимерный материал, смешанный в резервуаре 1, при необходимости, измельченный и за счет этого нагретый и, при необходимости, высушенный. Это может поддерживаться за счет того, что опережающие, если смотреть по стрелке 8, кромки инструментов отогнуты или загнуты против направления движения, так что при вращении инструментов 14 происходит шпателеобразное вдавливание материала в питающее отверстие 18. Опыты показали, что особые условия возникают тогда, когда для питающего отверстия 18 справедливы следующие размеры:
Figure 00000005
Figure 00000004
где h - измеренная в осевом направлении резервуара 1 эффективная высота питающего отверстия 18, мм;
L - измеренная в направлении периферии резервуара 1 эффективная длина питающего отверстия 18, мм;
d - наружный диаметр витков шнеков, мм;
k - число шнеков, причем k преимущественно равно 2.
Эффективной длиной или эффективной высотой питающего отверстия 18 считается при этом эффективное сечение в свету по отношению к направлению прохождения материала из резервуара 1 в корпус 19.
Далее опыты показали, что помещенный в питающее отверстие 18 материал иногда склонен скапливаться в зоне того края питающего отверстия 18, у которого вращаются инструменты 14, т.е. на фиг.2 левого края питающего отверстия 18. Во избежание такого скопления оказалось целесообразным расположение той боковой стенки 28 питающего отверстия 18, по которой сходят упомянутые инструменты 14 (это правая на фиг.3 и 4 боковая стенка 28), наискось к продольной оси 29 корпуса 19 шнеков с возможностью образования, если смотреть в направлении вхождения полимерного материала, непрерывно проходящего в направлении оси шнеков расширения 39 питающего отверстия 18. Угол α (фиг.7), заключаемый этой боковой стенкой 28 с продольной осью 29 корпуса 19 шнеков, составляет в любом случае менее 90°, а именно от 20 до 80°, преимущественно от 30 до 55°. Боковая стенка 28 проходит при этом, по меньшей мере, до периферии витков 30 соседнего шнека 21 или 22, преимущественно до зоны оси этого шнека. Эта продольная ось шнека совпадает при вертикальном расположении обоих шнеков 21, 22, если смотреть сверху, с осью 29 корпуса 19 шнеков (фиг.2). Кромка этой боковой стенки 28, в частности ее конец, образует взаимодействующую с витками 30 шнеков срезающую кромку 39 (фиг.1, 5, 6), которая, поскольку втулка с пазами отсутствует, проходит в направлении периферии шнеков 21, 22 непрерывно, т.е. не прерываясь.
В варианте выполнения, представленном на фиг.1, 2, 7, оба шнека 21, 22 расположены вертикально друг над другом, а их оси расположены горизонтально. Одно и другое необязательно, хотя эти расположения наиболее оптимальны. Если необходимо отличающееся от этого расположение, то, как показано на фиг.3 и 4, оба шнека 21, 22 могут лежать рядом друг с другом. В варианте выполнения, представленном на фиг.3, оба шнека 21, 22 имеют одинаковую длину и приводятся во вращение в одном направлении, а их витки 30 могут находиться в зацеплении между собой. Оба шнека 21, 22 транспортируют материал, тем самым сообща в примыкающую к корпусу 19 шнеков экструзионную головку 31.
Устройство на фиг.4 отличается от фиг.3 тем, что оба шнека 21, 22 имеют разную длину, а именно соседний с резервуаром 1 шнек 21 выполнен короче другого шнека 22. Шнек 21 забирает поэтому материал, заброшенный из резервуара 1 через его разгрузочное отверстие 17 в питающее отверстие 18 корпуса 19, причем эта питающая характеристика улучшается за счет упомянутого выше расчета резервуара 1 и питающего отверстия 18, а также за счет выполнения боковой стенки 28 последнего. Шнек 21 передает по ходу своего транспортного тракта взятый им материал другому шнеку 22, который подает материал к примыкающей экструзионной головке 31. Это устройство имеет, помимо преимущества равномерного питания, еще и преимущества более дешевого разгрузочного корпуса 37 и более дешевого входного элемента к экструзионной головке 31.
Более подробное выполнение питающего отверстия 18 для конструкций на фиг.3 и 4 изображено на фиг.6.
Из фиг.5-7 видно, что на том краю питающего отверстия 18, к которому подходят инструменты 14, т.е. на правом краю, выполнен скос 32 для улучшения питающей характеристики. Далее дно 33 питающего отверстия 18 наклонено в направлении резервуара 1, так что образованная им стенка питающего отверстия понижается от шнека 22 в направлении резервуара 1.
Как уже сказано, оба шнека 21, 22 могут, в принципе, занимать любое положение по отношению друг к другу. Различные расположения показаны на фиг.8-14. Положение обоих шнеков 21, 22 на фиг.11 вертикально друг над другом является наиболее оптимальным расположением, поскольку тогда исключена опасность прилипания полимерных частиц к поверхности питающей зоны корпуса шнеков, нежели при другом положении шнеков 21, 22. Отличающиеся от фиг.11 расположения, правда, в принципе, также возможны, однако при таких расположениях возможно и упомянутое прилипание, например, липких полимерных частиц и вытекающее из этого забивание питающего отверстия. Это может привести к перегреву этих частиц. Во избежание этого рекомендуется при отличающихся от фиг.11 расположениях шнеков 21, 22 расположить охлаждающие каналы 34 в той зоне ограниченного питающим отверстием 18 участка корпуса 19, где, примыкая к питающему отверстию 18, находятся полости 35, которые могут привести к упомянутому прилипанию и вытекающему из этого чрезмерно длительному времени пребывания обработанных частиц материала. Чем больше эти полости 35 и чем дальше они простираются в корпусе 19 в направлении от резервуара 1, тем больше следует предусмотреть охлаждающих каналов 34.
Хотя выполнение обоих шнеков 21, 22 с одинаковым и постоянным диаметром d (фиг.7) по экономическим причинам наиболее благоприятно, это не является обязательным. На фиг.15 показан вариант с двумя шнеками 21, 22, которые выполнены коническими и образуют сообща двухшнековый экструдер, транспортирующий материал к экструзионной головке 31. Оба шнека 21, 22 приводятся при этом во встречном направлении через находящиеся в зацеплении между собой зубчатые колеса 38 от общего двигателя 23. Их витки 30 могут находиться в зацеплении между собой, так что и у этого варианта достигается самоочистка в питающей зоне.
Хотя горизонтальное расположение содержащего шнеки 21, 22 корпуса 19 наиболее оптимальное, в принципе, возможно примыкание к резервуару 1 этого корпуса с наклонной продольной осью, при необходимости даже вертикально.
Хотя у описанных выше примеров осуществления изобретения изображены только два шнека, теоретически возможны также конструкции с тремя и более шнеками в аналогичной компоновке, для которых также справедливы приведенные выше формулы. Такие снабженные тремя и более шнеками конструкции не имеют, однако, существенного значения по экономическим причинам.

Claims (14)

1. Устройство для подготовки полимерного материала, в частности отходов термопласта, к вторичной переработке, содержащее резервуар (1), имеющий вверху загрузочное отверстие (10) для перерабатываемого материала, причем в резервуаре (1) расположен, по меньшей мере, один подвижный смесительный и/или измельчающий инструмент (14), и обработанный этим инструментом (14) материал направляется в расположенное внизу резервуара (1) разгрузочное отверстие (17), с которым по потоку сообщено питающее отверстие (18) корпуса устройства (20), содержащего шнек (21), отличающееся тем, что примыкающее к разгрузочному отверстию (17) устройство (20) содержит, по меньшей мере, два шнека (21, 22), питаемых поступающим из резервуара (1) материалом сообща, при этом диаметр (D) резервуара (1) находится в следующем отношении к диаметру (d) каждого из шнеков (21, 22):
Figure 00000006
где D - внутренний диаметр резервуара (1) в форме кругового цилиндра, мм или внутренний диаметр пересчитанного на такую же вместимость воображаемого резервуара в форме кругового цилиндра такой же эффективной высоты;
d - диаметр шнеков, мм;
К - постоянная величина которой больше или равна 50.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что постоянная К больше 100.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус содержащего шнеки (21, 22) устройства (20) примыкает непосредственно к разгрузочному отверстию (17) резервуара (1), так что питающее отверстие (18) корпуса (19) этого устройства (20) непосредственно соседствует с разгрузочным отверстием (17) резервуара (1) или совпадает с ним.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что корпус (19) обоих шнеков (21, 22) примыкает к периферии резервуара (1) по касательной.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что сечения шнеков (21, 22) в корпусе (19) лежат в зоне питающего отверстия (18) вертикально или наискось друг над другом.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержащее шнеки (21, 22) устройство (20) представляет собой пластикатор или агломератор.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в корпусе (19) шнеков (21, 22) в зоне питающего отверстия (18) расположены охлаждающие каналы (34).
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что витки (30) шнеков находятся в зацеплении между собой, по меньшей мере, в зоне питающего отверстия (18).
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что смесительный и/или измельчающий инструмент (14) выполнен с возможностью вращения вокруг вертикальной оси (2) резервуара.
10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что та боковая стенка (28) питающего отверстия (18), по которой сходят инструменты (14), ограничивает проходящее непрерывно к продольной оси (29) корпуса (19) шнеков (21, 22) расширение (36) питающего отверстия (18), простирающееся, если смотреть в направлении упомянутой продольной оси, по меньшей мере, до периферии витков (30) соседнего шнека (21, 22) так, что это расширение (36) образует взаимодействующую с витками (30) шнека непрерывную срезающую кромку (39).
11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что расширение (36) простирается в зону оси шнека.
12. Устройство по п.10, отличающееся тем, что ограничивающая расширение (36) боковая стенка (28) питающего отверстия (18) составляет с продольной осью (29) корпуса (19) шнеков угол от 20 до 80°, преимущественно от 30 до 55°.
13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для питающего отверстия (18) корпуса (19) шнеков (21, 22) справедливы следующие формулы:
h≥k0,6d,
L≥k0,6d,
где h - измеренная в осевом направлении резервуара (1) эффективная высота питающего отверстия (18), мм;
L - измеренная в направлении периферии резервуара (1) эффективная длина питающего отверстия (18), мм;
d - наружный диаметр витков (30) шнеков, мм;
k - число шнеков, причем k преимущественно равно 2.
14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дно (33) питающего отверстия (18) понижается от шнеков (21, 22) в направлении резервуара (1).
RU2005137682A 2003-06-05 2004-05-11 Устройство для подготовки полимерного материала к вторичной переработке RU2310560C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0088603A AT413511B (de) 2003-06-05 2003-06-05 Vorrichtung zur aufbereitung von kunststoffmaterial zu recyclingzwecken
ATA886/2003 2003-06-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005137682A RU2005137682A (ru) 2006-07-10
RU2310560C2 true RU2310560C2 (ru) 2007-11-20

Family

ID=33494509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005137682A RU2310560C2 (ru) 2003-06-05 2004-05-11 Устройство для подготовки полимерного материала к вторичной переработке

Country Status (20)

Country Link
US (1) US7275703B2 (ru)
EP (1) EP1628813B1 (ru)
JP (1) JP4398457B2 (ru)
KR (1) KR100734120B1 (ru)
CN (1) CN100482430C (ru)
AT (2) AT413511B (ru)
AU (1) AU2004245128B2 (ru)
BR (1) BRPI0411006B1 (ru)
CA (1) CA2524335C (ru)
DE (1) DE502004006920D1 (ru)
DK (1) DK1628813T3 (ru)
ES (1) ES2301990T3 (ru)
MX (1) MXPA05012711A (ru)
PL (1) PL1628813T3 (ru)
PT (1) PT1628813E (ru)
RU (1) RU2310560C2 (ru)
SI (1) SI1628813T1 (ru)
UA (1) UA76073C2 (ru)
WO (1) WO2004108380A1 (ru)
ZA (1) ZA200600391B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496642C2 (ru) * 2008-03-31 2013-10-27 ИНЕОС КЭММЭРШЛ СЕРВИСИС Ю-Кей ЛИМИТЕД Экструдер и способ экструзии полимера
RU217262U1 (ru) * 2022-12-21 2023-03-24 Татьяна Сергеевна Макарова Устройство для переработки пластиковых отходов 3D-печати в пластиковый филамент

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100445061C (zh) * 2005-12-15 2008-12-24 南京诚盟塑料机械实业有限公司 多螺杆喂料机
AT505462B1 (de) * 2006-11-13 2010-10-15 Erema Verfahren zur vorbehandlung, aufarbeitung bzw. recyclierung von thermoplastischem kunststoffmaterial
AT504709B1 (de) * 2006-11-23 2008-09-15 Erema Verfahren und vorrichtung zur einbringung von zusatzstoffen
AT511362B1 (de) 2010-04-14 2014-01-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512212B1 (de) 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512146B1 (de) * 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512148B1 (de) * 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512147B1 (de) * 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512145B1 (de) 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512209B1 (de) * 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512208B1 (de) 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512149B1 (de) 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512223B1 (de) * 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512222B1 (de) 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512207B1 (de) * 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
AT512205B1 (de) 2011-10-14 2015-02-15 Erema Vorrichtung zum aufbereiten von kunststoffmaterial
CN103386350B (zh) * 2013-08-06 2014-12-10 杨仲华 家庭生活垃圾智能处理机

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT215694Z2 (it) * 1988-07-29 1990-10-24 Seko Spa Carro trincia miscelatore distributore perfezionato particolarmente per la sfaldatura trinciatura miscelazione e distribuzione di balle cilindriche prismatiche giganti di foraggio e paglia o insilati di erba.
DE19502352C2 (de) * 1995-01-26 1997-03-27 Urban Dipl Ing Stricker Vorrichtung zur Wärmebehandlung von kunststoffhaltigen Schüttgütern
US5622323A (en) * 1995-08-10 1997-04-22 Gehl Company Hay processing system for a mixer feeder
CA2182454A1 (en) * 1996-04-10 1997-10-11 Robert W. Peat Portable mixer with roughage-cutting auger
AT407234B (de) * 1996-10-14 2001-01-25 Gerold Ing Barth Aufbereitungsvorrichtung zum zerkleinern und fördern von thermoplastischem kunststoffmaterial
JP2000176935A (ja) * 1998-12-16 2000-06-27 Hagihara Industries Inc 再生ペレット製造装置
JP3466497B2 (ja) * 1998-12-28 2003-11-10 株式会社栗本鐵工所 2軸押出機
AT407235B (de) * 1999-04-23 2001-01-25 Bacher Helmut Vorrichtung zum kontinuierlichen recyclen von kunststoffmaterial, vorzugsweise polyester
AT407972B (de) * 1999-12-02 2001-07-25 Bacher Helmut Vorrichtung zum vorbehandeln und anschliessenden plastifizieren oder agglomerieren von kunststoffen
AT413354B (de) * 1999-12-27 2006-02-15 Gerold Ing Barth Aufbereitungsvorrichtung für kunststoffmaterial

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496642C2 (ru) * 2008-03-31 2013-10-27 ИНЕОС КЭММЭРШЛ СЕРВИСИС Ю-Кей ЛИМИТЕД Экструдер и способ экструзии полимера
RU217262U1 (ru) * 2022-12-21 2023-03-24 Татьяна Сергеевна Макарова Устройство для переработки пластиковых отходов 3D-печати в пластиковый филамент
RU219926U1 (ru) * 2023-04-05 2023-08-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Устройство для переработки отходов пластика после 3d-печати

Also Published As

Publication number Publication date
AU2004245128B2 (en) 2008-01-17
AU2004245128A1 (en) 2004-12-16
KR20060017837A (ko) 2006-02-27
BRPI0411006A (pt) 2006-07-04
US20070007375A1 (en) 2007-01-11
CN100482430C (zh) 2009-04-29
DK1628813T3 (da) 2008-08-18
WO2004108380A1 (de) 2004-12-16
JP2006526520A (ja) 2006-11-24
JP4398457B2 (ja) 2010-01-13
SI1628813T1 (sl) 2008-08-31
ATE393003T1 (de) 2008-05-15
MXPA05012711A (es) 2006-02-08
EP1628813A1 (de) 2006-03-01
PT1628813E (pt) 2008-06-03
CA2524335A1 (en) 2004-12-16
KR100734120B1 (ko) 2007-06-29
PL1628813T3 (pl) 2008-09-30
UA76073C2 (ru) 2006-06-15
ATA8862003A (de) 2005-08-15
CA2524335C (en) 2008-07-08
ES2301990T3 (es) 2008-07-01
AT413511B (de) 2006-03-15
CN1777497A (zh) 2006-05-24
US7275703B2 (en) 2007-10-02
EP1628813B1 (de) 2008-04-23
RU2005137682A (ru) 2006-07-10
ZA200600391B (en) 2006-12-27
DE502004006920D1 (de) 2008-06-05
BRPI0411006B1 (pt) 2014-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2310561C2 (ru) Устройство для подготовки полимерного материала к вторичной переработке
RU2310560C2 (ru) Устройство для подготовки полимерного материала к вторичной переработке
JP3472391B2 (ja) 2軸押出機及びその2軸押出機を利用した押出方法
KR101525381B1 (ko) 플라스틱 재료를 처리하기 위한 장치
CA2370949C (en) Apparatus for continuously recycling synthetic plastics material
RU2577383C2 (ru) Устройство для переработки полимерного материала
KR0134507B1 (ko) 열가소성 합성 플라스틱 재료의 가소화 장치
TWI517957B (zh) 用於製備塑料材料的裝置
TWI501852B (zh) 用於製備塑料材料的裝置
US5783225A (en) Apparatus for processing thermoplastic synthetic plastics material
JP3059991B2 (ja) 熱可塑性材料を処理する装置
AU676108B2 (en) Device for processing thermoplastic materials
ZA200203781B (en) Apparatus for pre-treated and subsequent plastification or agglomeration of synthetic plastic material.
JP2014534092A (ja) プラスチック材料処理装置
US20100310693A1 (en) Extruder screw for a screw extruder
CA2790747C (en) Device for processing material by mixing and/or plasticating
KR100524376B1 (ko) 폐플라스틱을 이용한 고체연료 제조장치