尼龙切片连续固相增粘系统技术方案

技术编号:31049598 阅读:13 留言:0更新日期:2021-11-30 06:03
本实用新型专利技术涉及聚酰胺生产技术领域,尤其是尼龙切片连续固相增粘系统,包括上料系统、增粘塔、上散料进氮装置、冷却塔,所述上料系统的下游与所述增粘塔相连,所述上散料进氮装置与所述增粘塔内部相连接且用于为所述增粘塔内部输送氮气,所述增粘塔用于实现对进入其内部的尼龙切片进行连续增粘处理,所述冷却塔连接设置在所述增粘塔的下游并用于实现对增粘处理后的尼龙切片进行冷却。在本系统以及处理方法中增粘塔内控制反应温度较低,尼龙切片的加热温度至玻璃化转变温度以上和熔点以下,不存在降解等副反应的发生;并且能有效的提高聚合物的分子量。合物的分子量。合物的分子量。

【技术实现步骤摘要】
尼龙切片连续固相增粘系统


[0001]本技术涉及聚酰胺生产
,尤其是尼龙切片连续固相增粘系统。

技术介绍

[0002]尼龙作为五大工程塑料之一,具有拉伸强度高、弹性模量大、耐磨性和自润滑性优异,广泛应用于汽车制造、电子电器、机械设备和包装等行业。尼龙品种繁多,有尼龙6、尼龙 66、尼龙11、尼龙12、尼龙46、尼龙610、尼龙612、尼龙1010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙6T和特种尼龙等新品。其中尼龙6和尼龙66产量最大,约占尼龙产量的90%以上。
[0003]工业用尼龙要求相对强度要大,及相对粘度要大。常规聚合后得到低粘度尼龙6切片 (黏度为2.2

3.0),而尼龙66比尼龙6粘度更低,这限制其应用范围。
[0004]目前固相聚合增粘是生产高粘度尼龙的有效方法,其原理是将相对分子量较低的尼龙切片,加热至玻璃化转变温度以上和熔点以下,切片内部进一步发生固相聚合反应,副产物小分子(水)从切片内部扩散出来,借助于真空或惰性气体带出反应体系。随着小分子的不断扩散。切片内部聚合反应持续进行,相对分子质量不断提高。

技术实现思路

[0005]本技术为解决上述技术问题之一,所采用的技术方案是:尼龙切片连续固相增粘系统,包括上料系统、增粘塔、氮气循环系统、冷却塔,所述上料系统的下游与所述增粘塔相连,所述氮气循环系统与所述增粘塔内部相连接且用于为所述增粘塔内部输送氮气,所述增粘塔用于实现对进入其内部的尼龙切片进行连续增粘处理,所述冷却塔连接设置在所述增粘塔的下游并用于实现对增粘处理后的尼龙切片进行冷却。
[0006]在上述任一方案中优选的是,所述增粘塔包括中空设置且顶部一侧设置有氮气出风口的增粘塔体,在所述增粘塔体的顶部和底部分别设置有上锥管和下锥管,在所述上锥管的顶部设置锥管进料口,在所述下锥管的底部设置有锥管出料口,在所述增粘塔体的内腔内自上而下依次间隔安装有若干个交替设置的一级布风均料器与二级布风均料器。
[0007]在上述任一方案中优选的是,所述一级布风均料器与所述二级布风均料器分别用于实现对落入所述增粘塔体1的内腔内的尼龙切片的均匀布料。
[0008]在上述任一方案中优选的是,在所述上锥管的内腔部位设置有上口均料器,在所述下锥管的内腔部位设置有下口均料器;所述增粘塔体、各所述一级布风均料器、各所述二级布风均料器、所述上口均料器、所述下口均料器均为同轴设置。
[0009]在上述任一方案中优选的是,所述一级布风均料器包括与所述增粘塔体的内腔相对固定且同轴设置的一级均料上锥套,在所述一级均料上锥套的中部设置贯通的一级中心均料通道,在所述一级均料上锥套与增粘塔体形成外均料通道,在所述一级均料上锥套的两圆环之间的空间形成一级环形进风通道。
[0010]在上述任一方案中优选的是,所述二级布风均料器包括与所述增粘塔体的内腔相对固定且同轴设置的二级均料圆锥体,还包括与增粘塔体体相连的二级外布风均料倒锥
筒,所述二级外布风均料倒锥筒与二级均料圆锥体形成均料通道,所述二级均料圆锥体的两圆环之间的空间形成二级环形进风内通道。所述二级外布风均料倒锥筒与增粘塔体形成二级环形进风外通道。
[0011]在上述任一方案中优选的是,所述下口均料器由自上而下同轴设置的三级下口均料器、二级下口均料器、一级下口均料器组成。
[0012]在上述任一方案中优选的是,所述三级下口均料器包括同轴设置的三级中间锥体、三级外套锥体,所述三级外套锥体与所述三级中间锥体之间形成三级内环形下均料通道,所述三级外套锥体与所述下锥管内壁之间形成三级外环形下均料通道。
[0013]在上述任一方案中优选的是,所述二级下口均料器包括与设置在所述三级中间锥体正下方且与其同轴设置的二级外套锥体,所述二级外套锥体的中心为二级内环形下均料通道,所述二级外套锥体与所述下锥管内壁之间形成二级外环形下均料通道。
[0014]在上述任一方案中优选的是,所述一级下口均料器包括与设置在所述二级中间锥体正下方且与其同轴设置的一级中间锥体,所述一级中间锥体所述下锥管内壁之间形成一级外环形下均料通道。
[0015]在上述任一方案中优选的是,所述上口均料器由自上而下同轴设置的一级上口均料器和二级上口均料器组成。
[0016]在上述任一方案中优选的是,所述一级上口均料器包括同轴且固定设置在所述上锥管内部的一级上圆锥体,所述一级上圆锥体与所述上锥管内壁之间的空间形成一级环形上均料通道。
[0017]在上述任一方案中优选的是,所述二级上口均料器包括同轴且固定设置在所述上锥管内部的二级上倒锥套,在所述二级上倒锥套的中部设置贯通的二级中心上均料通道,在所述二级上倒锥套与所述上锥管内壁之间的空间形成二级外环形上均料通道。
[0018]本增粘塔在接收到尼龙切片进入其内部后在经过多个均料组件的均匀散料和布料作用可以实现尼龙颗粒自上而下以平推流方式流动,确保尼龙切片在增粘塔中停留时间一致,最终确保尼龙切片增粘的均匀性,同时防止局部物料不流动发生粘连。
[0019]上口均料器主要是针对刚刚从上部的锥管进料口进入的切片进行分散布料,实现首次布料,提高物料分散效果,保证布料效果。
[0020]在上述任一方案中优选的是,所述三级下口均料器、二级下口均料器、一级下口均料器的顶部夹角均为30
°‑
50
°
。设置合适的锥度与夹角可以有效地保证散料时的有效,将夹角设置的不易过大或过小,从而可以在保证散料效果和速度的同时又可以有效地控制整个上布料内锥体的高度尺寸。
[0021]当尼龙切片在增粘塔体的内腔内经过与氮气接触并充分的增粘处理时,通过下口均料器可以更好地保证处理后的尼龙切片可以有效地实现布料、聚料,提高尼龙切片向外排出的效果。
[0022]将三级下口均料器各部件的角度设置合适的锥度与夹角可以有效地保证出料聚料时的有效,将夹角设置的不易过大或过小,从而可以在保证出料聚料效果和适当的速度的同时又可以有效地控制整个下布料内锥体的高度尺寸匹配增粘塔体内腔的尺寸。
[0023]保证在接收来自上方的尼龙物料时可以保证均匀的过渡,保证尺寸的匹配度可以有效地保证向外导料时的流畅性、均匀性,提高出料效果。
[0024]设置的多个交替设置的一级布风均料器与二级布风均料器可以自上部至下部依次设置,从而保证在尼龙物料增粘处理的过程中可以不断地进行多次布料导料散料,可以保证物料与进入其内部的氮气进行充分的接触,保证增粘处理的效果。
[0025]设置合适的锥度与夹角可以有效地保证散料时的有效,将夹角设置的不易过大或过小,从而可以在保证散料效果和速度的同时又可以有效地控制整个内布风均料锥筒的高度尺寸。
[0026]在上述任一方案中优选的是,在所述一级布风均料器上连接有至少一个通过进风口与其内腔相连通的内进风管,各所述内进风管的外端伸至所述增粘塔体外部。
[0027]在上述任一方案中优选的是,在所述二级布风均料器上连本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.尼龙切片连续固相增粘系统,其特征在于:包括上料系统、增粘塔、氮气循环系统、冷却塔,所述上料系统的下游与所述增粘塔相连,所述氮气循环系统与所述增粘塔内部相连接且用于为所述增粘塔内部输送氮气,所述增粘塔用于实现对进入其内部的尼龙切片进行连续增粘处理,所述冷却塔连接设置在所述增粘塔的下游并用于实现对增粘处理后的尼龙切片进行冷却。2.根据权利要求1所述的尼龙切片连续固相增粘系统,其特征在于:所述上料系统采用计量输送装置,所述计量输送装置的进料口用于接收原料,所述计量输送装置的出口用于与所述增粘塔的进口端相连通。3.根据权利要求2所述的尼龙切片连续固相增粘系统,其特征在于:所述氮气循环系统包括氮气预热器,所述氮气预热器的下部进口端与所述增粘塔的顶部相连并用于接收自增粘塔排出的热氮气,所述氮气预热器的上部出口端与氮气处理装置的进口端相连,所述氮气预热器的上部进口端与氮气处理装置的顶部出口端相连,所述氮气预热器的下部出口端与多级氮气输送组件相连,所述多级氮气输送组件用于实现分多路向增粘塔内输送增加增温的氮气。4.根据权利要求3所述的尼龙切片连续固相增粘系统,其特征在于:所述氮气循环系统包括多级氮气输送组件,所述多级氮气输送组件分别与增粘塔的上部、中部和下部相连通。5.根据权利要求4所述的尼龙切片连续固相增粘系统,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐以昌韩静张立峰辛建建张伟马风军张鹏张志刚支安东张燕斌张积玉
申请(专利权)人:山东奥诺能源科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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