MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA



Hasonló dokumentumok
CDP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók

CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Minden egyben kompakt Szárazlevegős Szárító

PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Szárítás kemence Futura

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Silvento. A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap:

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Perforált ipari befúvó

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

A.S. Hungária Kft Budapest, Daróci út D ép. Tel: , Fax: Honlap:

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

CDP 35/45/65 falra szerelhetõ légszárítók

Alvin Kereskedőház Zrt. CIEMME oldószer regeneráló és eszköz mosó berendezések

MENERGA uszodai páramentesítõ berendezés. Típus: ThermoCond. Mûszaki adatok

ÚJ AVANT Széria (RAS SKV-E5) Modern dizájn - Kifinomult megjelenés

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt:

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

BEPÁRLÁS. A bepárlás előkészítő művelet is lehet, pl. porlasztva szárításhoz, kristályosításhoz.

KEVERÉS ADAGOLÁS SZÁLLÍTÁS SZÁRÍTÁS

Hőszivattyús rendszerek

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT N08954

CDP 40 USZODAI LÉGSZÁRÍTÓ. Felhasználási területek Beltéri medencék, magán vagy szállodai használatra Terápiás medencék Pezsgőfürdők Edzőtermek

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Növényi olajprés P4.2.1 / P / P / P Qualität aus Deutschland

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

TERVEZŐI KONFERNCIA. EuP LOT10 előadja: Katona István. * TERVEZŐI KONFERENCIA* 2012 április 26. * Jankovich Kúria - Rácalmás * ATLANTISZ KLÍMA 2012

MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS

Komfortos fürdőzés egész évben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

FEHU-U uszodai légkezelők

Energiahatékonyság. ... frekvenciaváltó használatával

Speed Queen termékek:

A POLIPROPILÉN TATREN IM

Klíma és légtechnika szakmai nap

A vállalat belső tevékenységi rendszere.

EGYETLEN KÜLTÉRI KISZOLGÁLÓ AKÁR 4 BELTÉRI EGYSÉGHEZ CS-E10KD4EA CS-E15HB4EA 1) CS-E18HB4EA 1) CS-E21JB4EA 1)

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

Júniusi használtgép akció

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD

Uszodai páramentesítõ berendezések

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT

A Schwank infravörös fűtés Alapelvek és működés

referenciák geminipark tychy

Kazánok működtetésének szabályozása és felügyelete. Kazánok és Tüzelőberendezések

referenciák geminipark tychy

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Számvitel III 11 gyakorlat Költségelszámolási rendszerek 12. szeminárium

KVDP470 hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérő. Kezelési útmutató


Vizsgálati jegyzőkönyv

Helyszíni beállítások táblázata

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST

Műanyagipari Kereskedelmi BT

Mit jelent a megbízható minőség az étrend-kiegészítő gyártás

SZELLŐZTETŐ- RENDSZER. A ventilátor 50%-os fordulaton történő működtetése 70%-os energiafelhasználás. csökkenést eredményez. SZELLŐZTETŐ- RENDSZER

Gazdasági informatika gyakorlat

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

LAF LAF 50 / 100 / 150. Mobil légszárítók. Kivitel. Beépített elektromos fűtőelem az E, -ES és E2S típusoknál. Csatlakozás.

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

A CADS-FLEXEO készülékekhez tartozékként kapható 100% kézi működtetésű vagy automata by-pass amely kialakítása

Viessmann Technika Dombóvár Kft.

Feldolgozógépek működési rendellenességei és megszüntetésük lehetőségei

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Tarján Food kft. Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Fali indukciós befúvó DISA-W

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Energetikai szakreferens Éves jelentés

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Energetikai szakreferens Éves jelentés

SIROKKÓ-TDG-80 mesterséges dohány szárító berendezés

Energetikai szakreferens Éves jelentés

HV-STYLVENT. AXIÁLIS ABLAK- ÉS FALI VENTILÁTOROK HV-STYLVENT sorozat

Energetikai szakreferens Éves jelentés

L G K l í m a k é s z ü l é k e k

E l ö l t ö l t ő s m o s ó g é p e k

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Elektromos HelyiségfÛtés

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A jelen fényforrása a LED

Energetikai szakreferens Éves jelentés

Átírás:

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Szárítóberendezések összehasonlítása energiafelhasználásuk alapján Az alapanyagok szárítása energiafaló művelet. A szárítókat gyártó cégek ezért új fejlesztésekkel igyekeznek berendezéseik energiaigényét csökkenteni. Egy új módszer lehetővé teszi a szárítók egységes paraméterek alapján végzett összehasonlítását. Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; szárítás; berendezés; energiafelhasználás; előkészítő műveletek; PET. Számos elemzésben kimutatták, hogy a műanyag-feldolgozás második legnagyobb költségtényezője az energiafelhasználás. A feldolgozást megelőző alapanyagszárítás ugyanúgy energiafaló művelet, ezért nem véletlen, hogy a gyártó cégek törekednek a felhasznált energia csökkentésére, valamint arra, hogy készülékeiket azonos feltételek között lehessen összehasonlítani. A Wittmann Battenfeld cég Ausztriában székelő anyavállalata kidolgozott egy módszert, amellyel a készülékeket egységes szemlélet és paraméterrendszer alapján lehet összehasonlítani. A módszert ajánlásként elküldték az európai műanyag- és gumifeldolgozó gépeket gyártó cégeket tömörítő szövetségnek (EUROMAP) és teljes terjedelemben közzétették az interneten (www.wittmann-group.com) A szárítók energiaigényének mérése A Wittmann cég eredetileg a saját gyártású szárítóinak minősítésére dolgozta ki a berendezések energiafelhasználásán alapuló módszert. Ennek fő jellegzetessége, hogy alapanyagtól független rangsorolást tesz lehetővé: mérik, hogy a berendezés egy adott hőmérsékleten mennyi száraz, meleg levegőt képes előállítani, ehhez mennyi energiát használ fel, és mi a harmatpontja a szárító levegőnek. A szárító energiaigénye két részből tevődik össze: egy ún. alapvető energiamenynyiségből, amely a forró, száraz levegő elállítására fordítódik, és egy felfűtési energiamennyiségből, amelyre az alapanyag megfelelő hőmérsékletre való felmelegítéséhez van szükség. Az alapvető energiamennyiség csak a szárító kialakításától függ, a felfűtési energia mennyisége pedig csak az alapanyag jellemzőitől. Az 1. ábra egy desszikáns egységgel ellátott, konstans légáramú, a levegőt viszszahűtés nélkül visszavezető átlagos szárító alapvető és felfűtési energiaigényét ábrázolja sematikusan. Látható, hogy az alapvető energiaigény különböző anyagmennyiségnél állandó, csak a felfűtési energiaigény változik, az utóbbival arányosan. Megwww.quattroplast.hu

jegyzendő, hogy változó légsebesség esetén mindkét energiaigény függ a szárított anyag mennyiségétől. A szárító tesztelését a lehetséges maximális anyagmennyiséggel végzik, kb. 3 órás tartózkodási idővel. A szárítandó anyag típusa a felhasznált energia szempontjából közömbös, persze csak akkor, ha az alapanyagréteg az átlagosnak megfelelő nyomásesést biztosít az áthaladó szárítólevegőnek. A vizsgálat statikus, nincs anyagáramlás. energiafelhasználás 14 12 10 8 6 4 2 0 alapvető 0 20 40 60 80 100 anyagmennyiség felfűtési 1. ábra Desszikkánst tartalmazó szárító energiafelhasználása a betáplált anyag mennyiségének függvényében A szárítótérből kiáramló levegő a hűtőegységben 45 50 C-ra hűlve adja le a páratartalma nagy részét. Ha a berendezésben van harmatpont-érzékelő, akkor azt 40 C-ra kell beállítani. Az összehasonlíthatóság érdekében a szárítók energiaigényét vizsgáló teszteket ugyanazon a szárítási hőmérsékleten kell elvégezni, de ezt a konkrét hőmérsékletet szabadon meg lehet választani. A Wittmann 80 C szárítólevegő-hőmérsékletet javasol az összes kommersz alapanyag szárítására, a PET kivételével. Lényeges, hogy a teszteléseknél figyelembe vegyék a környező levegő paramétereit. A Wittmann cég a szárítók tesztelését légkondicionálás nélkül, 27 38 C között végezte (az USA-ban, nyáron). A levegő harmatpontja 20 24 C volt. Kimérték a szárító összes energiaigényét és a kiegészítő berendezések (léghűtő, kompresszor stb.) energiafelhasználását is, ugyanígy közvetlenül a légmelegítő előtti és utáni hőmérsékleteket és a harmatpontot, ez utóbbit az ún. hűtött tükrös mérési módszerrel. Ezek az adatok szükségesek egy szárító energiaigény szerinti rangsorolásához. Az energiaigény kiszámítása Két számítási lehetőség nyílik a mérési eredmények feldolgozásához. Az első szerint a levegő üzemi hőmérsékleten mért tömegáramával és a léghevítő energiafelhasználásával kell számolni. Így pl. kiszámítható, hogy 1000 kg száraz levegő megfewww.quattroplast.hu

lelő hőmérsékletre hevítése hány kwh energiát igényel. A Wittmann rangsorolásának éppen ez az arányszám az alapja. A cég a szárítóberendezéseit címkével látja el, amelyen feltünteti ezt az értéket, valamint az alapvető energiaigényt (50 és 60 Hz-en is) és a maximális szárítólevegő mennyiségét kg/h egységben. A cég javasolja továbbá, hogy az elérhető harmatpontértékek alapján sorolják be a készülékeket négy osztályba, és ezt is tüntessék fel a berendezésen. A javasolt légnedvességi osztályokat az 1. táblázat foglalja össze. 1. táblázat Javaslat a készülékek osztályozására az elérhető harmatpont alapján Osztály jelölése Átlagos harmatpont, C A+ 37 vagy alatta A 37 és -20 között B 20 és 0 között C 0 vagy magasabb Gyakorlati példa a teszt használatára A Wittmann cég két ún. ikerágyas deszikkáns egységgel ellátott szárítójának, a Drymax D30 és D60 típusnak az összehasonlításakor megállapították, hogy a nagyobb kapacitású D60 típus kevesebb energiát igényel a szárítólevegő előállításához. Az előbbi értéke 18,9 kwh/1000 kg levegő, a nagyobb D60 típusé pedig 16 kwh/1000 kg levegő. Az 1 kwh-val előállítható száraz levegő mennyiségének összehasonlításában is a D60 bizonyult hatékonyabbnak (D30: 53kg/kWh; D60: 63 kg/kwh). Adott mennyiségű anyag szárításához szükséges energiaigény kiszámításához a 2. táblázat adatai nyújtanak segítséget. 2. táblázat Különböző alapanyagok szárításának energiaigénye Anyag neve kwh/1000 kg ABS 19,9 PMMA 22,5 PA 6 26,0 PC 30,9 PBT 39,6 PET 68,5 PEEK 81,0 Egy példában 15 kg ABS-t szárítanak és a D30 és a D60 szárítókat hasonlítják össze. A számításhoz ismerni kell a szárítóberendezések alapvető energiafelvételét. Ez a D30 esetében 0,8 kw, a D60-nál 1,2 kw. Ehhez kell hozzászámítani az anyag felfűwww.quattroplast.hu

téséhez szükséges energiát: 9,9 kwh/500 kg x 15 kg = 0,297 kwh/kg. Mivel a nagyobb berendezés alapvető energiaszükséglete nagyobb, ezért hatékonyságban alulmarad a D30-hoz képest. A javasolt módszer szerint fontos még az adott anyag szárításának jelen példában az ABS maximális kapacitása. Kimérték, hogy 1 kg ABS szárításához 1,8 kg/levegő szükséges. A Drymax D30 óránként 39,7 kg, a Drymax D60 pedig 66 kg levegőt állít elő, amiből következik, hogy a nagyobb berendezés azonos idő alatt nagyobb mennyiségű ABS-t képes megszárítani. PET szárítása csökkentett energiafelhasználással Az amerikai Novatec Inc. a szárítóihoz olyan vezérlőrendszert dolgozott ki, amellyel elsősorban a PET-et feldolgozó cégek energiaköltségeit kívánják csökkenteni. A PET szárításánál a felhasznált összes energia mintegy 60 65%-a az alapanyag felmelegítésére fordítódik, 30 35%-a a desszikkáns rendszer regenerálására, 5 10% pedig a légfúvók, valamint a vezérlés működtetésére. A Novatec szárítók IntelliPET elnevezésű vezérlőrendszere az összes egységet automatikusan szabályozza. A felmelegítés ellenőrzése A szabadalmaztatott új vezérlőrendszerrel ún. adaptív (átalakító) ellenőrzést lehet végezni. Ennek során mérik az alapanyag, és a szárítótölcsért elhagyó levegő hőmérsékletét, és ezek ismeretében szabályozzák a légsebességet, amivel akár 30 50% energiát lehet megtakarítani. A vezérlés a szükséges minimumon tartja a szárítólevegő tömegáramát és hőmérsékletét. A 2. ábrán jól látható, hogy pl. a szárítótölcsérben lévő anyag mennyiségének változásával milyen drasztikusan emelkedik a kilépő levegő hőmérséklete, ezzel párhuzamosan jelentős az energiaveszteség. ellenőrzéssel ellenőrzés nélkül hőmérséklet, C 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 betáplált anyag mennyisége, % 2. ábra A szárítótölcsérből távozó levegő hőmérséklete adaptív ellenőrzéssel és anélkül www.quattroplast.hu

A desszikkáns regenerálás optimalizálása Itt két energiamegtakarítási megoldást alkalmaz a Novatec: a desszikkánskerék forgási sebességét szabályozza, mégpedig úgy minimalizálja, hogy éppen csak a szükséges mennyiségű desszikkáns vegyen részt a légszárításban, a befúvó ventilátor fordulatának változtatásával minimalizálni lehet a légsebességet a víz deszorpciójánál, így csak minimális hőveszteség jelentkezik a műveletnél. Ha a desszikkánskerekeket elhagyó levegő hőmérsékletét megfelelően szabályozzák (egy visszacsatoláson keresztül), akkor biztos, hogy a rendszer jól működik, függetlenül az időjárási viszonyoktól, valamint az alkalmazott alapanyag összetételétől (pl. hulladék/originális anyag aránya). www. ptonline.com/articles/201005 cu2.html www. ptonline.com/articles/201008 cu2.html Összeállította: Csutorka László Röviden Kívül-belül felcímkézett átlátszó poharak A német Beck Automation (Oberengstringen) Netstal Elion 1750-840 típusú fröccsgépen teljesen átlátszó polisztirolból olyan leheletvékony poharakat (nettó tömeg 10,25 gramm, falvastagság 0,5 mm) állított elő, amelyeken az elhelyezett dekorációk kívülről és belülről is kifogástalanul láthatók. A fröccsgép plasztikáló egysége a négyfészkes szerszámba pontosan 41 gramm anyagot juttat, a gyártás ciklusideje 3 s. A gyártás teljesen automatizált. P. M. Plastverarbeiter, 61. k. 10. sz. 2010. p. 72. Változó színárnyalatú színezékek A német Merck (Darmstadt) Colorstream Twinkle márkanevű színezékeivel folyamatosan változó színárnyalatokat lehet a terméken előállítani. Pl. a Colorstream Pacific Twinkle csillogó színeket eredményez az ibolyakékből a kék szín minden árnyalatát beleértve a türkizen át a tengerkékig. A színezékek megfelelnek az FDA követelményeinek, ezért mind élelmiszercsomagolásokhoz, mind játékok gyártásához alkalmazhatók. P. M. Plastverarbeiter, 61. k. 12. sz. 2010. p. 20. www.quattroplast.hu