RU2356734C1 - Устройство для наполнения экструдера предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем - Google Patents

Устройство для наполнения экструдера предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем Download PDF

Info

Publication number
RU2356734C1
RU2356734C1 RU2007132456A RU2007132456A RU2356734C1 RU 2356734 C1 RU2356734 C1 RU 2356734C1 RU 2007132456 A RU2007132456 A RU 2007132456A RU 2007132456 A RU2007132456 A RU 2007132456A RU 2356734 C1 RU2356734 C1 RU 2356734C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
extruder
tank
outlet
raw materials
raw material
Prior art date
Application number
RU2007132456A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007132456A (ru
Inventor
Хельмут БАХЕР (AT)
Хельмут БАХЕР
Хельмут ШУЛЬЦ (AT)
Хельмут ШУЛЬЦ
Клаус ФЕЙХТИНГЕР (AT)
Клаус ФЕЙХТИНГЕР
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 RU2007132456A publication Critical patent/RU2007132456A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2356734C1 publication Critical patent/RU2356734C1/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
    • 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
    • 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
    • B29B7/02Mixing; Kneading non-continuous, with mechanical mixing or kneading devices, i.e. batch type
    • B29B7/22Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/24Component parts, details or accessories; Auxiliary operations for feeding
    • B29B7/242Component parts, details or accessories; Auxiliary operations for feeding in measured doses
    • 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
    • B29B7/72Measuring, controlling or regulating
    • B29B7/726Measuring properties of mixture, e.g. temperature or density
    • 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
    • B29B7/72Measuring, controlling or regulating
    • B29B7/728Measuring data of the driving system, e.g. torque, speed, power, vibration
    • 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
    • B29B7/74Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
    • B29B7/7461Combinations of dissimilar mixers
    • 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
    • B29B7/74Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
    • B29B7/7476Systems, i.e. flow charts or diagrams; Plants
    • B29B7/748Plants
    • 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
    • B29B7/74Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
    • B29B7/7476Systems, i.e. flow charts or diagrams; Plants
    • B29B7/7485Systems, i.e. flow charts or diagrams; Plants with consecutive mixers, e.g. with premixing some of the components
    • 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
    • B29B7/82Heating or cooling
    • B29B7/823Temperature control
    • 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
    • B29B7/82Heating or cooling
    • B29B7/826Apparatus therefor
    • 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
    • B29C48/375Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages
    • B29C48/385Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages using two or more serially arranged screws in separate barrels
    • 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
    • B29C48/375Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages
    • B29C48/39Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages a first extruder feeding the melt into an intermediate location of a second 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
    • B29C48/395Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders
    • B29C48/40Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders using two or more parallel screws or at least two parallel non-intermeshing screws, e.g. twin screw extruders
    • 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
    • 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
    • B29C48/505Screws
    • B29C48/52Screws with an outer diameter varying along the longitudinal axis, e.g. for obtaining different thread clearance
    • 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
    • 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
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/0001Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor characterised by the choice of material
    • 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
    • B29C48/022Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the choice of material
    • 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
    • B29C48/06Rod-shaped
    • 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
    • B29C48/287Raw material pre-treatment while feeding
    • 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
    • B29K2067/00Use of polyesters or derivatives thereof, as moulding material
    • 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)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству для наполнения экструдера предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем. Устройство содержит один резервуар, из которого выкачен воздух, с имеющимися в нем для предварительной обработки материала подвижными вращающимися средствами. Предварительная обработка включает в себя сушку и кристаллизацию сырья. Каждый резервуар имеет выпускное отверстие для находящегося в частично кристаллизованном состоянии сырья. Резервуар непрерывно сообщается по потоку сырья с загрузочным отверстием экструдера. Предусмотрена передаточная линия, содержащая подготовленное и находящееся в сыпучем состоянии в резервуарах сырье. Линия непрерывно сообщается по потоку сырья с выпускным отверстием резервуаров и герметично соединена с выпускным отверстием. Передаточная линия на своем выходе имеет непосредственно и герметично подсоединяемую к загрузочному отверстию экструдера муфту. В передаточной линии установлены дозирующее устройство для заполнения этого экструдера и устройство регулирования уровня заполнения. Объем подаваемого этим устройством сырья регулируется посредством данных о состоянии уровня заполнения, полученных устройством регулирования уровня заполнения. Изобретение позволяет создать легкое в управлении устройство и снизить затраты на оборудование и энергетическое потребление. 18 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для наполнения экструдера предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем, в частности полиэтилентерефталатом, с одним, по меньшей мере, резервуаром, из которого выкачен воздух, с имеющимися в нем подвижными, в частности, вращающимися инструментами для предварительной обработки сырья, причем предварительная обработка включает в себя сушку, а по возможности, кристаллизацию или частичную кристаллизацию сырьевых материалов и каждый резервуар предпочтительно имеет, по меньшей мере, разгрузочное отверстие для предпочтительно находящегося в нем, по меньшей мере, в частично кристаллизованном состоянии сырья, причем, что касается сырья, разгрузочное отверстие сообщается с загрузочным отверстием экструдера по его текучей среде.
Подобное устройство известно из публикации AT 411235. Это известное устройство хорошо подходит для вторичной переработки термопластичного полимерного сырья, в частности полиэтилентерефталата, часто загружаемого в устройство в виде осколков. Произведенный устройством вторичный продукт может быть использован при производстве упаковочной тары, предназначенной для продуктов питания. Правда, применение этого известного устройства влечет за собой затраты на оборудование и энергетическое потребление, и в потребительских кругах часто возникает желание разумно использовать уже имеющиеся элементы установки в комбинации с этим устройством. Часто это приводит к сложностям, связанным с соединением загрузочного устройства с экструдером.
В основу предлагаемого изобретения, созданного на основе устройства прежде описанного типа, легла задача по созданию универсально используемого и более легкого в управлении устройства, а также по снижению потребления энергии за счет уменьшения ее потерь. Кроме того, по сравнению с известным устройством такое решение предусматривает также экономию средств и в плане затрат на оборудование. Эта задача решается таким образом, что передаточная линия, содержащая подготовленное, находящееся в сыпучем состоянии в резервуарах сырье, плотно сообщается по текущей среде с выходным отверстием резервуаров, образующих в данном случае несколько ступеней, и также за счет того, что эта передаточная магистраль на своем выходе имеет непосредственно и герметично соединяемую с загрузочным отверстием экструдера муфту.
Кроме того, в таком предложенном изобретении используется описанная прежде в известных устройствах вакуумная обработка сырья в резервуарах, но, прежде всего, исключается существующая в известных устройствах обязательная многоступенчатость, так как предложенная конструкция может также выполняться в виде одноступенчатого устройства и только с одним единственным резервуаром, что даже в большинстве случаев и будет иметь место. Чем меньше существует ступеней, в частности емкостей, тем устройство легче в управлении и значительно ниже потери энергии, несмотря на незначительные затраты. Особенно важным в изобретении является сохранение сыпучего состояния обрабатываемого сырья до его подачи в экструдер. Благодаря сыпучести находящееся в резервуаре (резервуарах) сырье, в частности, просушивается, а также в основном, по меньшей мере, кристаллизуется и в таком состоянии поступает к общему выпуску резервуаров, причем не пластифицируется и тем самым не становится липким. Поэтому на всем протяжении образующего передаточную линию участка между выпуском резервуаров и впуском в экструдер сохраняется вышеназванное состояние сырья. Обработанное с отклонениями от этого, в частности, пластифицированное сырье становится очень липким, что отрицательно сказывается на равномерном заполнении экструдера. Неравномерное же его заполнение, а также большее или меньшее количество кратковременных перерывов в ходе этого процесса, вызванных прилипанием, например, из-за плохой или неравномерной кристаллизации могут стать причиной пугающего специалистов "качка" экструдера, создающего из имеющегося опыта проблемы в функционировании подсоединенной к экструдеру установки для дальнейшей переработки сырья. Но в данном случае посредством использования предложенного устройства, благодаря сыпучему состоянию сырья, подаваемого в экструдер, обеспечивается его равномерное наполнение, что позволяет не только исключать описанные сложности, но и обеспечивать высокую пропускную способность экструдера.
Передаточная линия делает также более легкой конструктивную пригонку к загрузочному отверстию экструдера, так как часто местные условия носят такой характер, что между резервуаром и экструдером следует выдерживать иногда значительное в пространственном отношении расстояние, которое без проблем можно перекрыть при помощи передаточной линии.
Комплекс мероприятий, проведение которых необходимо для поддержания сыпучего состояния синтетических материалов, сам по себе известен, поэтому в данном случае будет достаточно немного напомнить о некоторых наиболее важных из них, например о недопустимости повышения температуры сырья на участке передаточной линии, сужения ее или относящихся к ней компоновочных элементов, необходимости выдерживания нужного угла естественного откоса сыпучего сырья в загрузочной воронке и т.д.
Но при создании предложенного устройства автор, прежде всего, учитывал то обстоятельство, что часто на предприятиях, перерабатывающих синтетические материалы, в частности, занимающихся их вторичной переработкой, экструдеры уже имеются. Поэтому экструдер в предложенном устройстве уже не рассматривается в качестве его обязательного составляющего элемента, то есть он не обязательно должен быть изготовлен тем же производителем, что и подсоединяемые к экструдеру элементы оборудования. Такие намного раньше установленные, уже имеющиеся на месте установки предложенного устройства экструдеры, с помощью которых обрабатываемое сырье окончательно пластифицируется и подается для дальнейшей переработки, обозначают в дальнейшем как "посторонние экструдеры". При этом речь идет об обычных экструдерах (одночервячных, двухчервячных или многочервячных экструдерах), которые все же нельзя без затруднений использовать для переработки вторично перерабатываемого сырья из полиэтилентерефталата, поскольку загружаемый в существующих установках материал находится в сыром, в частности, не кристаллизованном виде, а в таком состоянии теряет свои свойства при вторичной переработке. Для соединения предложенного устройства с такими уже существующими экструдерами в соответствии с одним из вариантов выполнения изобретения само устройство, не имеющее экструдера, соединяют при помощи муфты непосредственно и герметично с загрузочным отверстием образующего экструдер "постороннего экструдера". В данном случае существуют два принципиально отличающихся варианта в зависимости от того, является ли загрузочный участок загрузочного отверстия "постороннего экструдера" вакуум-плотным или нет. В первом случае из передаточного трубопровода выкачен воздух. Разрежение в передаточном трубопроводе может возникнуть уже за счет созданного в резервуаре вакуума, действующего внутри герметичного передаточного трубопровода и загрузочного участка экструдера. Напротив, если указанный загрузочный участок экструдера не является вакуум-плотным и его нельзя привести в такое состояние, используя незначительные затраты, или имеются намерения создать во всей установке различное разрежение в резервуаре и передаточной линии, то в таком случае передаточная линия должна содержать вакуумный шлюз. Под указанной вакуум-герметичностью экструдера понимают то, что он существенно не нарушает разрежение в передаточной линии и, таким образом, не происходит существенного повреждения проходящего через нее сыпучего сырья из-за незначительного поступления в передаточную линию кислорода и (или) влияния влажности воздуха.
Под загрузочным участком экструдера понимают расположенный рядом с загрузочным отверстием экструдера участок, в частности, находящийся на противоположной к головной части экструдера его стороне, на которой, преимущественно, устанавливается двигатель.
Особенности конструктивного выполнения передаточной линии зависят от специфики выбранного направления ее применения. Передаточная линия должна иметь, по меньшей мере, воронку или конический сборник, в который попадает поступающее из резервуара предварительно обработанное сырье. Но также можно подключить к выпускному отверстию резервуара выпускное устройство, например червячное (которое, по существу, должно работать без компрессии, чтобы не оказывать отрицательное влияние на сыпучесть сырья), или лопастной транспортер, или подобные устройства. Таким образом, простым способом создается возможность для регулирования количества подаваемого в единицу времени к загрузочному отверстию экструдера сырья, что предусмотрено установкой устройства для регулирования объема, или транспортируемого веса в выпускном устройстве. В качестве альтернативы такого выпускного устройства в рамках изобретения может быть предусмотрена установка регулирующего поступление сырья из резервуара вентиля, в частности задвижки.
Как уже сообщалось, экструдер может быть также двухчервячным или многочервячным устройством. Для этого предложенную конструкцию устройства целесообразно выполнить таким образом, чтобы передаточная линия имела дозатор для наполнения такого экструдера. Двухчервячные или многочервячные экструдеры хорошо пластифицируют только сырье, заполняющее его частично (ближе к его дну), а это условие очень просто соблюдается при помощи дозатора. Дозатор может также регулировать объем или вес подаваемого сырья.
Передаточная линия может иметь, по меньшей мере, передаточную камеру, оборудованную механизмом регулирования уровня.
Как уже указывалось, предложенное устройство имеет преимущество в случаях, когда существуют сложные местные условия, например, когда не хватает места рядом с экструдером, или в силу других обстоятельств, определяющих значительное пространственное расстояние между экструдером и данным устройством. В таких случаях передаточная линия может иметь, по меньшей мере, подающее устройство для находящегося в сыпучем состоянии сырья, например винтовой транспортер, передаточное устройство которого перекрывает, по меньшей мере, большую часть этого упомянутого расстояния.
Поскольку указанное сырье является, как правило, чувствительным к воздействию кислорода воздуха и (или) влажности воздуха, исходя из возможностей, следует стремиться поддерживать всю передаточную линию изолированной и в разреженном состоянии по отношению к окружающему воздуху. Если это условие с определенной уверенностью обеспечить нельзя, то созданный в резервуаре вакуум можно сохранять посредством уже названного находящегося в передаточной линии вакуумного шлюза, а неразреженный участок с находящимся в нем сырьем - продувать защитной газообразной средой, например инертным газом, сухим или теплым воздухом. Целесообразно размещать такой вакуумный шлюз в передаточной линии рядом с загрузочным отверстием экструдера, в частности, рядом с муфтой, для того, чтобы большая часть передаточной линии без затруднений находилась под разрежением, например, чтобы созданный в резервуаре вакуум эффективно поддерживался также на этом участке передаточной линии.
Все эти названные варианты выполнения изобретения могут найти применение в любой комбинации в зависимости от выбранной области применения. Но все же в самом простом варианте имеется возможность выполнить передаточную линию в виде канала, непосредственно связывающего выпускное отверстие резервуара с муфтой. В этом канале обработанное в резервуаре сырье центрифугируется вращающимися инструментальными средствами.
Во всех вариантах выполнения изобретения плавление, в частности, пластификация обрабатываемого полимерного материала, особенно полиэтилентерефталата, происходит только в экструдере и может происходить с удалением или без удаления газов.
Одноступенчатый вариант предложенного устройства совсем не обязательно предполагает наличие единственного резервуара, даже если такой вариант все же, как правило, и встречается. Но все же также возможна параллельная установка двух или нескольких резервуаров, из которых осуществляется подача сырья к общему выпуску, по возможности, с чередованием, из какого выпуска резервуара сырье подается в экструдер. Подобным образом можно, правда со значительными затратами, предусмотреть две или несколько ступеней резервуаров, через которые обрабатываемое сырье проходит по очереди. Каждая из этих ступеней может иметь один или несколько резервуаров. Разумеется, что при всех вариантах выполнения изобретения сыпучее состояние обрабатываемого сырья сохраняется до загрузочного отверстия экструдера.
На чертежах схематично представлены примеры выполнения предложенного устройства. На фиг.1 показан пример выполнения изобретения с регулирующей уровень загрузочной горловиной. На каждой из фиг.2 и 3 изображены варианты выполнения изобретения, относящиеся к фиг.1. На фиг.4 показан вариант выполнения с дозатором. Фиг.5 является вариантом фиг.4. На фиг.6 представлен другой вариант выполнения с дозатором. На фиг.7 и 8 изображены другие варианты выполнения изобретения, в которых передаточная камера непосредственно присоединена к загрузочной горловине "постороннего экструдера". На каждой из фиг.9 и 10 представлен пример выполнения изобретения, в котором выпуск из резервуара регулируется образованным задвижкой вентилем. На фиг.11 показан совсем простой пример выполнения изобретения.
В соответствии с примером выполнения изобретения согласно фиг.1 предназначенный для переработки термопластичный полимерный материал, в частности, полиэтилентерефталат загружается сверху в выполненный в виде вакуумного реактора резервуар 1 через вакуумный шлюз 2, верхняя и нижняя стороны которого плотно запираются задвижками 3. Обе задвижки 3 перемещаются при помощи гидравлических или пневматических цилиндров 4 двойного действия между закрытым и открытым положениями. Вместо такого шлюза можно использовать выполненный в виде вращающегося диска шлюз, в частности шлюзовой затвор барабанного типа, посредством которого резервуар 1 заполняется, по меньшей мере, в некоторой степени последовательно. Резервуар 1 образует единственную ступень 95 резервуаров, что, однако, не исключает наличие в этой ступени 95 резервуаров нескольких параллельно работающих резервуаров 1.
Резервуар 1 подключен через вакуум-трубопровод 5 к вакуумному насосу 6. В резервуаре, вокруг его вертикальной оси, на нескольких уровнях вращаются установленные друг над другом инструментальные средства 7, фиксированные в расположенных на некотором расстоянии друг от друга приспособлениях для крепления, предпочтительно, в несущих шайбах 8, сидящих на одном общем вертикальном валу 9, предпочтительно, проходящем дно 10 через вакуум-плотный подшипник и приводимый в движение двигателем 11. При вращении инструментальных средств 7 поступающее порционно или последовательно в резервуар 1 сырье смешивается и нагревается и, по возможности, если инструментальные средства 7 имеют соответствующее оборудование, например ножи, также и размельчается. Часто такое размельчение не требуется, поскольку подлежащее обработке сырье 12 поступает в резервуар 1 уже в размельченном состоянии, например, в виде гранулированного материала или бутылочных осколков, состоящих из полиэтилентерефталата. Хотя в конструктивном плане наиболее просто реализуется упомянутое вращательное движение инструментальных средств 7, для указанной ранее предварительной обработки сырья 12 может быть все же предусмотрено также и движение инструментальных средств 7 другого рода, например, если инструментальные средства 7 перемещаются вверх и вниз. Нагревание находящегося в резервуаре 1 сырья, происходящее за счет работы инструментальных средств 7, контролируется сенсорными датчиками 14, соединенными через проводные линии 15 с устройством управления 16 для регулирования числа оборотов двигателя 11. Таким образом, можно поддерживать на желаемом уровне температуру перерабатываемого в резервуаре 1 сырья 12, чтобы оно только нагревалось, высыхало и, по возможности, по меньшей мере, частично кристаллизировалось, но не пластифицировалось.
Исходя из этого, температура сырья в резервуаре 1 постоянно находится в пределах ниже температуры плавления, в частности, пластификации перерабатываемого сырья для того, чтобы сохранялось сыпучее не липкое его состояние. Отдельные несущие инструментальные средства шайбы 8 разграничивают резервуар 1 на несколько находящихся друг над другом рабочих пространств 60 для поступающего сверху в резервуар 1 подлежащего обработке сырья 12, которое в ходе этого процесса постепенно опускается вниз, проникая через кольцевые зазоры 17, существующие между несущими шайбами 8 и боковой стенкой 13 резервуара, и попадает в область самой нижней несущей шайбы 8. Благодаря этому обеспечивается достаточное и строго определенное время нахождения обрабатываемого сырья в резервуаре 1 и тем самым - равномерная обработка всех поступивших фракций сырья. Самая нижняя несущая шайба 8 установлена в непосредственной близости от дна 10 резервуара и фиксированные в шайбе инструментальные средства забрасывают обрабатываемое сырье в находящееся на одинаковой с несущей шайбой 8 высоте выпускное отверстие 18 боковой стенки 13 резервуара, к которому (выпускному отверстию 18) присоединена содержащая в кристаллизированном состоянии сырье 12 передаточная линия 31, идущая к экструдеру 36. В представленном примере выполнения изобретения эта передаточная линия 31 содержит в своем начале выпускное устройство 96, отвечающее за выгрузку сырья 12 из резервуара 1. Это выпускное устройство 96 имеет корпус 19 винтового конвейера, втягивающее отверстие которого плотно соединено с отверстием 18. В корпусе 19 установлен вращающийся бесконечный винт 20, выполненный в виде настоящего червячного транспортера, то есть работающего без компрессии, чтобы таким образом забираемое им из отверстия 18 сырье только лишь транспортировалось, к тому же совсем или только незначительно пластифицировалось с целью сохранения сыпучего состояния обрабатываемого сырья. В представленном варианте выполнения изобретения бесконечный винт 20 тангенциально соединен с резервуаром 1, а его находящийся слева (согласно фиг.1) торец приводится в движение двигателем 21 с приводом 22. Вместо тангенциального соединения может иметь место также и радиальное или диагональное соединение коробки бесконечного винта со стенкой резервуара, в данном случае направленное вниз соединение. На фиг.1 бесконечный винт движется направо, чтобы выходящее из разгрузочного отверстия 23 кристаллизованное сырье высыпалось в загрузочную воронку 24 выполненной вакуум-плотно передаточной линии 31. Для того чтобы постоянно поддерживать температуру транспортируемого бесконечным винтом 20 сырья на желаемом уровне, а также сохранять его сыпучесть, корпус 19 винтового транспортера может быть оснащен терморегулирующим устройством 25, например системой подогрева. В качестве альтернативного варианта или дополнительно к этому в сердцевине бесконечного винта 20 может быть предусмотрен канал 26 для протекания нагретой среды, вводимой известным способом ротационного введения в канал 26 через выходной вал привода 22. При необходимости требуемая для сохранения сыпучести температура подаваемого бесконечным винтом сырья может контролироваться сенсорным датчиком 61, сигнал от которого поступает по проводной линии 62 к устройству 16 управления.
Состояние находящегося в загрузочной воронке 24 сырья 68, в частности его сыпучесть, можно контролировать через смотровое окно 27. Для контроля уровня наполнения загрузочной воронки 24 предусмотрено устройство 33 регулирования уровня, датчики 34 уровня которого через проводные линии 63 могут быть соединены с устройством 64 регулирования количества оборотов двигателя 21 с тем, чтобы постоянно сохранять в загрузочной воронке 24 желаемый уровень. Из загрузочной воронки 24 сырье высыпается вниз, в вакуумный шлюз 28, который закрывается герметично сверху и снизу передвигаемыми при помощи цилиндров 29 задвижками 30 таким же образом, как и описанный шлюз 2. Но также и здесь может найти применение шлюзовой затвор барабанного типа или подобные устройства. Из выходного отверстия 58 вакуумного шлюза 28 сырье, находящееся в нем, падает вниз при открытии задвижки 30 в другую воронкообразную камеру 32 передаточной линии 31, также оборудованной устройством 33 регулирования уровня с датчиками 34 уровня. С помощью информации, поступающей от этих датчиков 34 уровня, можно приводить в действие нижнюю задвижку 30 вакуумного шлюза 28, что детально не показано. Выпуск камеры 32 соединен с образованным "посторонним экструдером" 36 экструдером посредством выполненной в любом виде, например, как фланцевое соединение, предпочтительно, герметичной муфтой 69. Находящийся рядом с загрузочным отверстием 35 втягивающий участок "постороннего экструдера" 36 в этом случае не обязательно должен быть вакуум-плотным, поскольку целесообразно расположенный рядом с загрузочным отверстием 35 передаточной линии 31 вакуумный шлюз 28 обеспечивает разрежение значительной части передаточной линии 31 между резервуаром 1 и вакуумным шлюзом 28, а находящийся между вакуумным шлюзом 28 и загрузочным отверстием 35 участок передаточной линии 31 очень короткий, поэтому сырье 12 находится здесь непродолжительное время. Это позволяет исключить значительную порчу сырья 12. В корпусе 37 "постороннего экструдера" 36 установлен винтовой конвейер 38, приводимый в движение двигателем 39 и имеющий зону 40 сжатия. Таким образом, транспортируемое винтовым конвейером 38 сырье 12 пластифицируется и в таком состоянии выдавливается через сопло 41 головки 42 экструдера для дальнейшей переработки (например, гранулирования или впрыскивания в форму).
Перерабатываемое сырье находится в разреженном пространстве на участке от вакуумного шлюза 2, шлюзовая камера 67 которого также может быть соединена через вакуум-провод 43 с вакуумным насосом 6, до выходного отверстия 58 вакуумного шлюза 28, поэтому исключается любое повреждение перерабатываемого сырья 12 кислородом воздуха и под воздействием влажности. Чтобы по возможности исключить такое повреждение и на участке между вакуумным шлюзом 28 и экструдером 36, камера 32 может быть, по возможности, плотно изолирована и снабжена подводом 44 для продувания сухим, предпочтительно, теплым инертным газом, подводимым от источника 45 газа. В данном случае может быть также вполне достаточным продувание сухим теплым воздухом, так как нельзя достичь полной герметичности, если "посторонний экструдер" не является таковым, что часто имеет место. К тому же сырье находится в камере 32 недолго, поэтому его небольшое повреждение практически незначительно.
Для облегчения процесса загрузки винтового конвейера 38 "постороннего экструдера" 36 загрузочное отверстие 35 предусмотрительно устроено сверху корпуса 37 "постороннего экструдера" 36 с тем, чтобы подаваемое сырье самостоятельно, под действием силы притяжения ссыпалось вовнутрь корпуса 37 винтового конвейера. Находящееся в камере 32 сырье 68 образует придонный слой, способствующий равномерному заполнению "постороннего экструдера" 36.
Однако также возможен вариант, как показано на фиг.2, соединения выходного отверстия 58 вакуумного шлюза 28 передаточной линии 31 непосредственно к загрузочному отверстию 35 экструдера 36 при помощи муфты 69. Такая экономящая средства форма выполнения изобретения может найти применение тогда, когда не нужно обращать внимание на определенный способ наполнения экструдера 36, в частности винтовой конвейер 38 можно заполнять полностью, как это происходит, например, при соответствующем уровне наполнения вакуумного шлюза 28 при открытии нижней задвижки 30.
Для обоих приведенных прежде вариантов выполнения изобретения требуется соблюдение следующего условия: для того чтобы описанные соединения выполнялись просто, должна иметься конструктивная возможность придвинуть резервуар 1, в частности, достаточно близко к образованному "посторонним экструдером" экструдеру 36. Но если для такой конструкции рядом с "посторонним экструдером" нет достаточного места или есть намерения расположить резервуар 1 (или резервуары) в пространственном отношении раздельно с "посторонним экструдером" 36, в таком случае может найти применение конструкция, приведенная на фиг.3. Эта конструкция принципиально отличается от показанной на фиг.1 тем, что обрабатываемое сырье 12 высыпается из выходного отверстия 58 вакуумного шлюза 28 в другую, образующую сборник камеру 70, из которой сырье посредством транспортирующего устройства 71 транспортируется к нужному, находящемуся сверху "постороннего экструдера" 36 месту, целесообразнее всего, к расположенному сверху "постороннего экструдера" 36 месту с целью осуществления дальнейшей транспортировки сырья 12, используя воздействие гравитации. Транспортирующее устройство 71 может быть, например, в виде установленного в корпусе червяка, пневмотранспортера или всасывающего транспортера. Конструкция транспортирующего устройства 71 может быть выполнена так, чтобы исключался существенный приток воздуха к транспортируемому посредством него сырья 12. В этом случае в транспортирующее устройство 71 можно подавать, например, инертный газ или теплый воздух, если транспортируемое сырье находится в транспортирующем устройстве 71 непродолжительное время. С целью исключения значительного поступления воздуха к обрабатываемому сырью камера 70 соединена через подводную линию 72 к источнику 45 инертного газа, эта же подводная линия 72 может служить и для продувания инертным газом транспортирующего устройства 71, что выполняет показанная на чертеже подводящая линия 73. Целесообразно, если транспортирующее устройство 71 достает в герметичном состоянии до участка дна камеры 70 с тем, чтобы оттуда надежно обеспечивать транспортировку сырья даже при небольшом его уровне в камере 70. Уровень сырья 12 в камере 70 контролируется датчиком 34 уровня, сигналы от которого поступают в устройство 64 регулирования количества оборотов двигателя 21.
Транспортирующее устройство 71 приводится в движение двигателем 74 и приводом 75 и подает сырье через передаточную камеру 76 в патрубок 77, через который сырье высыпается в камеру 32 передаточной линии 31. От этого места конструкция соответствует представленному варианту на фиг.1.
В соответствии с вариантом выполнения изобретения, показанным на фиг.4, вакуумный шлюз 28 непосредственно примыкает через изгиб 65 трубы к корпусу 19 винтового транспортера 20, в частности отсутствует изображенная на фиг.1 загрузочная воронка 24. Для осуществления возможности дозировки при наполнении экструдера 36 кристаллизованное, но все же не пластифицированное в резервуаре 1 синтетическое сырье, подаваемое винтовым транспортером 20 только в сыпучем состоянии, падает из выходного отверстия 58 вакуумного шлюза 28 в замкнутую камеру 32 передаточной линии 31, где его уровень контролируется устройством 33 регулирования уровня при помощи датчиков 34 уровня. Информация, поступающая от контролирующих в камере 32 минимальный, в частности, максимальный уровень датчиков 34 передается в устройство 64 регулирования числа оборотов двигателя 21 с целью подачи винтовым транспортером 20 определенного объема сырья в зависимости от его уровня в камере 32. Другой датчик 86 предусмотрен в изгибе 65 трубы, а информация от него также поступает через проводную линию 87 в устройство 64 регулирования числа оборотов двигателя 21. Это позволяет исключить переполнение сырьем изгиб 65 трубы.
Выпускное отверстие воронкообразной камеры 32 сообщается по текучей среде с втягивающим отверстием 47 устройства 46 дозирования, образованным установленным в корпусе 48 вращающимся винтовым транспортером 49, приводимым в движение двигателем 50. Этот двигатель питается от устройства 51 управления, регулирующего количество оборотов винтового транспортера 49 и, следовательно, дозирование, которое может осуществляться в зависимости от веса или объема. Корпус 48 винтового транспортера 49 в конце траспортерного витка винта 49 имеет внизу выпускное отверстие 52, через которое сохраняющее свое сыпучее состояние синтетическое сырье падает через патрубок 53 во втягивающее отверстие 35 "постороннего экструдера" 36. Устройство 46 дозирования позволяет осуществлять очень равномерное наполнение экструдера 36, это, в частности, имеет особенное значение, если втягивающие витки резьбы червяка экструдера 36 нельзя заполнять полностью, что, в частности, имеет место в двух- или многочервячных экструдерах.
Для предотвращения повреждения полимерного сырья от воздействия воздуха на пути движения между вакуумным шлюзом 28 и втягивающим отверстием 35 экструдера 36 герметичные камеры 32 и также герметичные патрубки 53 соединены по трубопроводам 44 с источником 45 газа. В данном случае может использоваться теплый инертный газ, а, во всяком случае, для этого также вполне достаточно обдувать сырье теплым сухим воздухом, поскольку из-за непродолжительного нахождения на этом участке сырья можно принимать в расчет лишь его незначительное повреждение.
Вариант выполнения изобретения, представленный на фиг.5, отличается от изображенного на фиг.4 тем, что здесь также, как и в варианте согласно фиг.3, предусмотрено транспортирующее устройство 71, установленное в передаточной линии 31, перекрывающей расстояние между резервуаром 1, присоединенным к нему вакуумным шлюзом 28 и подключенным к "постороннему экструдеру" 36 устройством 46 дозирования. Конструкция и приводной механизм этого транспортирующего устройства 71 могут соответствовать описанным в этой связи со ссылкой на фиг.3. При помощи информации, поступающей от датчиков 34 уровня, можно не только управлять двигателем 21 через проводные линии 88, но и двигателем 74 транспортирующего устройства 71.
Другим существенным различием между вариантами выполнения изобретения, представленными на фиг.1, 2 и 3, с одной стороны, и на фиг.4 и 5, с другой, является то, что в первом случае при помощи загрузочной воронки 24 и вакуумного шлюза 28 осуществляется предварительное дозирование в передаточном устройстве 31 и эти элементы являются вакуум-плотными. Напротив, варианты выполнения изобретения согласно фиг.4 и 5, имеющие образованное, по существу, камерой 32 и винтовым транспортером 49 устройство дозирования, не обязательно должны быть вакуум-плотными, но все же для сбережения обрабатываемого сырья целесообразно продувать, по меньшей мере, камеру 32 сухим воздухом или инертным газом.
Вариант выполнения изобретения согласно фиг.6 предусматривает заполнение резервуара 1 транспортирующим устройством 55 через вакуумный шлюз 2 и загрузочную воронку 54, для этой цели может служить ленточный или винтовой транспортер. Представленный на фиг.1-5 вакуумный шлюз 28 здесь отсутствует, поэтому вся установка от резервуара 1 до внутренней части коробки 37 находится под разрежением, что предполагает выполнение втягивающего участка "постороннего экструдера" 36 вакуум-плотным или приведение его в такое состояние при монтаже. Только в этом случае, преимущественно, требуется выполнить вакуум-плотным окончание 56 со стороны двигателя коробки 37 "постороннего экструдера" 36, необходимые для этого меры известны и нет необходимости подробно останавливаться на них.
В этом варианте выполнения изобретения винтовой транспортер 20 подает сырье таким же, как и описанным на фиг.1, способом в загрузочную воронку 24 передаточной линии 31, оборудованной устройством 33 регулирования уровня, датчики 34 уровня которого контролируют уровень в загрузочной воронке 24. Дозирование осуществляется здесь посредством передачи полученной от датчиков 34 информации по проводным линиям 57 в регулирующее устройство 21, регулирующее частоту вращения приводного двигателя 22 винтового транспортера 20. Окончание 56 со стороны двигателя коробки 48 винтового транспортера 49 должно быть выполнено вакуум-плотным. Винтовой транспортер 49 транспортирует сохраняющее сыпучее состояние полимерное сырье, предпочтительно, регулируемое по объему или весу, в патрубок 53, откуда оно падает вниз в загрузочное отверстие 35 корпуса 37 экструдера 36. Целесообразно также контролировать максимальный уровень при помощи датчика 59 и в патрубке 53, чтобы не допускать его переполнение. Информация от этого датчика 59 может влиять, например, на функционирование регулирующего устройства 51 по проводной линии 66.
Хотя созданное в резервуаре 1 вакуумным насосом 6 разрежение и распространяется через корпус 19 винтового транспортера 20 в передаточную воронку 24, а оттуда через корпус 48 винтового транспортера 49 до экструдера 36, - все же более благоприятно также создать разрежение в передаточной воронке 24 и патрубке 53, используя трубопроводы 5. В данном случае для этой цели могут быть предусмотрены отдельные источники 6 создания разрежения, но все же следует для экономии средств использовать один общий источник 6 создания разрежения.
Точно также и в варианте выполнения изобретения, показанном на фиг.6, может найти применение транспортирующее устройство 71, представленное на фиг.3 и 5, для установки резервуара 1 отдельно от "постороннего экструдера" 36. Это транспортирующее устройство следовало бы установить на фиг.6 целесообразнее всего между загрузочной воронкой 24 и дозирующим устройством 46. Конструкция транспортирующего устройства может соответствовать описанной прежде, однако в вакуум-плотном выполнении.
В вариантах выполнения изобретения согласно фиг.7 и 8 выходное отверстие охватывающей передаточную камеру 78 загрузочной воронки 24 передаточной линии 31 непосредственно плотно соединено с загрузочным отверстием 35 "постороннего экструдера" 36 посредством муфты 69. В данном случае отсутствует прежде описанный вакуумный шлюз 28. Согласно фиг.7 загрузочная воронка 24 заполняется транспортирующим устройством 79, выполненным в этом варианте в виде бескомпрессионного винтового транспортера 20, таким же, как и на фиг.1, способом соединенного с резервуаром 1. Уровень заполнения падающего из выносного окончания 23 винтового транспортера 20 в передаточную камеру 78 контролируется в ней устройством 33 регулирования уровня заполнения, имеющего, по меньшей мере, один датчик 34 уровня. Полученная от него информация об уровне обрабатывается регулирующим устройством 80, соединенным по проводной линии 81 с двигателем 21 винтового транспортера 20. Таким образом, устройство 33 регулирования уровня так управляет частотой вращения винтового транспортера 20, чтобы в передаточной камере 78 постоянно поддерживался заданный желаемый уровень сырья 68.
В соответствии с фиг.8 образованная загрузочной воронкой 24 передаточная камера 78 непосредственно подсоединена к выпускному отверстию 18 резервуара 1, в частности отсутствует транспортирующее устройство 79. Вместо него между резервуаром 1 и передаточной камерой 78 установлено дозирующее устройство 46, выполненное в данном случае в виде вентиля 82, например, в виде вентиля-задвижки. Задвижка приводится в движение при помощи пневматического или гидравлического приводного механизма 83, получающего команды от регулирующего устройства 80 и устройства 33 регулирования уровня заполнения. Это позволяет постоянно поддерживать желаемый уровень сырья 68 в загрузочной воронке 24. Заполнение передаточной камеры 78 производится в данном варианте посредством забрасывания приведенного во вращение инструментальными средствами 7 в резервуаре 1 сырья в выпускное отверстие 18 резервуара 1 под действием центробежного ускорения или также выполненными в виде лопаточек инструментальными средствами 7. Показанная в полуоткрытом состоянии задвижка вентиля 82 может быть при этом выставлена так, чтобы подача сыпучего сырья из резервуара 1 в передаточную камеру 78 происходила непрерывно, в частности, в последовательном порядке. Но вместо этого может производиться порционное заполнение передаточной камеры 78, если задвижка вентиля 82 периодически открывается из закрытого положения.
Поскольку обрабатываемое сырье находится в передаточной камере 78 в течение относительно небольшого промежутка времени, в данном случае не обязательно требуется создание дополнительного разрежения или продувание инертным газом передаточной камеры 78, в частности, в этом нет необходимости, если охватывающая передаточную камеру 78 загрузочная воронка 24 выполнена герметично, а, по меньшей мере, втягивающий участок "постороннего экструдера" 36, по существу, вакуум-плотный. Если это не сделано, тогда могут найти применение описанные прежде меры. В частности, на фиг.7 показано, что загрузочная воронка 27 по трубопроводу 85 соединена с вакуумным насосом 6.
На фиг.7 и 8, для упрощения, изображена только одна единственная несущая шайба 8 с инструментальными средствами 7. Однако, предпочтительно, выполнить также и варианты, показанные на фиг.7 и 8, с несколькими несущими шайбами 8, в частности, с другого рода приспособлениями для крепления.
На фиг.7 и 8 окончание винтового транспортера 8 со стороны двигателя "постороннего экструдера" 36 имеет тугую резьбу 84, направление подачи которой такое же, как и у винтового транспортера 38, однако у тугой резьбы 84 меньше шаг и глубина, чем у червяка винтового транспортера 38. Разумеется, что такая тугая резьба может найти применение и в других вариантах выполнения изобретения.
В варианте выполнения изобретения в соответствии с фиг.9 вентиль 82, оборудованный задвижкой, регулирует выпуск сырья 12 из резервуара 1 таким же, как и описанным на фиг.8, способом. Выбрасываемое из резервуара 1 инструментальными средствами 7 сырье задерживается в загрузочной воронке 24, его уровень в загрузочной воронке 24 контролируется датчиком 34 уровня, управляющим вентилем 82 - задвижкой таким же, как и описанным на фиг.8, способом. К выпуску загрузочной воронки 24 присоединен вакуумный шлюз 28, его обе задвижки приводятся в действие посредством цилиндров 29, соединенных с устройством 89 управления, в которое загружается информация, поступающая от двух датчиков 90, контролирующих уровень в расположенной за вакуумным шлюзом 28 другой загрузочной воронке 91, соединенной посредством муфты 69 с загрузочным отверстием 35 экструдера 36. В этом варианте выполнения изобретения загрузочная воронка 91 не обязательно должна быть вакуум-плотной, что на чертеже показано обозначенной штриховой линией его стенки.
Поскольку сырье находится в загрузочной воронке 91 непродолжительное время, можно не обращать внимание на незначительное вследствие этого его повреждение.
Вариант выполнения изобретения, представленный на фиг.10, такой же, как показан на фиг.6, только на фиг.10 вместо винтового транспортера 20 выступает регулирующий выпуск сырья из резервуара 1 вентиль 82. Оба контролирующие в загрузочной воронке 24 датчика 34 передают информацию 4 в устройство 92 управления, предназначенное для приведения в действие механизма 83 вентиля 82 таким же, как это показано на фиг.9, способом.
Особенно простой в конструктивном плане вариант выполнения изобретения согласно фиг.11. В нем передаточная линия 31 образована лишь одним каналом 93, ограниченным трубой 94, непосредственно и герметично соединяющей выпускное отверстие 18 резервуара 1 с загрузочным отверстием 35 экструдера 36. Выпуск обрабатываемого в резервуаре 1 сырья осуществляется в данном случае под действием создаваемой инструментальными средствами 7 центробежной силы, надежно обеспечивающей сыпучесть поступающего сырья в загнутую к экструдеру 36 трубу 94, вплоть до загрузочного отверстия 35 экструдера 36. В этом варианте выполнения изобретения экструдер 36 на участке втягивания сырья и передаточная линия 31 должны быть герметически закрыты, в противном случае будет нарушено разрежение в резервуаре 1.
Во всех вариантах выполнения изобретения плавление, в частности, пластификация перерабатываемого полимерного сырья, в частности, полиэтилентерефталата, происходит только в экструдере 36. Он может быть в одночервячном или многочервячном исполнении, с удалением или без удаления газов.
Именно тогда, когда экструдер 36 является многочервячным устройством, используются варианты с дозировочным устройством 46. Они имеют технологические преимущества. В частности, двухчервячные экструдеры хорошо пластифицируют сырье только при их частичном (придонном) заполнении, а регулирование пропускной способности, в смысле одинаковой пропускной способности, возможно только посредством осуществляющим заполнение дозирующего устройства. Поскольку при частичном заполнении витков резьбы червяка пластифицированное горячее полимерное сырье подвергается существенному агрессивному воздействию на него кислорода, для таких случаев предпочтительно создавать разрежение, в частности, осуществлять продувание дозирующего устройства 46 инертным газом, а "постороннего экструдера" 36 сухим воздухом.

Claims (19)

1. Устройство для наполнения экструдера (36) предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем, в частности полиэтилентерефталатом, с, по меньшей мере, одним резервуаром (1), из которого выкачен воздух, с имеющимися в нем подвижными, в частности вращающимися, инструментальными средствами (7) для предварительной обработки сырья, причем предварительная обработка включает в себя сушку и, при необходимости, кристаллизацию или частичную кристаллизацию сырья и причем каждый резервуар (1) имеет выпускное отверстие (18) для предпочтительно находящегося, по меньшей мере, в частично кристаллизованном состоянии сырья, которое непрерывно сообщается по потоку сырья с загрузочным отверстием (35) экструдера (36), причем предусмотрена передаточная линия (31), содержащая подготовленное, находящееся в сыпучем состоянии в резервуарах (1) сырье, непрерывно сообщающаяся по потоку сырья с выпускным отверстием (18) резервуаров (1) и герметично соединенная с выпускным отверстием (18), причем эта передаточная линия (31) на своем выходе имеет непосредственно и герметично подсоединяемую к загрузочному отверстию (35) экструдера (36) муфту (69) и причем в передаточной линии (31) установлены, по меньшей мере, дозирующее устройство (46) для заполнения этого экструдера (36) и, по меньшей мере, устройство (33) регулирования уровня заполнения, причем дозирующее устройство (46), соответственно объем подаваемого этим устройством (46) сырья регулируется посредством данных о состоянии уровня заполнения, полученных устройством (33) регулирования уровня заполнения.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что само устройство не снабжается экструдером и соединяется при помощи муфты (69) с загрузочным отверстием (35) образующего экструдер "постороннего экетрудера" (36).
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что для соединения с загрузочным отверстием (35) "постороннего экструдера" (36), втягивающий участок которого является вакуум-плотным, из передаточной линии (31) выкачивается воздух.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что предпочтительно для соединения с загрузочным отверстием (35) "постороннего экструдера" (36), втягивающий участок которого не является вакуум-плотным, передаточная линия (31) содержит вакуумный шлюз (28), предпочтительно установленный в передаточной линии (31) рядом с загрузочным отверстием (35), соответственно, рядом с муфтой (69).
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что передаточная линия (31) имеет, по меньшей мере, загрузочную воронку (24, 91) или воронкообразный сборник, в который высыпается сырье (12) и выпускное отверстие которого сообщается по текучей среде с имеющим муфту (69) выпуском передаточной линии (31).
6. Устройство по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что передаточная линия (31) имеет соединенное с выпускным отверстием (18) резервуара (1) выпускное устройство (96).
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что выпускное устройство (96) имеет бескомпрессионный червячный транспортер (20) или лопастной транспортер.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что предусмотрено устройство (64) для регулирования проходящего через выпускное устройство (96) объема или веса сырья.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между выпускным отверстием (18) резервуара (1) и передаточной линией (31) предусмотрен регулирующий выпуск сырья (12) из резервуара (1) вентиль (82), в частности задвижка.
10. Устройство по. 1, отличающееся тем, что дозировочное устройство (46) имеет, по меньшей мере, транспортирующий механизм, установленный с возможностью подачи в направлении к экструдеру (36) сырья, причем его объем и вес регулируются в зависимости от необходимости заполнения экструдера (36).
11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что передаточная линия (31) имеет, по меньшей мере, транспортирующее устройство (71) для сыпучего сырья, например червячный транспортер, транспортирующее устройство (71) которого занимает, по меньшей мере, большую часть расстояния между резервуаром (1) и экструдером (36).
12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вся передаточная линия (31) замкнута и вакуум-герметична по отношению к окружающему воздуху.
13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что передаточная линия (31) имеет, по меньшей мере, один негерметичный участок, который предпочтительно с находящимся в нем сырьем продувается защитной газообразной средой, например инертным газом, сухим или теплым воздухом.
14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что передаточная линия (31) образована каналом (93), непосредственно соединяющим выпускное отверстие (18) резервуара (1) с муфтой (69).
15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что резервуар (1) имеет несколько расположенных друг над другом несущих шайб (8) для рабочего пространства (60), ограниченного вращающимися инструментальными средствами (7).
16. Устройство по п.14 или 15, отличающееся тем, что для каждого резервуара (1) предусмотрен установленный в резервуаре (1) или на нем, по меньшей мере, один датчик (14) для контроля температуры обрабатываемого в резервуаре (1) сырья (12).
17. Устройство по п.1, отличающееся тем, что предусмотрено устройство (64) для регулирования движения инструментальных средств (7), в частности количества оборотов вращающихся инструментальных средств (7).
18. Устройство по п.7, отличающееся тем, что в сердцевине червяка (20) предусмотрен канал (26) для протекания имеющей постоянную температуру среды.
19. Устройство по п.1, отличающееся тем, что имеется только одна единственная ступень (95) резервуаров с предпочтительно только одним единственным резервуаром (1).
RU2007132456A 2005-01-28 2005-12-22 Устройство для наполнения экструдера предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем RU2356734C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT1422005A AT501154B8 (de) 2005-01-28 2005-01-28 Vorrichtung zur befüllung eines extruders mit vorbehandeltem thermoplastischen kunststoffmaterial
ATA142/2005 2005-01-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007132456A RU2007132456A (ru) 2009-03-10
RU2356734C1 true RU2356734C1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=34980057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007132456A RU2356734C1 (ru) 2005-01-28 2005-12-22 Устройство для наполнения экструдера предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем

Country Status (15)

Country Link
US (1) US20090004325A1 (ru)
EP (1) EP1841586B1 (ru)
JP (1) JP4523973B2 (ru)
KR (1) KR100926606B1 (ru)
CN (1) CN101111360B (ru)
AT (1) AT501154B8 (ru)
AU (1) AU2005326181B2 (ru)
BR (1) BRPI0519871B1 (ru)
CA (1) CA2595928C (ru)
MX (1) MX2007009011A (ru)
RU (1) RU2356734C1 (ru)
TW (1) TWI321091B (ru)
UA (1) UA88669C2 (ru)
WO (1) WO2006079128A1 (ru)
ZA (1) ZA200705528B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11852415B2 (en) 2018-10-24 2023-12-26 Automotive Components Floby Ab System and mixing arrangement for preparing an aluminium melt

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
AT505595B1 (de) 2007-08-14 2009-04-15 Erema Verfahren und vorrichtung zur behandlung von kunststoffmaterial
AT506489B1 (de) * 2008-02-14 2010-12-15 Erema Verfahren und vorrichtung zum spritzgiessen von kunststoffmaterial
AT506658B1 (de) * 2008-03-31 2015-02-15 Erema Verfahren zur herstellung eines gefüllten polymermaterials
DE102009014363A1 (de) * 2009-03-29 2010-09-30 Dieffenbacher Gmbh + Co. Kg Verfahren zur taktweise Herstellung und kontinuierlichen Bereitstellung eines Harz-Füllstoffgemisches im Zuge der Produktion von Kunststoff-Formteilen
AT508100A2 (de) 2009-03-30 2010-10-15 Erema Neutralisierung durch füllstoff
JP5486861B2 (ja) * 2009-07-13 2014-05-07 株式会社松井製作所 材料配合供給装置、及び材料配合供給方法
AT509429B1 (de) * 2010-01-20 2016-09-15 Erema Verfahren zur herstellung eines mit längeren fasern gefüllten polymeren materials
US9630353B2 (en) 2012-05-31 2017-04-25 Mohawk Industries, Inc. Method of manufacturing bulked continuous filament
US9636860B2 (en) 2012-05-31 2017-05-02 Mohawk Industries, Inc. Method of manufacturing bulked continuous filament
US8597553B1 (en) 2012-05-31 2013-12-03 Mohawk Industries, Inc. Systems and methods for manufacturing bulked continuous filament
US10538016B2 (en) 2012-05-31 2020-01-21 Aladdin Manufacturing Corporation Methods for manufacturing bulked continuous carpet filament
US11045979B2 (en) 2012-05-31 2021-06-29 Aladdin Manufacturing Corporation Methods for manufacturing bulked continuous filament from recycled PET
US10532495B2 (en) 2012-05-31 2020-01-14 Aladdin Manufacturing Corporation Methods for manufacturing bulked continuous filament from recycled PET
US10695953B2 (en) 2012-05-31 2020-06-30 Aladdin Manufacturing Corporation Methods for manufacturing bulked continuous carpet filament
US10487422B2 (en) 2012-05-31 2019-11-26 Aladdin Manufacturing Corporation Methods for manufacturing bulked continuous filament from colored recycled pet
AT513443B1 (de) * 2012-09-12 2016-08-15 Next Generation Recyclingmaschinen Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Erhöhen der Grenzviskosität einer Polykondensatschmelze
CN103273583B (zh) * 2013-05-16 2016-01-20 浙江辰泰装饰材料有限公司 塑粉搅拌筒气动闸板全密封进料、卸料口
WO2015061877A1 (pt) * 2013-10-29 2015-05-07 Braskem S.A. Sistema e método de dosagem de uma mistura de polímero com um primeiro solvente, dispositivo, sistema e método de extração de solvente de pelo menos um fio polimérico, sistema e método de pré-recuperação mecânica de pelo menos um líquido em pelo menos um fio polimérico, e sistema e método contínuos para a produção de pelo menos um fio polimérico
AT516122B1 (de) * 2014-08-14 2017-01-15 Engel Austria Gmbh Verfahren zum Dosieren von Kunststoffgranulat
CN105128304B (zh) * 2015-07-30 2018-09-11 东莞理工学院 一种全自动智能混料挤出系统
AT517972B1 (de) * 2015-11-24 2017-09-15 Next Generation Recyclingmaschinen Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Verarbeitung von thermoplastischem Kunststoff mit einer Temperiereinrichtung für eine Transportschnecke
DE102016103781A1 (de) * 2016-03-03 2017-09-07 Cvp Clean Value Plastics Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum gemeinsamen Eintragen von Kunststoffteilchen und einer Flüssigkeit in eine Reinigungsvorrichtung
US10751915B2 (en) 2016-11-10 2020-08-25 Aladdin Manufacturing Corporation Polyethylene terephthalate coloring systems and methods
EP3573801B1 (en) 2017-01-30 2023-05-31 Aladdin Manufacturing Corporation Methods for manufacturing bulked continuous filament from colored recyled pet
EA201992067A1 (ru) 2017-03-03 2020-03-27 Аладдин Мэньюфэкчеринг Корпорейшн Экструдеры полимеров со сдвоенным вакуумным устройством и связанные с ними способы
KR20200026982A (ko) * 2017-07-10 2020-03-11 아란세오 도이치란드 게엠베하 압력 조절 장치를 갖는 압출기 시스템
WO2019055762A1 (en) 2017-09-15 2019-03-21 Mohawk Industries, Inc. METHOD AND SYSTEM FOR COLORING POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FOR MANUFACTURING CONTINUOUS CONTINUOUS MATERIAL FILAMENT
CN107936331B (zh) * 2017-11-10 2020-10-02 北京化工大学 一种多阶螺杆连续脱硫制备再生橡胶的方法
CN107877825B (zh) * 2017-11-24 2020-06-30 江苏惠沣环保科技有限公司 一种熔体液位控制装置
CN110303659A (zh) * 2018-03-09 2019-10-08 浙江中邦塑胶股份有限公司 一种pvc塑料片的称重喂料机和称重喂料方式
CN108582574B (zh) * 2018-05-07 2020-04-14 河南万知星科技服务有限公司 一种高分子材料切粒机的旋转筛选机构
US11242622B2 (en) 2018-07-20 2022-02-08 Aladdin Manufacturing Corporation Bulked continuous carpet filament manufacturing from polytrimethylene terephthalate
KR102108631B1 (ko) * 2018-07-31 2020-05-07 주식회사 우드원 진공을 이용한 건식 원료공급장치
RU2689605C1 (ru) * 2018-08-06 2019-05-28 Александр Борисович Домрачев Установка для предварительной переработки отходов полимеров и вспененных полимеров на месте их сбора
CN109941533B (zh) * 2019-04-18 2023-10-20 江苏仅一联合智造有限公司 一种高速计量充填装置、供料方法及反馈控制方法
RU195999U1 (ru) * 2019-06-04 2020-02-12 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Мобильная установка переработки полимерных отходов
TWI753314B (zh) * 2019-10-22 2022-01-21 蔡文淵 複合口味之米果膨化加工裝置
CN110962298A (zh) * 2019-12-23 2020-04-07 湖州荣立包装材料有限公司 一种具有自清洗发动机罩的包装塑料注塑机
CN111531736A (zh) * 2020-03-25 2020-08-14 江苏凯信环保材料有限公司 一种制备沥青改性剂的熔融共混机及其工作方法
CN111619029A (zh) * 2020-05-19 2020-09-04 天津马赫科技有限公司 一种垂直螺旋上辅机系统
CN111958937A (zh) * 2020-07-27 2020-11-20 衡阳市华南电线有限公司 一种电线生产高速挤出机
WO2022091012A1 (en) * 2020-10-30 2022-05-05 Steer Engineering Private Limited System and method for recycling plastic
CN112659395B (zh) * 2020-11-16 2022-05-27 安徽胜利精密制造科技有限公司 一种笔记本外壳加工用原料预混合装置
CN112793028A (zh) * 2020-12-16 2021-05-14 罗杰 一种色母粒加工高效混合装置
CN112848090B (zh) * 2021-01-08 2022-07-26 金华市艺晟工具有限公司 一种注塑机填料设备
CN112895192B (zh) * 2021-01-14 2022-09-27 安徽茂丰塑业有限公司 一种便于定量下料配比的保鲜膜生产用原料熔融装置
CN215887299U (zh) * 2021-03-11 2022-02-22 京东方科技集团股份有限公司 填料装置、填料设备和电化学沉积系统
CN113199736A (zh) * 2021-05-24 2021-08-03 丰卓(镇江)汽车零部件有限公司 用于汽车紧固的pp线槽支架的挤出生产设备及其使用方法
JP2022191647A (ja) * 2021-06-16 2022-12-28 セイコーエプソン株式会社 可塑化装置、三次元造形装置および射出成形装置
DE102021207614A1 (de) 2021-07-16 2023-01-19 Coperion Gmbh Verfahren und Wiederaufbereitungsanlage zur Wiederaufbereitung von Kunststoff-Abfallmaterial, insbesondere von PET-Abfallmaterial
IT202100021830A1 (it) * 2021-08-12 2023-02-12 Plasmac S R L Apparecchiatura e procedimento per la fabbricazione di prodotti di plastica mediante riciclo di materiale plastico di scarto.
CN115923078B (zh) * 2022-12-27 2023-06-23 邢台富意顺生物降解科技有限公司 一种石墨烯改性pbat的制备设备及制备方法

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1008429A (en) * 1962-12-11 1965-10-27 Friedrich Stuebbe Improvements in and relating to plasticising screws for thermoplastic synthetic materials
US3482006A (en) * 1966-04-13 1969-12-02 Mobil Oil Corp Process for extruding a thermoplastic foam
US3410530A (en) * 1967-12-26 1968-11-12 Gilman Brothers Co Dry solids continuous blending and conveying apparatus
US3871629A (en) * 1972-07-28 1975-03-18 Iwao Hishida Mouldable synthetic resin colouring material and application apparatus thereof
DE2334189C2 (de) * 1973-07-05 1984-12-06 Sapco Systemanalyse und Projektcontrol GmbH, 4000 Düsseldorf Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Kunststoff-Füllstoff-Gemisches
NL7400221A (nl) * 1974-01-08 1975-07-10 Trouw & Co Nv Werkwijze en inrichting voor de vervaardiging en geexpandeerd droogvoer of voedingsmiddel iwitrijke grondstoffen en eventueel zetmeel- grondstoffen.
DE2623823A1 (de) * 1976-05-28 1977-12-08 Sapco Systemanalyse & Projektb Vorrichtung zur zufuehrung von granulat- oder pulverfoermigen kunststoffen unter vakuum
US4378897A (en) * 1980-06-20 1983-04-05 Fabricated Metals, Inc. Volumetric feeding apparatus for materials in bulk form
JPS5838288B2 (ja) * 1980-11-27 1983-08-22 東芝機械株式会社 2軸スクリユ式予熱フイ−ダ
US4443109A (en) * 1981-09-21 1984-04-17 Vol-Pro Systems, Inc. Method and apparatus for continuous feeding, mixing and blending
US4636085A (en) * 1982-03-16 1987-01-13 Mapro Inc. Apparatus for removing volatiles from plastic materials delivered to an extrusion or injection molding machine
JPS58208012A (ja) * 1982-05-27 1983-12-03 Kureha Chem Ind Co Ltd 押出し成形機への合成樹脂粉体供給装置
US4728476A (en) * 1984-10-12 1988-03-01 Resin Stretchers Method of supplying a moldable mixture of materials to an article forming mold of an injection molding machine
JPS63189222A (ja) * 1987-02-02 1988-08-04 Showa Denko Kk 熱可塑性樹脂コンパウンドの押出方法
WO1989007042A1 (en) * 1988-02-05 1989-08-10 Erema Engineering-Recycling-Maschinen-Anlagen Gese Device for processing thermoplastics
CA2038481C (en) * 1991-03-18 1993-07-06 Changize Sadr Method and apparatus for recycling thermoplastic containers
DE4110135A1 (de) * 1991-03-27 1992-10-01 Windmoeller & Hoelscher Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der von einem extruder aus einem aufgabebehaelter ueber die zeit abgezogenen menge
JPH07112708B2 (ja) * 1991-05-02 1995-12-06 ワイケイケイ株式会社 射出成形機における着色成形材料の自動変換供給装置
AT396900B (de) * 1992-03-19 1993-12-27 Erema Vorrichtung zum vorbehandeln von thermoplastischem kunststoff
US5261743A (en) * 1993-04-27 1993-11-16 Hydreclaim Corporation Apparatus and methods for feeding a substantially uniform quantity of a mixture of materials having variable individual densities
DE69520989D1 (de) * 1994-08-23 2001-06-28 Eco Selecta Italia S R L Verfahren zur Wiederverwendung der P.E.T.-Abfällen, und Anlage zur Durchführung des Verfahrens
JPH0952230A (ja) * 1995-08-10 1997-02-25 Toyo Ink Mfg Co Ltd 成形材料の自動供給方法
JPH09155867A (ja) * 1995-12-04 1997-06-17 Sumitomo Heavy Ind Ltd 成形機のペレット供給装置
US5772319A (en) * 1997-02-12 1998-06-30 Pemberton; Paul A. Material loader for injection molding press
DE19860550B4 (de) * 1998-12-22 2005-09-15 Berstorff Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Compounds aus einem fließfähigen Kunststoff und einer festen Fasereinlage durch Extrudieren und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
AT411161B (de) * 1999-09-22 2003-10-27 Bacher Helmut Verfahren und vorrichtung zum recyclen von pet-gut
AT410298B (de) * 2001-06-11 2003-03-25 Bacher Helmut Vorrichtung zur befüllung einer in einem gehäuse gelagerten schnecke und verfahren zum betrieb einer solchen vorrichtung
JP2003053768A (ja) * 2001-08-10 2003-02-26 Hinode Plastic Kogyo Kk リサイクルpetの成形方法
AT411235B (de) * 2002-06-05 2003-11-25 Bacher Helmut Vorrichtung zur aufbereitung von thermoplastischem kunststoffmaterial
EP1454734B1 (de) * 2003-02-09 2006-11-29 Entex Rust & Mitschke GmbH Verfahren zur Verarbeitung von PET
AT413965B (de) * 2004-03-26 2006-07-15 Erema Vorrichtung zur aufbereitung von thermoplastischem kunststoffmaterial
AT413673B (de) * 2004-07-16 2006-04-15 Erema Vorrichtung und verfahren zur aufbereitung von thermoplastischem, zu recycelndem kunststoffmaterial
JP4038219B2 (ja) * 2005-07-29 2008-01-23 ファナック株式会社 樹脂滞積レベルを検出する射出成形機
ITMI20071444A1 (it) * 2007-07-18 2009-01-19 Oms Impianti Spa Apparecchiatura per il dosaggio e la miscelazione delle polveri solide in processi tecnologici di trasformazione delle materie plastiche.

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11852415B2 (en) 2018-10-24 2023-12-26 Automotive Components Floby Ab System and mixing arrangement for preparing an aluminium melt

Also Published As

Publication number Publication date
MX2007009011A (es) 2007-09-18
JP4523973B2 (ja) 2010-08-11
ZA200705528B (en) 2008-11-26
US20090004325A1 (en) 2009-01-01
EP1841586A1 (de) 2007-10-10
AT501154B1 (de) 2006-07-15
JP2008528325A (ja) 2008-07-31
CA2595928A1 (en) 2006-08-03
AT501154A4 (de) 2006-07-15
UA88669C2 (ru) 2009-11-10
CN101111360A (zh) 2008-01-23
AU2005326181B2 (en) 2009-07-02
RU2007132456A (ru) 2009-03-10
TWI321091B (en) 2010-03-01
EP1841586B1 (de) 2017-01-25
BRPI0519871B1 (pt) 2016-05-10
CN101111360B (zh) 2010-06-16
BRPI0519871A2 (pt) 2009-03-24
TW200630195A (en) 2006-09-01
AT501154B8 (de) 2007-02-15
KR100926606B1 (ko) 2009-11-11
KR20070107077A (ko) 2007-11-06
AU2005326181A1 (en) 2006-08-03
CA2595928C (en) 2011-02-08
WO2006079128A1 (de) 2006-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2356734C1 (ru) Устройство для наполнения экструдера предварительно обработанным термопластичным полимерным сырьем
EP2445691B1 (en) Continuous pelletizing, drying and bagging systems with improved throughput
DK2564946T3 (en) A method for cleaning the metering units for filling devices, for example. extruders, injection molding machines or the like, with the bulk (pellets, chips, granules, powders, flakes, cereal, flour, or the like) ....
US5407305A (en) Continuous dense phase conveying method utilizing high pressure gas at predetermined gas pressures within a conveying pipe
US8955294B2 (en) Continuous bagging processes and systems
CN203612426U (zh) 自动均匀送料装置
KR20040014553A (ko) 하우징에 지지되는 스크류를 충전하는 장치 및 이러한타입의 장치를 작동하는 방법
AU3944800A (en) Device for continuously recycling synthetic material, preferably polyester
CN106076169B (zh) 一种刹车片预混料锥形轴搅拌装置
CN111231274A (zh) 一种高效的塑料桶全自动供料生产系统
EP1226922A1 (en) Polyethyleneterephthalate extrusion equipment
JP2009242004A (ja) 貯蔵容器内原料の切出し方法及び装置
TW202120293A (zh) 射出成型機進料裝置與射出成型機的進料方法
CN111099285B (zh) 熔融物料螺旋输送用熔封装置
CN210544940U (zh) 用于砂浆的自动配料机
CN105173572A (zh) 可以防堵塞的物料输送机
CN205010805U (zh) 一种能够控制进料粒度的上料装置
CN212237181U (zh) 一种冰箱门封磁颗粒自动化生产线
CN217730827U (zh) 一种防板结的复合肥颗粒包装设备
RU30424U1 (ru) Зерносушильный комплекс и карусельная зерносушилка
CN207747402U (zh) 一种吹膜机的进料装置
CN111569778A (zh) 一种冰箱门封磁颗粒自动化生产线
JPS61124427A (ja) 粉粒体の空気混合移送装置
CN111674742A (zh) 一种进料装置
CN117447773A (zh) 一种生物可降解塑料及塑料制备方法