Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов. Галыгин В.Е - 85 стр.

UptoLike

85
которые были бы оптимальными для всех участков при равной произ-
водительности.
Поскольку при определении мощности установки за основу берётся
мощность экструдера, то пользуются следующей эмпирической формулой:
,60
γ
=
aNVQ
(4.1)
где Q мощность, кг/ч; a коэффициент заполнения шнека материа-
лом; Nчисло оборотов шнека, об/мин; V объём одного витка нарез-
ки шнека в зоне загрузки; γ насыпная плотность загружаемого мате-
риала, кг/дм
3
.
Производительность одного и того же экструдера для различных
материалов неодинакова. Если принять за единицу производитель-
ность при переработке пластифицированного ПВХ, то для других ма-
териалов можно установить следующие относительные величины про-
изводительности: ПЭВД – 0,8; ПЭНД – 0,6; винипласт 0,5.
На практике стремятся к повышению производительности, кото-
рая может быть достигнута различными способами:
увеличением скорости вращения шнека;
увеличением глубины канала нарезки;
увеличением угла наклона нарезки;
уменьшением радиального зазора между цилиндром и шнеком.
Производительность изменяется в зависимости от конкретных ус-
ловий работы машины, вида материалов, диаметра шнека и конструк-
ции экструзионной головки.
Если изобразить зависимости производительности экструдера от
давления для различных оборотов шнека, то получим ряд параллель-
ных прямых с отрицательным углом наклона (рис. 4.6). Эти прямые
характеристики шнека.
Характеристика шнека показывает зависимость между давлением
перед головкой и производительностью при различных частотах вра-
щения шнека. С увеличением частоты
вращения шнека при P = const произво-
дительность экструдера увеличивается.
Прямая линия, проходящая через
начало координат, представляет собой
характеристику головки (рис. 4.7).
Точка пересечения характеристики
головки и характеристики шнека явля-
ется рабочей точкой для данного экс-
трудера. Поиск рабочей точки является
основной задачей исследования работы
экструдера.
Рис. 4.6. Характеристики
шнека при различных
частотах его вращения:
N (1) < N (2) < N (3) < N (4)