Kuinka korjata muovikuivaimen vika
Jätä viesti
Vaikka muovihiukkasten kuivaus on suhteellisen yksinkertainen prosessi, joissakin tapauksissa hiukkasia ei voida kuivata kokonaan.
Kuivausvaikutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
Kuivauslämpötila:
Lämpö on avain aktivoimaan vesimolekyylien ja hygroskooppisten polymeerien välisen tuloksen voima. Kun lämpötila on korkeampi kuin tietty lämpötila, vesimolekyylien ja polymeeriketjujen välinen vetovoima heikkenee huomattavasti ja kuiva ilma ottaa vesihöyryn pois.
kastepiste:
Kuivaimessa kostea ilma poistetaan ensin, jotta se sisältää erittäin vähän jäännöskosteutta (kastepiste). Vähennä sitten ilman suhteellista kosteutta lämmittämällä sitä. Tällä hetkellä kuivan ilman höyrynpaine on alhainen. Kuumennettaessa hiukkasten sisällä olevat vesimolekyylit vapautuvat sidosvoimasta ja leviävät ilmaan hiukkasten ympärillä.
Aika:
Hiukkasia ympäröivässä ilmassa lämmön imeytyminen ja vesimolekyylien diffuusio hiukkasten pintaan vie tietyn ajan. Siksi hartsin toimittajan tulee määrittää aika, joka on käytettävä materiaalin tehokkaaseen kuivumiseen sopivassa lämpötilassa ja kastepisteessä.
Ilmavirta:
Kuiva kuuma ilma siirtää lämpöä kuivaussiilossa oleville hiukkasille, poistaa kosteuden hiukkasten pinnalta ja lähettää sitten kosteuden takaisin kuivaimeen. Siksi ilmavirran on oltava riittävä, jotta hartsi lämmitetään kuivauslämpötilaan ja pysyy tämän lämpötilan yllä tietyn ajan.
Kun huonon kuivumisen ongelma ilmenee, on löydettävä seuraavat kolme näkökohtaa:
1. Kuivurin kunto
Kun tarkistat kuivausrummun, kiinnitä erityistä huomiota ilmansuodattimeen ja letkuun. Tukkeutunut suodatin tai puristettu letku vähentää ilmavirtausta, mikä vaikuttaa kuivausrummun toimintaan;
Vaurioitunut suodatin saastuttaa kuivausaineen ja estää sen kosteuden imemiskyvyn. Rikkoutunut letku voi viedä kosteaa ympäröivää ilmaa kuivaan ilmavirtaan, mikä aiheuttaa ennenaikaisen kosteuden imeytymisen ja kuivausaineen korkean kastepisteen; Myös letkut ja kuivaussiilot, joissa on huono eristys, vaikuttavat kuivauslämpötilaan.
2. Kuiva kaasupolku
Kuivauskaasukierrossa kuivauslämpötila tulee tunnistaa siilon sisääntuloaukosta, jotta kompensoimaan kuivaimen lämpöhäviö letkussa. Alhainen ilman lämpötila siilon sisääntulossa voi johtua säätimen väärästä säädöstä ja eristekerroksen puutteesta tai lämmityselementin, lämmitinkontaktorin, termoparin tai säätimen viasta. Lisäksi on myös tärkeää seurata kuivauslämpötilaa kaikissa paikoissa koko kuivausprosessin ajan ja tarkkailla lämpötilan vaihtelua kuivausaineen vaihdon aikana.
Jos materiaali ei ole kuivunut kunnolla kuivaimesta tullessaan, tarkista, onko kuivaussiilossa riittävästi tilaa riittävän ja tehokkaan kuivausajan aikaansaamiseksi. Tehokas kuivumisaika tarkoittaa aikaa, jolloin hiukkaset todella altistuvat sopivalle kuivauslämpötilalle ja kastepisteelle. Jos hiukkasten viipymäaika siilossa ei ole riittävä, ne eivät kuivu kunnolla. Siksi on kiinnitettävä huomiota rakeisten materiaalien tai murskattujen materiaalien kokoon ja muotoon, mikä vaikuttaa kuivien materiaalien pinotustiheyteen ja viipymäaikaan.
Kiertynyt letku tai tukkeutunut suodatin voi rajoittaa ilmavirtausta ja vaikuttaa kuivausrummun toimintaan. Siksi, jos kuivaimessa ei löydy tällaista ongelmaa, on mahdotonta määrittää, onko ilmavirtaus riittävä. Tässä on nopea, yksinkertainen ja tarkka menetelmä havaita, onko kuivaimen ilmavirtaus riittävä, eli mitata materiaalin pystysuora lämpötilakäyrä kuivaussiilossa.
Oletetaan, että materiaalintoimittajan suosittelema kuivumisaika on 4 tuntia ja käsittelykapasiteetti 100 lb/h (1 lb=0.4536Kg). Sen määrittämiseksi, onko kuivaimen ilmavirtaus riittävä, voidaan mitata kuivaussiilon lämpötilakäyrä. Tässä tulee kiinnittää erityistä huomiota 4 tunnin (400 lb) lämpötilaan. Jos lämpötila 400 lb materiaalitasolla kuivaussiilossa saavuttaa asetetun arvon, kaasuvirtausta voidaan pitää riittävänä.
Jos kuivaussiilossa vain 1h, 2h tai 3h materiaalit kuumenevat täysin, se tarkoittaa, että kaasuvirtaus ei voi suorittaa materiaalien lämmitystä ja kuivaamista loppuun ennalta määrätyllä saannolla. Riittämätön lämmitys voi viitata siihen, että kuivaussiilo on liian pieni tälle tuottavuudelle tai ilmavirtaus on rajoitettu suodattimen tukkeutumisen tai letkuvaurion vuoksi. Liian suuri ilmamäärä aiheuttaa myös ongelmia, mikä ei vain hukkaa energiaa, vaan johtaa myös paluuilman korkeaan lämpötilaan ja heikentää kuivausaineen suorituskykyä.
Paluuilmansuodatin voi estää filamenttimateriaaleja saastuttamasta kuivausainetta ja vaikuttamasta sen kosteuden imeytymiseen. Nämä suodattimet on pidettävä puhtaina riittävän ilmavirran varmistamiseksi.
Kun kuiva ilma tulee ulos kuivausrummun yläosasta, se on vapauttanut suurimman osan lämmöstä. Kun kuivausaineen lämpötila on 120–150 oF, useimmat eksikkaattorit voivat toimia tehokkaasti. Jos paluuilma ylikuumenee kuivausaineen, se vähentää sen adsorptiokykyä kosteudelle kuivassa ilmassa.
Tarkista aina kuivausrummun paluuilman lämpötila. Kun paluuilman lämpötila on korkea, se voi viitata siihen, että kuivaimen koko on liian suuri tälle tuottavuudelle tai kuivaussiiloon tulevan materiaalin lämpötila on korkea. Esimerkiksi PET on kiteytynyt ennen kuivausta tai vain joidenkin materiaalien (kuten PET) kuivauslämpötila on normaalia lämpötila-aluetta korkeampi. Jotta paluuilman lämpötila ei nouse korkeaksi, niin kauan kuin paluuilmareitille on asennettu lämmönvaihdin, se voi varmistaa, että kuivausaine pystyy tehokkaasti poistamaan kosteuden kuivasta ilmasta.
3. Kuivausaineen regenerointi ja jäähdytys
Kuivausaineen kosteuden imemiskyky on rajallinen, joten kuivausaineen imemä kosteus on poistettava regeneroimalla. Prosessi on: kun ympäröivä ilma hengitetään sisään, se tulee puhaltimeen suodattimen läpi ja lähetetään sitten lämmittimien ryhmään. Lämmitetty ilma kulkee kuivausainekerroksen läpi. Kun kuivausaineen lämpötila nousee, adsorboitunut kosteus vapautuu. Kun kuuma ilma imee vesihöyryä ja saavuttaa kyllästyksen, se vapautuu ilmakehään. Korkean lämpötilan regeneratiivinen kuivausaine on jäähdytettävä ennen kuin se palautetaan kuivauspiiriin, jotta sen kosteutta imevä toiminto palautetaan.
Kastepisteen lukeminen voi auttaa löytämään joitakin ongelmia, joten kuivan ilman kastepistearvoa tulee tarkkailla koko kuivausprosessin ajan. Kuivausrummun kastepistelukeman normaalin käytön aikana tulee olla suora viiva välillä 20oF - 50oF. Tietenkin kuivausaineen vaihdon aiheuttama pieni vaihtelu on normaalia. Jos kuivaaja toimii normaalisti, kastepisteen kuivan ilman tuloaukon tulee olla vähintään 30oF alhaisempi kuin paluuilman poistoaukon kastepiste.
Toisaalta, kun kuivausaine on vaihdettu, kastepiste saavuttaa välittömästi huippunsa, mikä osoittaa, että kuivausaine ei ole jäähtynyt riittävästi ennen sen lisäämistä, jolloin se ei pysty imemään kosteutta hyvin. Jäähtymisen jälkeen kuivausaineen kastepiste laskee normaalille tasolle. Jos kuivausainetta ei jäähdytetä kunnolla, se johtaa huippulämpötilaan ja äkillinen lämpötilan muutos heikentää kuivausaineen kuivumiskykyä lämpöherkkiin materiaaleihin, kuten ionomeeriin, amorfiseen polyesteriin ja joihinkin nailonmerkkeihin.
Jos kastepistelukema on normaali kuivausainepedin vaihdon jälkeen, mutta kastepiste nousee nopeasti ennen kuivausaineen kuivausjakson päättymistä, se tarkoittaa, että ympäröivä ilma voi päästä suljettuun ilmakiertoon, jolloin kuivausaine imee kosteutta. ennenaikaisesti. Toinen mahdollisuus on, että kuivausaineen regenerointi on epätäydellistä tai saastunutta. Jos kastepistelukema on lähellä paluuilman kastepistelukemaa, se tarkoittaa, että regenerointikaasupiiri on täysin viallinen tai kuivausaine on vakavasti saastunut.







