RU2118931C1 - Способ и устройство обработки пластмассовых материалов - Google Patents
Способ и устройство обработки пластмассовых материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2118931C1 RU2118931C1 RU92016612A RU92016612A RU2118931C1 RU 2118931 C1 RU2118931 C1 RU 2118931C1 RU 92016612 A RU92016612 A RU 92016612A RU 92016612 A RU92016612 A RU 92016612A RU 2118931 C1 RU2118931 C1 RU 2118931C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mixing
- copolymers
- thermoplastic polymers
- thermoplastic
- rotor
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B17/00—Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
- B29B17/04—Disintegrating plastics, e.g. by milling
- B29B17/0404—Disintegrating plastics, e.g. by milling to powder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F35/00—Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
- B01F35/50—Mixing receptacles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B7/00—Mixing; Kneading
- B29B7/02—Mixing; Kneading non-continuous, with mechanical mixing or kneading devices, i.e. batch type
- B29B7/22—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29B7/28—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations for measuring, controlling or regulating, e.g. viscosity control
- B29B7/283—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations for measuring, controlling or regulating, e.g. viscosity control measuring data of the driving system, e.g. torque, speed, power
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B7/00—Mixing; Kneading
- B29B7/30—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
- B29B7/34—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
- B29B7/38—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
- B29B7/40—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft
- B29B7/44—Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft with paddles or arms
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29B—PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
- B29B17/00—Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
- B29B17/04—Disintegrating plastics, e.g. by milling
- B29B2017/0424—Specific disintegrating techniques; devices therefor
- B29B2017/0476—Cutting or tearing members, e.g. spiked or toothed cylinders or intermeshing rollers
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/52—Mechanical processing of waste for the recovery of materials, e.g. crushing, shredding, separation or disassembly
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/62—Plastics recycling; Rubber recycling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
- Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
- Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)
- Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
- Disintegrating Or Milling (AREA)
- Other Resins Obtained By Reactions Not Involving Carbon-To-Carbon Unsaturated Bonds (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Graft Or Block Polymers (AREA)
- Polymerisation Methods In General (AREA)
- Peptides Or Proteins (AREA)
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
Способ обработки пластмассовых материалов заключается в том, что измельчают по меньшей мере два термопластичных полимера или сополимера и осуществляют их смешивание и перемешивание средством смешивания и перемешивания. Определяют энергию, потребляемую смешивающим и перемешивающим средством и прекращают обработку после наступления резкого увеличения энергии, потребляемой смешивающим и перемешивающим средством. Смешивание и перемешивание прекращают, когда достигается по существу постоянная величина потребления энергии после ее резкого увеличения. Смешивание проводят в камере, снабженной механическими средствами перемешивания, которые включают ротор, снабженный множеством лопастей. Осуществляют обработку неочищенного материала, содержащего по крайней мере два разных термопластичных полимера или сополимера в измельченной форме и по крайней мере один твердый материал, у которого отсутствует способность смешивания с термопластичными полимерами или сополимерами, далее осуществляют по меньшей мере одну стадию фильтрования продукта, полученного из гомогенного термопластичного материала, и отделяют от него частицы материала, отличного от этого продукта. Продукт подвергают гранулированию. Способ позволяет получить новый термопластичный материал за одну стадию, на которой исходную смесь подвергают смешиванию и перемешиванию, приводящему к быстрому возрастанию потребления энергии без внешних нагревательных средств. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение касается способа обработки исходного материала, содержащего по крайней мере два различных термопластичных полимера или сополимера в однородный термопластичный материал
Изобретение также касается устройства для осуществления этого способа и применений этого способа.
Изобретение также касается устройства для осуществления этого способа и применений этого способа.
Цель изобретения - это, в частности, возможность получения нового термопластичного материала, который можно использовать таким же способом и в тех областях промышленного применения, в каких применяют известные термопластичные материалы из по крайней мере двух термопластичных материалов с различным химическим составом.
В частности, изобретение ставит цель возможность переработки термопластичных полимеров или сополимеров для вторичного их использования без предварительного разделения таких полимеров или сополимеров по их химическому составу.
Как известно, желательно повторно использовать отработанные пластмассовые материалы, например те, которые остаются от отходов упаковки изделий, или от материала, смешанного с остатками пищевых бытовых отходов, для исключения или по крайней мере снижения скоплений этих отходов в природе и также для уменьшения истощения источников невосстанавливаемых природных материалов, в частности сырой нефти, которую используют для изготовления пластмассы.
Согласно современной технологии переработка термопластичных полимеров для вторичного использования требует отдельную регенерацию, повторное использование пластмассовых материалов различного химического состава, поскольку обычно они не смешиваются друг с другом, причем когда пытаются повторно использовать смеси твердых частиц различных термопластичных полимеров для переработки на одном и том же оборудовании и при тех же рабочих условиях, которые применяют для подобного термопластичного полимера, то получают изделия, которые изготовлены из неоднородного материала, механические, физические и химические свойства которого, например модуль упругости, предел прочности на растяжение, прочность на изгиб, на сжатие, стойкость к коррозии, вызванной различными жидкими или газообразными веществами и т.п. не очень хорошо определены.
На практике необходимость отдельной регенерации и повторного использования различных термопластичных полимеров создает ограничение экономического характера, которое значительно уменьшает возможность регенерации пластмассовых материалов для вторичного их использования, в частности тех, которые содержатся в бытовых отходах.
Целью изобретения является решение проблемы переработки отработанных термопластичных материалов для вторичного использования для получения однородного термопластичного материала, который можно использовать таким же образом как первоначальные термопластичные полимеры без необходимости разделения или сортировки этих отходов согласно химическому составу полимеров.
Эта цель достигается способом в соответствии с изобретением, который отличается тем, что по крайней мере два различных термопластичных полимера или сополимера в измельченной форме подвергают смешению и перемешиванию таким образом, чтобы получить продукт, который состоит по существу из однородного термопластичного материала.
Обработку преимущественно проводят в закрытой камере, оснащенной механической мешалкой. Механическая мешалка преимущественно взаимодействует со средством измерения энергии, которая поглощается материалом, подвергаемым этой обработке, и включает в себя по крайней мере один перемешивающий элемент, например ротор, снабженный множеством лопастей.
Химический или физико-химический процесс или процессы, которые происходят во время осуществления способа, обеспечивая превращение начальной смеси различных термопластичных материалов в однородный материал, еще не совсем ясны, и изобретение на ограничено так или иначе ни характером этих процессов, ни порядком, в котором они протекают, ни их продолжительностью.
Однако, кажется, что во время смешивания и перемешивания смеси термопластичных полимеров или сополимеров твердые частицы претерпевают одновременно быстрый нагрев в отдельности из-за их взаимного трения и/или трения с элементами мешалки и стенками камеры обработки, следовательно, все они практически одновременно нагреваются до температуры, находящейся в пределах каждой их соответствующей температуры размягчения. Также, по-видимому уменьшается средний размер частиц на определенной стадии обработки, на которой по крайней мере часть частиц находится по крайней мере частично в жидком или пастообразном состоянии.
Какая бы ни была причина, но отмечается резкий переход от стадии, на которой различные отдельные частицы термопластичного полимера или сополимера в начальной смеси отделяются друг от друга, и их можно наблюдать отдельно, однако на последней стадии невозможно больше различить поверхности раздела между этими частицами, и вся масса имеет однородный внешний вид за исключением возможного плавления частиц материала, не смешивающего с термопластичными полимерами.
Эти явления являются удивительными, если считать, что мы можем иметь дело с частицами полимера, имеющего относительно низкую температуру плавления, например полиолефинами и с частицами полимера с относительно высокой температурой плавления, например полиамидами.
Температуры, достигаемые внутри смеси термопластичных полимеров или сополимеров, подвергаемых обработке в соответствии с настоящим способом, обычно находятся в интервале 150 - 300oC.
Однородную массу, образующуюся в результате смешения и перемешивания, обычно получают в виде пасты, имеющей реологические свойства, соответствующие так называемому "псевдопластическому состоянию".
Преимущественно эту однородную пастообразную массу сразу же подвергают гранулированию, предназначенному для превращения массы в гранулы обычного типа, пригодные для применения на установках, изготавливающих формованные или отлитые под давление изделия согласно известным способам.
Для этой цели можно применять любую, известного типа установку для гранулирования, например, выдавливанием под давлением. Преимущественно фильтрование пасты осуществляют известным способом во время операции гранулирования, например, при помощи сита из проволочной сетки для отделения частиц твердого материала, возможно содержащегося в этой массе. Такие частицы твердого материала могут состоять из термоотверждающих полимеров металлом, неорганических материалов, например осколков камней, стекла и т.п. и обычно любого материала, несмешивающегося с термопластичными полимерами.
Изобретение, в частности, касается обработки исходного материала, содержащего по крайней мере два различных термопластичных полимера или сополимера в измельченной форме и по крайней мере один твердый материал, который не смешивается с термопластичными полимерами или сополимерами. Затем осуществляют по крайней мере одну стадию фильтрования полученного продукта для отделения его от частиц материала, отличного от однородного термопластичного материала, которые диспергированы в этом последнем материале.
Способ в соответствии с изобретением можно осуществлять непрерывно или периодически, т.е. посредством обработки исходной смеси термопластичных полимеров или сополимеров последовательными партиями.
Устройство для осуществления способа отличается тем, что содержит камеру, снабженную средствами для смешивания и перемешивания; средством для ввода обрабатываемого исходного материала в эту камеру; и средством для выпуска их этой камеры продукта, полученного обработкой исходного материала в этой камере.
Преимущественно мешалка содержит по крайней мере один пропеллер или ротор, снабженный лопастями и вращающийся с высокой скоростью, например, между 1000 и 2800 об/мин.
Однако можно применять любую другую мешалку и/или смеситель, и/или механическое или немеханическое смесительное средство.
Согласно одному, особенно предпочтительному исполнению устройства, камера имеет цилиндрическую форму и горизонтальную ось, а смесительные и перемешивающие средства состоят из ротора, снабженного множеством лопастей, причем этот ротор установлен соосно с осью камеры, проходит через нее и соединен со средством привода для вращения ротора, расположенным снаружи камеры.
Изобретение также касается применения упомянутого способа для получения изделий из пластмассового материала, отличающихся тем, что их изготавливают литьем под давлением.
Изобретение будет лучше всего понято из последующего подробного описания неограничивающих примеров осуществления способа в соответствии с изобретением, а также устройства для осуществления способа со ссылкой на приложенные чертежи, на которых: на фиг. 1 показан схематический вид спереди устройства; на фиг. 2 - схематический вид спереди части устройства, показанного на фиг. 1; на фиг. 3 - схематический вид той же части устройства, что и на фиг. 2, но с определенными элементами, показанными в разрезе; на фиг. 4 - схематический вид в разрезе устройства; и на фиг. 5 - схематический частичный вид ротора, составляющего часть устройства.
Устройство, показанное на фиг. 1 - 5, содержит цилиндрическую камеру 2 с горизонтальной осью, оснащенную питающим бункером 4, установленным в верхнем положении, и разгрузочную камеру 5. Ротор 6, установленный соосно внутри камеры 2, приводится в действие электродвигателем 7. Стенки камеры 2 состоят из блока 10, образованного соединением двух полуцилиндрических оболочек 11 и 12, собранных вместе посредством шарнира вдоль одной боковой кромки 13, причем противоположно кромке 14 расположено предохранительное закрывающее средство 14 вдоль кромки 15.
Верхняя оболочка 12 соединена с пневматическим устройством 16 известного типа, которое позволяет ей открываться при повороте вокруг шарнира 13. Движение для привода ротора 6 двигателем 7 передается через пневматически управляемую муфту 18. Вращение ротора 6 можно прекратить, когда это требуется, при помощи тормозного устройства 21, также управляемого пневматически.
Каждым своим концом ротор 6 удерживается в подшипнике 22, закрепленном на стойке 23. Резьбовое соединение 24 позволяет каждому концу вала ротора плотно проходить через стенку камеры 2.
Защитная крышка 26 (фиг. 1) окружает часть устройства, включая камеру 2 и подшипники 22 ротора.
Как лучше всего показано на фиг. 5, ротор 6 содержит цилиндрический вал 30, снабженный множеством радиальных лопастей 31, 32, форма которых представляет два различных типа. Точнее, расположение лопастей 32, которые установлены вблизи каждого конца вала 30, таково, что материалу, обрабатываемому в камере 2, сообщается движение, которое стремится протолкнуть этот материал в сторону от стенки камеры, соединяющей концы вала 30, для перемещения его назад внутрь камеры через зону, подвергаемую действию смешивания и перемешивания лопастями 31.
Преимущественно диаметр камеры 2 и длина лопастей 31 и 32 таковы, что когда ротор 6 находится при комнатной температуре или близко к этой температуре, зазор между вершинами лопастей 31 и 32 и внутренней стенкой 40 камеры 2 составляет порядка 0,5 - 1 мм.
Целесообразно, чтобы ротор 6 и двигатель 7 для его привода имели такие размеры по отношению к внутреннему объему камеры 2, чтобы максимальная механическая мощность, передаваемая материалу, обрабатываемому в камере 2, ротором 6, составляла порядка 1 - 2 KW на каждый литр этого материала. Например, было найдено, что для общего внутреннего объема камеры 2, равного 85 л (в примере с экспериментальным прототипом) максимальная мощность, передаваемая двигателем, составляет преимущественно порядка 128 KW.
Пример 1. Применяемым исходным материалом является смесь термопластичных полимеров в виде частиц неправильной формы (все они размером меньше, чем 5 мм), полученных в результате измельчения отработанных пластмассовых материалов из бытовых отходов, которые после их отделения от других компонентов отходов, просто подвергают промывке водой с последующей сушкой.
Средний состав этой смеси следующий, мас.%:
Акрилонитрилбутадиенстриловый полимер (ABS) - 50
Поливинилхлорид - 20
Полипропилен - 15
Полиэтилен - 5
Полиамид - 5
Полиметилметакрилат (PMMA) - 5
Для обработки этой смеси применяют устройство описанного типа, в котором камера для смешивания и перемешивания имеет внутренний объем 85 л, двигателем для привода ротора является трехфазный электродвигатель с механизмом изменения полюсов, с максимальной мощностью 140 KW, питаемый током 380 V/50 Гц со значением косинуса 0,85. После вращения ротора в течение порядка трех минут отмечается резкое увеличение с последующей стабилизацией энергии, потребляемой массой, которую подвергают смешиванию и перемешиванию, и это указывает на то, что пик силы тока, подаваемого к двигателю, достигает максимального значения порядка 270 - 280A наверху пика. Продолжительность увеличения силы тока между начальным и верхним значениями пика, а также продолжительность последующего снижения силы тока (до стабилизированного значения, которое выше начальной величины), составляют оба примерно 5 с. Вращение ротора увеличивается в течение примерно 10 - 20 с после стабилизации силы тока, подаваемого к приводному двигателю ротора, затем ротор останавливается, и сразу извлекают однородную, гелеобразную массу в виде пасты, полученную в результате обработки смеси полимеров.
Акрилонитрилбутадиенстриловый полимер (ABS) - 50
Поливинилхлорид - 20
Полипропилен - 15
Полиэтилен - 5
Полиамид - 5
Полиметилметакрилат (PMMA) - 5
Для обработки этой смеси применяют устройство описанного типа, в котором камера для смешивания и перемешивания имеет внутренний объем 85 л, двигателем для привода ротора является трехфазный электродвигатель с механизмом изменения полюсов, с максимальной мощностью 140 KW, питаемый током 380 V/50 Гц со значением косинуса 0,85. После вращения ротора в течение порядка трех минут отмечается резкое увеличение с последующей стабилизацией энергии, потребляемой массой, которую подвергают смешиванию и перемешиванию, и это указывает на то, что пик силы тока, подаваемого к двигателю, достигает максимального значения порядка 270 - 280A наверху пика. Продолжительность увеличения силы тока между начальным и верхним значениями пика, а также продолжительность последующего снижения силы тока (до стабилизированного значения, которое выше начальной величины), составляют оба примерно 5 с. Вращение ротора увеличивается в течение примерно 10 - 20 с после стабилизации силы тока, подаваемого к приводному двигателю ротора, затем ротор останавливается, и сразу извлекают однородную, гелеобразную массу в виде пасты, полученную в результате обработки смеси полимеров.
Эту массу подвергают либо сразу после его извлечения из камеры обработки, либо после ее отверждения в результате охлаждения, гранулированию посредством экструдирования на машине известного типа с фильтрованием при помощи сита из проволочной сетки. Таким образом получают гранулы термопластичного материала размером примерно 3 мм, имеющие совершенно однородный внешний вид даже при рассмотрении под увеличительной линзой. Эти гранулы хорошо подходят для применения на промышленной установке для литья под давлением, причем тем же способом, что и гранулы термопластичного полимера ABS, позволяя получать литые изделия исключительного качества, которые демонстрируют совершенную изотропию механических и физических свойств.
Пример 2. Следуют способу по примеру 1 за исключением того, что в качестве исходного материала применяют смесь термопластичных полимеров, имеющую следующий средний состав, мас.%:
Полиэтилен (смесь в равных частях полиэтилена высокой и низкой плотности) - 45
Полистирол - 20
Поливинилхлорид - 20
Смесь двух равных частей полиэфира и полиамида - 12
Полиметилметакрилат (PMMA) - 3
Отмечается, что после вращения ротора в течение примерно 90 с пик силы тока, подаваемого к двигателю, достигает максимальной величины порядка 230A. Как и в примере 1, время вращения ротора увеличивается в течение примерно 10 - 20 с после этого пика до извлечения однородной, гелеобразной массы с псевдопластичной консистентностью в результате обработки.
Полиэтилен (смесь в равных частях полиэтилена высокой и низкой плотности) - 45
Полистирол - 20
Поливинилхлорид - 20
Смесь двух равных частей полиэфира и полиамида - 12
Полиметилметакрилат (PMMA) - 3
Отмечается, что после вращения ротора в течение примерно 90 с пик силы тока, подаваемого к двигателю, достигает максимальной величины порядка 230A. Как и в примере 1, время вращения ротора увеличивается в течение примерно 10 - 20 с после этого пика до извлечения однородной, гелеобразной массы с псевдопластичной консистентностью в результате обработки.
Затем проводят гранулирование посредством экструдирования с фильтрованием пасты, как в примере I.
В результате получают однородные гранулы термопластичного материала, которые пригодны для применения на промышленной установке для литья под давлением, тем же способом, который применяют для гранул чистого высокоплотного полиэтилена.
Следует отметить, что описанный способ особенно подходит для получения термопластичного материала, имеющего заданные свойства прямо между свойствами различных начальных полимеров и сополимеров и что свойства конечного продукта можно поддерживать постоянными даже в случае изменения среднего состава смесей, применяемых в качестве исходного материала.
Действительно, как это станет очевидным для специалиста в данной области техники, необходимо только сделать анализ химического состава исходных материалов и конечного продукта для определения количества термопластичных полимеров или сополимеров одного или нескольких типов, добавляемых в исходное смеси для достижения коррекций, необходимых для получения конечного продукта, имеющего требуемые свойства, и для поддержания этих свойств в случае изменения состава исходных материалов.
Ясно, что в смеси термопластичных полимеров или сополимеров можно добавлять известным способом любое вещество или смеси веществ, способных улучшить свойства конечного термопластичного материала, например пластификаторы, стабилизирующие агенты, красители, наполнители и т.п., и ясно, что благодаря характеру операций этого способа, которые заключаются в смешении и перемешивании, которые являются особенно эффективными, достигается совершенно равномерное распределение этих веществ в конечном продукте.
Claims (6)
1. Cпособ обработки различных пластмассовых материалов, заключающийся в том, что измельчают по меньшей мере два термопластичных полимера или сополимера и осуществляют их смешивание и перемешивание средством смешивания и перемешивания, отличающийся тем, что определяют энергию, потребляемую смешивающим и перемешивающим средством, и прекращают обработку после наступления резкого увеличения энергии, потребляемой смешивающим и перемешивающим средством.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что смешивание и перемешивание прекращают, когда достигается по существу постоянная величина потребления энергии после ее резкого увеличения.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что смешивание проводят в камере, снабженной механическими средствами перемешивания.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что средства перемешивания включают ротор, снабженный множеством лопастей.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют обработку неочищенного материала, содержащего по крайней мере два разных термопластичных полимера или сополимера в измельченной форме и по крайней мере один твердый материал, у которой отсутствует способность смешивания с термопластичными полимерами или сополимерами, далее осуществляют по меньшей мере одну стадию фильтрования продукта, полученного из гомогенного термопластичного материала, и отделяют от него частицы материала, отличного от этого продукта, которые диспергированы в нем.
6. Способ по п.1 или 5, отличающийся тем, что продукт подвергают гранулированию.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
IT91TO288 IT1245070B (it) | 1991-04-16 | 1991-04-16 | Procedimento e dispositivo per la omogeneizzazione di scarti di materia plastica di natura diversa ai fini di un riutilizzo dei medesimi |
ITTO91A000288 | 1991-04-16 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU92016612A RU92016612A (ru) | 1996-12-10 |
RU2118931C1 true RU2118931C1 (ru) | 1998-09-20 |
Family
ID=11409252
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92016612A RU2118931C1 (ru) | 1991-04-16 | 1992-04-08 | Способ и устройство обработки пластмассовых материалов |
Country Status (41)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0539534B2 (ru) |
JP (1) | JPH05508122A (ru) |
KR (1) | KR100216084B1 (ru) |
CN (2) | CN1063700C (ru) |
AT (1) | ATE171101T1 (ru) |
AU (2) | AU653011B2 (ru) |
BE (1) | BE1005779A4 (ru) |
BG (1) | BG61833B1 (ru) |
BR (1) | BR9205235A (ru) |
CA (1) | CA2085236C (ru) |
CH (1) | CH688276A5 (ru) |
DE (2) | DE4291173T1 (ru) |
DK (2) | DK0539534T3 (ru) |
DZ (1) | DZ1571A1 (ru) |
EG (1) | EG19667A (ru) |
ES (2) | ES2124254T5 (ru) |
FI (1) | FI925446A (ru) |
FR (1) | FR2675422B1 (ru) |
GB (1) | GB2260329B (ru) |
GR (1) | GR1001132B (ru) |
HR (1) | HRP920449B1 (ru) |
HU (1) | HU215792B (ru) |
IE (1) | IE81027B1 (ru) |
IL (2) | IL101563A (ru) |
IT (1) | IT1245070B (ru) |
LU (1) | LU88199A1 (ru) |
MX (1) | MX9201792A (ru) |
NL (1) | NL9220001A (ru) |
NO (1) | NO310281B1 (ru) |
NZ (1) | NZ242352A (ru) |
OA (1) | OA09799A (ru) |
PL (1) | PL169931B1 (ru) |
PT (1) | PT100385B (ru) |
RO (1) | RO110133B1 (ru) |
RU (1) | RU2118931C1 (ru) |
SE (1) | SE508021C2 (ru) |
TN (1) | TNSN92031A1 (ru) |
UY (1) | UY23401A1 (ru) |
WO (2) | WO1992018310A1 (ru) |
YU (1) | YU48287B (ru) |
ZA (1) | ZA922833B (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2690343C1 (ru) * | 2015-07-03 | 2019-05-31 | Зондерхофф Инджиниринг Гмбх | Смесительное устройство с удерживающим давление приспособлением |
Families Citing this family (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4301066A1 (de) * | 1993-01-16 | 1994-07-21 | Igu Umweltschutzanlagen | Verfahren und Vorrichtung zum Aufbereiten von Kunststoffabfall |
AUPM621894A0 (en) * | 1994-06-10 | 1994-07-07 | Ri-Industries | Plastic recycler |
US5503788A (en) * | 1994-07-12 | 1996-04-02 | Lazareck; Jack | Automobile shredder residue-synthetic plastic material composite, and method for preparing the same |
DE19500174C1 (de) * | 1995-01-05 | 1996-07-18 | Ermafa Kunststofftechnik Chemn | Verfahren zum Herstellen von Agglomerat aus Kunststoffabfällen |
US5674033A (en) * | 1995-05-05 | 1997-10-07 | Ruegg; Thomas Arthur | Vehicle tie-down system for container |
EP0749818A3 (en) * | 1995-06-19 | 1997-12-03 | Ein Engineering Co., Ltd. | Reprocessed thermoset resin, method for reprocessing thermoset resin foamed material and method for molding the reprocessed resin |
GB2339783A (en) * | 1998-07-21 | 2000-02-09 | Plasalloy Limited | Recovery and re-use of material from post-consumer waste |
JP2002292628A (ja) * | 2001-03-28 | 2002-10-09 | Sony Corp | 使用済み樹脂の再利用方法 |
US7682353B2 (en) | 2001-06-29 | 2010-03-23 | Coloplast A/S | Catheter device |
US7311698B2 (en) | 2001-09-24 | 2007-12-25 | Coloplast A/S | Urinary catheter assembly allowing for non-contaminated insertion of the catheter into a urinary canal |
CA2451344A1 (en) | 2001-06-29 | 2003-01-09 | Coloplast A/S | A bag for collection of bodily fluids |
JP2005053120A (ja) * | 2003-08-05 | 2005-03-03 | Koohan:Kk | 合成樹脂廃材を再利用する合成樹脂製品の成形方法 |
EP1595671A1 (fr) * | 2004-05-10 | 2005-11-16 | New Generation Holding | Appareil de traitement de matières plastiques dans un but de recyclage et procédé utilisant cet appareil |
JPWO2006035820A1 (ja) * | 2004-09-28 | 2008-05-15 | リファインバース株式会社 | 再生改質樹脂コンパウンドの製造方法及び再生改質樹脂コンパウンド |
CN102062522B (zh) * | 2010-11-24 | 2012-07-04 | 鑫海绳网制造有限公司 | 再生料颗粒的烘干方法及装置 |
CN102294767B (zh) * | 2011-08-11 | 2014-10-29 | 南昌大学 | 一种废旧塑料回收造粒的方法 |
US9585784B2 (en) | 2011-08-29 | 2017-03-07 | Coloplast A/S | Catheter activation by handle removal |
CN105408078B (zh) * | 2013-05-24 | 2018-08-10 | 波利维斯特知识产权代理有限责任公司 | 加工塑料的***和方法以及由此加工的塑料制品 |
CN105965714B (zh) * | 2016-06-17 | 2024-06-28 | 东莞市昶丰机械科技有限公司 | 一种新式连续混炼机结构 |
CN109382929B (zh) * | 2017-08-10 | 2021-09-21 | 潍坊云鼎新材料科技有限公司 | 一种非加热式高速熔融共混机 |
CN107599202B (zh) * | 2017-10-12 | 2019-09-17 | 青岛中嘉建设集团有限公司 | 一种建筑施工塑胶颗粒搅拌器 |
CN111645214A (zh) * | 2020-06-12 | 2020-09-11 | 浙江富全塑业有限公司 | 一种用于包装容器的塑料材料混合设备及其操作方法 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1118959B (de) * | 1955-07-12 | 1961-12-07 | Draiswerke Ges Mit Beschraenkt | Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Thermoplasten oder Duroplasten |
FR1262631A (fr) * | 1960-04-19 | 1961-06-05 | Lampe Norma Soc Auto Lampe | Perfectionnement aux dispositifs de réglage des projecteurs et notamment pour véhicules automobiles |
BE593873A (ru) * | 1960-04-20 | |||
FR1263631A (fr) * | 1960-04-20 | 1961-06-09 | Draiswerke Gmbh | Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs pour préparer des masses plastifiées de matières plastiques |
AU508463B2 (en) * | 1975-07-03 | 1980-03-20 | Bayer Aktiengesellschaft and C-unter Papenmeier KG | Pulverulent rubber mixture |
AT368737B (de) * | 1980-07-31 | 1982-11-10 | Oesterr Schiffswerften | Vorrichtung zum aufbereiten von thermoplastischem kunststoffgut |
SU1087344A1 (ru) * | 1981-02-27 | 1984-04-23 | Предприятие П/Я Г-6594 | Способ получени гранулированного поливинилхлоридного пластиката |
DE3475283D1 (en) * | 1983-10-17 | 1988-12-29 | Renato Fornasero | Process for recovery of heterogeneous waste plastic materials, and apparatus usable in carrying out the same |
GB2190006B (en) * | 1986-04-26 | 1990-01-04 | Farrel Bridge Ltd | Control for batch mixers |
-
1991
- 1991-04-16 IT IT91TO288 patent/IT1245070B/it active IP Right Grant
-
1992
- 1992-04-07 FR FR9204244A patent/FR2675422B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1992-04-07 GR GR920100136A patent/GR1001132B/el not_active IP Right Cessation
- 1992-04-08 WO PCT/CH1992/000064 patent/WO1992018310A1/fr not_active IP Right Cessation
- 1992-04-08 CA CA 2085236 patent/CA2085236C/fr not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-08 JP JP92506802A patent/JPH05508122A/ja active Pending
- 1992-04-08 ES ES92907183T patent/ES2124254T5/es not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-08 ES ES9250050A patent/ES2085201B1/es not_active Expired - Fee Related
- 1992-04-08 CH CH03880/92A patent/CH688276A5/fr not_active IP Right Cessation
- 1992-04-08 NL NL9220001A patent/NL9220001A/nl not_active Application Discontinuation
- 1992-04-08 EP EP19920907183 patent/EP0539534B2/fr not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-08 BR BR9205235A patent/BR9205235A/pt not_active IP Right Cessation
- 1992-04-08 KR KR1019920702946A patent/KR100216084B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1992-04-08 RU RU92016612A patent/RU2118931C1/ru active
- 1992-04-08 GB GB9224822A patent/GB2260329B/en not_active Expired - Fee Related
- 1992-04-08 PL PL92297188A patent/PL169931B1/pl unknown
- 1992-04-08 DK DK92907183T patent/DK0539534T3/da active
- 1992-04-08 DE DE19924291173 patent/DE4291173T1/de not_active Withdrawn
- 1992-04-08 RO RO92-01553A patent/RO110133B1/ro unknown
- 1992-04-08 HU HU9203620A patent/HU215792B/hu not_active IP Right Cessation
- 1992-04-08 DE DE69227004T patent/DE69227004T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1992-04-08 AT AT92907183T patent/ATE171101T1/de not_active IP Right Cessation
- 1992-04-08 AU AU14348/92A patent/AU653011B2/en not_active Ceased
- 1992-04-10 UY UY23401A patent/UY23401A1/es not_active IP Right Cessation
- 1992-04-10 IL IL10156392A patent/IL101563A/en not_active IP Right Cessation
- 1992-04-13 DZ DZ920037A patent/DZ1571A1/fr active
- 1992-04-14 PT PT100385A patent/PT100385B/pt active IP Right Grant
- 1992-04-14 BE BE9200334A patent/BE1005779A4/fr active
- 1992-04-14 NZ NZ242352A patent/NZ242352A/en unknown
- 1992-04-15 TN TNSN92031 patent/TNSN92031A1/fr unknown
- 1992-04-15 AU AU16572/92A patent/AU1657292A/en not_active Abandoned
- 1992-04-15 WO PCT/IT1992/000044 patent/WO1992018312A1/en active Application Filing
- 1992-04-15 IE IE921207A patent/IE81027B1/en not_active IP Right Cessation
- 1992-04-15 MX MX9201792A patent/MX9201792A/es unknown
- 1992-04-15 EG EG20092A patent/EG19667A/xx active
- 1992-04-16 YU YU39792A patent/YU48287B/sh unknown
- 1992-04-16 IL IL101621A patent/IL101621A0/xx unknown
- 1992-04-16 CN CN92102678A patent/CN1063700C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1992-04-16 CN CN92103688A patent/CN1067844A/zh active Pending
- 1992-04-16 ZA ZA922833A patent/ZA922833B/xx unknown
- 1992-09-24 HR HRP920449 patent/HRP920449B1/xx not_active IP Right Cessation
- 1992-11-27 SE SE9203578A patent/SE508021C2/sv not_active IP Right Cessation
- 1992-11-30 FI FI925446A patent/FI925446A/fi unknown
- 1992-12-01 NO NO19924633A patent/NO310281B1/no not_active IP Right Cessation
- 1992-12-09 LU LU88199A patent/LU88199A1/fr unknown
- 1992-12-14 BG BG97167A patent/BG61833B1/bg unknown
- 1992-12-16 OA OA60317A patent/OA09799A/fr unknown
- 1992-12-16 DK DK199201504A patent/DK173548B1/da not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2690343C1 (ru) * | 2015-07-03 | 2019-05-31 | Зондерхофф Инджиниринг Гмбх | Смесительное устройство с удерживающим давление приспособлением |
US11897168B2 (en) | 2015-07-03 | 2024-02-13 | Henkel Ag & Co. Kgaa | Mixing device with a pressure holding device |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2118931C1 (ru) | Способ и устройство обработки пластмассовых материалов | |
US7842221B2 (en) | Process and apparatus for the production of filled thermoplastic polymers | |
KR100469205B1 (ko) | Pet-소재의 재활용 공정 및 장치 | |
US5891955A (en) | Process for transforming a starting material containing at least two different thermoplastic materials into a new homogenous thermoplastic material | |
AU757878B2 (en) | Device for pretreating and then plastifying or agglomerating plastics | |
US3852046A (en) | Method for recycling waste plastics and products thereof | |
EP0140846B1 (en) | Process for recovery of heterogeneous waste plastic materials, and apparatus usable in carrying out the same | |
US4003136A (en) | Method for the drying and recovery of polyethylene waste material | |
EP0897783A3 (en) | Recycling process of a cross-linked polymeric material, in particular from electric cable coating materials | |
US6149012A (en) | System and method for cleaning and recovering plastic from coated fiber polywaste | |
KR100365953B1 (ko) | 폐비닐의 재생방법 및 폐비닐 펠렛 성형장치 | |
KR101634928B1 (ko) | 고형연료제품 펠렛화 시스템 | |
SU1054080A1 (ru) | Способ разделени отходов пластических масс | |
JPH10329139A (ja) | プラスチック廃材の再生方法およびその装置 | |
SU1098567A1 (ru) | Устройство дл переработки отходов пластмасс |