一种多组份纺丝箱体制造技术

技术编号:23467815 阅读:26 留言:0更新日期:2020-03-06 11:04
本发明专利技术公开了一种多组份纺丝箱体,包括:纺丝箱、熔体管道和纺丝组件,所述纺丝组件设置于所述纺丝箱内;所述熔体管道包括第一熔体管道、第二熔体管道和第三熔体管道,并且每个所述熔体管道均由熔体输送管道和设置于所述熔体输送管道外围的保温层组成;所述纺丝组件与所述熔体输送管道连通。所述熔体管道均通过分配器实现多级分流。本发明专利技术实现了多组份熔体各自工艺温度的稳定,各组份熔体在未进入纺丝组件前相互之间不干扰,熔体输送畅通,不发生降解、不结焦、不堵塞。

A multi-component spinning box

【技术实现步骤摘要】
一种多组份纺丝箱体
本专利技术涉及纺丝生产设备
,更具体的说是涉及一种多组份纺丝箱体。
技术介绍
纺丝又称化学纤维成形,是制造化学纤维的一道工序。将某些高分子化合物制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程。纺丝胶体溶液或熔体用计量泵向喷丝头输送。成型方法主要有溶液纺丝和熔体纺丝两大类。合成纤维主要品种涤纶、锦纶、丙纶等都采用熔纺生产。熔体纺丝是将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体,利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头,通过喷丝头的细孔压出成为细丝流,然后在空气或水中使其降温凝固,通过牵伸成丝。熔纺的主要特点是卷绕速度高、不需要溶剂和沉淀剂,设备简单,工艺流程短。熔点低于分解温度、可熔融形成热稳定熔体的成纤聚合物,都可采用这一方法成型。熔体粘度和温度是熔体纺丝的主要工艺参数,熔体粘度过高,则流动不均匀,使初生纤维拉伸时易产生毛丝、断头;熔体温度可利用螺杆挤出机各段的温度来控制,熔体温度过高,会导致聚合物降解和形成气泡;温度过低,则熔体粘度过高,两者均使纺丝过程不能正常进行。目前纺丝箱体中的熔体运输管道多采用单层管道,不能保证管道内的熔体维持在恒定的温度送入纺丝组件,进而影响纺丝的效果和成品的质量。因此,结合上述问题,提供一种多组份纺丝箱体,是本领域技术人员亟需解决的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术提供了一种多组份纺丝箱体,本专利技术实现了多组份熔体工艺温度的恒定,各组份熔体在未进入纺丝组件前相互之间不干扰,熔体输送畅通,不结焦堵塞。r>为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种多组份纺丝箱体,包括:纺丝箱、熔体管道和纺丝组件,所述纺丝组件设置于所述纺丝箱内;所述熔体管道包括第一熔体管道、第二熔体管道和第三熔体管道,并且每个所述熔体管道均由熔体输送管道和设置于所述熔体输送管道外围的保温层组成;所述纺丝组件与所述熔体输送管道连通。优选的,所述熔体管道为多层夹套式结构。优选的,所述保温层为热媒管道。优选的,所述保温层为真空管道。优选的,所述保温层由依次设置于所述熔体输送管道外围的热媒管道和真空管道组成。优选的,每个所述熔体管道均通过分配器实现多级分流。进一步的,所述熔体管道的另一端各自与分配器相连,每个分配器的两侧设置两根相同的熔体管道,分流熔体的熔体管道的端部再各自与分配器相连,每个分配器的两侧再设置两根相同的熔体管道,依次类推,用于分流的熔体管道可以有多级,最末一级熔体管道中熔体输送管道的端部与纺丝组件相连。优选的,纺丝箱体的内部温度与多组分熔体管道中温度最高的熔体设定的温度一致时;温度最高的组分的熔体管道可以采用单层熔体管道结构。优选的,所述热媒管道、所述真空管道与所述熔体输送管道之间均通过联接法兰固定。一种多组份纺丝箱体的使用方法,具体步骤为:向各熔体管道的入口处分别注入不同组份的熔体,熔体输送管道外围的保温层对熔体保温处理,熔体管道的多级分流实现对熔体的分流输送,最末一级熔体管道中熔体输送管道的端部与纺丝组件相连,熔体以各自恒定的温度最终流入纺丝组件。经由上述技术方案可知,与现有技术相比,本专利技术的有益效果如下:综上所述,本专利技术技术方案的熔体管道布局科学合理,采用夹套式结构,内部设置熔体输送管道,中间层通过热媒形式,满足不同组分的差异化工艺温度需要,外围再设置隔热的保温层,保证了多组份熔体各自工艺温度的稳定,各组份熔体在未进入纺丝组件前相互之间不干扰,熔体输送畅通,不发生降解、不结焦、不堵塞,保证了各组份熔体到达纺丝组件时品质都处于最佳状态。同时保证在重新开机时,各组分熔体在原有纺丝管道的残留聚合物,都能得到差异化加热熔融,从而实现顺利开机。纺丝箱体的纺丝组件位数多,根据纺丝组件的数目确定相应的分配器数量和熔体管道的分流熔体的级数,实现多组纺丝组件同时工作,节能低耗,提高生产效率。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为实施例1多组份纺丝箱体的整体示意图;图2为实施例1熔体管道的正剖结构示意图;图3为实施例1熔体管道的侧剖结构示意图;图4为实施例2熔体管道的正剖结构示意图;图5为实施例2熔体管道的侧剖结构示意图;图6为实施例3熔体管道的正剖结构示意图;图7为实施例3熔体管道的侧剖结构示意图;图中:1-纺丝箱、2-熔体管道、3-纺丝组件、4-联接法兰、21-第一熔体管道、22-第二熔体管道、23-第三熔体管道、211-熔体输送管道、212-热媒管道、213-真空管道。具体实施方式下面对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例1本专利技术提供的一种多组份纺丝箱体,如图1所示,包括:纺丝箱1、熔体管道2和纺丝组件3,纺丝组件3共有四个,并设置于纺丝箱1内;熔体管道2包括第一熔体管道21、第二熔体管道22和第三熔体管道23,熔体管道2为夹套式结构,每个熔体管道2均由熔体输送管道211和设置于熔体输送管道211外围的热媒管道212和真空管道213组成,每个熔体管道2均通过分配器实现多级分流,最末一级熔体管道2中熔体输送管道211的端部与纺丝组件3相连;热媒管道212、真空管道213与熔体输送管道211之间均通过联接法兰固定。实施例2本专利技术提供的一种多组份纺丝箱体,包括:纺丝箱1、熔体管道2和纺丝组件3,纺丝组件3共有两个,并设置于纺丝箱1内;熔体管道2包括第一熔体管道21、第二熔体管道22和第三熔体管道23,熔体管道2为夹套式结构,每个熔体管道2均由熔体输送管道211和设置于熔体输送管道211外围的热媒管道212组成,每个熔体管道2均通过分配器分流一次,最末一级熔体管道2中熔体输送管道211的端部与纺丝组件3相连;热媒管道212与熔体输送管道211之间均通过联接法兰固定。实施例3本专利技术提供的一种多组份纺丝箱体,包括:纺丝箱1、熔体管道2和纺丝组件3,纺丝组件3共有八个,并设置于纺丝箱1内;熔体管道2包括第一熔体管道21、第二熔体管道22和第三熔体管道23,熔体管道2为夹套式结构,每个熔体管道2均由熔体输送管道211和设置于熔体输送管道211外围的真空管道213组成,每个熔体管道2均通过分配器实现多级分流,最末一级熔体管道2中熔体输送管道211的端部与纺丝组件3相连;真空管道213与熔体输送管道211之间均通过联接法兰固定。本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多组份纺丝箱体,其特征在于,包括:纺丝箱(1)、熔体管道(2)和纺丝组件(3),所述纺丝组件(3)设置于所述纺丝箱(1)内;/n所述熔体管道(2)包括第一熔体管道(21)、第二熔体管道(22)和第三熔体管道(23),并且每个所述熔体管道(2)均由熔体输送管道(211)和设置于所述熔体输送管道(211)外围的保温层组成;/n所述纺丝组件(3)与所述熔体输送管道(211)连通。/n

【技术特征摘要】
1.一种多组份纺丝箱体,其特征在于,包括:纺丝箱(1)、熔体管道(2)和纺丝组件(3),所述纺丝组件(3)设置于所述纺丝箱(1)内;
所述熔体管道(2)包括第一熔体管道(21)、第二熔体管道(22)和第三熔体管道(23),并且每个所述熔体管道(2)均由熔体输送管道(211)和设置于所述熔体输送管道(211)外围的保温层组成;
所述纺丝组件(3)与所述熔体输送管道(211)连通。


2.根据权利要求1所述的一种多组份纺丝箱体,其特征在于,所述保温层为热媒管道(212)。


3.根据权利要求1所述的一种多组份纺丝箱体,其特征在于,所述保温层为真空管道(213)。


4.根据权利要求1所述的一种多组份纺丝箱体,其特征在于,所述保温层由依次设置于所述熔体输送管道(211...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭海洋唐建明郭勇
申请(专利权)人:江苏杜为新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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