甘肅省武都區2019捏合機機械暨會
捏合機能應用于5000Pa.s左右的流動性極差的高粘度漿體或塑性固體,槽體的夾套中可以用導熱油或水進行加熱或冷卻。特殊的需要場合,還可以設計在真空下操作,捏合機上蓋有加液導管,雙軸的速度差為7.52r/min.其優點是,由于物料不斷地改變位置,使混合較快,且單位體積的傳熱面積大等。

一般而言,捏合機按照所設計的輸出能力來分類:低強度(每Kw出60~120Kg混和料),中強度(每Kw出5~10Kg),高強度(每Kw出1~1.8Kg),國內早期的BMC捏合機是沿用制筆工業的鉛芯捏合機,大多配制小的電動機,一臺500升的捏合機配置7.5Kw的電機,混合強度明顯偏低,填充料的團塊不能打碎,且必須的內部動力剪切也不可能發生,加入玻纖后往往產生悶車,玻纖不能被快速浸漬,只能延長時間,引起玻纖折斷。近年國內不少BMC廠家新添置的捏合機,標準配置是500升配30Kw的電機,滿足中強度的混合機的配置,與國外同類的500升機器配置25~40Kw電機相當。這類新投產的捏合機的運轉,不僅縮短了捏合時間、分散質量與混合效率大為提高。

2、由于設備技術更新速度提高,技術參數如有改動恕不通知,正確參數以提供的實物為準。

1、關于槳排列形式(見下圖),捏合機槳葉有兩種排列形式,一種兩槳相切,一種兩槳相交,相交型槳葉兩槳只能做同速運轉,剪切主要發生在槳葉與槽底的小間隙內,兩槳交叉部位的物料形成交叉流動,對取得更均勻的混合料更有效,主要適用于粘度較低的粉料為主的物料混合;
捏合機是膠類產品較重要的加工設備之一,主要用于橡膠塑料等高分子與配劑的混合。根據捏合機的工作原理可知,加入捏合室的膠料主要受攪拌槳葉與捏合機室壁的剪切和拖拽作用達到混煉效果,因此槳葉形狀直接影響高分子材料與各種添加劑的分散和混合的均勻性,另外驅動功率,出料方式等都對生產工藝的效率和優化有著不可忽視的作用。以下我們通過對設計一臺2000L丁基熱熔膠捏合機來探討下設計要點:
BMC模塑料包含UP樹脂,礦物填充料,低收縮添加劑,引發劑,顏料,脫模劑,和短切玻纖。屬于高固態/低液態的混合{1},其高固態中不僅包含各種不同粒徑的粉體,還包括不同長度的玻纖片料。撇開成型工藝技術不說,模塑制品的性能取決于優質的原料,合理的配方設計,當然也取決于這近十種組成份的充分混合和分散。BMC模塑料的制備要求是有分散良好的拌和,粉狀填料團塊徹底被打散,充分地被液態樹脂浸潤和包覆。而干態的玻纖表面更要被粘稠的糊料來浸漬,趕出玻纖界面的空氣并均勻地分散在粘稠的膏狀糊料之中。在捏合機中發生如下的物理混合:第一:液相和固相外界面的物理剪切,由結塊顆粒表面同液體直接摩擦而得到分離。第二:固相內部的動力剪切,由粒子~粒子的接觸,使得結塊分離,并希望有一定的碾碎效應。第三:玻纖片料被高粘度糊料擠壓、推拉、摩擦從而得到浸潤與分散。影響混合和分散的其它因素是物料攪動的程度、粒子間的引力、液體的粘度與比重和固體粒子的自然親合力等。
真空捏合機是各種高粘度的彈塑性物料的混煉、捏合、破碎、分散、重新聚合各種化工產品的理想設備,具有攪拌均勻、無死角、捏合效率高的優點。
摘要:從理論依據出發,準確計算捏合機驅動功率,依據槳葉及螺桿構型等設計要領,擺脫了傳統捏合機生產需要依據經驗設計的盲目性
值,都是基于熔體輸送理論,針對丁基型熱熔膠粘度為范圍2000cps(150℃)-150000cps(200℃),由于捏合機的螺桿主要功能是輸送,一般長徑比較小,螺桿與桶壁的間隙也比較大(1mm),一般單螺桿擠出機0.220-0.394mm,根據國產單螺桿擠出機的一些數據統計,得出一個估算擠出機功率的公式 ,這里D代表螺桿直徑,k為系數,n為螺桿轉速,根據目前單螺桿行業生產和統計,對系數,當D<90mm時,k取0.00354,當D>90mm是,k取0.008,在捏合機行業,因螺桿長徑比較。ㄒ话1:4-6,單螺桿擠出機1:7-25),螺桿與桶壁間隙大,擠出阻力較小,根據恩索公司在多年制造和試驗過程中推算得知,當D>120mm時,k取0.0007(已計入1.5倍的安全系數);我們將相關數據代入計算 ,考慮功率損耗,因此選用30KW的驅動功率較為安全可靠。
兩個槳葉速度不同,一般3:2左右,旋轉時,糊料在兩槳葉相切時受到強烈剪切擠壓拉動和攪動作用。有二個分散混合區:轉子之間相切區域和轉子外緣與混合室壁間的區域。適用于高粘度糊料,尤其適用于有片狀物料的混合。
,