北京中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司 張明成/文
尼龍66工業(yè)絲國(guó)產(chǎn)化設(shè)備的研制及相關(guān)工藝探討
北京中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司 張明成/文
根據(jù)尼龍66的特性,研制出適合生產(chǎn)尼龍66工業(yè)絲的國(guó)產(chǎn)化設(shè)備,論述了設(shè)備特點(diǎn)及相關(guān)工藝條件。
尼龍66 工業(yè)絲 國(guó)產(chǎn)設(shè)備
生產(chǎn)尼龍66工業(yè)絲有連續(xù)縮聚直接紡絲和固相縮聚間接紡絲兩種途徑,對(duì)于小規(guī)模生產(chǎn)通常采用固相縮聚間接紡絲的方法,其特點(diǎn)是可以根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量。尼龍66的分子呈立體對(duì)稱結(jié)構(gòu),分子之間形成氫鍵和取得結(jié)晶的能力較強(qiáng),容易熱降解和三維結(jié)構(gòu)化,發(fā)生熱分解時(shí),首先表現(xiàn)為主鏈開(kāi)裂引起分子量、熔體黏度降低;進(jìn)一步降解時(shí),由三維結(jié)構(gòu)化引起熔體黏度上升而最終變成凝膠,成為不熔物,因此熔體管路和紡絲箱拆卸方便尤其重要。
2.1 設(shè)備參數(shù)(見(jiàn)表1)
表1 主要設(shè)備參數(shù)
2.2 設(shè)備示意圖(見(jiàn)圖1)
1料倉(cāng);2擠出機(jī);3計(jì)量泵電機(jī);4熔體管道;5計(jì)量泵;6紡絲箱;7保溫箱;8噴絲板;9單體抽吸;10側(cè)吹風(fēng);11甬道;12上油裝置;13預(yù)網(wǎng)絡(luò)器;14分絲輥;15喂入輥;16第四牽伸輥;17第三牽伸輥;18終網(wǎng)絡(luò)器;19第二牽伸輥;20第一牽伸輥;21卷繞頭
圖1 設(shè)備示意圖
2.3 設(shè)備設(shè)計(jì)要求
2.3.1 熔體管路及紡絲箱
熔體剪切速率的變化可改變其流動(dòng)黏度,剪切速率增大其流動(dòng)黏度變低,尼龍66熔體在管道輸送過(guò)程中,其分子量繼續(xù)增加,特性黏度變大,熔體剪切熱與其剪切速率和特性黏度有關(guān),剪切速率和特性黏度增加,剪切熱變大,尼龍66黏度對(duì)溫度變化很敏感,為了保證熔體輸送過(guò)程中,黏度和溫度均勻,各級(jí)熔體管道的剪切速率需按照熔體特性黏度的變化相應(yīng)逐步降低。由于尼龍66的特性,當(dāng)意外停電或操作不當(dāng)時(shí),熔體極易堵塞熔體管路或紡絲箱體,因此必須將其設(shè)計(jì)為可拆式,以便管路或箱體堵塞時(shí),將其拆開(kāi)煅燒。
2.3.2 上油方式
上油分為乳液上油和原油上油兩種方式,乳液黏度低可采用油輪或油嘴上油,油輪上油均勻性好于油嘴上油;原油黏度高可采用油唇或油嘴上油,
油唇上油均勻性好于油嘴上油;油嘴既可以用于乳液上油又可以用于原油上油。本設(shè)計(jì)采用了單油輪與單油唇可以互換的兩個(gè)系統(tǒng),用于方便客戶使用不同的紡絲油劑。
3.1 原料
尼龍66切片:英威達(dá)(invista)生產(chǎn),切片特性黏度2.2;紡絲油劑:松本(Matsumoto)N627(乳液型),松本(Matsumoto)N353(原油型)。
3.2 生產(chǎn)流程
尼龍66切片(特性黏度2.,2)→開(kāi)袋→篩選→增粘→干切片料倉(cāng)(特性黏度3.2)→氮?dú)獗Wo(hù)→螺桿擠壓機(jī)→熔體分配→靜態(tài)混合器→計(jì)量泵→噴絲頭→緩冷器→蒸汽保護(hù)→單體抽吸→側(cè)吹風(fēng)→甬道→油唇上油或油輪上油→預(yù)網(wǎng)絡(luò)→FR→GR1→GR2→GR3→GR4→終網(wǎng)絡(luò)→卷繞機(jī)
3.3 主要工藝參數(shù)(見(jiàn)表2)
表2 主要工藝參數(shù)
3.4 尼龍66工業(yè)絲物理指標(biāo)(見(jiàn)表3)
(2)由于季節(jié)、作物類型、氣象條件、土壤類型等不同,農(nóng)作物對(duì)土壤水分的需求以及抗旱性能不同,按土壤墑情評(píng)估旱情狀況的旱情等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)各異,因此,應(yīng)進(jìn)一步根據(jù)優(yōu)勢(shì)作物種類、作物生育期、土壤質(zhì)地、土層深度以及氣溫等調(diào)整旱情分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定旱情等級(jí)。黑龍江省旱情遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有按侯、旬生產(chǎn)旱情監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的能力,監(jiān)測(cè)結(jié)果可靠,平均精度達(dá)到87.21%,可以滿足區(qū)域旱情監(jiān)測(cè)的要求,是旱情監(jiān)測(cè)與抗旱決策服務(wù)的有效平臺(tái)。
表3 尼龍66工業(yè)絲性能指標(biāo)
4.1 紡絲工藝
在惰性氣體氛圍中,尼龍-66可以在300℃保持短時(shí)間的穩(wěn)定性,但時(shí)間長(zhǎng)后就會(huì)分解,產(chǎn)生氨和二氧化碳等。在無(wú)氧的條件下,其分解產(chǎn)物為氰基(-CN)和乙烯基(-CH=CH2),熔體的流動(dòng)黏度對(duì)紡絲溫度有強(qiáng)烈的依賴性,適當(dāng)提高熔體溫度,有利于得到均勻的熔體,改善熔體細(xì)流的可紡性,在高黏度的尼龍-66工業(yè)絲生產(chǎn)中,紡絲溫度通常設(shè)定為290℃~310℃。
4.2 牽伸工藝
乳液上油中的水通過(guò)改變尼龍66大分子內(nèi)部的排列結(jié)構(gòu),從而引起其玻璃化溫度的變化,尼龍66吸水后玻璃化溫度降低,水在大分子中起塑化作用,尼龍66吸水是分步進(jìn)行的如圖2,首先以1的方式形成緊密結(jié)合,然后以2的方式形成松散結(jié)合,最后以3的方式通過(guò)氫鍵堆積。
圖2 尼龍66分步吸水機(jī)理
FR同GR1之間的速度差對(duì)絲條起張緊作用,通常為1.05~1.1倍; GR1的作用是將絲條加熱到玻璃化溫度,上油方式的不同其溫度也不同,原油上油時(shí),GR1為65℃~75℃,乳液上油時(shí),GR1為55℃~60℃;GR2與GR1之間進(jìn)行第一步拉伸,目的是使大分子鏈沿著拉伸方向定向排列,通常拉伸比為3~3.5倍;GR3與 GR2之間進(jìn)行第二步拉伸,目的是使大分子進(jìn)一步取向,由于尼龍66大分子間氫鍵破壞了其拉伸性能,需將絲條加熱到130℃以上時(shí)氫鍵才會(huì)減弱或消失,GR2的溫度通常設(shè)定為
165℃~195℃,GR3與 GR2拉伸比為1.4~1.6倍;GR3的作用是使高度取向的大分子結(jié)晶,尼龍-66的晶形有α型和β型二種形態(tài),在常溫下為三斜晶形,在165℃以上為六方晶形,在230℃時(shí)結(jié)晶最快,GR3的溫度通常設(shè)定為200℃~225℃,GR4的作用是對(duì)絲條進(jìn)行定型,其速度與卷繞速度相近,溫度通常為190℃左右。
卷繞力張力過(guò)大,會(huì)造成紙管變形,絲餅無(wú)法從卷繞機(jī)中退出。卷繞張力過(guò)小,絲條在熱輥上游動(dòng),容易產(chǎn)生并絲斷頭, 通常卷繞張力控制在0.2~0.3cn/ dtex 。
4.4 側(cè)吹風(fēng)溫濕度
尼龍66工業(yè)絲生產(chǎn)中,采用側(cè)吹風(fēng)對(duì)高溫絲條進(jìn)行冷卻固化,絲條需迅速冷卻到玻璃化溫度以下,才能減少結(jié)晶的形成從而得到具有良好拉伸性能的未拉伸絲,否則會(huì)造成拉伸時(shí)毛絲、斷頭增加,廢絲率升高。通??刂苽?cè)吹風(fēng)溫度19℃±1℃,相對(duì)濕度75 %±5% ,風(fēng)速0.4 m/s~0.8 m/s。
4.5 紡絲間溫濕度
尼龍66由于大分子鏈中的酰胺基是較強(qiáng)的極性基團(tuán),具有親水性,尼龍66有較好的吸濕性。纖維吸濕可以消除絲束的靜電,減少絲束的抖動(dòng),有利于纖維成形的均勻性和穩(wěn)定性。通常控制紡絲間溫度23℃~ 25℃,相對(duì)濕度56% ~60%。
4.6 卷繞間溫濕度
卷繞間溫度對(duì)尼龍66工業(yè)絲可紡性有較大的影響,卷繞間環(huán)境過(guò)高,會(huì)引起毛絲、斷頭、廢絲率升高。通常控制卷繞間溫度18 ℃~ 19℃,相對(duì)濕度60 %±5%。
4.7 蒸汽噴射
蒸汽會(huì)在噴絲板表面形成霧狀隔離層,隔離層把空氣中的氧氣與噴絲板隔開(kāi),避免噴絲板表面析出的單體在高溫下氧化交聯(lián),可延長(zhǎng)清板周期,降低斷頭率。絲束剛出噴絲板時(shí),溫度較高極易氧化,氧化會(huì)造成線性的分子鏈變成網(wǎng)狀或體型結(jié)構(gòu)不利于牽伸。
國(guó)產(chǎn)化設(shè)備成功紡制了930dtex/140f尼龍66工業(yè)絲,運(yùn)行可靠,工藝軟件合理,設(shè)計(jì)先進(jìn)可以生產(chǎn)出高品質(zhì)的尼龍66工業(yè)絲產(chǎn)品。
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