RU2423561C1 - Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала - Google Patents

Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала Download PDF

Info

Publication number
RU2423561C1
RU2423561C1 RU2009144473/21A RU2009144473A RU2423561C1 RU 2423561 C1 RU2423561 C1 RU 2423561C1 RU 2009144473/21 A RU2009144473/21 A RU 2009144473/21A RU 2009144473 A RU2009144473 A RU 2009144473A RU 2423561 C1 RU2423561 C1 RU 2423561C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
heating elements
sections
chamber
output
Prior art date
Application number
RU2009144473/21A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Михайлович Бучнев (RU)
Леонид Михайлович Бучнев
Дмитрий Борисович Вербец (RU)
Дмитрий Борисович Вербец
Андрей Алексеевич Конюшенков (RU)
Андрей Алексеевич Конюшенков
Алексей Трофимович Каверов (RU)
Алексей Трофимович Каверов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"
Priority to RU2009144473/21A priority Critical patent/RU2423561C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2423561C1 publication Critical patent/RU2423561C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для производства углеродных волокон, в частности к стадии низкотемпературной обработки, с использованием в качестве сырья полиакрилонитрильных ПАН волокон. Камера содержит рабочую часть проходного типа для входа и выхода материала, направляющие валы, средства подачи окислителя, газовой среды и удаления продуктов пиролиза и нагревательные элементы. Рабочая часть состоит из последовательно соединенных секций в виде герметично соединенных между собой центральных, входных и выходных модульных секций с каналами. При этом входные и выходные модульные секции герметично прикреплены торцами к входному и выходному шлюзовым коробам, нижняя секция герметично изолирована, а каналы секций, кроме второй снизу, закрыты на торцах газовыми затворами. Изобретение обеспечивает интенсификацию процесса обработки, повышение равномерности характеристик волокон, безопасности и снижение энергозатрат. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для производства углеродных волокон, в частности к стадии низкотемпературной обработки, с использованием в качестве сырья полиакрилонитрильных ПАН волокон
Известно устройство для окисления полиакрилонитрильного жгута, содержащее камеру окисления с системой контактирующих со жгутом нагревателей, с транспортирующими роликами, средствами для подачи окислителя и отсоса продуктов пиролиза и имеющее отличительные особенности в том, что нагреватели выполнены в виде коробов с теплопроводной поверхностью, имеющих внутри распределительную решетку и продольные ребра жесткости, кроме этого, нагреватели установлены в регулируемых по высоте опорах [1].
Недостатком данного устройства является сложность выполнения нагревательного элемента, большое количество коробов со сложной конфигурацией создают температурную инерционность рабочего органа вследствие большой массы конструкции. Кроме того, для осуществления теплового контакта волокна с нагревающей поверхностью необходимо плотное прилегание жгутов к коробам, что приводит к травмированию волокна при протяжке. К недостаткам можно отнести также наличие значительного градиента температур по толщине жгута вследствие одностороннего контакта с поверхностью теплообмена малой теплопроводностью жгута.
Известно так же устройство для получения углеродных волокон, содержащее герметичную камеру, расположенные в ней рабочие органы для транспортирования волокна через нее и средства для отвода тепла, выделяющегося в процессе окисления волокна, имеющее отличительные особенности в том, что камера выполнена термостатируемой, рабочие органы выполнены в виде поверхностных барабанов, а средства для отвода тепла выполнены в виде ребер, с неравномерной по длине теплопроводностью, установленных в разных количествах по торцам барабана. Средства для отвода тепла выполнены в виде неподвижных пластин, связанных посредством теплопроводных элементов со стенками камеры, или неподвижных трубок, торцы которых выходят за пределы камеры, а полость их сообщена с атмосферой. Барабаны смонтированы на осях, установленных в охлаждаемых подшипниках [2].
Недостатком данного устройства является повышенный расход электроэнергии и сложное конструктивное исполнение. Кроме того, при такой конструкции устройства практически невозможно осуществить необходимую деформацию волокна. Как и в предыдущем случае односторонний контактный нагрев приводит к нежелательному градиенту температур по толщине жгута и травмированию волокна при скольжении по поверхности нагрева вследствие естественной усадки.
Наиболее близким по техническому решению (протопит) является камера для непрерывной температурной обработки длинномерного материала, включающая корпус проходного типа с отверстиями на торцах для входа и выхода материала, направляющие валы, расположенные за пределами корпуса, перфорированные средства подачи среды, размещенные в корпусе между осями отверстий для подачи материала, имеющая отличительные особенности в том, что средства подачи обрабатывающей среды выполнены в виде конусообразных коробов, установленных навстречу друг другу в направлении уменьшения сечения, а оси отверстий для подачи материала, между которыми размещен патрубок, за пределами корпуса выполнены пересекающимися. При этом камера снабжена герметизирующими перегородками, размещенными в корпусе между отверстиями для подачи материала [3].
Недостатками прототипа являются ограниченная производительность процесса и невозможность достижения высокого качества обработки длинномерного волокнистого материала. Это обусловлено тем, что указанный в изобретении способ обдува волокна обрабатывающей средой не позволяет влиять на температуру среды в рабочем объеме. Предварительно нагретая в нагревательном устройстве вне камеры обрабатывающая среда по мере продвижения в корпусе по конусообразным коробам вследствие теплообмена с окружающей средой через стенки камеры неконтролируемо изменяет свою температур, что приводит к неравномерности свойств обрабатываемого материала. Кроме того, для камер большой производительностью длиной до 10 метров и более практическая реализация предлагаемой конструкции представляется трудноосуществимой, а проблема с изменением температуры обрабатывающей среды вследствие теплообмена с окружающей средой без применения дополнительного подогрева становится еще более острой.
Технической задачей изобретения является интенсификация процесса окисления, снижение энергетических и материальных затрат, повышение равномерности характеристик получаемого волокна, экологическая безопасность производства.
Указанная цель достигается тем, что в предложенном решении камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала содержит корпус проходного типа с отверстиями на концах для входа и выхода материала, направляющие валы, средства подачи окислителя и удаления продуктов пиролиза, нагревательные элементы, отличается тем, что камера содержит входной и выходной шлюзовые короба, а рабочая часть ее состоит из последовательно соединенных каналов прямоугольного сечения с газовыми затворами на торцах, выполненными в виде герметично соединенных центральных, входных и выходных модульных секторов, причем нижний канал герметично изолирован от остальных, второй снизу канал модульных секторов выполнен без газовых затворов на торцах. Шлюзовые короба заполняются обрабатывающей газовой средой с температурой 200-220°С под давлением всегда большем, чем давление в каналах.
Входные и выходные модульные сектора каналов идентичны по конструкции, но развернуты на 180° окнами для входа-выхода газовой среды. Центральные модульные сектора окон не имеют. Торцевые газовые затворы ограничивают прохождение газовой среды - окислителя - входной и выходной шлюзовых коробов. В каналах сверху и снизу обрабатываемого материала располагаются резистивные нагревательные элементы, которые могут быть выполнены в виде ТЭНов прямой или U-образной формы, в виде электропроводящих сеток, в частности из нихромовой или нержавеющей металлической сетки с диаметром проволоки 0,1-2 мм и размером ячеек 0,5-2 мм.
На фиг.1 изображено устройство для непрерывной температурной обработки длинномерных волокнистых материалов. Устройство включает раму 1 прямоугольной формы, изготовленную из швеллера. На раме устанавливаются входной 7 и выходной 14 шлюзовые короба, к которым герметично крепятся торцы входных 12 и выходных 11 секторов каналов. Для ограничения попадания газовой среды в шлюзовые короба по торцам каналов установлены газовые затворы 3 и направляющие лопатки 16. Каналы состоят из центральных, входных и выходных секторов, которые герметично крепятся между собой. Входные и выходные сектора каналов идентичны по конструкции, но развернуты на 180° окнами 13 для входа-выхода газовой среды. Таким образом, вся система каналов устройства собирается из двух конструктивных элементов: центрального 10 и торцевых 11, 12 секторов каналов. В каждой секции канала сверху и снизу обрабатываемого материала 15 расположены нагревательные элементы 17. Устройство снабжено транспортной системой, состоящей из тянущих 4 и направляющих 6 вальцов. Нижний канал 18 изолирован от шлюзовых камер перегородками 5. Для уменьшения теплообмена рабочего пространства устройство с внешней стороны и в зазорах между каналами футеровано теплоизоляцией 2. К выходному патрубку 13 последнего канала присоединен нейтрализатор вредных веществ 9.
Электропроводящие металлические сетки изображены на фиг.2.
Принцип работы предлагаемого устройства:
Перед началом работы обрабатываемый материал с подающего устройства с помощью тянущих 4 и направляющих 6 вальцов протягивают через все каналы устройства и закрепляют на приемном устройстве. При протяжке волокна транспортная система обеспечивает задание и автоматическое поддержание скорости движения и силы натяжения волокна. В нижнем канале 18, герметично изолированном от остальных, происходит предварительная обработка волокна: вытяжка, создание определенной влажности, снятие гофр и др. Второй снизу канал выполнен без газовых затворов на торцах, что обеспечивает свободный доступ обрабатывающей газовой среды из входного шлюзового короба в выходной и выравнивание давления в них. Давление в шлюзовых коробах всегда выше, чем в каналах, что исключает попадание вредных веществ в рабочее помещение.
При прохождении обрабатывающей газовой среды по каналам устройства по ходу движения волокна температура ее при помощи нагревателей 17 постепенно по заданной программе повышается с 200-220°С до 250-270°С.
Нагреватели 17 могут быть выполнены в виде ТЭНов прямой или U-образной формы. Предпочтительно изготовление нагревателей из нихромовой или нержавеющей металлической сетки с диаметром проволоки 0,1-2 мм и размером ячейки 0,5-2 мм. Малая инерционность и высокий коэффициент теплоотдачи сетки позволяет производить более тонкую регулировку температурного поля в каналах. Количество регулируемых зон температуры в каждом канале должно обеспечить плавный подъем температуры. Предпочтительное количество зон в зависимости от длины канала составляет 3-6 зон.
Из последнего канала обрабатывающая газовая среда через патрубок 13 поступает в нейтрализатор вредных веществ, где происходит сжигание и каталитическое разложение ядовитых и вредных веществ, выделяющихся при пиролизе обрабатываемого материала.
Модульный принцип конструкции позволяет из одних и тех же конструктивных элементов изготавливать устройства требуемой производительности.
Требования качества получаемого длинномерного волокнистого материала обеспечиваются возможностью гибкого и тонкого регулирования температурного поля во всем рабочем пространстве устройства и правильной организации движения газовой обрабатывающей среды по каналам устройства.
Источники информации
1. Патент РФ № 2167225, D01F 9/00, опубл. 20.05.2001, з. № 99121459 от 11.10.1999, «Способ окисления полиакрилонитрильного жгута и устройство для его осуществления».
2. Патент РФ № 2089680, D01F 9/22, опубл. 10.09.1997, з. №93033125 от 24.06.1993, «Способ получения углеродного волокна и устройство для его осуществления».
3. Патент РФ № 2017867, D01F 9/12, опубл. 15.08.1994, з. №5013114 от 25.11.1991, «Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного материала».

Claims (7)

1. Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала, содержащая рабочую часть проходного типа для входа и выхода материала, направляющие валы, средства подачи окислителя, газовой среды и удаления продуктов пиролиза и нагревательные элементы, в которой рабочая часть состоит из последовательно соединенных секций в виде герметично соединенных между собой центральных, входных и выходных модульных секций с каналами, при этом входные и выходные модульные секции герметично прикреплены торцами к входному и выходному шлюзовым коробам, нижняя секция герметично изолирована, а каналы секций, кроме второй снизу, закрыты на торцах газовыми затворами.
2. Камера по п.1, отличающаяся тем, что шлюзовые короба заполнены обрабатывающей газовой средой с температурой 200-220°С под давлением всегда большим, чем давление в каналах.
3. Камера по п.1, отличающаяся тем, что центральные модульные секции выполнены без окон, а входные и выходные идентичны по конструкции, но развернуты на 180° окнами для входа-выхода газовой среды.
4. Камера по п.1, отличающаяся тем, что в каналах сверху и снизу обрабатываемого материала располагаются резистивные нагревательные элементы.
5. Камера по п.4, отличающаяся тем, что нагревательные элементы могут быть выполнены в виде ТЭНов прямой или U-образной формы.
6. Камера по п.4, отличающаяся тем, что нагревательные элементы могут быть выполнены в виде электропроводящих сеток.
7. Камера по п.6, отличающаяся тем, что нагревательные элементы электропроводящие сетки могут быть выполнены из нихромовой или нержавеющей стали с диаметром проволоки 0,1-2 мм и размером ячеек 0,5-2 мм.
RU2009144473/21A 2009-12-02 2009-12-02 Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала RU2423561C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009144473/21A RU2423561C1 (ru) 2009-12-02 2009-12-02 Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009144473/21A RU2423561C1 (ru) 2009-12-02 2009-12-02 Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2423561C1 true RU2423561C1 (ru) 2011-07-10

Family

ID=44740368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009144473/21A RU2423561C1 (ru) 2009-12-02 2009-12-02 Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2423561C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639910C1 (ru) * 2016-09-08 2017-12-25 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Лабораторная линия получения и исследования углеродных волокон
RU180584U1 (ru) * 2017-11-29 2018-06-19 Андрей Борисович Морозов Устройство непрерывной термоокислительной стабилизации длинномерных волокнистых материалов
RU2741008C1 (ru) * 2020-09-09 2021-01-22 Акционерное общество «НПК «Химпроминжиниринг» Способ мониторинга процесса термостабилизации ПАН-прекурсора в процессе получения углеродного волокна и устройство для его осуществления

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639910C1 (ru) * 2016-09-08 2017-12-25 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Лабораторная линия получения и исследования углеродных волокон
RU180584U1 (ru) * 2017-11-29 2018-06-19 Андрей Борисович Морозов Устройство непрерывной термоокислительной стабилизации длинномерных волокнистых материалов
RU2741008C1 (ru) * 2020-09-09 2021-01-22 Акционерное общество «НПК «Химпроминжиниринг» Способ мониторинга процесса термостабилизации ПАН-прекурсора в процессе получения углеродного волокна и устройство для его осуществления
WO2022055391A1 (ru) * 2020-09-09 2022-03-17 Акционерное Общество "Юматекс" Способ мониторинга процесса термостабилизации пан-прекурсора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2423561C1 (ru) Камера для непрерывной температурной обработки длинномерного волокнистого материала
AU2012362592B2 (en) Oven for fiber heat treatment
US20130059261A1 (en) End seal for oxidation oven
EA026777B1 (ru) Сушильный шкаф для изготовления изделия из минеральной ваты
DE202015106039U1 (de) Behandlungseinrichtung
US9637849B2 (en) Device and method for the treatment, in particular electrolysis or cleaning, of endless fibers, threads or webs of fabric
CN107604340B (zh) 化学气相沉积炉
JPS6245725A (ja) 炭素繊維の製造方法
DE102012019746B3 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Mehrzahl an Dampf- oder Heißwasserströmen in einer Koksofenbank
RU2502928C2 (ru) Установка для сушки лубяного сырья
SK58397A3 (en) Method for coking coal
WO2016008968A2 (de) Behandlungseinrichtung und behandlungsverfahren
DE202019100745U1 (de) Trocknungseinrichtung
US2788204A (en) Recuperative roller-type heating furnace
RU2534784C2 (ru) Установка для термической обработки углеродсодержащих волокнистых материалов
RU2046846C1 (ru) Печь карбонизации для получения углеродных волокнистых материалов
FI58758B (fi) Anordning foer uppvaermning av sand grus eller liknande kornformigt material
CN219297714U (zh) 一种解决氧化炉进出口烟囱效应的装置
RU2639910C1 (ru) Лабораторная линия получения и исследования углеродных волокон
CN218907857U (zh) 一种鞋材底片覆膜装置
CN202919017U (zh) 一种烟支干燥设备
CN115522283B (zh) 一种解决氧化炉进出口烟囱效应的方法
RU2574530C1 (ru) Печь для термической обработки волокна
RU2542171C2 (ru) Устройство для термической обработки и способ формирования кристаллического сорбента
CN114906845B (zh) 一种用于生产石墨毡的连续式碳化、石墨化***

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120926