SA515361253B1 - طريقة لإزالة المركبات المتطايرة من وسائط تحتوي على مادة لدنة وأجهزة إزالة الغاز لتنفيذ هذه ‏الطريقة - Google Patents

طريقة لإزالة المركبات المتطايرة من وسائط تحتوي على مادة لدنة وأجهزة إزالة الغاز لتنفيذ هذه ‏الطريقة Download PDF

Info

Publication number
SA515361253B1
SA515361253B1 SA515361253A SA515361253A SA515361253B1 SA 515361253 B1 SA515361253 B1 SA 515361253B1 SA 515361253 A SA515361253 A SA 515361253A SA 515361253 A SA515361253 A SA 515361253A SA 515361253 B1 SA515361253 B1 SA 515361253B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
degassing
extruder
rubbers
zone
zones
Prior art date
Application number
SA515361253A
Other languages
English (en)
Inventor
باول،هانس-انجولف
ليوك تيميرمانس،
تينيس، نيكولاي ديل
جورج كيرشوف،
يودو ويسنير،
Original Assignee
لانكسيس انترناشونال اس. ايه.
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 لانكسيس انترناشونال اس. ايه. filed Critical لانكسيس انترناشونال اس. ايه.
Publication of SA515361253B1 publication Critical patent/SA515361253B1/ar

Links

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
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/84Venting or degassing ; Removing liquids, e.g. by evaporating components
    • B29B7/845Venting, degassing or removing evaporated components in devices with rotary stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0036Flash degasification
    • 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
    • B29B7/34Mixing; 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
    • B29B7/481Mixing; 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 provided with paddles, gears or discs
    • 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
    • B29B7/482Mixing; 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 provided with screw parts in addition to other mixing parts, e.g. paddles, gears, discs
    • B29B7/483Mixing; 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 provided with screw parts in addition to other mixing parts, e.g. paddles, gears, discs the other mixing parts being discs perpendicular to the screw axis
    • 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
    • B29B7/487Mixing; 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 with consecutive casings or screws, e.g. for feeding, discharging, mixing
    • 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
    • B29B7/488Parts, e.g. casings, sealings; Accessories, e.g. flow controlling or throttling devices
    • 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
    • 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
    • B29B7/84Venting or degassing ; Removing liquids, e.g. by evaporating components
    • 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
    • B29C48/251Design of extruder parts, e.g. by modelling based on mathematical theories or experiments
    • B29C48/2517Design of extruder parts, e.g. by modelling based on mathematical theories or experiments of intermeshing screws
    • 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
    • B29C48/402Means 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 the screws having intermeshing parts
    • 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
    • B29C48/405Intermeshing co-rotating screws
    • 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
    • B29C48/76Venting, drying means; Degassing means
    • B29C48/765Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus
    • B29C48/766Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus in screw extruders
    • B29C48/767Venting, drying means; Degassing means in the extruder apparatus in screw extruders through a degassing opening of a barrel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F114/00Homopolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen
    • C08F114/16Monomers containing bromine or iodine
    • 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
    • B29B7/7495Systems, i.e. flow charts or diagrams; Plants for mixing rubber
    • 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
    • B29C48/435Sub-screws
    • B29C48/44Planetary screws
    • 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
    • B29C48/507Screws characterised by the material or their manufacturing process
    • 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
    • B29C48/57Screws provided with kneading disc-like elements, e.g. with oval-shaped elements
    • 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
    • B29C48/68Barrels or cylinders
    • B29C48/683Barrels or cylinders for more than two screws

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الخاص بطريقة نزع غاز الوسيط الذي يشتمل على الشريط ‏elastomer‏ مثل محاليل ‏الشريط ‏elastomer solutions‏ أو المواد المشتتة بالأخص، وأجهزة إزالة الغاز ‏degassing devices‏ ‏‏(1) اللازمة لتنفيذ الطريقة سالفة الذكر.‏ شكل 9‏

Description

١ ‏طريقة لإزالة المركبات المتطايرة من وسائط تحتوي على مادة لدنة وأجهزة إزالة الغاز لتنفيذ هذه‎ ‏الطريقة‎ ‎Method for removing volatile components from media containing elastomers and degassing devices for this method ‏الوصف الكامل‎ ‏خلفية الاختراع‎ media containing ‏لدنة‎ sale ‏يتعلق هذا الاختراع بطريقة لإزالة الغاز من الوسيط المحتوي على‎ ‏التشتيت على الأخص؛ وكذلك‎ cilbles elastomer solutions 43a sale ‏مثل محلول‎ celastomers ‏لتنفيذ الطريقة المذكورة.‎ degassing devices ‏أجهزة إزالة الغاز‎ ‏والتعامل معها‎ polymers ‏طريقة مستخدمة بشكل متكرر لإنتاج البوليمرات‎ Extrusion Gill ‏وبعد‎ © ‏ومعالجتها. في هذا الاختراع وفيما يلي» يفهم من البثق الإشارة إلى التعامل مع الوسيط في جهاز‎ -multi-screw ‏واحد متعدد البراغي‎ extruder ‏بثق‎ ‏ويتم توظيف عملية البثق من الناحية الصناعية في إنتاج البلوميرات من أجل إزالة المكونات‎ auxiliary agents ‏والمادة المساعدة‎ oligomers ‏والأوليجومر‎ monomers ‏الموتومر‎ Jia ‏المتطايرة‎ ‎؛]١[(‎ media containing polymers ‏للوسيط المحتوي على بوليمر‎ solvents ‏وكذلك المواد المذيبة‎ ٠ ‏كليمينز كوهلجروبر. أجهزة البثق التي تحتوي على برغي توأم‎ = ]1[ ٠١١ ‏إلى‎ ١57 ‏الصفحة‎ ‏تطلب الأمر‎ Mo ‏علاوة على ذلك‎ .)٠٠١١١ ‏دار نشر هانزر» ميونيخ‎ «Twin-Screw Extruders ‏وإجراء‎ grafting ‏مثال ذلك عن طريق التطعيم‎ polymer ‏ذلك؛ قد يحدث تعديل كيميائي للبوليمر‎ molecular ‏أو تعديل في الوزن الجزيئي‎ functional groups ‏التعديلات على المجموعات الوظيفية‎ ‏أيضًا خلال عملية البثق عن طريق البناء أو الإنقاص المستهدف في الوزن الجزيئي؛ أو‎ weight Ve additives ‏قد يتم على سبيل المثال تعبئة وتغليف البوليمر عن طريق خلط مواد الإضافة‎ ‏يجب ترجيح مزايا عملية البثق على العيوب نتيجة لحقيقة أن الكمية العالية جزثئيًا من الطاقة تكون‎ ridge ‏وخصوصًا في مناطق التمشيط‎ cdl ‏مشتتة في الوسيط الذي يحتوي على البوليمر المراد‎ ‏المستخدمة نموذجيًا كعناصر علاجية في أجهزة‎ screw elements ‏عن عناصر البرغي‎ areas ‏البثق» والتي قد تؤدي إلى فرط الحرارة الداخلية بقوة. وقد يتسبب فرط الحرارة الداخلية هذه في تلف‎ ٠ chemical ‏عن طريق التغيير في الرائحة أو اللون أو التركيبة الكيميائية‎ (JB ‏المنتج» على سبيل‎ ‏و‎
ا
‎composition‏ أو تؤدي إلى زيادة انعدام التجانس في المنتج مثل الأجسام الهلامية ‎gel bodies‏ أو
‏الغبار فك5906.
‏يُشار إلى أنماط تلف البوليمرات المختلفة نتيجة لفرط الحرارة الداخلية» على سبيل ‎Jal‏ في براءة
‏الاختراع الدولية رقم ‎YF ees [Yd‏ وتوصف في الصفحة ‎(YY‏ السطر 7 إلى الصفحة ‎YE‏
‎Yo ‏السطر‎ oo
‏أنواع المطاط ‎rubber‏ على وجه الخصوص؛ على سبيل المثال»؛ بولي تيوتادين ‎polybutadiene‏
‎(BR)‏ والمطاط الطبيعي ‎(NR) natural rubber‏ وبولي أيزويرين ‎(IR) polyisoprene‏ ومطاط
‏البيوتيل ‎(HR) butyl rubber‏ ومطاط الكلورين بيوتيل ‎(CUR) chlorine butyl rubber‏ ومطاط
‎styrene butadiene ‏ومطاط ستريرين- بيوتادين‎ (BIR) bromobutyl rubber ‏البرومو بيوتيل‎ ‏ومطاط البيوتادين - أكربلونيتريل‎ (CR) chloroprene rubber ‏ومطاط الكلورويرين‎ (SBR) rubber ٠
‎partly Ua ‏ومطاط البيوتادين- أكربلونيتريل المميّه‎ (NBR) butadiene-acrylonitirile rubber
‎- ‏إضافة إلى الإيثيلين -بروييلين-دايين‎ (HNBR) hydrogenated butadiene-acrylonitrile rubber
‏كو -بوليمرز ‎(EPDM) ethylene propylene diene copolymers‏ التي تميل إلى التداخل وإنتاج
‏هلام ‎gel‏ في ‎OS Ala‏ درجة الحرارة عالية ‎das‏ الذي ينجم عنه تدهور كبير في الخصائص ‎٠‏ الكيميائية للمنتج الناتج منها. عندما يتم اشضتمال مطاط الكلورين بيوتيل ‎chlorine butyl rubber‏
‏ومطاط البروموييوتيل ‎bromobutyl rubber‏ وكذلك مطاط الكلورويرين ‎cchloroprene rubbers‏ قد
‏تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تحرر كلوريد الهيدروجين ‎hydrogen chloride‏ و/أو بروميد
‏الهيدروجين ‎hydrogen bromide‏ بالترتيب؛ والذي يحفز بدوره انحلال البوليمر.
‏وتعتمد سرعة التفاعل ‎reaction speed‏ لأي تلف للبوليمر على درجة الحرارة. ‎(Sag‏ وصف ثابت ‎٠‏ معدل التفاعل ‎K(T)‏ لهذا باستخدام طريقة أرهينيس:
‎K(T)=A*exp(-Ea/(R*T))
‏وفي هذه المعادلة؛ يشير الحرف ك1 إلى ثابت معدل التفاعل ‎reaction rate constant‏ وبشير الحرف
‏1 إلى درجة الحرارة المطلقة ‎absolute temperature‏ في ‎([K]‏ وبشير الحرف ‎MA‏ عامل التردد
‎frequency factor‏ وتشير ‎EA‏ إلى طاقة التفعيل ‎activation energy‏ بالجول/مول [1/0001] وبشير ‎Yo‏ الحرف ع إلى ثابت الغازات العام ‎universal gas constant‏ بالجول/مول”ثابت معدل التفاعل
‎[(3/(mol*K]
‏أ
و وبالتالي» يجب تصميم الطرق اللازمة لبثق الوسيط المحتوي على البوليمر؛ وكذلك من منظور الطاقة؛ بالطريقة التي تكون فيها زيادة متوسط درجة الحرارة منخفضة قدر الإمكان ‎tole dag‏ وتظل قمم درجة الحرارة الداخلية كما هي؛ على سبيل المثال؛ يحدث في الحالة الحالية للتكنولوجيا في مناطق التمشيط عن عنصر البرغي ‎screw element‏ مع تجنب هيئة برغي إردمنجر ‎Erdmenger screw profile ©‏ التقليدية.
ولا يزال مميرًاء خاصة بالنسبة لإزالة المكونات المتطايرة من الوسيط المحتوي على البوليمر؛ مثل متبقيات المذيبات ‎solvent residues‏ أو الماء؛ للحصول على درجة عالية من التجديد السطحي عن طريق هندسة البرغي ‎geometry‏ «90:8» الذي يزيد من إزالة المكونات المتطايرة.
يحظى التحديث الحالي بعدد من الطرق ليعالج المحلول هذه المشاكل.
twin-shaft ‏نحن نعرف آلة البرغي مزدوج العمود‎ ء١‎ 186 VIA ‏من براءة الاختراع الالمانية أ‎ ٠ ‏و/أو عناصر البرغي.‎ single-start treatment ex) ‏المزودة بالمعالجة أحادية‎ screw machine ‏وفي مقطع عرضي؛ نجد أن المحيط الخارجي لعناصر البرغي يتكون من أقواس. وتتميز الحافة‎ ‏الموضوعة في الاتجاه الدوّار بالمحيط الخارجي المكون من ثلاثة أقواس مراكزها إما على‎ Mad ‏الشعاع الخارجي أو على المحور الطولي لعناصر البرغي. وأحد المزايا هي أن عناصر البرغي‎
‎VO‏ تسمح فقط بدرجة منخفضة من المرونة بالنسبة لتعديل تدفق التطويل ‎elongation flow‏ و/أو القص ‎cshear‏ مما يضر بالمواد المراد معالجتها. وتكشف براءة الاختراع الدولية رقم 084 ‎VOVATA/Y‏ و011 9013/7 عن طرق المعالجة أجهزة البثق؛ وخاصة عناصر البرغي؛ التي تولد درجة منخفضة من دخل الطاقة في المواد المحتوية على البوليمر نتيجة لشكلها الدائري.
‎٠‏ ومن براءة الاختراع الاوروبية أ١‏ 488 1197 ‎»١‏ يتم معرفة نظام المعالجة وكذلك طريقة لنزع غاز البيمودال بولي أوليفين ‎bimodal polyolefins‏ يتم ترتيب جهازين متوازيين مزدوجي العمود المتحرك في صف داخل نظام المعالجة؛ مع جهاز البثق الثاني في اتجاه التغذية توجد منطقة إزالة الغاز ‎degassing zone‏ لنزع غاز البولي أوليفينات ‎polyolefins‏ المراد معالجتها. ويكمن عيب نظام المعالجة هذا في أن أداء إزالة الغاز؛ بمعنى؛ مستوى الحصة التي تم إزالة الغاز منها في المكونات
‎Yo‏ المتطايرة غير المرغوب فيهاء منخفضًا.
‏و
-ه- وتعرف طريقة ونظام لمعالجة المواد التي تبعث الغاز بقوة من براءة الاختراع الاوروبية رقم ‎NT 821‏ يحتوي جهاز البثق على جهاز بثق رئيسي إضافة جهازي بثق ثانويين مرتبطين بالأخير من الجانب؛ وبذلك؛ يسمح لتيار الغاز ‎gas current‏ بالنمو في منطقة التبخير ‎vaporization zone‏ الخاصة بجهاز البثق الرئيسي المراد فصله إلى ثلاث تدفقات جزئية على © الأقل يتم تفريغها فيما بعد من أجهزة البثق. تكشف باءة الاختراع الاورويية رقم ‎١ 17١7 604 YT‏ عن طريقة لإزالة المكونات المتطايرة من الوسيط المحتوي على البوليمر باستخدام العجّان ‎kneader‏ وفي هذه الطريقة؛ يتم إدخال الطاقة ‎Wika‏ من خلال جدار العجّان وتستخدم لتبخير المذيب. كما يتم إدخال الطاقة أيضًا في شكل طاقة ميكانيكية عن طريق دوران عمود العجّان. ويعتمد إدخال الطاقة الميكانيكية من خلال العجّان بقوة ‎٠‏ على لزوجة المنتج؛ والتي تقلل بقوة من المرونة ويالتالي جذب الطريقة للتطبيقات الصناعية. تكشف باءة الاختراع الاوروبية رقم أ١‏ 07 1358 ‎١‏ عن جهاز وطريقة لنزع غاز المواد البلاستيكية ‎plastics‏ التي تحتوي على منطقة صغير ‎AY‏ الغاز ‎rear degassing zone‏ والعديد من مناطق إزالة الغاز في اتجاه التغذية التي تعمل تحت ضغط الهواء. ويستلزم الأمر ضغط الهواء للحصول على تركيزات المتبقيات المنخفضة من المكونات المتطايرة. ‎Ve‏ وفي 417 المعالجة ‎("Process Machinery‏ الجزه ‎«V5 ١‏ مارس وأبريل ‎¢Y voy‏ المؤلف: 06. هاجبرج وكذلك في براءة الاختراع الدولية رقم 0٠71877/70؛‏ أ وطلب نشر براءة الاختراع الاوروبية رقم 4415/7011 05 تم ‎ca GSN‏ عن إزالة الغاز المباشر ‎direct degassing‏ لمحاليل المطاط ‎rubber solutions‏ بواسطة خزان الوميض ‎flash tank‏ أو واحد أو العديد من أجهزة البثق. وتكشف براءة الاختراع الأمريكية ‎4,055,00٠‏ عن طريقة لإنتاج البوليمرات مثل مطاط البيوتيل ‎butyl rubber ٠٠‏ مع محتوى من الماء أقل من ‎760,١‏ حسب الوزن باستخدام الموجات فوق الصوتية ‎ultrasound sonotrodes‏ أثناء عملية التجفيف ‎-drying process‏ ومع ذلك؛ لا يفضل تأثير القطع فائق الارتفاع بسبب الموجات فوق الصوتية للتطبيقات واسعة النطاق. وتكشخف براءة الاختراع الامريكية رقم 8119756/70009» أ١‏ عن طريقة من خطوة واحدة لتركيز محاليل المطاط. ووفقًا لهذه الطريقة؛ يتم تسخين محلول المطاط باستخدام البخار لإزالة المذيبات © الموجودة به في خطوة واحدة عن طريق إزالة الغاز تحت ضغط الهواء؛ مما ينتج ‎die‏ فتات بيضاء اللون. تتطلب براءة الاختراع الامريكية رقم 5711976/7001» أ١‏ تدفق بخار حجمي كبير لإزالة ل
المكونات المتطايرة عند ضغط بخار منخفض ‎low steam pressure‏ وتؤدي إلى وجود مياه إضافية
غير مرغوب ‎Led‏ داخل الفتات. ومن براءة الاختراع الاوروبية رقم ‎VTE TTY‏ 60 نتعرف على
عناصر البرغي لمعالجة عمليات ذويان البوليمر ‎polymer melts‏ التي تشترك في العجن الديناميكي
‎dynamic kneading‏ لعمليات الذويان هذه حتى في درجات الحرارة المنخفضة عن طريق العمليات
‏© الهندسية غير المتناسقة أثناء تشغيل ‎lea‏ البثق.
‏ومع ذلك؛ لا يمكن تطبيق هذه الطرق على المحاليل كما هي مذكورة ‎ET‏ لبثق الوسيط المحتوي
‏على المادة اللدنة؛ أو قد يتم تطويرها وفقًا لذلك.
‏ومن معاهدة التعاون بشأن البراءات/براءة الاختراع وطلب نشر براءة الاختراع الاوروبية رقم
‎a TAY) [YAY‏ نتعرف على طريقة لإزالة الغاز من الوسيط المحتوي على البوليمر؛ شاملة على وجه الخصوص عمليات ذوبان البوليمر ومحاليل البوليمر والتشتيت إضافة إلى أجهزة إزالة الغاز
‏لتنفيذ الطريقة المذكورة ‎lil‏ مع هندسة البرغي المتوافقة مع متطلبات هندسية معينة للحصول على
‎dam‏ مطورة لإزالة الغاز. واعتمد الاختراع على مهمة توفير طريقة لإزالة المكونات المتطايرة من
‏الوسيط المحتوي على المادة اللدنة والذي يسمح بدرجة عالية من إزالة الغاز المتحد مع الطاقة
‏الإنتاجية العالية للمادة اللدنة ‎Lovie‏ ينتج بالتزامن في محتوى متبقي منخفض من المكونات المتطايرة. ‎٠‏ الوصف العام للاختراع
‏وموضوع الاختراع عبارة عن جهاز مناسب بشكل خاص لإزالة المكونات المتطايرة عن الوسيط
‏المحتوي على المادة اللدنة ويحتوي على الأقل على جهاز بثق واحد يتكون بدوره على الأقل من
‏| لآتي :
‎« ‏حيث يُقصد ب‎ Dy ‏وعدد « من ثقوب المبيت ,3 بأقطار ثقوب مرتبة‎ housing ‏مبيت‎ ٠ ١ ‏وفضل بشكل خاص ما بين‎ NY 5 ‏عدد الفتحات بين ؟ وأ1؛ ويفضل بشكل خاص ما بين ؟‎ Yo
‏و“ والأكثر تفضيلاً هو العدد ؟ ومع ثقوب المبيت المتداخلة مع بعضها البعض ويفضّل ترتيبها
‏في ترتيب متواز
‎٠٠‏ عدد من الأعمدة ‎Wy‏ والتي يتم تشغيلها عن طريق الدوران في نفس الاتجاه ويتم ترتيبها
‏مركزبًا في أحد ثقوب المبيت ‎By‏ بالترتيب؛ وتحتوي كل منها على محور دوران .م وتزؤد على ‎Yo‏ الأقل بعنصر معالجة واحد والذي يضم شكله المقطعي في الاتجاه المحيطي على
‏و
ل -- « النهايات العظمى النسبية ...”8 المتعلقة بالتمدد الإشعاعي للشكل المقطعي الخاص بعنصر المعالجة لمحور الدوران ‎Ap‏ الخاص بالعمود ‎(Wy‏ مع كون « عبارة عن العدد الكلي بين ‎Tg ١‏ وفضل ما بين ‎dang Ag)‏ بشكل خاص ‎١‏ أو ؟ أو ؟ أو ؛ وفضل بشكل خاص ما بين ‎١‏ أو ؟ أو ؟ أو الأكثر تفضيلاً ؟ أو ‎oF‏ علاوة على ذلك تحتوي على الأقل على نهاية © نسبية واحدة ...”8 متعلقة بالتمدد الإشعاعي للشكل المقطعي الخاص بعنصر المعالجة لمحور الدوران ‎Ay‏ الخاص بالعمود ‎Way‏ مع التطبيق التالي ل ‎Rann‏ ‎(Rmaxn <= (Dn/2‏ ‎٠‏ منطقة تغذية ‎feed zone‏ واحدة على ‎«JN‏ ‏. واحدة أو العديد من مناطق إزالة الغاز تضم على الأقل فتحة نزع غاز ‎degassing vent‏ ‎٠‏ واحدة على الأقل بكل منها تكون مناسبة لتفريغ المكونات المتطايرة من الوسيط المحتوي على مادة لدنة من جهاز البثق ‎٠‏ منطقة تفريغ ‎discharge zone‏ واحدة على الأقل ويحتوي جهاز البثق على عناصر البرغي ‎SE‏ كعناصر معالجة يتم تصميمها بطريقة تلبي على الأقل الشرط التالي: ‎(ST Vo‏ المسافة الفارغة ‎Age‏ بين أشكال عناصر البراغي الخاصة بالعمودين اللذين يمكن تشغيلهما عن طريق الدوران» حيث يتم ترتيب الأعمدة مركزبًا ومتجاورين ومتداخلين مع ثقبي المبيت ‎By‏ ‎Boos‏ في الشكل المقطعي ‎Ag‏ نفس الدوران الاتجاهي للأعمدة ب 7768 درجة ‎)١‏ بين ‎٠0601‏ و7 هه في تجسيد مختلف ‎٠.0009‏ إلى 06 ‎(Ap‏ حيث تشير ‎Ap‏ إلى مسافة المحاور الدوارة الخاصة بالعمودين المتجاورين اللذين يمكن تشغيلهما عن طريق الدوران ‎(YY‏ وتحتوي على حد أدنى مطلق واحد على الأقل ...مه إضافةٌ إلى الحد الأقصى المطلق ‎¢AmaxSE‏ مع ‎Amaxse > 1.5 Apinsg 4368 Jag ¢Amaxsé = 1.3 Amine‏ وشفسشضل على وجه الخصوص > ‎Anise 8.٠‏ ويفضل على ‎dag‏ الخصوص > ‎٠٠٠١‏ تمعمدسط وفي تجسيد آخر ‎Aas‏ كونه بين ‎Apinse ٠١و ٠١١‏ وفضل من ‎٠#‏ إلى ‎Ae‏ ويفضّل على وجه الخصوص من 8 إلى ‎Oy‏ ‎Yo‏ ويبقر الخبراء على الفور أنه نتيجة للحالة ...م (: قد تكون في الغالب ‎٠٠١0‏ توومح. ويفضل تلبية الشرط التالي أيضًا: و
Ae ‏يحتوي الشكل المقطعي لعناصر البرغي فيما يتعلق بالتمدد الإشعاعي للمنحنى الشكلي‎ (S2 ‏على حد أدنى مطلق على الأقل ...م8 والذي يطبق من أجله ما يلي:‎ ‏وفضل‎ Dy 450 Di > ‏مس‎ > ٠57١ ‏ويفضل أن يكون‎ Dy ».1947 ‏.ط‎ > Ruaxn > ٠
Di > ‏ممع‎ > ٠١ ‏ويبفضل أكثر أن يكن‎ (Dy +, AS Dy > ‏رسع‎ > ٠17١ ‏أن يكون‎
Du ‏تحلكى‎ Du > Ruaxn > 6+ ‏والأكثر تفضيلاً أن يكون‎ Dy +,6AY © ‏المذكورة على خصائص ومجموعات من الميزات‎ daly all ‏نطاق الاختراع إضافة إلى‎ a ‏المتضمنة أيضًا أي مجموعة من المجالات المفضلة المخصصة لكل مزية.‎ ‏وفي سياق الاختراع؛ يشير الشكل المقطعي إلى شكل عنصر المعالجة؛ وبالأخص عنصر البرغي‎ ‏للعمود الذي يرتب عليه عنصر المعالجة.‎ Ap ‏على أحد الأسطح المتعامدة مع المحاور الدوارة‎ module construction model ‏من نموذج إنشاء الوحدة‎ PLS ‏يتضمن المصطلح عنصر البرغي‎ ٠ ‏وعناصر البرغي التي تحتوي على كلا‎ core shaft ‏اليوم المكون من عمود القلب‎ Bale ‏المستخدم‎ ‏من قطعة واحدة؛‎ AST ‏من فتحة استقبال لأعمدة القلب وبراغي في هيكل كبير؛ على سبيل المثال؛‎ ‏وأعمدة البراغي المكونة من أجزاء فردية تم إنتاجها نفسها في هيكل كبير أو مجموعات من أنماط‎
Jal ‏الهياكل المذكورة‎ ‏تقوب المبيت المتداخلة وفقًا للاختراع عبارة عن ثقوب تحدث تجويف مشترك أكبر على الأقل من‎ ٠ ‏القطاع الطولي لجهاز البثق بصورة إجمالية في الشكل المقطعي.‎ ‏يتم وصف الحالات الهندسية الواردة أعلاه على أساس عصري يسمى شكل إردمنجر مزدوج العمل‎ ‏لجهاز البثق مزدوج البرغي المعشق بإحكام كما هو موضح في الأشكال‎ double-start Erdmenger ‏واب. يحتوي شكل إردمنجرء على سبيل المثال؛ على اثنين من النهايتين العظمتين‎ IY) ‏على أقصى‎ Lad ‏في نطاق تمشيط البرغي والذي يحتوي في نفس الوقت‎ Rang Rima ‏النسبيتين‎ ٠
No VT ‏يتعلق بالتمدد الإشعاعي للشكل المقطعي الخاص بالمحورين الدورانيين‎ Lad Rina ‏قيمة‎ ‏تشير عناصر البرغي التي تحتوي على النهايات العظمى‎ adsl ‏وفي المطبوعات وكذلك في هذه‎ ‏على الأقل ويفضل 790 على الأقل من القيمة‎ JAG ‏منها على‎ IS ‏النسبية ...18 م التي تحتوي‎ ‏الخاصة‎ Ag ‏العظمى ...8 فيما يتعلق بالتمدد الإضنعاعي للشكل المقطعي تجاه محاور دوران‎ .© ‏أيضًا إلى شكل البرغي العامل على شكل حرف‎ Wy ‏بالعمود‎ © ‏الجوانب الفعالة تجاه الجانب الأمامي مخصصة للاتجاه الدوراني في سياق هذا الاختراع هي تلك‎ ‏و‎
Le
Ran ‏المناطق الخاصة بالشكل المقطعي لعناصر البرغي من أحد النهايات العظمى النسبية‎ ‏يتعلق بالتمدد الإشعاعي للشكل‎ Lad 18”. , ‏النهاية العظمى النسبية التالية في الاتجاه الدوراني‎
Rin ‏ومادام ...”8 النسبية أو الحد الأدنى النسبي‎ «Wa ‏من العمود‎ An ‏المقطعي للمحور الدوراني‎ ‏ولا‎ (Far) ‏تمثل نقطة واحدة؛ ومن خلال التعريف فإن هذه النقطة لا تعد جزءً من الجانب الفغّال‎ , ‏ويعد نفس الشيء صحيح بالنسبة للنقطة المركزية 14 (المركز كما تم‎ Frag ‏الجانب غير الفغّال‎ © ‏تعريفها) التي تحتوي على منطقة تمشيط تحتوي؛ على سبيل المثال؛ على نهاية عظمى نسبية تشبه‎ ‏البرغي؛ حيث © عبارة عن‎ USER(Q) ‏يتعلق بوظيفة‎ Lad KW ‏المرتفع من خلال زاوية التمشيط‎ ‏الزاوية في الاتجاه الدوراني الخاص بالمحورين الدوارين أ١ و/أو أ". وفي هذه الحالة؛ كما هو موضح‎ ‏في الشكل ١؛ فإن المسافة بين مركز النهاية العظمى التي تشبه المرتفع إلى النقطة النهائية للنهاية‎ ‎٠‏ العظمى النسبية في الاتجاه الدوراني لعنصر البرغي تعد ‎ga Waal‏ من الجانب الفعّال ‎Fa‏ حسب التعريف. يمثل طرف النهاية العظمى النسبية في الاتجاه الدوراني لعنصر البرغي في شكل إردمنجر المعروض في الشكل ‎١‏ التقاطع م5. شرح مختصر للرسومات علاوة على ذلك؛ يعرض الشكل ‎١‏ كمثال نصف القطر ,+ .يمع والذي يشير إلى أن التقاطع ‎Sp‏ ‎Yo‏ الخاص بالتمشيط والقوس الجانبي عبارة عن الجانب الخارجي لنصف القطر هذاء؛ بمعنى؛ كونه بين ‎Ryans Runs ٠.9‏ ويُحدث انحناء في الشكل مما يُنشئ حافة على عنصر البرغي. كما تتم الإشارة ‎Ladd‏ إلى التماس 171 الخاص بقوس التمشيط و72 الخاص بالقوس الجانبي في الشكل ‎١‏ ‏إضافة إلى الزاوية الصغيرة 8 المغلقة بالتماس 71 و12 والتي تبلغ حوالي ‎YE‏ درجة بالنسبة لشكل إردمنجر المعروض. ‎٠‏ يعد ترتيب أشكال إردمنجر كما هي موضحة في الشكل ‎١‏ عبارة عن تنظيف ذاتي كامل. المسافة الفارغة .م المعروضة لهذا الترتيب في الشكل ‎IY‏ لنفس الدوران الاتجاهي للعمودين أ١ ‎Vig‏ ‏بالزوايا ‎٠‏ £05 و90 درجة عبارة عن ثابت وصفر؛ بمعنى؛ أن المسافتين تكسم 5 ‎AminsE‏ كل واحدة منهما أيضًا صفرء بمعنى؛ المزية 51) غير مطبّقة. وأقصى تمدد إشعاعي للشكل المقطعي الخاص بعنصر المعالجة هو = (0/2) = ‎YO Rpax‏ ملليمترء بمعنى؛ المزية ‎¢(S2‏ وكذلك ‏© الموصوف ‎al‏ خلوص نصف قطري ‎radial clearance‏ في المطبوعات؛ غير مطبّق ‎٠ Lad‏ وتبلغ مسافة محاور الدوران «هللعمودين القابلين للتشغيل الدوارين المتجاورين أ١ ‎Vig‏ في هذه الحالة ‎EA‏ ‏و ye ‏الذي لا يساوي صفرًا يستخدم‎ Anse ‏خلوص الثابت‎ Glee ‏ملليمتر. كما أن الخبراء على دراية بأنه‎ ‏لتجنب التلف الميكانيكي للأجزاء الدوارة.‎ Bale ‏بين المحورين‎ Ap ‏ويوضح الشكل "ب ترتيب أشكال إردمنجر كما في الشكل ؟أ؛ إلا أن المسافة‎ ‏ملليمتر إلى £9,0 ملليمتر للحصول على بعض الخلوص بين‎ V,0 ‏الدوارين أ١ وأ قد ازدادت من‎ ‏...م1 في هذه الحالة هي‎ = (Du2) ‏عناصر البرغي. كما أن أقصى تمدد إشعاعي لعناصر البرغي‎ ©
Vig ١أ ‏ثابثًا عندما يكون نفس الدوران الاتجاهي للعمودين‎ Ag ‏ملليمتر. وبظل الخلوص‎ YA Lad ‏وتعرض دورة الخلوص‎ Ap ‏يتعلق بالمسافة المركزية‎ Lad ٠,07 ‏درجة ومتوسط القيمة حوالي‎ ٠ ‏إلى 980 درجة. ونتيجة لتماثل العناصر؛‎ ٠ ‏في الشكل ؟ بالرجوع إلى زاوية الدوران البالغة من‎ Ase
AY ‏للشكل‎ Gy ‏تتكرر الدورة للفات الريع التالي. الخاصية 51) و52) غير مطبّقة في الترتيب‎ ‏للاختراع الناجم عن شكل إردمنجر مع تقليل قطر‎ tg ‏ترتيب أشكال البرغي‎ oY ‏ويوضح الشكل‎ ٠
TI ‏الرأس. تختلف المسافة وريه في نفس الدوران الاتجاهي للعمودين أ١ وأ حيث تبلغ درجتهما‎
Vo ‏إلى‎ ٠ ‏في الشكل 4 بالرجوع إلى زاوية الدوران البالغة من‎ Ase ‏درجة. وتعرض دورة الخلوص‎ ‏التالي. حيث تقدر ووم‎ all ‏العناصر؛ تتكرر هذه الدورة أيضًا للفات‎ laid ‏درجة. ونتيجة‎ ‏وتقدر‎ App thr >16 ‏ملليمتر أو‎ FY ‏بمسافة‎ App Aminse ٠.207 ‏ملليمتر أو‎ V, £0 ‏بمسافة‎ ‏ععمسط. وبالتالي فإن الخاصية 51) مطبقة.‎ £,Y = ‏ملليمتر. سمح‎ $A ‏عنم بمسافة‎ VO ‏وينشئ انخفاض قطر الرأس خلوصًا نصف قطري بالتزامن. وأقصى تمدد إشعاعي لعناصر البرغي‎ ‏مطبّقة أيضًا.‎ (S2 ‏وبالتالي فإن الخاصية‎ Dy ٠.4747 = ‏هو ,سمج‎ ‏وينتج شكل البرغي الموضح في الشكل "ج من شكل إردمنجر القياسي؛ انظر قواعد التصميم في‎ ‏ولهذا الغرض؛ يفترض أن يكون القطر الخارجي للمحيط 07,8 ملليمتر والمسافة المركزية‎ .]١[ ‏كمحيط مكشوط‎ ]١[ ‏ملليمتر كمثال. تنتج هذه المعلومات أولاً الشكل كما هو موصوف في‎ £V,A 2 ٠ ‏ملليمتر (زيادة المسافة المركزية). ثم يتم رسم دائرة نصف‎ $A ‏بدقة. وتزداد المسافة المركزية إلى‎ ‏قطرها 77,15 ملليمتر حول المحور الدوراني للشكل. وتشكل هذه الدائرة التي نصف قطرها‎ ‏خارجي جديد للشكل. وبظل الشكل متماثل في هذه العملية. ويعد هذا شكل مزدوج‎ ils YY ‏البداية؛ وبالتتابع؛ ينتج الترسين مع نصف القطر الخارجي الجديد 77,762 ملليمتر.‎ ‏عالية؛‎ (52 Ala) ‏ويفضل بشكل‎ (ST ‏وتعد مرونة التصميم الهندسي داخل نطاق الحالات‎ YO ‏والخبراء على دراية كافية بطرق إنشاء عناصر البرغي المرتبة والهندسة المقطعية لإنشاء خلوص‎ ‏و‎
-١١- ‏بشكل البرغي المكشوط بدقة. الطرق المعروفة لهذا هي؛‎ Tas ‏نصف قطري ومسافات فارغة ويم‎ ‏المتعلقة بزيادة المسافة‎ ]١[ ‏على سبيل المثال؛ الإمكانيات الموصوفة في الفصلين 7,5,7 05 من‎ spatial ‏وحقائب التخزين المكانية‎ longitudinal equidistants ‏المركزية وحقائب التخزين الطولية‎ ‏5ها101و». ولزيادة المسافة المركزية؛ أحد تصميمات شكل البرغي باستخدام قطر ومسافات‎ ‏الخلوص بين البراغي. بالنسبة لطريقة حقيبة التخزين الطولية؛ يعد منحنى الشكل‎ Jie ‏أصغر‎ © ‏الطولي عبارة عن إزاحة موازية لمحور دوران العناصر المعنية عن طريق نصف الخلوص الموجود‎ ‏بين عنصر البرغي وعنصر البرغي العمودي مع منحنى الشكل للجانب الداخلي؛ باتجاه المحور‎ ‏من المنحنى المكاني الذي تنظف عليه‎ Tag ‏الدوراني. تتطلب طريقة حقيبة التخزين المكانية أن‎ ‏عناصر البرغي نفسهاء؛ وأن يكون عنصر البرغي في الاتجاه المتعامد مع الأسطح التي يقل فيها‎ ‏بالضبط حوالي نصف الخلوص الموجود بين البرغي والبرغي.‎ abrading profile ‏شكل الكشط‎ Y ‏وتفضل حقيبة التخزين الطولية وحقيبة التخزين المكانية؛ ويفضل استخدام حقيبة التخزين المكانية‎ ‏على وجه الخصوص.‎ ‏للاختراع تم إيجادها كما‎ Gy ‏أيضًا أمثلة لترتيبات أشكال البرغي‎ ١١ ‏وتوضح الأشكال من 7 إلى‎
OA ‏بقطر داخلي‎ ١ ‏وكان الأساس في كل هذه الحالات هو المحيط المكشوط بالضبط وفقًا للشكل‎ Vo ‏وعلى هذا‎ .]١[ ‏ملليمتر أ. يتم تنفيذ التصميم كما هو موصوف في‎ A ‏ملليمتر والمسافة المركزية‎ ‏الأساس تم إضافة التعديلات التالية:‎ ‏بقوس بنصف قطر 56 ملليمتر بالطريقة التي تظل فيها النقطتين الطرفيتين‎ sll ‏الشكل »: تم‎ ‏الخاصتين بتمشيط شكل إردمنجر صحيحة. ويتيح هذا خلوصًا مقداره 7,6 ملليمتر بين قاعدة‎ ‏الجانب والتمشيط.‎ ٠ ‏ملليمتر على جانب واحد. وكان‎ VY ‏تم تعديل التمشيط عن طريق دائرة نصف قطرها‎ tA ‏الشكل‎ ‏مركز هذه الدائرة على محور التماثل الخاص بشكل إردمنجر. وتم ترتيب الدائرة التي يبلغ نصسف‎ ‏ملليمتر بطريقة تسمح بالانتقال السلس إلى التمشيط المتبقي من شكل إردمنجر الأصلي‎ ١١ ‏قطرها‎ ‏المتبقي.‎ ‏درجة‎ © ٠ ‏الشكل 4: البدء من مركز تمشيط شكل إردمنجر الأصلي؛ تم رسم خط مستقيم بزاوية‎ Yo ‏إلى محور تماثل شكل إردمنجر الأصلي.‎ ‏و‎ yy ‏ملليمتر من‎ ١6 ‏تم رسم خط مواز لمحور تماثل شكل إردمنجر الأصلي؛ على مسافة‎ :٠١ ‏الشكل‎ ‏من القاعدة الجانبية؛ وفي بعض الحالات خلوص زائد بين‎ 2a ‏محور التماثل. ونتج عن هذا‎ ‏التمشيط والقاعدة الجانبية.‎ ‏أظهر الشكل انحرافًا عن شكل إردمنجر المعتاد. تم تصميم شكل التنظيف الذاتي الذي‎ :١١ ‏الشكل‎ ‏ملليمتر ويتكون من ؟ أقواس لكل‎ OA ‏يعد الأساس لمسافة مركزية تبلغ 58 ملليمتر بقطر خارجي‎ © ‏ملليمتر في شكل التنظيف الذاتي؛ ويبلغ نصف قطر‎ YF ‏ربع دائرة. يبلغ نصف قطر دائرة الجذور‎ ‏ملليمتر. ويتم دمج نصف القطر الجذري‎ ١١ ‏ملليمتر ويبلغ نصف قطر دائرة الرأس‎ $A ‏الجانب‎ ‏والجانبي تماسيًّاء؛ بينما يوجد ميل حاد بين دائرة الجذور ودائرة الرأس. ولتحقيق اختلاف في‎ ١ ‏الخلوص :ريم من خلال الاتجاه المحيطي» تم تحريك النقطة المركزية للدائرة الجانبية بمقدار‎ ‏زيادة المسافة المركزية‎ Ala ‏ملليمتر. وفي‎ £A,0 ‏مليمترء وبالتالي يزداد نصف القطر الجانبي إلى‎ Vs ٠,١ = ‏ومعس‎ App ٠١7 - ‏بشكل إضافي إلى 49 ملليمتر؛ ينتج عن هذا أن عمسم‎ ‏الخاص بزاوية الدوران في الشكل‎ Ag ‏يعرض‎ VY ‏تصميم هذا الشكل معروض في الشكل‎ . 0
AY
‏الوصف التفصيلي:‎ ‏للاختراع» يمكن استخدام عناصر البرغي والذي يمكن تمثيل شكل المقطع عرضي له تمامًا‎ iy ٠ .)52 ‏بمنحنى شكل مختلف بانتظام طالما توافق مع الخاصية 51) وبفضل كذلك الخاصية‎ ‏16؛‎ AY ‏وفي عمليات التجسيد الأخرى للاختراع؛ يحتوي جهاز البثق على مبيت و« - من‎
ANY ‏الخصوص « - من‎ day ‏ويفضل على‎ ١١ ‏من ؟ إلى‎ =n ‏ويفضل على وجه الخصوص‎
Bu ‏ولايزال يفضل أكثر 2 - « ثقوب مبيت‎ ‏وبفضل أن تكون مرتبة بالتوازي مع بعضها البعض.‎ By ‏تتداخل ثقوب البيت‎ ٠ ‏للاختراع المتضمنة على الأقل مبيت وعدد « من ثقوب‎ Gy ‏البثق‎ seal ‏تعد الأنواع المناسبة من‎ ‏مع كون « تمثل إجمالي العدد بين " و6١ ويفضل على‎ Dy ‏مع أقطار الثقوب الخاصة‎ By ‏المبيت‎ ‏ولايزال الأكثر تفضيلاً‎ As 7 ‏الخصوص ما بين‎ dag ‏الخصوص ما بين ؟ و7١ ويفضل على‎ dag ‏ومع ثقوب المبيت المتداخلة مع بعضها البعض ويفضل أن تكون مرتبة في تنظيم‎ ١ ‏هو العدد‎ planctary-gear ‏متوازٍء على سبيل المثال» أجهزة بثق مزدوجة البرغي أو أجهزة بثق بترس كركبي‎ Yo ‏مزدوجة‎ (Full ‏وفضل بموجب هذه الوثيقة أجهزة‎ ering extruders ‏أو أجهزة بثق حلقية‎ extruders ‏و‎
١
البرغي أو أجهزة البثق الحلقية ويفضل على وجه الخصوص أجهزة البثق مزدوجة البرغي. يمكن
تشغيل ‎Gl Seal‏ مزدوجة البرغي ‎Ey‏ للاختراع في نفس الاتجاه.
في أحد التجسيدات؛ علاوة على ذلك فإن الحد الأدنى لجهاز بثق واحد يحتوي على منطقة تشتيت
واحدة على الأقل. وكمثال على ‎Bld‏ تسمح منطقة التشتيت بإضافة المزيد من عوامل إزالة المواد © المتطايرة ‎Stripping agents‏ أو المواد المضافة الأخرى للبوليمر. وقد تكون عناصر المعالجة
الموجودة في منطقة التشتيت» على سبيل المثال» عناصر عجن ‎kneading elements‏ أو كتل من
العجلات المسننة ‎sprocket blocks‏ أو أدوات غسل قفل الأسنان ‎serrated washers‏ أو عناصر
خلط مسننة ‎mixing elements‏ 100060. ويمكن العثور على اختيار إضافي متاح من العناصر
المناسبة في ‎DT‏
‎Ye‏ وفي نطاق الجانب الفعّال من عنصر البرغي؛ يتم ضغط الوسيط المحتوي على مادة لدنة المراد بثقه في إسفين متناقص ‎Cus diminishing wedge‏ يدور عمود جهاز البثق ‎AW,‏ ثقب المبيت الخاص به ‎WB,‏ تحدث تدفقات القطع والتطويل خلال هذاء وخاصة أثناء عملية إزالة الغاز ‎ay‏ ‏للاختراع؛ مما تؤدي إلى تجديد ‎dle‏ للسطح وتؤدي بالتالي إلى انتشار محسن للمكونات المتطايرة من الوسيط المحتوي على البوليمر.
‎٠‏ ومن المثير للدهمشضة؛ أظهرت النتائج أن الطاقة الإنتاجية وأداء إزالة الغاز لأجهزة البثق يمكن أن تتزايد بدرجة كبيرة في ‎Alls‏ توافق عناصر البرغي مع الخاصية ‎(s1‏ وتفضل ‎Lad‏ 2:)؛ وهي مضمنة أيضًا في جهاز ‎Gl‏ كعناصر معالجة. ودون الرغبة في التقيد ‎cell Gale‏ تكمن التحفظات الشخصية على جهاز البثق طبقًا للاختراع مع توضيح المبيت الشفاف أن الوسيط المحتوي على مادة لدنة يعمل على إنشاء أشكال ليفية في جهاز
‎٠‏ البثق حيث يزيد إزالة الغاز وعليه؛ أيضًا اللزوجة. يتم عجن تلك الأشكال الليفية جيدًا وبشكل خاص ‎da‏ للخلوص المتنوع ‎Ase‏ بين العناصر اللولبية المجاورة وبشكل مفضل الخلوص الإشعاعي الإضافي طبقًا ل 52( بين العناصر اللولبية وجدار المبيت. ويضمن ذلك درجة عالية بشكل خاص من تجديد السطح وإزالة الغاز. وتم اكتشاف أن عناصر البرغي المتوافقة مع الخاصية 51) وتفضل ‎Lia‏ الخاصية 52) على
‎YO‏ الرغم من حفاظ أداء إزالة الغاز العالي على دخل الطاقة لهذه الدرجة المنخفضة؛ حيث قد يكون التلف الواقع على المواد اللدنة التي تم بثقها كما هو موصوف أعلاه كبيرًا أو تم تجنبه تمامًا.
‏و ve
ويستخدم هذا التأثير ‎JS Gg GIS‏ خاص في حالة استخدام عناصر البرغي التي تحتوي على الخواص المدرجة أعلاه في منطقة نزع غاز واحدة على الأقل. وبشكل مفضل؛ يتم تزويد منطقة ‎all)‏ الغاز الأخيرة على الأقل من جهاز البثق بعناصر برغي خاصة. وفي تجسيد ‎AT‏ يتم تزويد كافة مناطق إزالة الغاز بجهاز البثق بعناصر برغي خاصة. ويعد عدد مناطق إزالة الغاز غير 0 محدد بشكل أساسي؛ وقد يكون؛ على سبيل المثال؛ من ‎١‏ إلى ‎7١0‏ في جهاز البثق؛ ويفضل من ‎١‏ ‏إلى ‎٠١‏ ويفضل على ‎day‏ الخصوص من ؟ إلى ‎A‏ وتوجد مناطق إزالة الغاز بشكل نمطي في اتجاه تغذية جهاز ‎(Gil)‏ أسفل منطقة الإدخال» ويفضل الترتيب مع منطقة نزع غاز واحدة على الأقل التي توجد أعلى منطقة التغذية في اتجاه تغذية جهاز البثق (يطلق عليها منطقة إزالة الغاز
الخلفية).
‎٠‏ وبا أن الخبراء على دراية بمناطق إزالة الغاز التي تحتوي ‎Bale‏ على فتحة نزع غاز واحدة على الأقل في مبيت جهاز ‎Gill‏ مما يؤدي إلى ما يسمى قباب إزالة الغاز ‎cdegassing domes‏ والتي بدورها يتم ريطها بوحدة المكثف ‎condenser unit‏ عبر خطوط تفريغ الغاز ‎«gas discharge lines‏ حيث يتم تكثيف المكونات المتطايرة المتسرية من الوسيط المحتوي على البوليمر. يتم التحكم في الضغط الموجود في مناطق إزالة الغاز و/أو قباب إزالة الغاز بشكل مفضل عن طريق المضخات
‎Jee Vo‏ مضخات التفريغ بشكل خاص. تميل المكونات المتطايرة المتسرية من الوسيط المحتوي على مادة لدنة عبر فتحات إزالة الغاز وقباب إزالة الغاز إلى سحب مادة لدنة و/أو المنتجات معهاء والتي تؤدي في سيناريو أسواً الحالات إلى انسداد فتحات إزالة الغاز أو قباب إزالة الغاز. وهذه هو السبب في أحد التجسيدات المفضلة للاختراع» حيث يتم تصميم فتحات إزالة الغاز ‎Gly‏
‎٠‏ إزالة الغاز بطريقة تمنع بكفاءة أو تقلل من أي خروج للوسيط المحتوي على مادة لدنة و/أو المنتجات. هناك وسائل مناسبة لإنجاز هذا الغرض وهي العمود الأحادي أو المتعدد؛ وخاصة براغي سد العمود المزدوج المرفقة بفتحات إزالة الغاز ‎Ally‏ تعمل باتجاه الجزءِ الداخلي من جهاز البثق؛ أو البكرات أو الأشرطة المرتبة على الجزء الداخلي من فتحات إزالة الغاز لدفع الوسيط المحتوي على
‎sale Yo‏ لدنة و/أو المنتجات للخلف في جهاز البثق. وكبديل أو إضافة إلى الوسائل الموصوفة أعلاه؛ يمكن استخدام أغطية على فتحات إزالة الغاز تعمل على تقليل أو منع أي التصاق للمواد على
‏و
-١ه-‎
السطح. والأغطية المناسبة؛ على سبيل المثال» هي الكريون المشابه للماس ‎diamond-like‏
‎(DLC) carbon‏ والإيثيلين تترافلورو إيثيلين ‎(ETFE) etetrafluoroethylenethylene‏ وبولي
‎.nickel alloys ‏وسبائك النيكل‎ (PTFE) polytetrafluoroethylene ‏تترافلورو إيثيلين‎
‏ويكون الضغط الموجود في فتحات إزالة الغاز وقباب إزالة ‎SUA‏ على سبل ‎JA‏ ما بين ‎١‏
‏0 هيكتوباسكال ‎Too‏ هيكتوباسكال؛ ويفضل ما بين © هيكتوياسكال و00 هيكتوباسكال.
‏وفي تجسيد بديل» تستخدم عناصر البرغي في مناطق إزالة الغاز حيث تفي علاوة على ذلك
‏بالشروط التالية:
‏3) تحتوي عناصر البرغي ‎SE‏ على ارتفاع ‏ والذي يطبق من أجله ما يلي:
‎VTA‏ وطاحا< .2 ‎«Dy‏ وفضل ‎٠,٠١ <<. ٠١‏ ,0 وفضل ‎Y,04>Dy ٠,١‏ .طم ‎٠‏ وبفضل على وجه الخصوص 0 1.5 ,رجا ‎Dy ٠,4‏
‏وشريطة إضافة العديد من مناطق إزالة الغاز أسفل منطقة التغذية في اتجاه تغذية جهاز ‎(Gal‏
‏فمن الضروري إضافة مناطق دعم الضغط المتوسط وتفضل أيضًا العناصر المتراكمة
‎accumulation elements‏ بين مناطق إزالة الغاز الفردية لإحكام مناطق إزالة الغاز الفردية مقابل
‏بعضها البعض وبالتالي يسمح بتقدم إزالة الغاز في اتجاه تغذية جهاز البثق. وفي هذه الحالة؛ قد ‎Vo‏ تعمل مناطق إزالة الغاز بشكل مختلف؛ ‎Bale‏ بضغوط متناقصة وخاصة في اتجاه تغذية جهاز
‏البثق.
‏وعندما تكون مناطق إزالة الغاز التي يطلق عليها ‎Bale‏ المناطق المملوءة جزئيًا ذات مستوى ملء
‏حجمي حوالي من ‎١‏ إلى 00,1 ويفضل من ‎١,“‏ إلى 00,5 يتم الوصول إلى مستوى الملء
‏الحجمي ‎١‏ في مناطق دعم الضغط وإذا لزم الأمرء على عنصر التراكم. المصطلح المستخدم لهذا ‎٠‏ هو المناطق أو الأجزاء المملوءة ‎Lala‏
‏قد تكون عناصر المعالجة المستخدمة في مناطق دعم الضغط عناصر براغي عادية؛ وهذه ‎Lal‏
‏ليست وفقًا للاختراع مع ارتفاع منخفض + عن مناطق ‎Al)‏ الغاز.
‏وقد تكون عناصر التراكم المستخدمة؛ على سبيل المثال» عناصر تشغيل خلفية ‎rear-operating‏
‎elements‏ أو عناصر تشغيل أمامية ذات ارتفاع صغير أو كتل عجن ‎kneading blocks‏ أو ‎Yo‏ أقراص تراكم ‎accumulation plates‏ أو عناصر خلط مسئنة أو عناصر ذات حجم ترويجي صغير
‏بوجه عام.
yi ‏أيضًا على منطقة تشتيت واحدة على الأقل؛ على سبيل‎ JB ‏وقد يحتوي جهاز البثق؛ على سبيل‎ ‏المثال» لإضافة عوامل إزالة المواد المتطايرة أو المواد المضافة الأخرى إلى الوسيط المحتوي على‎ ‏المادة اللدنة. ومن المدهش أن أظهرت النتائج أن التشفتيت في جهاز البثق يعمل جيدًا على وجه‎ ‏على عناصر البرغي كعناصمر‎ can dnl ‏الخصوص في حالة احتواء الحد الأدنى لأحد مناطق‎
© معالجة مصممة بطريقة تراعي الشروط التالية:
1) ذات القيم سابقة ‎«SAY‏ شاملة نطاقاتها المفضلة و/أو 2) ذات القيم سابقة ‎SA‏ شاملة نطاقاتها المفضلة و/أو الخاصية 54) ذات ارتفاع + ب ‎VY, 0 ١<<. ٠,‏ .© وفضل ‎٠,١‏ مطح<١٠٠٠.ط‏ ويفضل على ‎dag‏ الخصوص + 0 ‎Dy 4,0 » >D,Y,‏
‎٠‏ ويفضل استخدام عناصر البرغي الموجودة في منطقة التشتيت المتوافقة مع الخاصية 51) ‎(S45‏ أو 1 و52)؛ وبفضل على ‎dag‏ الخصوص استخدام عناصر البرغي الموجودة في منطقة التشتيت المتوافقة مع الخصائص ‎(S1‏ و52) و54). وبمقدار ما يضاف من عوامل إزالة المواد المتطايرة للمساعدة على إزالة الغاز إلى الوسيط المحتوي على المادة اللدنة؛ فإن الترتيب المفضل لمناطق التشتيت يكون في اتجاه تغذية جهاز البثق وأعلى
‎Vo‏ مناطق إزالة الغاز. وفي أحد التجسيدات؛ يتم تركيب عناصر ‎al)‏ التوتر على الأقل في بعض الأجزاء ‎el‏ مناطق إزالة الغاز في اتجاه تغذية جهاز البثق. وقد تكون عناصر إزالة التوتر ‎release elements‏ 105100» على سبيل المثال؛ الواح مثقوية دوارة أو ثابتة.
‎٠‏ وتعرف الألواح المثقوية هذه على سبيل المثال» من براءات الاختراع البراءة اليابانية أ 408177 ؛ 04 وبراءة الاختراع الامريكية 8097 )00 ؟ وو براءة الاختراع الالمانية ‎YE VV ٠1697‏ وبراءة الاختراع الالمانية 487 177 وطلب نشر براءة الاختراع الاوروبية ‎..17171/70٠١‏ ‏وقد تكون عناصر إزالة ‎Joo igh‏ سبيل المثال؛ أيضًا عناصر تغذية خلفية ‎rear-feeding‏ ‎elements‏ أو عناصر تغذية أمامية ‎forward-feeding elements‏ ذات ارتفاع منخفض ‎13a‏ أو كتل
‎Yo‏ عجن أو أقراص تراكم.
‏و
“vy ‏وفي أحد التجسيدات المفضلة؛ تستخدم الألواح المثقوبة الثابتة المرتبطة بإحكام بالمبيت أثناء‎ ‏التشغيل ولكن قد يتم إزالتها وتحتوي على فتحة استقبال لتستقبل كل منها كل عمود موجود في‎ ‏للأعمدة. وتفضل أن‎ slide gaskets ‏مانعات تسريب الشريحة‎ Jie ‏جهاز البثق وبفضل أن تقدم‎ ‏الخاصة بفتحة الاستقبال إلى العمود فيما يتعلق بقطر ثقب المبيت‎ s ‏تكون المسافة نصف القطرية‎ ‏الخصوص‎ dag ‏وبفضل على‎ 0.0 29D <7 Jiminy 0,0 29D > 0) ‏بمقدار‎ © . ‏لوحا‎ + ‏وتحتوي الألواح المثقوية على واحد أو العديد. ويفضل مجموعة من الفتحات المثقوية؛ بقطر ثقب‎ 1,0 ‏ملليمتر <1<0 ملليمتر ويفضل‎ ١ ‏على سبيل المثال؛‎ od ‏الفتحة التي تحتوي على قطر‎ ‏ملليمتر ويفضل على وجه الخصوص ؟ ملليمتر <0<؛ ملليمتر.‎ 02d> ‏ملليمتر‎ ‏وفي تجسيد مفضل آخرء تصمم الألواح المثقوبة في العديد من الأجزاء ويفضل في جزأين وبطريقة‎ ٠ ‏يمكن إزالتها بها عن المبيت دون إزالة الأعمدة.‎ ‏وتكمن مزية خاصة في استخدام الألواح المثقوبة في ظهور الوسيط المحتوي على مادة لدنة المؤدي‎ ‏في المنطقة الفارغة السفلية من منطقة إزالة الغاز واحتوائها على سطح‎ GUIS ‏إلى الألواح المثقوية‎ ‏أكبر مقارنة بالوسيط المحتوي على البوليمر قبل لوح الفوهة. وبالتالي؛ قد تتسرب المكونات‎ ‏بعد.‎ Lad ‏المتطايرة من الوسيط المحتوي على مادة لدنة بطريقة بسيطة وتفصل‎ Vo ‏وبوجه عام؛ قد يحتوي جهاز البثق على واحدة أو العديد من فتحات التغذية لإدخال المواد المضافة‎ ‏التي يمكن وضعها في أي مكان في جهاز البثق بشكل أساسي؛ ويفضل خارج مناطق إزالة الغاز‎ ‏ويبفضل في مناطق التشتيت؛ إذا لزم الأمر.‎ ‏خاصة بالنسبة‎ pial ‏أمثلة على مواد الإضافة التي قد يتم التزويد بها عن طريق فتحات‎ ‏المثبتات‎ dads ‏والتي‎ (halo)butyl rubber products ‏للمنتجات المطاطية بوتيل (المهلجنة)‎ ٠ ‏فول الصويا المعالج بالإيبوكسيد‎ cu) ‏مثل‎ acid scavengers ‏وكاسحات الحمض‎ 65 calcium ‏ستيرات الكالسيوم‎ Jie stearates ‏والإستيرات‎ (ESBO) epoxidized soybean oil ‏وما شابه. وتحتوي أمثلة مضادات الأكسدة المناسبة‎ anti-oxidants ‏ومضادات الأكسدة‎ stearate ‏مثل هيدروكسي تولينز المعالج‎ sterically hindered phenols ‏على الفينولات الفراغية المعيبة‎ ‏الإرجانوكس‎ amines ‏مثل أمينات‎ derivates ‏ومشتقاتها‎ butylated hydroxytoluenes ‏بالبوتيل‎ Yo ‏ل‎
-م١-‏ ‎٠١٠١ Irganox‏ و١٠‏ وميركابتو وبنزيميدازول ‎mercapto benzimidazoles‏ والفوسفيتات ‎phosphites‏ وما شابه. ‎Ya‏ من ذلك؛ أو إضافةً إلى ذلك؛ يمكن إضافة مواد الإضافة أيضًا لوسيط البوليمر ‎polymer‏ ‎PM medium‏ قبل أن ‎Jax‏ في جهاز ‎all)‏ الغازء ‎of‏ إذا كانت في شكل سائل؛ تدخل في جهاز © البثق مع عامل التجريد ‎stripping agent‏ وقد يكون الخلوص الإشضعاعي؛ كما يعرف الخبراء ؛ ثابتا أو متغيرا ضمن الحدود المذكورة. ومن الممكن أيضًا تحويل الشكل اللولبي ‎screw profile‏ ضمن الخلوص الإشعاعي. وتعتبر المواد المرغوية لإنتاج العناصر اللولبية بوجه عام أنواع من الصلب 50601 ‎als‏ الصلب المعالج بالنتريد ‎nitriding steels‏ والكروم ‎chrome‏ والأداة والصلب المقاوم للصداً ‎stainless steels‏ ‎٠‏ وكذلك المسحوق معدني ينتج ‎die‏ مواد مركبات معدنية ‎metallic compound materials‏ معتمدة على الحديد ‎fron‏ أو النيكل ‎nickel‏ أو الكويالت ‎cobalt‏ وغيرها من سبائك قاعدة النيكل وكذلك المواد غير المعدنية ‎Jie non-metallic materials‏ السيراميك. قد يحتوي جهاز إزالة الغاز طبقًا للاختراع علاوة على ذلك ‎Lal‏ على جهاز بثق مسبق أو عجان مسبق أعلى جهاز البثق» وكل منهما مصمم كجهاز بثق لإزالة الغا ‎degassing extruder‏ و/أو ‎٠٠١٠‏ عجان إزاتة ‎.degassing kneader Hdl‏ تعتبر مثل هذه الترتيبات معروفة بشكل أساسي من براءة الاختراع الاوروبية رقم أ 8749 ‎YOY‏ ؟ أو طلب نشر براءة الاختراع الاورويية 4516/7011 5.. وفي إحدى عمليات التجسيد لجهاز إزالة ‎«GAN‏ قد تحتوي منطقة التنقل التي تريط جهاز البثق المسبق للغاز أو العجان المسبق ‎AY‏ الغاز وجهاز البثق (الأساسي) على الأقل؛ ويفضل بالضبط ‎٠٠‏ عنصر واحد لإزالة التوتر ‎Jia‏ خاصةٌ لوحة الفوهة كما هو موصوف أعلاه. وفي إحدى عمليات التجسيد الأخرى لجهاز إزالة الغاز» قد تضم منطقة التنقل التي تربط جهاز البثق المسبق للغاز أو العجان المسبق لإزالة الغاز وجهاز البثق (الأساسي) على الأقل وحدة واحدة للتحكم في الضغط مثل؛ على سبيل ‎(JB‏ صمام خنق؛ والذي قد يستخدم للتحكم في الإمداد بالطاقة لجهاز البثق المسبق أو العجان المسبق. ‎YO‏ ويسمح هذا التصميم ذو المستوبين لجهاز إزالة الغاز بتقديم أداء عالي لعملية إزالة الغاز عند الإنتاجية العالية والفورية للوسيط المحتوي على المادة اللدنة.
yee
ويقدر استخدام جهاز البثق المسبق لإزالة الغازء يتم تحديد سرعة دورانه بشكل نموذجي ليكون ‎cle‏ حيث ينخفض دخل الطاقة بواسطة اللزوجة (لا تزال) المنخفضة للوسيط المحتوي على البوليمر المراد فصل غازه. ويسمح ذلك بمشاركة المركبات المتطايرة المراد تقليلها بشكل كبير قبل تغذيتها في جهاز البثق (الأساسي).
© وقد يتم تركيب واحدة أو العديد من وحدات التركيز ‎concentrator units‏ بالجزءٍ العلوي لجهاز البثق المسبق لإزالة الغاز أو العجان المسبق لإزالة الغاز لزيادة أداء عملية إزالة الغاز. وقد تكون وحدات التركيز ‎oda‏ على سيبيل المثال» أجهزة تبخير ومضية ‎flash vaporizers‏ والأعاصير والتي تعرف بالشكل الكافي في حالتها الحديثة في الوقت الحالي. وفي إحدى عمليات التجسيد؛ تضم وحدة التركيز على الأقل:
‎ERR‏ جهاز تسخين واحد متصل بخزان إزالة الغاز» مع الجزء الأساسي لخزان إزالة الغاز المتصل بمضخة ‎sally‏ العلوي لخزان إزالة الغاز المتصل بوحدة واحدة على الأقل لإزالة الغاز.
‎٠‏ وحدة تسخين ‎heating unit‏ واحدة متصلة بمضخة وحدة التركيز أو منطقة الإمداد لجهاز
‏البثق أو جهاز البثق المسبق أو العجان المسبق.
‏وفيما يتصل بهذا الاختراع؛ يشير المصطلح 'متصل" إلى الوصلات المباشرة وغير المباشرة؛ ‎Vo‏ بالوصلات غير المباشرة المنفذة. على سبيل المثال» عن طريق الأنابيب أو الخراطيم. ويشمل
‎mila iad)‏ "'متصل" علاوة على ذلك خيار ترتيب الوحدات أو الوسائل الأخرى بين الوحدات أو
‏الوسائل المتصلة.
‏وتعرف وحدات التركيز المعنية بشكل كافي من براءة الاختراع الدولية رقم ‎»71877/70٠0‏ أ.
‏وتنتج المزايا والمميزات والتفاصيل الأخرى للاختراع من وصف عمليات التجسيد المثالية أدناه.
‎٠‏ وبتواجد جهاز إزالة الغاز طبقًا للاختراع بما في ذلك عمليات التجسيد الموصوفة بالأعلى والأسفل ويشكل خاص لتطبيق طريقة لإزالة الغاز للوسيط المحتوي على المادة اللدنة؛ والتي تعد سبب كون موضوع آخر للاختراع متمثل في طريقة لإزالة المركبات المتطايرة من الوسيط المحتوي على المواد اللدنة ‎(EM) medium containing elastomers‏ والذي يضم على الأقل مادة لدنة واحدة ومركب متطاير واحد على الأقل والذي يضم على الأقل الخطوات التالية:
‎Yo‏ 1( وعليه؛ يفتقر توفير الوسيط المحتوي على المادة اللدنة في جهاز إزالة الغاز طبقًا للاختراع والعملية المذكورة الجاري معالجتها بهذه الطريقة التي تتسرب فيها المركبات المتطايرة من الوسيط
‏و ym
المحتوي على مادة لدنة من خلال فتحات إزالة الغاز لوحدة إزالة الغاز والوسيط المحتوي على
المادة اللدنة إلى المركبات المتطايرة؛ ويتم الحصول على البوليمر في عملية التفريغ من جهاز ‎A)‏
الغاز من الوسيط المحتوي على المادة اللدنة في الشكل أو المنتج ‎P‏ الذي يحتوي على قدر أقل من
المركبات المتطايرة عن الوسيط المحتوي على المادة اللدنة الذي يتم تغذيته في جهاز إزالة الغازء © ويفضل أن يحتوي على إجمالي محتوى المركبات المتطايرة ‎7١‏ في الوزن أو أقل؛ ويفضل 0,5 7
في الوزن أو ‎(JB‏ ويفضل على ‎dag‏ الخصوص ‎٠,١‏ 7 في الوزن أو أقل اعتمادًا على ‎ALS‏ المادة
اللدنة.
طبقًا للاختراع؛ يعتبر الوسيط المحتوي على المادة اللدنة وسيط يضم على الأقل مادة لدنة ومركب
متطاير واحد على الأقل.
‎٠‏ وقد تكون المادة اللدنة طبيعية أو صناعية؛ ويفضل أن تكون من مادة لدنة بمتوسط وزن جزيئي أكثر من ‎٠,000‏ جرام/مول؛ ويفضل بشكل خاص ‎SST‏ من 5,000 جرام/مول ويفضل على ‎dag‏ ‏الخصوص أن يكون 10.000 إلى 1.000.000 جزام/مول. وتشمل أمثلة المواد اللدنة الطبيعية والصناعية مطاط الإستيرين-البوتادين ‎styrene-butadiene‏ ‎(Jie rubbers‏ حل مطاط الاستيرين البوتادين ‎(SSBR) styrene butadiene rubber‏ أو مستحلب
‎Yo‏ مطاط الاستيرين البوتادين ‎(ESBR) emulsion styrene butadiene rubber‏ والمطاط الطبيعي ‎(NR) natural rubbers‏ ومطاط البوتادين ‎(BR) butadiene rubbers‏ على سبيل المثال» مطاط نيوديم بوتادين ‎(NdBR)Yneodymium butadiene rubber‏ ومطاط ليثيوم بوتادين ‎lithium‏ ‎(LiBR) butadiene rubber‏ ومطاط كويالت بوتادين ‎(CoBR) cobalt butadiene rubber‏ ومطاط أيزوبرين ‎(IR) isoprene rubbers‏ ومطاط إيثيلين بروييلين دين ‎ethylene-propylene-diene‏
‎ethylene-propylene-diene rubbers ‏دين‎ (plug yp ‏على سيبيل المثال» مطاط إيثيلين‎ rubbers Ye cthylene-propylene ‏(فئة (الإيثيلين-بروبيلين-دايين -كو-بوليمرز 14) ومطاط إيثيلين بروبيلين‎ ‏على سبيل المثال مطاط أكريل-نتريل بوتادين ومطاط‎ cnitrile rubbers ‏ومطاط نتريل‎ crubbers ‏على سبيل المثال مطاط الأيزوبوتين-الأيزوبرين‎ butyl rubbers ‏نتريل مهدرج ومطاط البوتيل‎ ‏على سبيل‎ halobutyl rubbers ‏ومطاط البوتيل المهلجن‎ (IIR) isobutene-isoprene rubber ‏ومطاط برومويوتيل أو الأيونومر‎ )0118( chlorine butyl rubber ‏المثال» مطاط بوتيل الكلور‎ Yo ‏الناتج من مطاط البوتيل المهلجن عن طريق التنفيذ بالأمينات أو الفوسفين‎ jonomers ‏و‎ yy tertiary ‏ويفضل المتوفر عن طريق تنفيذ مطاط برومويوتيل مع الفوسفين العالي‎ cphosphines ethylene vinyl acetate rubbers ‏ومطاط الكلورويرين ومطاط إيثيلين فينيل سيتات‎ phosphines percha-gutta ‏والجوتابيرشقاً‎ polyurethane rubbers ‏و21714) ومطاط البولي يوريثين‎ EVA) sulfide ‏ومطاط الكبريتيد‎ silicon rubbers ‏ومطاط السليكون‎ fluoro rubbers ‏ومطاط الفلوري‎ ‏والبولي إيثيلين‎ chlorine-sulfonyl polyethylene rubbers ‏ومطاط الكلور سلفونيل‎ rubbers ©
‎polyethylene‏ وكذلك أي خلائط مواد لدنة مذكورة أعلاه. وفي سياق هذا الاختراع» يشير المصطلح مطاط البوتيل إلى الكو بوليمرات المساعدة لأيزوبوتين ‎isobutene‏ وعلى الأقل كومونومر ‎co-monomer‏ آخرء مع واحد كومونومر يحتوي على رياطين مرافقين. يعتبر مطاط البوتيل المفضل كوبوليمر من الأيزوبوتين (7-ميثيل-برويين) ‎isobutene(2-‏
‎isoprene(2-methylbuta-1,3-diene) ‏-دين)‎ ١٠١,7 ‏وأيزويرين (7-ميثيل بوتيا-‎ methylpropene) ٠ ‏أو مطاط البوتيل‎ cisobutene-isoprene rubber ‏لأيزوبوتين - أيزوبرين‎ ١ ‏والذي يطلق عليه مطاط‎ ‏في البولمير بين‎ isoprene ‏لأيسويرين‎ ١ ‏يكون محتوى‎ (Suda ‏المهلجن للتقصير. وعلى أساس‎ ‏الخصوص أن يكون‎ any ‏ويفضل على‎ Ay 28 ‏ومن المفضل أن يكون بين‎ edge ٠١و‎ 5860 ‏و7,7 مول. يتكون مطاط البوتيل المهلجن من سلسةة البطانة متعددة الأيزو بوتين‎ VA ‏بين‎
‎linear poly-isobutene chains ٠‏ مع وحدات أ لأيسويرين ‎isoprene units‏ الموزع بانتظام. وتقدم وحدات الأيسويرين أوضاع غير مشبعة ‎unsaturated positions‏ في سلسلة البوليمر ‎polymer‏ ‎chain‏ والتي تسمح بتصليد ‎vulcanization‏ الكبربت بالمطاط. متوسط الوزن الجزيئي الكتلي ل ‎IR‏ ‎Mw‏ على سبيل المثال» في نطاق 00,000 إلى 1.000.000 جرام/مول؛ ومن المفضل من ل
‎٠٠‏ كما تحتوي المواد المطاطة بوتايل المهلجنة ‎halogenated butyl rubbers‏ مطاط بوتيل الكلور ومطاط بروموبوتيل أيضّا كمية معينة من الهالوجين ‎halogen‏ المرتبط كميائيًا بالبوليمر. وتكون الكمية المرتبطة بالهالوجين كيميائيًا عادة في نطاق أكثر من ‎٠‏ إلى 77 في الوزن مع الأخذ في الاعتبار الكتلة الإجمالية للمادة اللدنة. كما أنه من الممكن أن تحتوي المواد المطاطية البوتيل (المهلجنة) على مواد إضافية ‎0.000٠ (Je‏ إلى 4 مائة جزءِ في الساعة ‎=phr)‏ مائة جزء في
‎© ‏إلى‎ 820090١ ‏فول الصويا المعالج بالإيبوكسيد؛‎ cu) ‏يخص وزن المطاط؛‎ lad ‏الساعة) مطاط‎ Yo ‏في الساعة‎ ey 0,8 Ale, ee) calcium stearate ‏في الساعة من سترات الكالسيوم‎ oy dla
‏أ
دو
من المضادات للأكسدة. ويمكن استخدام مواد إضافية أخرى؛ اعتمادًا على تطبيق المطاط بوتيل؛ بمعنى مواد الحشو ‎filler material‏ أو وسائل اللون ‎.coloring agent‏ بالنسبة للمطاط بروموبوتيل» يكون محتوى البرومين ‎bromine content‏ النموذجي في المنتهي النهائي ‎١,5‏ إلى 77,5 في الوزن؛ ويفضل أن يكون ‎٠,6‏ إلى ‎٠,٠‏ في الوزن.
بالنسبة للمطاط كلور بوتيل؛ يكون محتوى البرومين النموذجي في المنتهي النهائي ‎٠١‏ إلى 71,5 في الوزن؛ ويفضل أن يكون ‎٠,١١‏ إلى ‎٠,728‏ في الوزن. ريما يكون الوسيط المحتوي على مادة لدنة المراد استخدامه طبقًا للاختراع» على سبيل المثال» موجود في شكل مستعلقات أو معجنات أو محاليل أو كتل صلبة مقطعة أو فتات أو أشكال مختلطة من الإيضاحات المذكورة أعلاه.
‎٠‏ وفي سياق هذا الاختراع؛ يشير مصطلح "المركبات المتطايرة" إلى المركبات المزودة بنقط وميض ‎flashpoint‏ عند ‎YOu‏ درجة حرارة وعند ضغط ‎٠١١١‏ من الضغط العالي. وتتمثل المركبات المتطايرة بشكل خاص في الماء أو المركبات المتطايرة غير العضوية ‎volatile inorganic‏ 5 وكذلك المركبات المتطايرة العضوية. وتكون المركبات المتطايرة العضوية ‎volatile‏ ‎organic compounds‏ مواد مذابة بشكل نموذجي ومستخدمة في عملية البلمرة ‎polymerization‏ أو
‎Vo‏ في خطوات العملية التالية أو المونومرز أو الأوليجومرز التي تنشاًء على سبيل ‎JE‏ من عملية البلمرة أو المركبات العضوبة الأخرى؛ على سبيل المثال؛ المواد المضافة. ويحتوي الوسيط المحتوي على المادة اللدنة؛ أيضًا المشار ‎ad)‏ بالأسمنت؛ وبشكل مفضل على ؟ إلى 798 في الوزن من مادة لدنة و إلى 799 في وزن المركبات المتطايرة؛ خاصة المواد المذابة العضوية أو المواد المذابة العضوية والماء؛ مع المركبات المعينة أعلاه والتي تصل إلى 50 إلى ‎Vee‏ ويفضل من
‎٠‏ © إلى ‎71٠٠١‏ في الوزن من إجمالي كتلة الوسيط المحتوي على المادة اللدنة. وريما يكون الجزء المتبقي والذي يصل إلى ‎7٠٠0‏ في الوزن؛ على سبيل المثال؛ مواد غير عضوية أو مواد عضوية غير ‎sale‏ لدنة ‎(Jie‏ على سبيل المثال» المواد المضافة. ‎Lay‏ يتم تحديد المواد المذابة العضوية؛ على سبيل المثال» من مجموعة مكونة من بطانة أو ألكانات ‎alkanes‏ المتشعبة مع ؛ إلى ‎٠١‏ ذرات ‎atoms‏ صوديوم؛ ويبفضل ؛ إلى ‎١‏ ذرات صوديوم.
‎Yo‏ والأكثر تفضيلاً أن تكون المواد المذابة من المواد المذابة التي تحتوي على أو المكونة من ن-بنتين ‎n-pentane‏ وأيزو -بنتين ‎isopentane‏ ون-فهكسين ‎n-hexane‏ وسيكلو -هكسين ‎cyclohexane‏
‏ب
الال وأيزو -هكسين ‎isohexane‏ وميثيل -سيكلو بنتين ‎methyleyclopentane‏ وميثيل سيكلو -هكسين ‎methylcyclohexane‏ ون-هيبتين ‎n-heptane‏ وكذلك أي تركيبات تضم تلك ألكانات ‎alkanes‏ أو تتكون منها. وفي أحد عمليات التجسيد؛ يحتوي الوسيط المحتوي على المادة اللدنة؛ ‎Lad‏ المشار ‎ad)‏ ‏0 بالأسمنت؛ وبشكل مفضل على ١؟‏ إلى 798 في الوزن من مادة لدنة و3 إلى 71760 في وزن المركبات المتطايرة؛ خاصة المواد المذابة العضوية أو المواد المذابة العضوية والماء؛ مع المركبات المعينة أعلاه والتي تصل إلى 90 إلى ١٠٠؛‏ وبفضل من 98 إلى ‎7٠٠0‏ في الوزن من إجمالي كتلة الوسيط المحتوي على المادة اللدنة. يتم تغذية الوسيط المحتوي على مادة لدنة في جهاز بثق يحتوي بشكل مفضل على ‎٠‏ إلى ‎Fae‏ ‎٠‏ في الوزن من مادة لدنة و© إلى 7780 في وزن المركبات المتطايرة؛ خاصة المواد المذابة العضوية أو المواد المذابة العضوية والماء؛ مع المركبات المعينة أعلاه ‎ally‏ تصل إلى 0 إلى ‎Dee‏ ‏ويفضل من 90 إلى ‎7٠٠١0‏ في الوزن من ‎Man)‏ كتلة الوسيط المحتوي على المادة اللدنة. وكذلك تضم وحدة إزالة الغاز مصب جهاز البثق المسبق لإزالة الغاز في جهاز البثق أو العجان المسبق لإزالة الغاز أو وحدة تركيزء يحتوي الوسيط المحتوي على ‎sale‏ لدنة يتم تغذيتها في جهاز ‎Vo‏ البثق المسبق لإزالة الغاز أو العجان المسبق لإزالة الغاز أو وحدة ‎Sill‏ على سبيل المثال» على ‎٠‏ إلى 295 في الوزن من ‎sale‏ لدنة و© إلى 72980 في الوزن من مادة لدنة و# إلى 7960 في الوزن من المركبات المتطايرة؛ ويفضل ‎١١‏ إلى 7280 في الوزن من مادة لدنة و١٠‏ إلى 785 في الوزن من المركبات المتطايرة؛ وبيفضل بشكل خاص ‎١١‏ إلى 770 في الوزن من مادة لدنة و١3‏ إلى 7285 في الوزن من المركبات المتطايرة؛ حيث تكون المركبات المتطايرة بشكل خاص مواد ‎Yo‏ مذابة ‎Ligne‏ أو مواد مذابة عضوية وماء؛ وحيث تصل المكونات المذكورة أعلاه معًا إلى ‎9٠8‏ إلى ‎ming) vs‏ 90 إلى ‎7٠٠١‏ في الوزن من إجمالي كتلة الوسيط المحتوي على المادة اللدنة. ويعتبر الخبراء على دراية بحقيقة أن كمية المركبات المتطايرة في الوسيط المحتوي على مادة لدنة ‎EM‏ عند التغذية في جهاز البثق المسبق لإزالة الغاز أو العجان المسبق لإزالة الغاز أقل عند لحظة تغذيته في جهاز البثق السفلي. قياسيًّا؛ يطبق ذلك أيضًا على كمية المركبات المتطايرة في ‎Yo‏ الوسيط المحتوي على مادة لدنة عند تغذيتها في مصب وحدة التركيز لجهاز البثق المسبق لإزالة الغاز أو العجان المسبق لإزالة الغاز. و
ا
وفي هذه الحالة؛ يحتوي الوسيط المحتوي على المادة اللدنة؛ أيضًا المشار ‎ad)‏ بالأسمنت؛ ويشكل
مفضل على ‎٠‏ إلى ‎AAA‏ الوزن من مادة لدنة ‎Yep‏ إلى 795 في وزن المركبات المتطايرة؛
وبفضل ‎٠١‏ إلى 727/5 في الوزن من مادة ‎dial‏ و©؟ إلى 798 في الوزن من المركبات المتطايرة؛
حيث تكون المركبات المتطايرة ‎(Sig‏ خاص من المواد المذابة العضوية أو المواد المذابة العضوية © والماء؛ مع المركبات المعينة أعلاه والتي تصل إلى 90 إلى ‎٠٠١‏ وبفضل من © إلى ‎171٠0‏
في الوزن من إجمالي ‎AES‏ الوسيط المحتوي على المادة اللدنة.
وفي أحد عمليات التجسيد في ‎HRY)‏ قد يتم تسخين ‎Seal‏ البثق عن طريق المبيتات إلى درجات
حرارة تصل إلى ‎Foo‏ درجة مئوية أو بدلاً من ذلك يتم تبريدها.
وفي إحدى عمليات التجسيد المفضلة؛ يضم جهاز البثق بعض الوسائل لتشغيل المناطق المنفصلة
‎٠‏ عند درجات ‎lm‏ مختلفة وبشكل مستقل عن بعضها البعض» والتي تسمح إما بتسخين المناطق؛ دون تسخين أو تبريد. يجب ألا تكون مواد جهاز البثق المفضل ‎AUST‏ ويجب أن تمنع ويشكل أساسي من أي تلوث للوسيط المحتوي على ‎sale‏ لدنة الخاص بالمنتج مع المعدن أو الأيونات المعدنية ‎fons‏ 016181. تحتوي مواد جهاز البثق المفضل على الصلب المعالج بالنتريد ‎nitrided steel‏ والصلب المزدوج
‎composite ‏والصلب المقاوم للصداً والسبائك القائمة على النيكل والمواد المركبة‎ duplex steel | ٠ isostatic ‏والمواد المضغوطة متوازنة التضاغط‎ sintered metals ‏مثل المعادن المتكلسة‎ materials ‏الاستيلايتس والمعادن‎ Jie abrasion ‏والمواد التي تعتبر صلبة ومقاومة للتأكل‎ pressed materials titanium nitride ‏على السيراميك ونتريد التيتاتيوم‎ (JB ‏المغطى بطبقات تحتويء على سييل‎ ‏والكريون المشابه للماس.‎ chromium nitride ‏ونتريد الكوروميوم‎
‎٠‏ يمكن توصيل فتحات الغاز بمناطق إزالة الغاز بنظام التكثيف ‎«condensing system‏ والتي هي وبوجه عام؛ يكمن الغرض من نظام التكثيف في تجميع المركبات المتطايرة التي تم إزالتها بواسطة فتحات الغاز عن طريق خطوط تصريف الغازء وتضم بشكل نموذجي مكثف ‎condenser‏ واحد ومضخة واحدة لتفريغ الهواء. يمكن استخدام كل نظام تكثيف معروف طبقًا لحداثة النظام لمعالجة
‎Yo‏ المركبات المتطايرة.
ه0١"‏ ‎dng‏ عام؛ يفضل تغذية المركبات المتطايرة مرة أخرى في عملية لتحضير الوسيط المحتوي على المادة اللدنة؛ إذا لزم الأمرء بعد إجراء فصل مرحلي لفصل المركبات العضوية المتطايرة من الماء . يمكن أن يكون مصب جهاز إزالة الغاز جهاز معالجة المنتج والذي يعمل بشكل مفضل عن طريق استغلال التبريد. © وتشمل ‎Sigal‏ معالجة المنتج التي تستغل التبريد كافة تلك الأجهزة المعروفة للمتخصص في هذا الغرض» مثل؛ على سبيل ‎(JU‏ الناقلات الهوائية ‎pneumatic crumb conveyors‏ المزودة بتبريد الهواء الحملي ‎convective air cooling‏ وناقلات الاهتزاز ‎vibrating crumb conveyors‏ المزودة بتبريد حملي ‎convective cooling‏ وناقلات الاهتزاز المزودة بأسطح الاتصال المبردة ‎cooled‏ ‎contact surfaces‏ وناقلات الحزام ‎belt conveyors‏ المزدة بتبريد الهواء الحملي وناقلات الحزام ‎٠‏ المزودة بأحزمة التبريد ‎cooled belts‏ وأجهزة رش الماء وماكينات التكوير ‎pelletizers‏ تحت الماء التي تستخدم الماء كمبرد ‎.coolant‏ ‏ويمكن معالجة المنتج ط للتعبئة والتوزيع النهائي. يتم تبريد مطاط البوتيل (المهلجن)؛ على سبيل ‎(JU‏ عند درجة حرارة ‎Te‏ درجة ‎Augie‏ أو أقل مكون في شكل حزم عن طريق الضغط الهيدروليكي ‎Lass hydraulic press‏ في صناديق أو كؤوس ‎crates‏ للشحن. ‎٠‏ وبوجه عام؛ يتطلب معدل التغذية الزائد للوسيط المحتوي على مادة لدنة في منطقة التغذية الخاصة بجهاز البثق زيادة مناسبة لسرعة دوران جهاز البثق. علاوة على ذلك» تحدد سرعة الدوران وقت بقاء الوسيط المحتوي على المادة اللدنة. وعليه؛ تعد السرعة ومعدل التغذية وقطر جهاز البثق ‎Ble‏ ‏مستقل من الداخل. وبشكل نموذجي؛ يتم تشغيل جهاز البثق بهذه الطريقة التي يتم فيها ضبط معدل التدفق غير البّعدي ‎V/n*d3 non-dimensional flow rate‏ عند حوالي ‎٠.81‏ إلى حوالي ‎YS‏ ١ه‏ ويشكل مفضل إلى حوالي ‎0.١٠5‏ إلى حوالي )0 حيث ‎١7‏ تمثل حجم معدل التدفق ‎volume flow rate‏ و« سرعة الدوران ول القطر الفعال لجهاز البثق. ‎dg‏ تحديد الحد الأقصى والأدنى لمعدلات التغذية وسرعات الدوران» على سبيل ‎JU‏ عن ‎Gob‏ حجم جهاز البثق؛ والخواص المادية للمادة اللدنة المضمنة في الوسيط المحتوي على مادة لدنة والقيم المستهدفة للمركبات المتطايرة المتبقية في البوليمر. ومع ذلك؛ اعتمادًا على هذه الخواص؛ يمكن تحديد ‎Yo‏ متغيرات التشغيل عن طريق خبير يقوم بإجراء بعض التجارب المبدئية. و vo © ‏وفي أحد تصميمات الاختراع؛ يعمل جهاز البثق بمعدل تغذية من © إلى 15,0069 ويفضل من‎ ‏كيلو جرام لكل ساعة.‎ 1.00٠0 ‏إلى‎ ‏في جهاز البثق المسبق أو العجّان‎ Lad ‏وبوجه عام؛ يمكن دعم إزالة الغاز في جهاز البثق؛ ولكن‎ ‏عن طريق إضافة عوامل إزالة المواد المتطايرة التي يتم إزالتها إضافة إلى المكونات‎ Gaal ‏عام في أي مكان في‎ dag ‏المتطايرة الأخرى. حتى إذا أمكن إضافة عوامل إزالة المواد المتطايرة‎ ٠ ‏وحدة البثق؛ يفضل إضافتها خارج مناطق إزالة الغاز» على سبيل المثال؛ في واحدة أو أكثر من‎ ‏مناطق دعم الضغط أو مناطق التشتيت.‎ ‏عوامل إزالة المواد المتطايرة المناسبة عبارة عن مواد خاملة فيما يتعلق بالوسيط المحتوي على مادة‎
Age ‏درجة‎ ٠٠١ ‏هيكتوياسكال عند‎ ٠٠١ ‏لدنة وتحتوي على ضغط بخار أعلى من‎ ‏وفي سياق الاختراع»؛ يعنى المصطلح "خامل" أن عوامل إزالة المواد المتطايرة لا تخفضع بشكل‎ ٠ ‏واضح لتفاعل كيميائي مع البوليمر. عوامل إزالة المواد المتطايرة المناسبة عبارة عن نيتروجين‎ ‏أو البرويان‎ noble gases ‏أو الغازات النبيلة‎ carbon dioxide ‏أو ثاني أكسيد الكربون‎ nitrogen ‏أو الماء أو خليط من المواد سالفة الذكر. وقد يكون مقدار عوامل‎ butane ‏أو البيوتان‎ propane ٠.١ ‏إلى © وأكثر تفضيلاً من‎ ٠.00٠ ‏ويفضل من‎ ٠١ ‏إلى‎ 020090١ ‏المواد المتطايرة من‎ all ‏إلى ؟ وزن-#؛ اعتمادًا على مقدار المادة اللدنة التي تم الحصول عليها في منطقة تفريغ جهاز‎ ٠ ‏البثق.‎ ‏يتم وصف الاختراع بمزيد من التفاصيل بالرجوع إلى الأمثلة إضافة إلى الشكلين © و7 دون تقييده‎ ‏بها.‎ ‏للاختراع في المقطع الطولي وجهاز‎ Gy ‏الخاص بجهاز إزالة الغاز‎ Gull ‏يوضح الشكل © جهاز‎ ‏البثق المسبق العلوي في مقطع عرضي.‎ ٠ ‏يوضح الشكل + جهاز البثق المسبق الذي يتم ترتيبه أعلى جهاز البثق في المقطع الطولي.‎ ‏الأمثلة‎ ‏الوسائل التحليلية‎ ‏المحتوى المائي للوسيط الذي يشتمل على مادة البوليمر: وضعت العينة في جهاز بثق مركزي وتم‎ ‏ذلك تم تجميع‎ dang ‏خمس دقائق بسرعة 50600 دورة/ دقيقة في درجة حرارة الغرفة.‎ Badd ‏تدوريها‎ YO ‏الماء في قاع القارورة وتم وزنها.‎ ‏و‎
لا" التركيز الإجمالي للمكونات المتطايرة: تم تقطيع عينة المنتج © إلى قطع صغيرة ‎YXY Lana‏ مم مع وضع ‎"7١"‏ جرام تقريبًا من المنتج في إناء من الألمونيوم ‎aluminum‏ تم تحديد وزن كل من الإناء والمنتج ‎Bra‏ بشكل دقيق. بعد ذلك تم وضع الإناء والمنتج في فرن هوائي ‎vacuum oven‏ يبلغ مقياس ضغط الهواء به "0 ‎"١7‏ هيكتوباسكال وذلك لمدة ‎٠0‏ دقيقة في درجة حرارة ‎٠١١‏ درجة © مثوية. بعد تجفيف الإناء والمنتج» يوضع الإناء داخل جهاز تجفيف ‎dying desiccator‏ لمدة ‎٠١‏ ‏دقيقة حتى يبرد؛ ثم يعاد وزن الإناء مرة أخرى. تم بشكل دقيق تحديد الفاقد من الوزن. محتوى المذيب المتبقي في المنتج ‎iP‏ تم بشكل دقيق تحديد محتوى المذيب المتبقي في المنتج ‎P‏ ‏عن طريق الفصسل الكروموتوجرافي لغاز ‎«vaporization chamber gas chromatography lal‏ تم وضع عينة الاختبار الخاصة بعينة المنتج (20,2 0# ‎(sha ٠.0‏ داخل إناء مملوء بالبخار مع ‎٠‏ إضافة كمية محدودة من المذيب ‎٠,(‏ ثنائي كلوروالبنزين ‎«dichlorobenzene ١١7‏ وأرثو ثنائي كلوروالبنزين). تم إغلاق الإناء ورجه حتى ذوبان المنتج. تم تسخين الإناء حتى تتوزع المركبات العضوية المتطايرة بشكل متساو على عينة الاختبار والمرحلة الغازية داخل الإناء ‎gral)‏ المتبخر). يتم حقن كمية جزئية من غاز البخار داخل تيار محمل بالغاز حاملاً معه عينة الاختبار بالإضافة إلى عمود الفصل ‎chromatography column‏ تم الاستعانة بمعايير مركب معروف لمعايرة وسيط. تتم إضافة ‎sale‏ التولوين ‎Toluene‏ إلى المذيب كمعيار داخلي. المحتوى المائي المتبقي في المنتج ‎P‏ كمية المركبات المتطايرة هي إجمالي كمية الماء والمواد المذابة والمركبات المتطايرة الأخرى. حيث أن وزن كمية المركبات المتطايرة الأخرى ‎Jie‏ العديدات أقل من "77000005 يمكن ‎Mim‏ تحديد محتوى الماء المتبقي عن طريق خصم كمية المذيب من إجمالي كمية المركبات المتطايرة. ‎Yo‏ عن طريق إزالة الغاز تم تحديد محتوى المذيب الموجود في وسيط يشتمل على الأشرطة المطاطية. المعيار الداخلي هو ‎sale‏ الأيزوأوكتان ‎isooctane‏ تم تخفيف العينة بمادة التولوين ومن ثم حقنها في عمود إزالة الغاز . تتم عملية إزالة الغاز من خلال عمود فصل غاز من النوع 1106890 يتميز بالخصائص التالية. - عمود فصل من النوع ‎DB-5‏ بواسطة ‎JEW‏ ويبلغ طوله ‎"٠١"‏ متر وقطره ‎TV‏ ,+ مم؛ وسمك ‎Yo‏ الفيلم الخاص به ‎٠١‏ أوم. - درجة حرارة الحاقن «106010: ‎You‏ درجة مئوية
م9 - درجة حرارة الكاشف ‎٠ Detector‏ ؟ درجة مثوية - غاز التحامل ‎gas‏ «عتتتده: الهيليوم ‎‘helium‏ ‏- ضغط العمود: 1 باسكال. - الكاشف: كاشف تأيين اللهب ‎(FID) flame ionization detector‏ © بخصوص الأمثة الواردة أدناه؛ تم استخدام الوسيط المحتوى على المادة اللدنة التي تحتوي على أشرطة: إعداد الوسيط ‎EM-I‏ ‏تم الحصول على المحلول الخام لمطاط البروموبيوتيل من مصنع منتجات صناعية وتم فصل المرحلة العضوية ‎organic phase‏ عن جزءٍ المرحلة المائية. تم اقتباس عملية فصل المرحلة المائية ‎٠‏ عن المرحلة العضوية من براءة الاختراع الدولية رقم ‎»71877/70٠0‏ أ وبالأخص من الشكل رقم ‎١‏ والوصف المقابل لها. تستخدم المرحلة العضوية بعد ذلك كوسيط 2514-1 لإجراء التجارب. يتكون الوزن الكلي للوسيط ‎EMT‏ من حوالي 777 من مطاط البروموبيوتيل» و7754 من "إزمومترات الهكسان ‎chexane isomers‏ و77 ماء؛ وبهذا يتكون الوزن ‎ASH‏ للوسيط من تلك المركبات الثلاث. (يبلغ تركيز مواد الإضافة الأخرى مقارنة بإجمالي مطاط البروموبيوتيل كالتالي: ‎٠‏ مركب زبت فول الصويا الحلقي: تركيز ‎١‏ إلى 1,6 وسترات الكالسيوم تركيز ‎٠,‏ إلى ‎٠,١‏ ‏وإيرجانوكس تركيز ‎٠.07‏ إلى ‎cu)‏ ‏وهكذا يبلغ وزن المادة اللدنة والمركبات المتطايرة من 97,58 إلى 797:70 من ‎Maa]‏ كتلة العينة أو الوسيط الذي يشتمل على الشريط. بعد استخلاص مطاط البروموبيوتيل من وسيط ‎EMT‏ يكون لهذا المطاط الخصائص التالية: ‎٠‏ درجة اللزوجة ‎(AY)‏ درجة حرارة ‎١"‏ درجة مثوية) 74 إلى ‎FT‏ ويشتمل على برومين بنسبة 1 إلى 77.0 من الوزن الإجمالي للمطاط. المتال الأول: التركيز المسبق وحدة جهاز التركيز تتشابه وحدة جهاز التركيز المستخدمة في تلك الأمثلة مع الوحدات التي تم تناولها بالتفصيل في ‎Yo‏ براءة الاختراع رقم ‎1877/70٠0‏ أ وبخاصة في الشكل رقم ‎MV‏ تستخدم مضخة الترس ‎gear‏ ‎pump‏ لضخ الوسيط 2181-1 الذي يشتمل على الشربط الذي تم إعداده على النحو الوارد أناء إلى و ye ‏يأخذ شكل أنبوب داخل أنبوب. ثمة‎ heat exchanger ‏السخان. السخان هو جهاز للتبادل الحراري‎ ‏لاستقبال‎ cladding tube ‏أنابيب عدة يتم تسخينها بواسطة البخار وتوضع داخل أنبوب محمي‎ ‏الخارجي من الأنابيب الداخلية التي تتصل بالمنتج؛ يتم تركيب‎ gall ‏المنتج على الفور. على‎ ‏التحكم‎ wing ‏عناصر تثبيت تعمل على نقل السخونة بطريقة جيدة. يستخدم البخار كوسيط للتسخين‎ ‏في معدل تدفق البخار عن طريق ضبط درجة حرارة الوسيط. تم تركيب صمام تخفيف الضغط أمام‎ 5 ‏وحدة جهاز التركيز؛ ويتم بشكل تلقائي ضبط تيار ضغط الصمام على نقطة التشغيل. يتم اختيار‎ ‏الذي يشتمل على‎ EMT ‏نقطة التشغيل تلك على النحو الذي يحول دون الوصول إلي الوسيط‎ ‏الذي يشتمل على الشريط المسخن‎ EMT ‏الشريط المسخن داخل جهاز التسخين. يتم إدخال الوسيط‎ ‏الممستخلص في المرحلة السابقة إلى خزان إزالة الغاز. تم تزويد المخرج المخروطي لخزان إزالة‎ ‏الغاز بمضخة ترس. تتميز مضخة الترس بقدرتها على مقاومة اللزوجة العالية وتوليد ضغط عالي.‎ ٠ sine ‏تم أخذ العينات من الوسيط 514-11 الذي يشتمل على الشربط المسخن من أجل تحليل‎ ‏التركيز بعد الانتهاء من مرحلة التركيز.‎ ‏الأول‎ Jali 81-1 ‏درجة مئوية وبذلك يتم تسخين الوسيط‎ "٠60" ‏تم ضبط وسيط التسخين لجهاز التسخين عند‎ ‏درجة مئوية؛ وكان الضغط داخل خزان إزالة الضغط هو نفس‎ ١5 ‏الذي يشتمل على الشريط إلى‎ Ve ‏الضغط الجوي. ودلالة أن مستوى الضغط هو نفسه مستوى الضغط الجوي هو أن المركبات‎ ‏المتطايرة المتبخرة تنتقل من خزان إزالة الغاز عن طريق المكثف. يتم تبريد المكثف بالماء؛ وتأخذ‎ ‏المكونات السائلة المكثفة في التدفق إلى وعاء تجميع يتصل بالبيئة اتصالاً مباشرًا. يؤدي هذا الأمر‎ ‏خزان إزالة الغاز يتساوى تقريبًا مع ضغط البيئة المحيطة. يمكن نقل الوسيط‎ dads ‏إلى تولد ضغط‎ ‏الذي يشتمل على الشريط المركز الموجود على مخرج خزان إزالة الغاز إلى خارج وحدة‎ 204-17 ٠ ‏كما هو موصوف أنفا. يشتمل‎ extraction pump ‏جهاز التركيز عن طريق مضخة الاستخلاص‎ ‏بنسبة "47 7" من‎ "hexane ‏الوسيط 2184-11 الذي يشتمل على الشربط المركز على مركز "الهكسان‎ ‏وزن الوسيط.‎ )١( ‏جهاز إزالة الغاز‎ ‏عن طريق جهاز التسخين. وجهاز‎ )١( ‏الغاز‎ A) ‏يتم إدخال 284-17 المركز مسبقًا إلى جهاز‎ Yo ‏التسخين هو جهاز لتبادل الحرارة وهو نفس نوع الجهاز المستخدم داخل وحدة جهاز التركيز. يتكون‎ ‏و‎
ل جهاز إزالة الغاز من جهاز بثق أمامي (7)؛ وهو جهاز طارد ثنائي البرغي يدور في اتجاه معاكس مزود بثقب قطره ‎dug cae OF‏ طول جهاز البثق هذا + ‎VY‏ مم؛ وجهاز بثق رئيسي ‎(V)‏ وهو عبارة عن جهاز بثق ثنائي البرغي يساعد في الدوران مزود بثقب قطره ‎glug cae OAT‏ طول جهاز البثق هذا 3775 مم. يشير الطول المناسب في هذه الحالة إلى الطول الذي يصبح معه الجهاز متصل بالمنتج. يشتمل كلا جهازي البثق داخل جهاز إزالة الغاز على صمام تحكم (*) أو )0( يستخدم كجهاز للتحكم في الضغط ويقع أعلى مناطق التغذية المعنية (؟ 5 ),£( الخاصة بجهاز ‎ull‏ وجهاز ‎Gill‏ ‏الأمامي. ‏يشتمل جهاز البثق الأمامي على منطقة واحدة لإزالة الغاز ‎(V,1)‏ موجودة أسفل منطقة التغذية ‎)4,1١( ٠‏ في الاتجاه الموصل لجهاز ‎Gill‏ الأمامي (1)؛ ومنطقة واحدة لإزالة الغاز (8.7) موجودة أعلى منطقة التغذية (4,1) الخاصة بجهاز البثق الأمامي )1( تشتمل منطقة ‎aly)‏ الغاز ‎(R-Y)‏ ‏على فتحة لإخراج الغاز (8.8) مزودة بقبة لإزالة الغاز (9.) متصلة بخط تصريف الغازء ‎Jai di‏ منطقة إزالة الغاز ‎)7,1١(‏ على فتحة لإخراج الغاز ‎(AY)‏ مزودة بقبة ‎Ab)‏ الغاز (5,1) متصلة بخط تصريف الغاز. أسفل منطقة إزالة الغاز ‎(V,))‏ في اتجاه المرور الخاص بجهاز ‎Gill‏ ‎VO‏ الأمامي (1) ثمة منطقة لتوليد الضغط ‎(V0)‏ وعنصر تجميع ‎.)١١(‏ أسفل عنصر التجميع ‎)١١(‏ توجد منطقة النقل ‎(VY)‏ المؤدية إلى جهاز البثق الرئيسي )7( تتكون منطقة ‎(VY) Jal‏ من أنبوب ساخن يؤدي إلى مدخل صمام التحكم (*) الذي بدوره يعمل على تمييز بداية منطقة التغذية (؛) الخاصة بجهاز البثق الرئيسي (3). تتصل فتحات الغاز الخاصة بجهاز البثق الأمامي ‎(V)‏ بوحدة مص ‎suction unit‏ ووحدة مكثف ‎Ye‏ عنصن ‎condenser‏ تستخلص الغازات عن طريق مضخة تفريغ الهواء من خلالها يتم ضخ الغازات المضغوطة داخل مكثف يشضتمل على ماء بارد. تم تصميم غرفة ‎(VY)‏ الخاصة بجهاز البثق الأمامي بالشكل الذي يجعل سهلة التسخين بالبخار. يتكون جهاز البثق الرئيسي من ثلاث مناطق لإزالة الغاز )10,1 و ‎510,Y‏ 10,7( موجودة أسفل منطقة التغذية )£( داخل طريق النقل الخاصة بجهاز البثق (4١)؛‏ ومنطقة واحدة لإزالة الغاز ‎(RYO) YO‏ موجودة أسفل منطقة التغذية )8( الخاصة بجهاز البثق ‎.)١6(‏ تشتمل منطقة إزالة الغاز ‎(R.V0)‏ على فتحة للغاز ‎(RT)‏ مزودة بقبة لإزالة الغاز ‎(RV)‏ متصلة بخط تصريف ‎Obl)‏ ‏و
و
17,0) ‏مناطق إزالة الغاز (15,1 5 15,7 10,75( على فتحة للغاز في كل منطقة‎ Jui dg
و11,7 و6,7١)‏ مزودة بقبة لإزالة الغاز (17,1 و ‎١7,7‏ و7,7١)‏ متصلة بخط لإخراج الغاز.
تتصل خطوط إخراج الغاز بوحدة مكثف مكونة من مضخة تفريغ الهواء تعمل ‎UT‏ ومكثف سفلي
مزود بماء بارد. تتصل خطوط إخراج الغاز بوحدة مكثف مكونة من عدد ¥ مضخة تفريغ الهواء © تعمل ‎WT‏ وتقع إحداها خلف الأخرى أسفل مكثف يشتمل على ماء بارد.
أسفل منطقة إزالة الغاز (15,1) ‎dada‏ طريق النقل الخاص بجهاز البثق (؟١)‏ ثمة منطقة لتوليد
الضغط ‎Ag (VAY)‏ الأسفل أيضًا ثمة منطقة للفصل الأولي )195(
أسفل منطقتي إزالة الغاز ‎١5,7(‏ 10,55( داخل طريق النقل الخاص بجهاز ‎La (VE) Gl‏
منطقتان لتوليد الضغط وهما على التوالي ‎VAY)‏ و8:7١).‏ أسفل كل منطقة لتوليد الضغط ‎YAY)‏ ‎(VAY)‏ ثمة منقطة تشضتيت معنية ‎١9,7(‏ و9,7١).‏ بين مناطق توليد الضغط ‎VAY)‏ و87١1‏
٠007و ‏ثمة عنصر تجميع معين (001؟‎ ؛)١9,7و‎ ١9,7و‎ ١9,1( canal ‏ومناطق‎ «(VAY
(V9,Y519,)) ‏وأسفل مناطق التشتيت‎ o() £) ‏وداخل طريق النقل الخاصة بجهاز البثق‎ (YY
ثمة زوج من ألواح نخل عازلة ‎YY,)) split sieve plates‏ و ‎(YY,Y‏ مثبتة على الغرفة ‎)١١(‏ بطريقة
يسهل معها إزالة تلك الألواح.
‎١‏ أسفل آخر منطقة لتوليد الضغط ‎dads (VAY)‏ المسار المتتابع لجهاز البثق ‎(V8)‏ ثمة منطقة تصريف ‎(YF)‏ منبثقة من جهاز البثق. تتكون منطقة التصريف من لوح فوهة ثابت يؤدي إلى جهاز تفتيت الحصى ‎granulator‏ تحت الماء ‎(YE)‏ منطقة توليد الضغط الخاصة بجهاز البثق ‎(VAY)‏ ولوح الفوهة الخاص بجهاز تفتيت الحصى ‎Ad (YY)‏ صمام تشغيل يعمل على استخلاص المنتج عبر ممر داخل وعاء بدلاً من نقل المنتج عبر لوح الفوهة ومنه إلى جهاز تفتيت
‎٠‏ الحصى تحت الماء. يستخدم هذا الممر في الغالب ‎ead‏ تشغيل جهاز البثق وإغلاقه. داخل مناطق التشضتيت (19,1 و19,7 و19,7) يشتمل جهاز البثق على منافذ داخلية (5,1؟ و 75,7 5 ‎(YoY‏ لاستقبال الأجزاء الشريطية. ‎Calls‏ الغرفة من عدة أجزاء ومصممة بالشكل الذي يسهل معه تقسيمها إلى ثلاث مناطق يمكن تسخينها أو تبريدها حسب الحال وبهذا يمكن التحكم في درجة الحرارة في كل جزءِ على حدة على
‎Yo‏ الأقل. تتم عملية التسخين والتبريد عن طريق البخار وماء التبريد.
‏و
وم
نتناول في الأمثلة التالية العناصر المعالجة اللازمة لإزالة الغاز وتوليد الضغط ومناطق التشتيت
بالإضافة إلى المواصفات الخاصة بتلك العناصر.
المثال ؟
يتم توجيه الوسيط 014-17 المركز مسبقا الذي ‎daily‏ على الشريط والذي تمت الإشارة إليه في © المثال ‎١‏ عبر جهاز التسخين إلى جهاز إزالة الغاز بمعدل ‎VA‏ كيلوجرام/ ساعة مما يولد حوالي
‎٠‏ كيلو ‎[aha‏ ساعة من المنتج الجاف منزوع الغاز داخل منطقة تصريف الغاز (؟؛ ؟) الخاصة
‏بجهاز إزالة الغاز. يتم ضبط البخار الناتج عن جهاز التسخين بحيث تكون درجة حرارة الوسيط
‏1 عند صمام التحكم (5,1) ‎٠١١‏ درجة مئوية تقريبًا. تم ضبط الضغط عند صمام التحكم
‏عند ‎٠١7‏ مللي بار. تم ضبط الضغط في كلتا منطقتي جهاز البثق الأمامي عند "500" ميللي بار
‎٠‏ كحد أقصى. تبلغ درجة حرارة التسخين داخل الأجزاء المسخنة الخاصة بغرفة جهاز البثق الأمامي ‎٠6١0 (VY)‏ درجة مثوية تقريبًا. في بداية منطقة ‎Jal‏ )2( يزن ‎jal‏ المطاطي من الوسيط ‎EM-‏ ‏1 المركز إضافيًا والذي يشتمل على الشريط تقريبًا ‎ZA‏ يتم بعد ذلك إدخال 811-1111 إلى جهاز البثق الرئيسي )9( في منطقة التغذية )£( في درجة حرارة ‎٠٠١‏ درجة مئوية وتحت ضغط ‎٠.١‏ ‎J‏ بار تقريبًا. ينشاً الضغط في منطقة النقل عن جهاز التحكم في الضغط المفتوح بالكامل في
‎٠‏ منطقة تغذية جهاز البثق الرئيسي. الأمثلة من ؟ إلى 6 تم إدخال الوسيط 2514-1117 الخاص بالمنتج؛ والذي تم الحصول عليه وفقا للمثال ‎١‏ و؟ والتركيز الإضافي؛ إلى جهاز البثق الرئيسي (7) حيث يتم الاستفادة من ثلاثة عناصر برغي مختلفة داخل منطقة إزالة الغاز ومنطقة التشتيت.
‎٠‏ تعمل منطقتي إزالة الغاز (8.15) 5 )10,1( تحت ضغط أقصاه ‎Me ١80-٠٠١‏ بار تقريبًا تم ضبط الضغط في منطقة إزالة الغاز ‎)١5,7(‏ و(,5١)‏ عند ‎٠٠‏ مللي بار تقريبًا كحد أقصى. ثبت من الناحية التكتولوجية صعوية المحافظة على ثبات ضغط الهواء في تلك العملية؛ وكان لتقلب الضغط هذا أثره في إحداث توازن خلال إجراء التجرية. في منطقة التشتيت )),19( الموجودة أسفل منطقة ‎all)‏ الغاز (5,1١)؛‏ تم إضافة غاز النيتروجين
‎Yo‏ كعامل شريطي بمعدل ‎(Avie‏ 6,6 كيلو ‎faba‏ ساعة.
‏و
اخ في منطقة التشتيت ‎)١9,7(‏ الموجودة أسفل منطقة إزالة الغاز (5,7١)؛‏ بلغت كمية الماء وسترات الكالسيوم المنثورة (سترات كالسيوم زنة 2 2 ‎Y 0 1 ( A‏ كيلو جرام/ ‎dels‏ . في منطقة التشتيت ‎)١9,3(‏ الموجودة أسفل منطقة إزالة الغاز (5,3١)؛‏ بلغت كمية الماء وسترات الكالسيوم المنثورة (سترات كالسيوم زنة 2 2 ‎Y 0 1 ( A‏ كيلو جرام/ ‎dels‏ . 0 بلغت سرعة دوران براغي جهاز البثق لجهاز البثق الرئيس ما بين ‎٠١‏ دقيقة-١‏ و50 دقيقة-٠.‏ في الجدول ‎(IV‏ تم باختصار توضيح عناصر البرغي المستخدمة في الأمثلة المعنية. الجدول ‎(IY‏ عناصر البرغي المستخدمة مناطق إزالة الغاز مثال ‎٠١‏ و5,7١‏ و ‎١٠5,7‏ ‏مقطع إيردمنجر معياري مزدوج الخيط ‎١‏ مشابه للشكل "ب؛ وبعده المركزي أ البالغ طوله ‎vv, o‏ مم مقطع إيردمنجر أساسي مزدوج الخيط \ مشابه للشكل ¥ 2 وبعده المركزي أ البالغ طوله ‎٠ 0 o‏ مم مقطع إيردمنجر أساسي مزدوج الخيط 01 مشابه للشكل 7؛ وبعده المركزي ‎ALT‏ طوله ‎٠,5‏ ‏مم ‏الجدول ‎(QF‏ الخلوص الإشعاعي والمسافات الفارغة رمه وأبعاد الفراغات مناطق إزالة الغاز مثال ‎٠١‏ و5,7١‏ و ‎١٠5,7‏ ‎AminSE ¢Dn ٠ 91 = R? maxn R! max n‏ = © ل ‎٠‏ ‎١‏ ‏مم ‎٠ ,¥ O=AmaxSE‏ مم ‎AminSE ¢Dn ٠ 217 = R? maxn R! max n‏ = © ل ‎٠‏ ‎Y‏ ‏مم مسرا ‎٠١‏ مم
وب 2 مم عيملا مم الجدول "ج) النتائج إ: محتوى الهكسان في إجمالي المواد المتطايرة م ف ‎ee‏ ‏[الوزن.-7] ‏المليون] ‏من خلال الأمثلة يتضح ما يلي : في المثال الأول لم يتحقق سوى الشرط ‎(S2‏ فقط دون الشرط 91)؛ وكانت نتيجة إزالة الغاز غير مرضية. في الأمثلة "و تحقق الشرط 51) و52)؛ وكانت نتيجة إزالة الغاز جيدة للغاية. قائمة التتابع: ‎Sp nfo‏ "ب" ‎KW‏ ٠0ج" ‎FW‏ ‏لد" ‎NW‏ ‏"و زوايا الدوران [] "و" المسافة بين القطاعات العرضية [بالنسبة ل ‎[VE‏ ‏"ز" مسافة من المركز [VE ‏"حج" المسافة بين القطاعات العرضية [بالنسبة ل‎ Ye
EM-I ‏"مذ"‎ ‎EM-II ‏"عي"‎ أ

Claims (1)

  1. هوم عناصر الحماية
    ‎.١‏ جهاز معالجة وإزالة غاز ‎treatment and degassing device‏ يتضمن أجهزة ‎cextruders (si‏ يتضمن جهاز البق ‎extruder‏ ‎housing Gis‏ وثقوب مبيت ‎housing‏ ,3 « بأقطار ثقوب متطابقة ‎(Dy‏ حيث ‎gan‏ عدد صحيح من ؟ إلى ‎VT‏ وحيث تتقاطع ثقوب المبيت ‎housing‏ وتكون موازية لبعضها البعض؛ أعمدة ‎n‏ ‎٠‏ .,177ء مصممة لتدور 10 © في نفس الاتجاه وتم ترتيب كل منها مركزيًا في واحد من ثقوب المبيت 8 و8 لكل منها محور دوار ‎Ap‏ وتم تزويد كل منها بعناصر معالجة يكون لشكلها القطاعي العرضي؛ في الاتجاه المحيطي: حدود عليا نسبية , .ىم ”18 « نسبة إلى الامتداد الشعاعي للشكل القطاعي العرضي لعنصر المعالجة إلى محور الدوران ‎Ag‏ للعمود ‎Wi‏ حيث 0 هو عدد صحيح من ‎١‏ إلى ‎OT‏ حيث؛ ‎٠‏ إضافة لذلك؛ يكون الحد الأقصى النسبي , .., ‎R™‏ هو الحد الأقصى المطلق للامتداد الشعاعي ‎R ens‏ نسبةٌ إلى الامتداد الشعاعي للشكل القطاعي العرضي لعنصر المعالجة إلى المحور الدوار ‎A)‏ للعمود ‎(Wy‏ حيث: ‎n<=(Du/2)‏ ممع مناطق تغذية؛ ‎Yeo‏ مناطق إزالة غاز ‎cdegassing zones‏ تضم كل منها فتحة نزع غاز ‎degassing vent‏ لتفريغ مكونات متطايرة من وسيط يحوي مواد لدنة ‎elastomers‏ من جهاز البثق ‎cextruder‏ ‏مناطق تصريف ‎«discharge zones‏ حيث تحتوي عناصر المعالجة على عناصر براغي ‎(SE screw elements‏ حيث: تكون المسافة الفارغة ‎Age‏ أشكال عناصر البراغي ‎screw elements‏ الخاصة بالعمودين؛ يتم ‎Ye‏ ترتيب كل منها مركزيًا في جوار ثقبي المبيت ‎:Bur1s Bn housing‏ ‎eee) Ge )١‏ إلى 0.7 ‎Ap‏ حيث ‎Ap‏ هي المسافة الفارغة بين المحاور الدوارة الخاصة بالعمودين المتجاورين» ‎(Y‏ ودكون لها حد أدنى مطلق عورزم وحد أقصى مطلق واحد ‎Cus (Apase‏ يكون سمط > ‎Aminse ٠‏ ‎Yo‏ ‎Tey‏
    و
    ". الجهاز وفقًا لعنصر الحماية ‎٠‏ حيث: يكون للشكل القطاعي العرضي لعناصر البراغي ‎screw elements‏ حد أقصى مطلق , ‎Ronan‏ نسبة إلى الامتداد الشعاعي للمنحنى الشكلي؛ حيث: ‎Dy‏ 0.496>. مساك 0.420 ‎o‏ Cua) ‏لعنصر الحماية‎ Wy ‏الجهاز‎ LY core shaft ‏كتصميم تركيبي» من عمود قلب‎ «SE screw elements ‏تتألف عناصر البراغي‎ (bia ‏يكون لها فتحة تموضع للأعمدة؛ أو؛ كبراغي في إنشاء‎ screw elements ‏وعناصر براغي‎ ‏تتألف من أجزاء فرعية مفردة مصنعة كإنشاء صلب؛‎ screw shafts ‏أو كأعمدة براغي‎ ‎٠‏ يتضمن جهاز البثق ‎extruder‏ أجهزة بثق مزدوجة البراغي ‎twin—screw extruders‏ أجهزة بثق بترس كوكبي ‎extruders‏ تمعع- تماء0هام» أو أجهزة بثق حلقية ‎ring extruders‏ ويكون لجهاز البثق ‎extruder‏ منطقة تشتيت ‎.dispersion zone‏
    ؛. الجهاز ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎١‏ حيث: ‎tdegassing zones ‏غاز‎ Ah) ‏منطقة‎ ٠١ ‏إلى‎ ١ extruder ‏يضم جهاز البثق‎ VO ‏في اتجاه‎ cfeed zone ‏هي باتجاه المنبع من منطقة التغذية‎ degassing zone ‏منطقة إزالة الغاز‎ ‏و‎ textruder (idl ‏النقل لجهاز‎ ‏في اتجاه النقل لجهاز‎ extruder ‏أخيرة لجهاز البثق‎ degassing zone ‏تتضمن منطقة إزالة غاز‎ .SE screw elements ‏عناصر براغى‎ extruder Gill ‏0 $
    ©. الجهاز وفقًا لعنصر الحماية )¢ حيث تتضمن مناطق إزالة الغاز ‎Lal degassing zones‏ فتحات غاز ‎gas vents‏ وقباب إزالة غاز ‎degassing domes‏ مصممة لمنع أو تقليل أي تسرب لوسيط يحوي مواد لدنة ‎elastomers‏ منه بشكل فعال.
    ‎.١ Yo‏ الجهاز ‎Gag‏ لعنصر الحماية ‎١‏ حيث يكون لفتحات الغاز ‎gas vents‏ أسطح داخلية وأسطح تتضمن أغطية تمنع أو تقلل التصاق الوسيط إلى السطح. ‎LY‏ الجهاز ‎Big‏ لعنصر الحماية ‎Gus)‏ يتضمن جهاز ‎extruder idl‏ أيضًا: ‏أ
    الا عناصر تمديد ‎expansion elements‏ مرتبة باتجاه المنبع من مناطق إزالة الغاز ‎degassing‏ ‎czones‏ في اتجاه النقل لجهاز البثق ‎textruder‏ و فتحات تغذية لإدخال مضافات.
    © 8. الجهاز وفقًا لعنصر الحماية ‎oF‏ حيث تتضمن عناصر التمديد ‎expansion elements‏ ألواح مثقبة دوارة أو ثابتة ذات أجزاء متعددة مصممة للسماح بإزالة الألواح المثقبة من المبيت ‎housing‏ ‏من دون إزالة الأعمدة.
    4. الجهاز ‎Gag‏ لعنصر الحماية ‎١‏ :SE screw elements ‏حيث تكون عناصر البراغي‎ ٠ ‏ثنائية المداخل أو ثلاثية المداخل؛‎ ‏لا تماثلية أو تماثلية؛ و‎ ‏مصنوعة‎ metallic composite materials ‏أو مواد مركبة معدنية‎ steel ‏مصنوعة من صلب‎ .cobalt ‏أو كويالت‎ nickel ‏على حديد وصن» نيكل‎ Gl Lube ‏باستخدام مسحوق‎ ١٠ ‏يتضمن أيضًا:‎ ٠ ‏الجهاز وفقًا لعنصر الحماية‎ . ‏مرتب باتجاه المنبع من‎ pre—kneader ‏أو جهاز عجن مسبق‎ pre—extruder ‏جهاز بثق مسبق‎ ‏أو جهاز‎ degassing extruder ‏يتضمن أي منهما جهاز بثق عازل للغاز‎ extruder ‏جهاز البثق‎ ‏و‎ tdegassing kneader ll ‏عجن عازل‎ ‎٠‏ منطقة نقل واصلة ‎connecting transfer zone‏ بين جهاز البثق المسبق ‎pre—extruder‏ أو جهاز العجن المسبق ‎pre—kneader‏ وجهاز البثق ‎Gua extruder‏ يكون لمنطقة النقل ‎transfer zone‏ عنصر تمديد ‎expansion element‏ ووحدة تحكم في الضغط ‎.pressure control unit‏
    ‎.١‏ الجهاز ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎oF‏ حيث: ‎¢10.0 Aminse > Amaxse ‏يكون‎ Yo
    ¢0.450 D,<0.480 D, core shaft ‏كتصميم تركيبي» من عمود قلب‎ «SE screw elements ‏تتألف عناصر البراغي‎ (bia ‏يكون لها فتحة تموضع للأعمدة؛ أو؛ كبراغي في إنشاء‎ screw elements ‏وعناصر براغي‎ ‏و
    م
    أو كأعمدة براغي ‎screw shafts‏ تتألف من أجزاء فرعية مفردة مصنعة ‎ol GAS‏ صلب؛ وتكون
    عناصر البراغي ‎screw elements‏ 58: ثنائية المداخل أو ثلاثية المداخل؛ لا تماثلية أو تماثلية؛
    ومصنوعة من مواد صلب ‎dallas‏ بالنيتريد ‎cnitrided steels‏ مواد صلب كروم ‎«chromium steels‏
    مواد صلب عدة ‎cool steels‏ مواد صلب لا يصداً ‎stainless steels‏ أو مواد مركبة معدنية مصنعة
    ‎metallic composite materials ©‏ باستخدام مسحوق مؤسس ‎UH‏ على حديد ‎«iron‏ تيكل ‎nickel‏ أو
    ‎tcobalt ‏كويالت‎
    ‏جهاز البثق ‎extruder‏ هو أجهزة بثق مزدوجة البراغي ‎extruders‏ 107010750160 ويتضمن:
    ‎¢dispersion zone ‏منطقة تشتيت‎
    ‏؟ إلى ‎A‏ مناطق إزالة غاز ‎cdegassing zones‏ مع منطقة إزالة غاز ‎degassing zone‏ باتجاه ‎٠‏ المنبع من منطقة التغذية ‎feed zone‏ في اتجاه النقل لجهاز البثق ‎Cua cextruder‏ تتضمن جميع
    ‎:degassing zones Hall ‏مناطق إزالة‎
    ‏عناصر براغي ‎«SE screw elements‏ و
    ‏قباب ‎Ally‏ غاز ‎degassing domes‏ وفتحات إزالة غاز ‎«degassing vents‏ حيث تتضمن فتحات
    ‏إزالة الغاز ‎degassing vents‏ براغي سدادات ‎plug screws‏ وحيدة أو متعددة الأعمدة مثبتة داخل ‎٠‏ فتحات إزالة الغاز ‎degassing vents‏ لدفع وسيط يحوي مواد لدنة ‎elastomers‏ أو منتج يرجع إلى
    ‏داخل جهاز البثق ‎coxtruder‏ وأسطح داخلية بأغلفة تمنع أو تقلل التصاق الوسيط أو المنتج إلى
    ‏الأسطح؛
    ‏عناصر تمديد ‎expansion elements‏ لوح مثقب دوار أو ثابت مرتبة باتجاه المنبع من مناطق ‎A)‏
    ‏الغاز ‎degassing zones‏ في اتجاه النقل لجهاز البثق ‎Cua extruder‏ يكون للألواح المثقبة الدوارة ‎٠‏ أو الثابتة جزئين مصممين للسماح بإزالة الألواح المثقبة من المبيت ‎housing‏ من دون إزالة
    ‏الأعمدة؛ و
    ‏فتحات تغذية لإدخال مضافات؛ ويتضمن الجهاز إضافة لذلك:
    ‏وحدات تركيز ‎concentrator units‏ إضافية مرتبة باتجاه المنبع؛
    ‏جهاز ‎Gh‏ مسبق عائزل للغاز ‎degassing pre—extruder‏ أو جهاز عجن مسبق عازل للغاز ‎degassing pre—kneader Yo‏ باتجاه المنبع من جهاز البثق ‎fextruder‏ و
    ‏و
    و منطقة نقل واصلة ‎(connecting transfer zone‏ جهاز البثق المسبق العازل ‎degassing Hdl‏ ‎pre—extruder‏ أو جهاز العجن المسبق العازل للغاز ‎degassing pre—kneader‏ وجهاز البثق ‎cextruder‏ حيث تتضمن منطقة النقل ‎stransfer zone‏ عنصر تمديد ‎expansion element‏ لوح مثقب واحد؛ و © صمام خنق للتحكم في الضغط.
    . طريقة لإزالة مركبات متطايرة من وسيط يحوي مواد لدنة ‎(EM) elastomers‏ تحوي ‎sale‏ لدنة ‎elastomer‏ ومركب متطاير؛ تتضمن الطريقة: نقل الوسيط المحتوي على المواد اللدنة ‎(EM) medium containing elastomers‏ إلى داخل جهاز ١ ‏لعنصر الحماية‎ Gag degassing device ‏إزللة غاز‎ ٠ ‏بأسلوب بحيث يمكن أن تتسرب مركبات متطايرة من‎ degassing device ‏تشغيل جهاز إزالة الغاز‎ ‏عبر وحدة إزالة الغاز‎ (EM) medium containing elastomers ‏الوسيط المحتوي على المواد اللدنة‎ ‏وبذلك تقلل محتوى المركبات المتطايرة في الوسيط المحتوي على المواد اللدنة‎ cdegassing unit ‏و‎ <«(EM) medium containing elastomers ‎Ve‏ تفريغ من جهاز ‎AB)‏ الغاز ‎cdegassing device‏ بوليمر ‎polymer‏ تحصل عليه من الوسيط المحتوي على المواد اللدنة ‎medium containing elastomers‏ باعتباره المنتج © بتناسب أقل من مركبات متطايرة عما في الوسيط المحتوي على المواد اللدنة ‎medium containing elastomers‏ ‎(EM)‏ المنقول إلى ‎Jala‏ جهاز إزالة الغاز ‎device‏ ع068855108؛ وإجمالي محتوى المركب المتطاير بين ‎٠,١‏ و١7‏ وزن/وزن على أساس كتلة المادة اللدنة ‎elastomer‏ ‎9٠ ‎medium ‏حيث يحتوي الوسيط المحتوي على المادة اللدنة‎ VY ‏الطريقة وفقًا لعنصر الحماية‎ VY ‏طبيعية أو اصطناعية بمتوسط وزن‎ elastomer ‏لدنة‎ sale ‏على‎ (EM) containing elastomers ‏جم/مول.‎ Yorn gdsefan Yor ve ‏جزيئي جرامي ما بين‎ ‎medium ‏حيث يشمل الوسيط المحتوي على المواد اللدنة‎ VY ‏لعنصر الحماية‎ Gag ‏الطريقة‎ VE Yo ‏مواد مطاطية من طبيعية‎ cstyrene—butadiene ‏إسترين-بوتادين‎ (EM) containing elastomers ‏مواد مطاطية من‎ ¢(BR) butadiene rubbers ‏مواد مطاطية من بوتادين‎ ¢(NR) natural rubbers ‏أ
    م أيزوبرين ‎¢(IR) isoprene rubbers‏ مواد مطاطية من إيثيلين-برويلين-دايين ‎ethylene—‏ ‎¢propylene—diene rubbers‏ مواد مطاطية من ‎«ethylene—propylene rubbers (bg y= pli)‏ مواد مطاطية من نتريل ‎enitrile rubbers‏ مواد مطاطية من تتريل مهدرجة ‎hydrogenated nitrile‏ ‎«(HNBR) rubbers‏ مواد مطاطية من بوتيل ‎cbutyl rubbers‏ مواد مطاطية من هالو-بوتيل -11810 ‎butyl rubbers ©‏ أو أيونومرات 5 منتجة من مواد مطاطية من هالوبوتيل ‎halobutyl‏ ‏5 بالتحويل باستخدام أمينات ‎amines‏ أو فوسفينات ‎cphosphines‏ مواد مطاطية من كلورويرين ‎(CR) chloroprene rubbers‏ ؛ مواد مطاطية من أسيتات فينيل ‎ethylene vinyl (pli)‏ ‎EVA) acetate rubbers‏ و2711)؛ مواد مطاطية من بولي أوريثانات ‎«polyurethane rubbers‏ جوتابرشا ‎cgutta—percha‏ مواد مطاطية من فلورو ‎¢fluoro rubbers‏ مواد مطاطية من سليكون ‎rubbers)‏ 006عثانة» مواد مطاطية من كبريتيد ‎csulfide rubbers‏ مواد مطاطية من بولي ‎Cali)‏ ‏كلوريد ‎cchloride—sulfonyl polyethylene rubbers (stl‏ فضلاً عن أي مزيجات من المواد اللدنة ‎elastomers‏ المذكورة ‎Jal‏ ‎Vo‏ الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎VY‏ حيث يحتوي الوسيط المحتوي على المواد اللدنة ‎medium‏ ‎(EM) containing elastomers ٠‏ على مطاط بوتيل ‎butyl rubber‏ و/أو مواد مطاطية من بوتيل مهلجنة ‎halogenated butyl rubbers‏ ‎VT‏ الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎٠١‏ حيث يحتوي الوسيط المحتوي على المواد اللدنة ‎medium‏ ‎(EM) containing elastomers‏ على ؟ إلى 7948 وزن/وزن من ‎sale‏ تدنة ‎elastomer‏ و ؟ إلى ‎٠٠‏ 747 وزن/وزن مركب متطاير حيث تشكيل المكونات المذكورة سابقًا ما يصل إلى 50 إلى ‎7٠٠١0‏ ‏وزن/وزن من إجمالي كتلة الوسيط المحتوي على المواد اللدنة ‎medium containing elastomers‏ ‎-(EM)‏ ‎VY‏ الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎VY‏ حيث تتضمن مناطق إزالة الغاز ‎Lia degassing zones‏ ‎Yo‏ فتحات غاز ‎gas vents‏ وقباب غاز ‎degassing domes‏ مصممة لمنع أو تقليل أي تسرب منها لوسيط يحتوي مواد لدنة ‎medium containing elastomers‏ بشكل فعال؛ وتتضمن الطريقة أيضًا أ
    ١ degassing ‏وقباب إزالة الغاز‎ degassing vents ‏الحفاظ على الضغط في فتحات إزالة الغاز‎ . ‏هكتوياسكال و66٠,٠ هكتوياسكال‎ ١ ‏ما بين‎ domes ‏حيث يتضمن الجهاز أيضًا جهاز بثق مسبق عازل للغاز‎ OY ‏الطريقة وفقًا لعنصر الحماية‎ A ‏باتجاه‎ degassing pre—kneader ‏أو جهاز عجن مسبق عازل للغاز‎ degassing pre—extruder © stripping agents ‏المنبع من جهاز البثق؛ وتتضمن الطريقة أيضًا إدخال عوامل إزالة مواد متطايرة‎ pre— ‏المسبق‎ Gull ‏أو جهاز‎ degassing device ‏لجهاز إزالة الغاز‎ extruder ‏البثق‎ lea ‏في‎
    ‎.pre—kneader ‏أو جهاز العجن المسبق‎ extruder ‏حيث:‎ ٠7 ‏الطريقة وفقًا لعنصر الحماية‎ . 195 ٠ ‏وقباب إزالة غاز‎ gas vents ‏أيضًّا فتحات غاز‎ degassing zone ‏تتضمن مناطق إزالة الغاز‎ medium ‏مصممة لمنع أو تقليل أن يتسرب منها وسيط يحوي مواد لدنة‎ degassing domes ‏وتتضمن الطريقة أيضًا الحفاظ على الضغط في فتحات إزالة الغاز‎ containing elastomers ٠٠٠١و ‏هكتوياسكال‎ ١ ‏ما بين‎ degassing domes ‏وقباب إزالة الغاز‎ degassing vents ‏هكتوياسكال؛‎ ‏جهاز بثق مسبق‎ degassing pre—extruder ‏جهاز عجن مسبق عازل للغاز‎ Lad ‏يتضمن الجهاز‎ ‏وتتضمن الطريقة‎ extruder ‏باتجاه المنبع من جهاز البثق‎ degassing pre—kneader ‏عازل للغاز‎ ‏لجهاز إزالة‎ extruder ‏في جهاز البثق‎ stripping agents ‏أيضًا إدخال عوامل إزالة مواد متطايرة‎ ‏أو جهاز العجن المسبق -ع:م‎ pre—extruder ‏أو جهاز البتق المسبق‎ degassing device Hall tkneader ~~ Y» ‏هو معلق؛ عجين؛‎ (EM) medium containing elastomers ‏الوسيط المحتوي على المواد اللدنة‎ ‏صلبة مقطعة؛ أو تركيبات منهاء ويحتوي على ؟ إلى 98 وزن/وزن من‎ JS ‏منصهرء محلول»‎ organic solvent ‏عضوتًا‎ Gla ‏و ؟ إلى 797 وزن/وزن مركبات متطايرة تحو‎ elastomer ‏لدنة‎ sale ‏وزن/وزن؛ من الكتلة الإجمالية للوسيط‎ 7٠٠١ ‏إلى‎ 9 LT ‏وماء؛ حيث تشكل المكونات المذكورة‎ Lal ‏وتشضتمل المادة‎ «(EM) medium containing elastomers ‏المحتوي على المواد اللدنة‎ © ٠٠٠00٠0 ‏طبيعية أو مركبة بمتوسط وزن جزيئي جرامي من‎ elastomer ‏على مادة لدنة‎ elastomer ‏جم/مول؛ و‎ ٠.0.٠٠١ ‏إلى‎ ‏أ‎
    يكون للبوليمر ‎polymer‏ المتحصسل عليه باعتبار المنتج ‎P‏ محتوى مركب متطاير إجمالي ما بين 4 ورف وزث/وزن» على أساس كتلة المادة اللدنة «عصدما:ماء. ‎LY‏ الطريقة وفقًا لعنصر الحماية ‎٠9‏ حيث تكون المادة ‎elastomer alll‏ عبارة عن مطاط بوتيل ‎butyl rubber ©‏ و/أو مواد بوتيل مطاطية مهلجنة ‎.halogenated butyl rubbers‏ أ
    = nn ; © : : 3 J ¢ it 3 bia £ IA o : ‏ريا‎ ‎0 ‏لي‎ : J ‏ا‎ Rh : ‏ب د‎ 4 % : py SAE 1 Fo Re ‏ب ير‎ a oe a pe Sn ee ri ‏جما عت عا تمه‎ ef AR 1 1 ope . | 44 J i a 0 ‏ا‎ i : a yd re 3 ERR rm — ‏ا‎ ilies.” a po i os a ‏ا “كي ليب‎ | ٠ ‏ال‎ ‏يا | ان “ين يي‎ _— ‏ال 0 ب"‎ «= we" ‏مج 2 م ب‎ ¥ k 1 EY 3 4 : 2 y oT :
    & +. 1 Ea % WH ] & 34 1 1 . ' ١! 7 + ‏اكه‎ > ١ i] § ] 3 ) by Cy 9 ‏د ص‎ 3 ‏اف ا ال أ ا ا‎ a oa = ‏ممح - ب‎ rd —_— EE > vn ‏عب تع‎ wm “mf eR 1 : ‏الحا ا‎ A ١ 7 = 1 ٍ ‏ا أ‎ ١ ‏ا طب‎ ١ ١ ‏با‎ ATE ‏وا‎ / ١ ‏م‎ ‎0 ‏و‎ 8 ٍْ i ٍ 3 ! >< 8 3 ; CA { ‏ا ا“‎ 0 i 1 , >< ١ ‏مر‎ ١ 8 ‏سمت"‎ > 3 j ‏تاب‎ \ ‏ااا مسج‎ 1 ‏الي شيج‎ i . Ri ‏حي‎ ‎+ ‏المشكل‎ ‏أ‎ x ‏ا‎ ‎» ‏اس‎ 3 ‏انب‎ ra 3 0 : = a oo ni AN ‏اجو‎ ‎SN Fromm = Yo ry SE NE 2 ay oF * La 0 So Ral 3 BEES 8 ‏ب‎ § ¢ fd ‏ع‎ 0 EN oe] ET Said 0 ‏لي ست ا حي ا ب حال‎ ] 0 ‏ان ا 8 ال“ : الس ا‎ . Soy Ly boi 4 0 ‏م ا‎ Pa 5 ‏ل 1 ل‎ ‏ب ل 1 :0 لي‎ 3 x § § oS ‏ل‎ 1 Sa TN Nh IW ] EES 3 RE by CNEL .ّ en ] Ode ! | BE Coy Pras bn, WN be 4 H ood ‏م ٍ >" ¥ مسجو‎ oe : ‏اك 8 3 اللا‎ RE eee § EY 3 Fd a Ra ‏اج‎ ‎NR ‏ا‎ oF & & 1 ‏م‎ eee 3 8 % 5 ‏يخ حت ا ححصي تي‎ 1 ny i FoF % 8 So eget CE 3 AE Pate iin oF Ni erga 3 1 ‏اا‎ pe i HX Sut Fn NG ka ‏ل ا ل ايوس با‎ { Ld NGF 3 8 in : ls: fhe Sn an 3 RE Tad 0 ‏الح‎ 3 Fd ST ‏الل ان‎ N REN A 8 Fi 3 Fa 8 by By ae 3 : ب١‎ Ne Fe J E g Nog fit 8 % Lh # 80 NE ‏مي ا‎ OR & ; oN ‏ا ب‎ % wi RAE) § b Tre, 5 po pc Ea ES : ‏بع ححا‎ > > FE 3 3 ‏كي ني ا ب‎ a NY Th 3 SNES \ ‏د‎ ‎en + 3 > ‏ب‎ PREG a ‏بن‎ a 3 snd ‏ال‎ ‎Safe 1 ‏ا الا لاب‎ So SEN ; Yio: be 3 a 0 ‏اليا‎ Si A aE wo, Uri A 3 § oF ‏را‎ ‏يي‎ > rere ‏؟‎ 8 2 HN ‏با‎ FT ‏ا ا اح‎ 3 & 8 Fr Wan | ‏أل‎ LAS HNN Rw ay)
    X : : Va ‏ال‎ 0 0 ps le Su ; iid ES ! § wy NT A Pa ca Te ‏ف‎ ‏بايا‎ Hy : ‏حي ثم‎ : Ey a om ‏م‎
    Ng : AF 1 1 ‏ل‎ 8 & Fe ona) ‏لمن‎ ‎rn RE ne RE 1 ‏كذ مسا ما‎ ‏يا ذا = اكت‎ i IL ‏ما‎ is oe Sa, Re oo 3, No H Fg : 8 8 2 08 ‏ا‎ 0 ois ‏مين‎ TM 3 8 ‏ب 0 8 1 § § ل‎ N Se 0 ‏ال‎ Ne NRG § FA 0 ‏سل اما‎ i 8 a 1 8 ‏ا‎ N FYE ib SEE YL 0 4 0 Mig & td Ld 8 ‏مسا‎ 0 3 0 ٠١ ‏ا 2 #7 ام ا الشكل‎ i EC 14d § x Tomei] ‏بي‎ SE k Fong ne el Tes” AN 13 : Trg ‏ف‎ ‎> ‏مالا‎ 5 LY aS. a. i 5 F H a - S| Pr a 0 Pe a ‏؟ ؟‎ SUT REC EA & es [re TN ry Pa Eo at & =F ‏ب ار ا ا‎ ho perl HS ‏ب + ,~ الوا مل ليك م‎ i ee” § & & { Noon, 0 ‏"الع 0 ا 1 ا‎ ‏اا ا 8 & ا‎ od SY oy STR Pb LORS Po LN 1 1 4 NEE + 0 3 3 ‏ري ب‎ En pg y LY 1 RET. | LL 0 3 7 Fre ey, . 1 ‏ادا : م اك ا ب‎ + fu ‏د ل : ا ب‎ § i 8 i nN 1 ٍ ‏سس‎ ‏ب‎ es Ke HS § SN SI 8 4 6 3 ‏7ه‎ ¥ Ri 3 $ 0 0 oy ‏مسق‎ i AEN y 1 - JE - SO 8 ‏ل 1 ا اضرا‎ 3 = Sin, Me SER.
    A ‏ا‎ YN AN ‏الا‎ Ne Se oe Nong wo LI ‏ا م‎ Cd Foon & of = ‏ل حصي‎ ‏م‎ 7 SAVE NOY. 5 VI ‏اح التي‎ ‏تاي اب 7ن‎ A ‏ا ا الا‎ i & i Fal 1 ly ‏ا‎ ‎3 ‏ا‎ Co ne de i EA ER § TRY goof ed i FSi Sn 3 =F Wn SU. § a 8 7 0 3 8 EY Ce % ‏ت ب احج 8 اث ا‎ a ma ‏كر ا لعجي ات‎ 5 MN SEE SON ‏؟‎ 0 5 0 0 ‏خم اا‎ 2 TT & In 3 8 ‏ا‎ § 5 yr Seige 3 ‏لال‎ oF ‏وح 3 : حا م ا اا ل‎ gv Fy % 3 5 ‏دجام ب‎ TR AE ‏مح‎ An. 3 § 83 py IR NUE oA SE Ea i= AN ‏و‎ 3 EI Fa LR ‏ب ل 7 ا ؟ ل‎ Ha Ma > ‏اللا‎ ol i CE ‏ا ب‎ N by Fd 3 oo a SR a a 4 te, 0 ‏ا‎ 87 1 3 he pic el 3 Pee f ‏اام‎ nd 3 he ‏وب أ ا يب‎ ‏ا 3 ا ا‎ oF FPR 3 EY > of ‏ب لات الال ب‎ ‏لي ا 1 الك‎ ELS TER: yo ‏ال ال د ان‎ a SE ‏ا احم جد‎ 3 CRT Fv oa 3 E Fa Fa eRe i a 3 an oF A % EY i re a ‏ب‎ H 1 8 B A ving 2 Ne i i ‏م 3 ا 3 5 3 م المي‎ 0 §& ; fon in N Na wr ‏ب‎ 1 JN i fad ; Nb 3 oer ae Mn H] 5 1 ‏شاع‎ £ H ‏ا‎ % ّ SN 5 0 i N EE ‏مق‎ pe yk . oe ‏ا & الا‎ SER ‏ا‎ LI pa ¥ Yt he, ih, So NR 3 SS ‏ملح‎ ‏الشكل‎ SN one ‏ب اللا‎ H Rat ‏ا ال اليل‎ : § 5d > ‏ج اا‎ § F § ‏ال‎ py & Jd fy, Teed FES oN SN Fla 0 ‏م‎ # SN ra od NON J ‏ص‎ ‏ال‎
    —to- * ١ ‏ما‎ ‎#5 " Be ‏مب‎ o 8 # 1 : ‏ض ا‎ ‏الس‎ 1 ] ‏ال مسي ب‎ pn ‏بنع تحن‎ ٍ ‏م‎ a TEE ‏نب ا‎ TL Tm ‏سه‎ S— FEE ‏ان‎ ST re oT as Ne ede ie J 5 Fa : EN LAR N rd 7 oF ‏ابا & اا اا لي‎ FT . gf ‏ا‎ 3 RCT ri a A 8 en "5, 1 SF oo § tag, ‏أ‎ ‎0 fF : 0 ‏ب‎ 1 $ i & { ‏ا أ “0 بت‎ TT Pa i ‏ل‎ > ‏إ م‎ WA ‏مر م كال ْم‎ SR {id ١ ١ ‏لل‎ |! | A LU Fats Re ٠ RI ‏ال‎ NRE | ‏يا ضر أل‎ 1 3 i EE a i 3 et ES i ‏ا‎ k 3 x 3 ‏ا‎ 0 EY 5 3 3 V3 rode shud fours ssn RAT 0 3 3 ‏؟‎ : H N i RY H | : ‏حت ا ا . حارام‎ 0 A i 1 1 Vis Jain do JET a tt A NEE TAY EE FRE FTA LR Aas g SEF RA ‏]عم 2 ا ا ثم 0 ا‎ ‏مي ا نا ال“‎ & EY hi ‏ب‎ 1 oF ri HN 4 Np Ni HE § ; N Fa, rd ‏ل ارسي ,> ين ا‎ gt ‏ب‎ ُ \ RS na, rd d ‏ل‎ a shel $& Nii ‏م نب اا‎ bY ‏.ست ان‎ 8 pT ‏ال‎ ‏نب ال دا الا ا الع‎ EN EO EE Fa ‏قا ل لح لأسي رت أ الا ب ااا اسن اي ا ا المج المي‎ i Fees ; Waly 25 | . ‏مه‎ A i ATE 1 ‏أ ام‎ H > TY ff ‏لأا‎ 1 SRN ‏اي ال أي‎ ok x >, ! FE Ff 3 *y on, 1 FRE Ba 3 E RS 0 ‏مي‎ i hex, RG {Fs ‏ا ا بخ بذ ْ م ارا الت‎ EN RENT i 1 ‏م لح‎ ¥ # 3 WE | ‏بذ كلذ ام اا‎ IE H ‏ل 3 ؟‎ 3 { TR § ‏ال‎ i LY EA i SIN i ) 1 7 i Wok ££ HE SHRM ‏سس‎ LJ LY SANS | ١ LS : TEL ‏7ل أ‎ 0 OO | i Lok . 3 i i { § + ‏د‎ 4 1 nym ‏ب 1 ) اليم د اا‎ ‏كا‎ iY | 0 Li 0 ًُ i § ‏ل‎ | { 1 nme] A 3 3 LN FEE VN | A EERE 28 SN SAEZ.
    TAS ny NN ZAP ‏رار ها‎ ENS Nai i a ye \ > “geo?” <0 EY RN | A ¢ 0 Bh hha Sh Es - ‏و‎ a of i ‏الا ب‎ a, 1 ‏لا الي‎ ‏المت‎ : te No ‏يبع“ عتمي .تت‎ Bits aul id rd 2 eV ee LN ow aod a A 2 pee” x ‏الشكل ؟‎ ‏أ‎
    N 0 8 8 8 8 8 ‏ااا ا ا اا سي ارقلا واج‎ A AR AAR SAE AY 8 ‏ا‎ 8 : ? 8: i i N N : i HN N 8 8 x + HN 3 rey 3 1 3 Ny TS EE ‏.الْجَِِِيَي‎ N ah ‏ب 7 ب‎ ْ mene - > ‏موا تتا‎ : N 8 8 : 8 N N i : 8 N N 8 : H N ar 3 § i 8 N ES Ea ‏الست ا ا ا تمت لمات لات لما مات لا للا ا ا ل لاا لت ا‎ 8 ّ N 3 3 H N N ¥ : 3 «w ‏ا<«‎ 5d 1 i i 0 666 sR mS SA ‏لل ل ل ل ل‎ N 9 v 1 : 3 8 N x 1 8 3 N j 1 i § N Pa Xe 1 ‏ل‎ aE ERC \ 1 ! ; i \ H : H N N . i + 1 EY Hy 3 EE I I J 0 3 x Hl H 3 1 Vo 8 8 H vy EE ‏ا ا ا ل د‎ AA A AAA AAA AAA AS mien 3 3 H 8 : N : : 3 Ny 3 i H 8 ceed 1 i 0 N Fogo hes 3 ‏ل‎ 0 3 8 8 - ‏د‎ ‎» LEE Tx 8 1 8 8 ‏دري ب‎ 124 2 0 55 8 8 alr! 3 ud LEE N 3 3 3 3 3 1 َّ 8 ‏جع ال اهن‎ N + ‏الشكل‎ N 1 8 8 8 8 8 8 8 8 N ‏لاا لاطا م جع عي‎ a ‏جم ااا ااا ااانا‎ 0 : : Hl 3 H N N N H 8 p N N 3 : 8 8 N : H 1 N ‏حم يتما رتفا مام مات ممما م جلي‎ A ‏مخ عع عم عا عا تت ع متخا عا م مع اخ حا بعد ححا حا تخ تا‎ 1 : HS H N i HN 3 hs 0 8 pe HN 3 i + N N = 1 : HN N Ee ‏ا اا‎ a EE HE ‏ا ام‎ ca ] 0 Pr ou, i i J 1 1 ‏ب‎ 0 H : i 3 S : 3 ’ HN N H H N N 2 Ria 8 H H 3 ENT So EE 8 > 3 1 1 bh 3 3 3 8 9 3 N 3 i 7 i N N 8 ِ 8 N Ny 8 a : 8 8 N E 3 ¥ 8 i N i ‏ينا‎ 8 H N
    3 . N Ny bi H H 3 : 8 Hy N 1 N Ny Bi N H 3 ! H 1 N 3 ie . N * Te Se 8 1 8 LE ‏زح €£ وك‎ 0 ‏عش‎ 8 1 8 24 AXE 3 3 3 3 3 3 3 3 N ‏ا ب‎ £ ‏الشكل‎ 8 N 3 3 3 3 3 N
    —tV- wr | c po 5 3 2 S ‏إٍُ‎ ‏ا وال ب‎ XO ‏سس‎ 3 da) S ‏د‎ 54 o Sa ‏ع‎ 2 1 ‏)666866ى | ا‎ ‏حمق‎ co i boss aE Pe rn Fo ‏م شلا‎ bas = 2 ‏ل"‎ ‎> ; omens me xn Bp aN -- ‏فيا وكا‎ “SNES © | ‏لا‎ ‎- _—C a as ‏».م اللي‎ 7 = ‏تبح | الجا د‎ SEE ‏والح‎ ‎SNC IP =: ‏لبدء‎ ‏ا د له اع‎ NSE STE Rl ‏ا‎ oo oN 8 0 ‏الس‎ ‎_ SR peti FL 2000 ‏امد ا ا‎ 5 ‏خا : : ححا رضي : + اي‎ = Te 0" ‏يم‎ - N hy od ‏اد اليه سي‎ itl ‏لي 5 سي ا ا‎ . © © ‏ا د اد‎ ‏ال‎ -- RE ‏هم د ا‎ = > 5 ¥ $5 Se eR aa + i | ‏الب‎ Ss ‏لي ا‎ ‏م‎ SAN | BEN LL :: ‏ادا د‎ ‏حل اا سا ةا‎ ow a Job . bar VD -— ‏نا لع الت‎ we XY ‏ل سس‎ ON 3 ‏م ل‎ SEEN a TE pi gE - Waal = ‏ض 1 2 = ا ا +ظ<ال-‎ ST TEE si g a! ay ‏الا‎ WY 0 -- | rhe AN 0 A pan ‏لو‎ wn 3 ee A 5 es ] 1 Ry on 0 rT ow << 0 ‏سات‎ N ‏ب‎ “= - ‏لتر‎ SEEN » Ngee 59 0 | | : Ce Ag ‏اا ااانا‎ en eed ‏الي ببح إْ ام‎ ‏سر إٍ : و سو‎ = ‏ليك‎ 3 i> dm, | 3 ‏سم‎ ‏ل‎
    = ® 1 ‏اي ا‎ ‏الشكل ؟‎ A ‏الشكل‎ ‎1 : ‏ال اصن‎ ra Fost ‏ب : يا ب‎ re JS SN nN pa JIN ‏ايد‎ 1 > ‏ب‎ > ١ ‏ا‎ % ] o a i i ‏ب‎ : rd ‏الك احا ؤس امن أ‎ 8 Ed I ‏أذ‎ ‎# £ eS ‏آم و‎ ed ّ Fa 5 ‏ل‎ ‏ا ل حو لص [ ل م انم‎ 3 AN : ‏ل راثم‎ Pa i 5 Foe EX go ‏م‎ i yy HN ‏انحا ُ وب‎ 3 0 rd 5 + 5 <3 LY I ‏م‎ | kY ™ Le 0 i % ‏ا‎ 3 8 H i : 8 § © EY 3 0 Vi | BE { if 1 ty \ a at SE ‏ا‎ or fom me ev ‏ماني عا داح‎ 0 1 | 7 7 TT ‏إٍْ‎ ch 19 LE Ua : / 7 3 “3X 4 | 0 ‏د‎ § Wr, 8 * i 0 ‏أ‎ ‎CC ‏ل ا الح‎ 8 aL p i 4 8: ‏ل‎ ‎\ NR Ey Le ٍ ‏ا‎ ‏أن الى الله يس الا‎ ER § ‏الم اق‎ 1 2 ‏اي م 3 بل‎ Ei ‏ا‎ 0 > AS : ie 2 rd ‏ان الس‎ eee ‏ف كن‎ ante ONT > Fe > Ny > =F pee eos, A 2 A ١ : or \ ) SEEN ‏حا ساس ركر/‎ ‏م ثم‎ © Ny ‏اا‎ SRR a : EL SF SE EEN SF CEE EET { 3 SF H 3 EY EN J J £ i 3 ht kA x foggy IE Pox : EE 0 | IST 1 2 7 ‏إْ م‎ VA 7 ً AR Pi : ‏أ‎ 8 a Ba Eh | an am i met oes md ~3 N > I v de ‏جتحت‎ AR ‏لت لش سحا‎ 1 > = \ | | | Prob ‏س0‎ \ ٍ 0 3 0 § i 0 | 11 1 ‏ا‎ 1 i i Ei ‏لا‎ ١0 ‏ررم | لأا رما‎ 1 ‏د‎ 0 i 0 7 x By 1 A 0 i 5, LY ‏اا‎ | A nl id ne Ch : <7 Ki £ ARTE By Pay RAN a RY : ‏م & ل ا ا‎ NN I ‏عر‎ AN SEY hy Foe Nag 3 2 ‏اي جب ب‎ te : ; Tey
    4 ‏الشكل‎ ‏امسا‎ ‏حي ب‎ ———— > . PA SN ‏لأسي ا‎ TR 0 / ‏لسر‎ BE ‏مث‎ ‎{A ْ > AY ‏ا‎ ‎51 N 0 : 1 Rk \ a ‏ا د اا ا‎ WN ] | = ‏ب 0 0 1 ا ا‎ SSUES ‏لح‎ ol : Po 3 7 lad & : AC a ‏اك د‎ ra i i < Ty 5 1 JT ‏يا ب امسا‎ 3 2 ‏ب‎ a EN >, N E42 EE A LEE ‏م‎ { ERT 7 491 ‏أ‎ TER ne | | ‏ف‎ | ! 2 ‏الا سا ات ات‎ 8 5 0 I ] 1 : 2 \ 0 | fi VL W i RI % % Lo i & 0 0 i NOONAN - ‏ان‎ ‎5 i) Po ds ‏ير‎ Fe NN id BRN , ٍْ oe
    _ Qo = ‏ا‎ Eo. 8 2 1 ‏ل ا‎ ba TN Fa Le NN ST ete ‏ا‎ 4 4 Pd = : 1 >< 0 ‏الم اجن ان ام‎ oy ‏ا‎ rai EY KY a ‏ل ' م‎ \ 2 ‏ض‎ ١ ‏ذا‎ ‎0 ‏أ‎ Ll fim boi i 3 mens ie 8 i ‏ا‎ mii. on ‏لانت ليت‎ sain ‏؟‎ 0 1 i HE { io { io 1 IR Lid ‏خا‎ AA Vk i So 0 \ EN AS Sf Fd : > ‏م ال‎ Bad 2 & NSLS ~ PRR NE & PA ‏أن‎ ‎rd En ‏حون‎ fy ww ‏ب‎ ‎& ‏ل‎ wt 3 RaW ER 3 ‏و‎ WF ; a H Tn oth , FAA i 2 ‏ال‎ ‎Ja NOY +7 + 3 + ‏ذا أ إٍْ ال‎ ‏؟ ْ ا‎ 1 ‏ا‎ ‎0 , Yoh ; 00 © i pi $ ye | 2 ‏أن‎ ‎1 > 1 0 i 2 ١ ‏ل , د‎ | #4 ’ El / ١ RES : SE i ‏ب‎ 7 F \ \ Ng J RE.
    Ja 2 ‏ب‎ 0 0 1 J aoa & ra SG IRE TER =F a ha Fe” = a Hm ‏أ‎
    _— \ جم ‎JIE‏ ‏ض - ا ‎hee? —‏ ا المي ب ‎Fa : pe Pe‏ ‎EEE a SNE Pt a 7‏ ‎FATE N ~~ N & Lo Tia, Sri‏ ‎A‏ > "م 3 = م م : اتح ا 1 ‎g‏ & 5 { ‎“NON‏ آم ‎fig BEER‏ : الى ‎HA i oad‏ ‎N A‏ :ْ ا 4 ‎Pog B‏ ‎BR : 0:‏ ب ‎ERY:‏ ‏ض { ‎i a‏ ده ماق نا ‎o Lu 4 ] 8‏ ل ‎AT‏ ‎YOu : £8 Ne‏ ل : ‎Sn‏ الجا 1 ‎na‏ ‎FER AN RE‏ ٍ ل ‎rir‏ في ا 1 4 ‎Yi‏ ‎a 7‏ : 8 ا ا ‎FEN Th, by‏ ‎Sy 3‏ : 8 ل : ا ما ال 8 ب 5 ‎oe 1 pre‏ ‎A 3‏ 8 ا أ ‎a‏ ا ‎AN ! aT‏ ا ‎fn oo SRN aw E 8‏ ا ب ) ‎ody, oF ra‏ ارا : = { ‎Ng‏ 0 ‎aE oo‏ اسح ‎LN] Ta : a Ne‏ ا ! ‎re} ="‏ ‎SNE :‏
    — \ جم \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‎oR 0‏ اي 8 8 \ ألا ابا ‎NE 4 8‏ وح م ‎Jt‏ ‎S—— ee \‏ جو ‎LE‏ ‎J 42 0 0‏ ‎١ | \‏ رك 0 إٍْ : حة ل يي الج 1 : > ; ي + ب \ ! ٍ م بخان ّ 3 3 \ 1 2 1 0 ا م ‎w‏ : ‎N‏ : ا 1 الل ‎N‏ 1 3 ,¥ ‎Bb ; : ain N‏ 0 اد صني ‎J , } 0 ١‏ ‎Re 3‏ ب 3 3 5 ‎١ 1‏ ا <> { ‎Br > 1 1 Ny 0‏ 4 ‎Co‏ : ٍ , يو لي ‎f H 17% = : \‏ Yn, 3 ht 3 > 5 ‏لبت‎ | 1 << TE SA ‏الل>‎ ‏ااا‎ : > 1 04 8 0 ّ ‏اط‎ : “| g H ¢ = 0 ‏الب سي‎ id ] i BN ‏ا‎ ٍ i . { : 18 STE IN i 1 3 4 RON " 1 SE SRN § 1 HN ‏و‎ \ JE: od 3} 1 ! } N \ \ k RIK 3 © N i oN \ 3 0 1 ‏م‎ 1 ٍ ‏ب ب‎ : 1 0 en, ‏ال‎ 8
    ٍْ . 1 1 ِ \ ‏م ا‎ 1 ٍْ ْ : ‏ثم‎ 1 | 1 1 j ‏م‎ 1 \ k & i \
    E. : > 0 3 3 : : i \ oo a cl i i 1 N OA Wat A Pod 1 sisson pied 1 ‏ا‎ tied \ ; \ LE ed \ ١١ ‏الشكل‎ \ \ \ N Tey
    ‎Ad —_‏ جم جه هه عه ‎TF a‏ عل ‎i i 0 i‏ ‎ld 1 ِ i k‏ الست د اد حتت ‎A EA A A‏ تلات لل ل ‎N H‏ 8 8 0 3 | الخ ‎i‏ 1 3 لد ل ‎A AE LA gE A A‏ ‎Pog wd Ss —————‏ + د ‎Thon, ;‏ ب 1 : ‎SEE.
    SSHESSSI NII‏ ا ا ل ‎LE CUO‏ سسحت ل أل سا نا ‎he a‏ . 3 ب 5 ‎T 1 : i :‏ ‎VE fies tnnnnnnnsnsn nnn nnnnnassnnnnnnnnnnnnninnnnnnnnnnnsansassssssssssssssasssesssassifatitttttitiitItAAAAAaAtiasasass sas‏ 31% ‎i i‏ : ; ا ‎B H‏ لممسسس نيلات بسانتتل ‎ET‏ ‎i 3 8‏ 1 5 ‎N :‏ 8 ] ‎cans ty i i‏ 3 ميال الا الا ااا + ممعي : إْ اده ةيح ةده م حأ م مح د ده احا اي ماي جات اه كح حي اي ماح اماي ‎a Ti Re‏ + = نا ابا ب ‎a EE‏ ‎NY‏ 4 الل ‎Ri ais‏
    مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؛ مكتب البراءات السعودي ص ب ‎TAT‏ الرياض 57؟؟١١‏ ¢ المملكة العربية السعودية بريد الكتروني: ‎patents @kacst.edu.sa‏
SA515361253A 2013-04-04 2015-10-01 طريقة لإزالة المركبات المتطايرة من وسائط تحتوي على مادة لدنة وأجهزة إزالة الغاز لتنفيذ هذه ‏الطريقة SA515361253B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13001716 2013-04-04
PCT/EP2014/056858 WO2014161997A1 (de) 2013-04-04 2014-04-04 Verfahren zur entfernung von flüchtigen bestandteilen aus elastomerhaltigen medien und entgasungsvorrichtungen dafür

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA515361253B1 true SA515361253B1 (ar) 2019-05-21

Family

ID=48050402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA515361253A SA515361253B1 (ar) 2013-04-04 2015-10-01 طريقة لإزالة المركبات المتطايرة من وسائط تحتوي على مادة لدنة وأجهزة إزالة الغاز لتنفيذ هذه ‏الطريقة

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9925693B2 (ar)
EP (1) EP2981404B1 (ar)
JP (1) JP6130586B2 (ar)
KR (1) KR102247733B1 (ar)
CN (1) CN105102202B (ar)
CA (1) CA2908339C (ar)
PL (1) PL2981404T3 (ar)
RU (1) RU2684367C2 (ar)
SA (1) SA515361253B1 (ar)
SG (1) SG11201508156TA (ar)
TW (1) TWI649180B (ar)
WO (1) WO2014161997A1 (ar)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016166063A1 (de) 2015-04-13 2016-10-20 Arlanxeo Deutschland Gmbh Emissionsarme, nitrilkautschuke enthaltende pulverförmige mischungen
WO2017127175A1 (en) * 2016-01-22 2017-07-27 Exxonmobil Chemical Patents Inc. High viscosity metallocene polymers with low volatiles content
DE102017203062A1 (de) * 2017-02-24 2018-08-30 tesa SE, Kst. 9500 - Bf. 645 Verfahren zur Herstellung von thermisch vernetzbaren Polymeren in einem Planetwalzenextruder
US10423210B2 (en) * 2017-06-19 2019-09-24 Dell Products, L.P. Automatic detection of voltage regulator phase assignment and configuration for multi-output rails
CN109203413A (zh) * 2017-07-05 2019-01-15 南彰实业股份有限公司 橡胶预成型装置
DE102017221039B4 (de) * 2017-11-24 2020-09-03 Tesa Se Verfahren zur Herstellung einer Haftklebemasse auf Basis von Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
HUE051456T2 (hu) * 2018-02-05 2021-03-01 Koellemann Gmbh Foerder Und Verfahrenstechnik Berendezés adalékanyagoknak egy polimer granulátumba való egymás utáni behordására és a berendezés használata
CN108673782B (zh) * 2018-05-15 2020-05-08 四川宏图普新微波科技有限公司 一种氟橡胶脱水工艺
FR3093458A1 (fr) * 2019-03-06 2020-09-11 Compagnie Generale Des Etablissements Michelin Machine de Mélangeage et d’Extrusion à Bi-Vis Autonettoyante et Méthode d’Utilisation
CN112944810A (zh) * 2021-03-10 2021-06-11 万达集团股份有限公司 一种abs的干燥方法

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE623903C (de) 1934-02-09 1936-01-07 Richard Raupach Maschinenfabri Strangpresse mit Entlueftungskammer
DE1180718B (de) 1962-04-11 1964-11-05 Bayer Ag Knetvorrichtung mit zwei oder mehr Schnecken
DE1554751B1 (de) 1966-09-10 1971-01-07 Kestermann Maschf Rolf Schnecken-Strangpresse
US4055001A (en) 1971-11-18 1977-10-25 Exxon Research & Engineering Co. Microwave drying process for synthetic polymers
US3963558A (en) * 1974-12-09 1976-06-15 W Bar E, Incorporated Apparatus and method for producing solid polymeric material from a dilute polymer solution
JPS5249267A (en) * 1975-10-17 1977-04-20 Japan Steel Works Ltd Degassing modifying extruder
US4063717A (en) * 1977-02-01 1977-12-20 E. I. Du Pont De Nemours And Company Multivented twin-screw extruder
JPS5948136A (ja) 1982-09-13 1984-03-19 Japan Synthetic Rubber Co Ltd ベント押出機
IT8304968V0 (it) 1983-08-23 1983-08-23 Bondenese Fab Macch Fbm Dispositivo per il degasaggio dimateriale plastico di estrusori
GB8329289D0 (en) * 1983-11-02 1983-12-07 Otty M Resin impregnation method
US4556324A (en) 1984-05-01 1985-12-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Apparatus for forming films of constant thickness
DE4039943A1 (de) * 1990-12-14 1992-06-17 Berstorff Gmbh Masch Hermann Verfahren und vorrichtung zur einstufigen, kontinuierlichen herstellung einer kautschaukgrund- und fertigmischung fuer fahrzeugreifen, antriebsriemen, transportbaender sowie fuer technische gummiartikel in nur einer mischvorrichtung
US5487602A (en) * 1994-06-03 1996-01-30 Farrel Corporation Multi-screw, extrusion-compounding machine with modular mixing elements
US5643613A (en) 1994-06-06 1997-07-01 Incoe Corporation Apparatus for clamping molds in injection molding machines
DE19708097A1 (de) * 1997-02-28 1998-09-03 Krupp Werner & Pfleiderer Gmbh Schnecken-Extrusionsvorrichtung, insbesondere Doppelschnecken-Extrusionsvorrichtung, zur Verarbeitung stark ausgasender Materialien
CN1321793C (zh) * 1999-01-26 2007-06-20 三菱丽阳株式会社 脱挥挤压方法和螺杆式脱挥挤压装置
DE19914143A1 (de) 1999-03-27 2000-09-28 Bayer Ag Vorrichtung und Verfahren zum Entgasen von Kunststoffen, insbesondere von hochmolekularen Polycarbonatlösungen
DE10008531A1 (de) 2000-02-24 2001-09-13 List Ag Arisdorf Verfahren zum Behandeln eines Produktes in zumindest einem Mischkneter
IT1319996B1 (it) * 2000-03-23 2003-11-12 Maris Flli Spa Elemento di miscelazione per vite di estrusore bivite corotante edestrusore che lo comprende.
DE10016894A1 (de) * 2000-04-05 2001-10-18 Bayer Ag Verfahren und Vorrichtung zur Entfernung flüchtiger Bestandteile aus Polymermassen
US6403761B2 (en) 2000-06-22 2002-06-11 Jsr Corporation Method for recovering a polymer
JP2003039527A (ja) * 2001-08-02 2003-02-13 Toshiba Mach Co Ltd 二軸押出機用スクリュ
DE10143570A1 (de) 2001-09-05 2003-03-20 Buehler Ag Entgasung von fließfähigen Massen in einem Mehrwellenextruder
DE10233214B4 (de) * 2002-07-22 2005-01-27 3+Extruder Gmbh Extruder zum kontinuierlichen Bearbeiten und/oder Verarbeiten von fließfähigen Materialien
EP1473137A1 (de) 2003-04-30 2004-11-03 Coperion Werner & Pfleiderer GmbH & Co. KG Verfahren zum Aufschmelzen und Homogenisieren von multimodalen und bimodalen Polyolefinen
EP1645588B1 (en) * 2003-07-15 2013-07-10 Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Heat-shrinkable foam films
DE102004010553B4 (de) * 2004-03-04 2013-12-12 Coperion Gmbh Schneckenmaschine
EP2065161B1 (en) * 2006-09-19 2011-11-30 The Japan Steel Works, Ltd. Volatilization performance estimating apparatus and method of estimating volatilization performance
DE102007058435A1 (de) * 2007-12-05 2009-09-03 Bayer Materialscience Ag Selbstverlöschende, thermoplastische Polyurethane, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung
DE102008029305A1 (de) 2008-06-20 2009-12-24 Bayer Technology Services Gmbh Schneckenelemente mit reduziertem Kammwinkel
DE102008029303A1 (de) * 2008-06-20 2009-12-24 Bayer Technology Services Gmbh Schneckenelemente mit verbesserter Dispergierwirkung und geringem Energieeintrag
EP2328937B1 (en) 2008-09-19 2013-06-12 LANXESS International SA Process for the production of water and solvent-free synthetic rubber
RU2538852C2 (ru) 2009-07-16 2015-01-10 Йозеф А. Блах Экструдер
EP2483051B1 (de) 2009-09-29 2014-09-24 Coperion GmbH Behandlungselement zur behandlung von material in einer mehrwellen-schneckenmaschine sowie mehrwellen-schneckenmaschine
EP2353839B1 (de) 2010-01-27 2014-12-10 Coperion GmbH Verfahren und aufbereitungsanlage zur entgasung von polymerschmelzen
AT509710B1 (de) 2010-03-24 2011-11-15 Josef Ing Blach Extruder
CN102821929B (zh) 2010-03-24 2015-02-18 朗盛国际股份公司 不含水和溶剂的聚合物的生产方法
US9023983B2 (en) * 2010-07-23 2015-05-05 Lanxess Deutschland Gmbh Extruder with integrated die plate and method for degasing polymer mixtures
JP5832172B2 (ja) * 2010-08-05 2015-12-16 株式会社神戸製鋼所 連続混練装置
SA112330882B1 (ar) 2011-09-28 2018-01-24 ارلانكسيو دوتشلاند جى ام بى اتش. جهاز لإزالة مكونات متطايرة من وسط يحتوي على بوليمر

Also Published As

Publication number Publication date
CN105102202B (zh) 2018-06-29
US9925693B2 (en) 2018-03-27
WO2014161997A1 (de) 2014-10-09
CN105102202A (zh) 2015-11-25
KR102247733B1 (ko) 2021-05-04
EP2981404A1 (de) 2016-02-10
CA2908339A1 (en) 2014-10-09
CA2908339C (en) 2021-05-04
EP2981404B1 (de) 2020-02-26
KR20150138381A (ko) 2015-12-09
JP6130586B2 (ja) 2017-05-17
TWI649180B (zh) 2019-02-01
US20160023376A1 (en) 2016-01-28
TW201501906A (zh) 2015-01-16
PL2981404T3 (pl) 2020-08-24
RU2015147192A (ru) 2017-05-16
RU2684367C2 (ru) 2019-04-08
SG11201508156TA (en) 2015-10-29
JP2016514639A (ja) 2016-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA515361253B1 (ar) طريقة لإزالة المركبات المتطايرة من وسائط تحتوي على مادة لدنة وأجهزة إزالة الغاز لتنفيذ هذه ‏الطريقة
UA116529C2 (uk) Спосіб видалення летких компонентів із полімеровмісних матеріалів і дегазаційні пристрої для здійснення способу
JP6615832B2 (ja) 水および溶媒を含まないポリマーの製造装置
US6140418A (en) Thermoplastic polymer composition
US20120128912A1 (en) Polymer composition for crosslinked pipes
CN110372955A (zh) 一种低气味改性pp塑料及其制备方法
CN104676149A (zh) 一种高压胶管
EP2006072A1 (en) Process for production of molded articles by blow molding
SA111320288B1 (ar) عملية انتاج الماء و البوليميرات الخالية من المذيب
CN103435920B (zh) 一种三元乙丙再生橡胶密封条的生产方法
EP1995037B1 (en) Process for production of moldings by the inflation method
CN106239765B (zh) 一种连续方式制备动态硫化热塑性弹性体的方法
CN104653898A (zh) 一种汽车密封圈专用的胶管
JP4059178B2 (ja) ゴムの成形加工方法およびゴムの成形加工装置
CN104653899A (zh) 一种用于汽车密封圈的胶管
JP2020001386A (ja) 多層フィルム
CN104595590A (zh) 一种用于高压喷枪的胶管
CN114316451B (zh) 核电站衬胶管道用耐老化橡胶材料及制备方法
CN114479291B (zh) Epdm/pp热塑性弹性体及其制备方法和应用
CN108487876B (zh) 带压作业用环空动密封耐磨件的生产工艺
CN104595592A (zh) 一种用于密封垫的胶管
JP3318199B2 (ja) 内面塗装ドラムの製造方法
CN102443232A (zh) 氯化聚氯乙烯配混加工工艺
CN104676147A (zh) 一种密封圈用胶管
CN104696616A (zh) 一种密封垫用胶管