Способ управления формованием изделий из триацетата целлюлозы

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик ()953023 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 6.01.81 (21) 3242411/23-05 с присоединением заявки ¹â€” (23) Приоритет— (51) М. !хл.

D 01 D 5/04

С 08 J 5/18

G 005 D 27/00

Гасударственный квмитет (53) УДК 66.012-52 (088.8) Опубликовано 23.08.82. Бюллетень № 31

Дата опубликования описания 23.08.82 йе делам изобретений и открытий

«заза

«" "-:тд д

Cl%-р

TP g g 1 4

ОЩi $

Барнаульское опытно-конструкторское бюро автоматики (71) Заявитель (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМОВАНИЕМ ИЗДЕЛИИ

ИЗ ТРИАЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Изобретение относится к производству формованных изделий и может быть использовано, например, при формовании ацетатных пленок и волокон.

Известен способ стабилизации режима охлаждения нитей, формуемых из расплава, заключающийся в том, что измеряют скорость обдувочного и отсасываемого потоков воздуха и управляют режимом охлаждения посредством регулирования разности скоростей обдувочного и отсасываемого потоков воздуха (1) .

Недостатком этого способа является неравномерность свойств нитей и пленок, вызванная колебаниями параметров процесса формования, например, таких как температура обдувочного воздуха, вязкость и температура расплава.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ управления формованием изделий из триацетата целлюлозы, заключающийся в том, что регулируют температуру парогазовой смеси, подаваемой в короб ленточной машины, изменением расхода теплоносителя (2).

Недостатком известного способа является неоднородность свойств пленок, связанная с изменением во времени условий процесса формования. В частности, при испо,:изовании способа для управления формова5 нием триацетатной основы кинофотопленок, производимой на ленточных отливочныi машинах, такими условиями являются изменения состава парогазовой смеси, температуры поверхности охлаждаемых барабанов и, вследствие этого, несущей металлической ленты.

Целью изобретения является повышенно однородности свойств изделий.

Поставленная цель достигается тем, что !

5 в известном способе управления формованием изделий из триацетата целлюлозы. заключающемся в регулировани.- температуры парогазовой смеси, подавамой в короо ленточной машины, изменением расхода теплоносителя, определяют разность температур парогазовой смеси на входе в короб и выходе из короба ленточной машины и в зависимости от значений полученной разности корректируют температуру парогазо953023 вой смеси, подаваемой в короб ленточной машины.

На фиг. 1 показана схема ленточной отливочной машины для производства основы кинофотопленок и система управления, реализующая способ; на фиг. 2 — график для определения величины ЫвХ коррекции значений температуры (вх парогазовой смеси на входе в короб в зависимости от изменения разности температур Ывх — (ы„) на входе и выходе смеси из короба машины (для типового техпроцесса).

Машина содержит барабаны 1, бесконечную металлическую ленту 2, фильеру 3, герметичный короб 4, основу 5, гидрозатвор 6, сушильную часть 7 машины, узел 8 намотки, конденсатор 9, центробежный вентилятор !О, подогреватель ll, контур 12 циркуляции парогазовой смеси, измеритель

13 температуры парогазовой смеси, подаваемой в короб машины, регулятор 14 температуры парогазовой смеси, исполнительный механизм и регулирующий орган на линии подачи пара в подогреватель 15 парогазовой смеси, измеритель 16 температуры парогазовой смеси, выходящей из короба машины, узел 17 вычитания, масштабирующий блок 18

Ленточная отлнвочная машины (фиг. 1) состоит из отливочной части, сушильной части и узла смотки. Отливочная часть машины состоит из двух барабанов 1, на которые натянута бесконечная металлическая лента 2. Для нанесения на поверхность ленты 2 слоя пленкообразуюгцего раствора имеется гцелевая фильера 3, в которую пленкообразующий раствор поступает из ба катермостата. Отливочная часть машины заключена в герметичный короб 4, образующий два сушильных канала — для верхней и нижней частей ленты 2. Сушка пленкообразующего раствора происходит за счет циркуляции сушильного агента — парогазовой смеси в каналах,при непрерывном движении ленты 2. Сформованная пленка (основа) 5 снимается с ленты 2 с некоторым содержанием остаточных растворителей и через гидзатвор 6 поступает в сушильную часть 7 машины, где она окончательно досушивается и с помощью узла 8 смотки скатывается в рулон.

В процессе пленкообразования и высушивания пленки в каналах отливочной части ленточной машины из раствора испаряется большое количество растворителей. При замкнутом цикле воздухообмена происходит рециркуляция парогазовой смеси в контуре

12 циркуляции. Выйдя из сушильных каналов короба 4, парогазовая смесь поступает в конденсатор 9, где подвергается охлаждению, в результате чего часть растворителей конденсируется и через сифон отводится на регенерацию. Охлажденная парогазовая смесь при помощи центробежного вентиля5

Зо

55 тора !О подается в подогреватель 11 и снова поступает в короб 4 отливочной части машины. Вентилятор 10 обеспечивает постоянную скорость потока парогазовой смеси в замкнутом герметизированном контуре 12 циркуляции. Подогрев парогазовой смеси до заданного значения обеспечивается системой регулирования, включающей измерительное устройство 13, регулятор 14 и исполнительный механизм 15.

Способ управления реализуют следующим образом.

В первый момент времени система автоматического регулирования, включающая измерительное устройство 13 температуры парогазовой смеси на выходе подогревателя 11, регулятор 14 и исполнительный механизм 15 с регулирующим органом на линии подачи пара в подогреватель 11, стабилизирует заданное значение температуры парогазовой смеси на выходе подогревателя 11.

Стабилизируемое значение температуры tz> смеси выбирают, исходя из требуемой скорости испарения растворителей из формуемой основы. . Затем с помощью измерительного устройства 16 измеряют температуру t,„ïàðoгазовой смеси, выходящей из короба ленточной машины, и с помощью узла 17 вычитания вычисляют разность температур (t>x — (вых) парогазовой смеси на входе в короб и выходе из короба ленточной машины.

После этого по графику (фиг. 2) определяют необходимую величину Жв„изменения (коррекции) температуры смеси, подаваемой в короб машины, в зависимости от отклонения Ь(1вх — 1вых) вычисленной. разности температур от ее значения, установившегося в начальный момент времени (момент пуска системы) и с помощью масштабирующего блока 18 изменяют задание регулятору 14 температуры парогазовой смеси.

Сущность и эффективность использования способа можно пояснить из физическмх соображений следующим.

При фор мова нии основы из раствора полимера на структуру и физико-механические свойства основы (прочность на разрыв, усадка, хрупкость и т. д.) сушественно влияет скорость испарения растворителей из слоя нанесенного на металлическую ленту машины.

При этом основными параметрами, влияющими на скорость испарения растворителей, являются температура и расход парогазовой смеси, подаваемой в короб машины. Повышение температуры смеси увеличивает скорость испарения растворителей и наоборот.

Кроме того, существенное влияние на скорость испарения растворителей оказывает ряд других показателей техпроцесса, например, таких как парциальное давление паров

953023 растворителей в смеси, изменяющееся вследствие постепенного «замораживания» конденсатора 9, температура полимерного раствора, подаваемого в фильеру машины, температура поверхности охлаждаемых водой барабанов 1 и температура поверхности металлической ленты 4. Колебания и изменения во времени этих показателей приводят к выпуску основы, имеющей разброс по структуре и физико-механическим свойствам.

Скорость сушки, т. е. количество растворителей, испаряемых в единицу времени, пропорциональна количеству тепла, получаемого слоем пленкообразуюшего раствора от парогазовой смеси, подаваемой в короб машины. Количество тепла Q, вносимого парогазовой смесью в короб машины, составляет 61 — — G.Ñ tax где G и С вЂ” расход и теплоемкость смеси соответственно.

Количество тепла Q>, уносимого парогазовой смесью из короба машины составляег Q = — G С t b».

В установившемся режиме при постоянном расходе смеси в контуре 12 циркуляции и стабилизации температуры tz,x ñìåñè на входе в короб разность температур ((в„— явь„ на входе и выходекороба пропорциональна количеству тепла (Qq — (,) ), затрачивае- 2s мому в единицу времени на испарение растворителей, т. е. скорости испарения. Знак и величина отклонений разности температур (tax — 1вых) характеризуют знак и величину изменений скорости .испарения растворителей. ПРи этом Уменьшение Разности (t x — 1щ,,)Зв указывает на снижение, а увеличение на повышение скорости испарения растворителей вследствие изменений условий формования основы.

Для типового температурного режима ленточной машины при t> — 70 С разность температур (t> t>b, ) составляет около

22 С. Введение коррекции стабилизируемого значения температуры парогазовой смеси в зависимости от изменений вычисленного значения разности температур ((℠— (вы„) 4в позволяет поддерживать постоянство скорости испарения растворителей во времени.

Таким образом, возмущаюшие воздействия на процесс формования основы, вызываемые изменениями парциального давления паров растворителей в смеси, температуры пленкообразующего раствора, температуры поверхностей барабанов и металлической ленты, будут скомпенсированы изменением температуры (вх парогазовой смеси, подаваемой в короб машины. Это обеспечит стабилизацию структуры и физико механических показателей выпускаемой основы.

Предлагаемый способ может быть реализован с помощью серийно выпускаемых технических средств.

Внедрение предлагаемого способа позволит значительно снизить нестабильность качественных характеристик выпускаемой основы, таких как усадка, скручиваемость, разрывная и ударная прочность, относительное удлинение, и увеличить выпуск продукции за счет сокращения брака.

По исходным данным стабилизация условий процесса формования триацетатной основы на отливочных ленточных машинах позволит повысить выход годной основы на 0,5О/о.

Формула изобретения

Способ управления формованием изделий из триацетата целлюлозы, заключающийся в регулировании температуры парогазовой смеси, подаваемой в короб ленточной машины, изменением расхода теплоносителя, отличающийся тем, что, с целью повышения однородности свойств изделий, определяют разность температур парогазовой смеси на входе в короб и выходе из короба ленточной машины и в зависимости от значения полученной разности корректируют температуру парогазовой смеси, подаваемой в короб ленточной машины.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

¹ 055225577558, кл. D Ol D 5/04, 1975.

2. Авторское свидетельство СССР № 577260, кл. 0 01 D 5/04, 1975 (прототип).

953023

Фиг.2

Составитель В. Шувалов

Редактор О. оловка .П Техред А. Бойкас Корректор М. Шароши

Заказ 5848/46 . Тираж 465 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по о делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. /

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ управления формованием изделий из триацетата целлюлозы Способ управления формованием изделий из триацетата целлюлозы Способ управления формованием изделий из триацетата целлюлозы Способ управления формованием изделий из триацетата целлюлозы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области химического машиностроения и может быть использовано в установках по очистке промышленных и бытовых сточных вод, технологических газовых выбросов, подготовке питьевой воды и воды плавательных бассейнов, а также в химической технологии, других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к технике для производства кристаллоидных материалов

Изобретение относится к водоочистителю, который раскрыт в преамбуле п.1, в частности к водоочистителю для домашнего пользования
Изобретение относится к способам контроля биологической очистки сточных вод и может быть использовано для контроля процесса очистки сточных вод с активным илом на любых городских, пилотных и лабораторных установках

Изобретение относится к способам управления технологическим процессом в производстве синтетического каучука типа СКИ, СКД и может также быть использовано в других производствах в химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано в способах расстойки тестовых заготовок и устройствах для их осуществления

Изобретение относится к области управления технологическим процессом получения дихлорэтана в колонных реакторах путем прямого хлорирования газообразного этилена в среде жидкого дихлорэтана

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть спользовано при автоматизации процессов предварительной гидротермической обработки, варки и сушки сыпучего продукта, например круп, зернобобовых и других крупяных продуктов пищеконцентратной промышленности на основе энергосберегающей технологической схемы с рециркуляционным использованием теплоносителя при выпуске продукции
Наверх