Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

БИЛЕТ № 16




БИЛЕТ № 15

Рис. 9.4. Схема выделения каучука с червячной сушилкой:1 – приемный бункер; 2 – экспеллер; 3 – редуктор; 4 – электродвигатель; 5 – труба для предварительно обезвоженной крошки каучука; 6 – экспандер; 7 – виброконвейер; 8 – виброэлеватор; 9 – питатель; 10 – шнекПри наличии гранулирующего устройства в головке отжимной червячной машины может отсутствовать молотковая дробилка.Основное отличие этих схем заключается в способе сушке. В первой схеме используется способ обычной конвективной сушки, во второй - сушка с перегревом каучука под давлением в червячной машине с последующей досушкой в конвективной вибросушилке. Для выделения бутадиенстирольных каучуков используется лентоотливочная машина с ленточной сушилкой рис. 9.5.. Рис. 9.5. Схема выделения и сушки бутадиенстирольного каучука: 1 – лентоотливочная машина; 2 – сборник серума;

3 – насос; 4 – многоходовая четырехзонная ленточная сушилка. Потоки: I – вода на промывку; II – пульпа; III – серум; IV – в канализацию химически загрязненных стоков; V – на упаковку

 


 


 

 

Краны Краны применяют в качестве запорной арматуры нтрубопровода диаметром до 200 мм, предназначенных для транспортировки жидкостей, легко застывающих продуктов и взвесей и создают небольшое гидравлическое

(рис. 1.35.) сопротивление. Конические краны делятся на натяжные, сальниковые, самоуплотняющиеся. В натяжном кране (для газов) пробка прижимается к поверхности корпуса гайкой, в сальниковом кране (рис. 1.35.) с муфтовым и фланцевым присоединением - сальниковой крышкой через набивку, в самоуплотняющемся кране (рис. 1.36.) - давлением среды, а иногда пружинами. Рис. 1.35. Сальниковый кран: 1 – корпус; 2 – пробка; 3 – камера для смазки; 4 – нажимная втулка; 5 – мягкая набивка; 6 – обратный шариковый клапан; 7 – винтовая пробка Рис. 1.36. Самоуплотняющийся приводной кран: 1 – корпус;

2 – пробка; 3 – шариковая опора; 4 – камера для смазки;

5 – червячный привод; 6 – ходовая гайка; 7 – съемная крышка корпуса

По направлению движения продукта различают краны проходные и трехходовые (рис. 1.37.).

Рис. 1.37. Схема работы трехходового крана

 
Рис. 1.38. Пробковый кран: 1 – корпус; 2 – пробка; 3 – шайба; 4 – гайка

На рис. 1.38. показан конический пробковый кран. Кран пробковый – поворотноезапорное устройство, уплотнительные поверхности которого во время работы остаютсв контакте друг с другом и защищены от рабочей среды. Кран пробковый состоит из корпуса и пробки. Перекрытие проходного сечения в кранах достигается поворотом конусной пробки со сквозным отверстием. Пробка притирается к конусной поверхности крана.Шаровой кран (рис.1.39.) - разновидность трубопроводного крана, активная часть которого («запорный орган») имеет сферическую форму. Шар содержит сквозное отверстие, открывающее ход жидкости или газа при открытии крана. Шаровые краны способны обеспечить лучшую герметичность по сравнению с конусными, но обычно стоят дороже. Заслонк Заслонками называют арматуру, в которой затвор выполнен в виде диска, поворачивающего на перпендикулярной потоку оси.Заслонки имеют малые габариты и массу, просты по конструкции, дешёвы. Их используют обычно на трубопроводах большего диаметра при малом давлении среды и нежестких требованиях к герметичности запорного органа. Применяются главным образом для перекрытия потока воды.

2Методы коагуляции латексов и выделения каучуков Продегазированный латекс в отличие от водной дисперсии каучука, получаемой при дегазации растворных каучуков, является стабильной дисперсией очень мелких частиц каучука. Если укрупнить эти частицы, то дальнейшие стадии процесса выделения эмульсионных и растворных каучуков ничем не будут различаться.Укрупнение частиц каучука в латексе до размеров крошки достигается путем коагуляции, которая может быть осуществлена с помощью, специальных коагулирующих агентов - растворов NaCl и H2SO4 или CaCl2 и CH3COOH. Размер частиц каучука не должен превышать 2-6 мм. Такие частицы легко отделяются от воды фильтрованием и хорошо промываются.Коагуляция проводится в три стадии. На первой при добавлении солей происходит агломерация (загущение) частиц латекса. На второй стадии при добавлении кислот происходит собственно коагуляция, т.е. образование крупных частиц. На третьей стадии дисперсию разбавляют водой с целью получения легкотранспортируемой по трубопроводам смеси, при этом концентрация крошки снижается с 20 % до 3 %.Коагуляция может происходить по двум схемам (рис. 9.1. а, б): в трех последовательно соединенных смесительных соплах (инжекторах); в трех последовательно соединенных аппаратах с мешалками.Первая схема дает возможность расположить оборудование компактно, на малых производственных площадях, а вторая позволяет обеспечить определенное время контакта латекса с электролитом, необходимое для создания коагулюма.Дальнейшее выделение как эмульсионных, так и растворных каучуков осуществляется в промышленности по двум схемам: вибросито-отжимная червячная машина – молотковая дробилка – конвективная ленточная сушилка (рис.9.2., 9.3.);вибросито – отжимная червячная сушилка – червячная сушилка – вибросушилка – виброподъемник (рис.9.4.).

 


а) б)

Рис. 9.1. Схемы коагуляции латексов: а) батарея инжекторов;

б) батарея аппаратов с мешалкой

Рис. 9.2. Схемы выделения каучука с конвективной сушилкой:

а) 1, 3 – вибосита; 2 – промывкая емкость; 4 – шековый пресс;

5 – молотковая дробилка; 6 – ленточная сушилка; 7 – газодувка

 

Рис. 9.3. Схемы выделения каучука с конвективной сушилкой:

б) Принципиальная схема конвективной сушки синтетических каучуков, выделенных в виде крошки: 1 – вибросито;

2 – барабанный вакуум-фильтр; 3 – воздуходувка; 4 – дробилка; 5 – трехходовая двенадцатизонная конвейерная сушилка.

Потоки: I – пульпа; II – в сборник циркуляционной воды; III пар;

IV – вода на промывку; V – в химически загрязненные стоки;

VI – в атмосферу; VII – каучук на упаковку




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 399; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.