- •1.Введение
- •2. Свойства пэнд
- •Свойства полиэтилена низкого давления представлены в таблице 2.4.
- •3.Основные источники образования и способы переработки отходов
- •Область применения полиэтилена низкого давления
- •4. Выбор и обоснование технологии переработки отхода пленки пэнд
- •5. Выбор и расчет основного оборудования
- •2)Вязкость расплава в канале формующей головка равна;
- •6. Выбор вспомогательного оборудования
- •7.Вывод
- •8.Литература
Содержание
1.Ведение……………………………………………………………………………
2. Свойства ПЭНД………………………………………………………………….
3. Основные источники образования и способы переработки отходов ПЭНД…
4.Выбор и обоснование технологии переработки отхода пленки ПЭНД…….
5. Выбор и расчет основного оборудования………………………………….
6.Выбор вспомогательного оборудования…………………………………….
7. Вывод…………………………………………………………………………...
8. Литература……………………………………………………………………...
1.Введение
Утилизация пластиковых отходов – одна из наиболее важных общемировых проблем из‑за воздействия мусора на окружающую среду и экологию планеты. Под воздействием национальных законодательств и общественного протеста захоронение полимерных отходов на свалках становится все более непопулярным. Все эти факторы, а также возрастающая экологическая грамотность привели к разработке программ по утилизации изделий из полимерных материалов. В настоящее время предложено несколько путей утилизации пластмассового мусора, среди которых можно назвать переработку биоразлагаемых полимеров, термопереработку, химическую переработку и вторичное использование полимерных материалов. Для вторичного использования утилизированных пластмасс достаточно стимулов: экологический аспект, спрос потребителей, требования законодательства и низкая стоимость.
Одним из наиболее осязаемых результатов антропогенной деятельности является образование отходов, среди которых отходы пластмасс занимают особое место в силу своих уникальных свойств. Учитывая специфические свойства полимерных материалов – они не подвергаются гниению, коррозии, проблема их утилизации носит, прежде всего, экологический характер [5].
В данном курсовом проекте представлен способ утилизации пластмассовых отходов экструзией.
Экструзия – механический способ получения изделий из полимерных материалов.
2. Свойства пэнд
Пластмассы – это химическая продукция, состоящая из высокомолекулярных, длинноцепных полимеров. Производство пластических масс на современном этапе развития возрастает в среднем на 5…6 % ежегодно.
Различают полиэтилен высокого давления, имеющий низкую плотность (Low-Density PE), и полиэтилен низкого давления, имеющий высокую плотность (High-Density PE). То есть это два вида полиэтилена под русскими маркировками ПЭВД и ПЭНД. Полиэтилен с высокой плотностью производится по технологии каталитической полимеризации, обладает характеристикой линейных структур с наличием боковых коротких ответвлений.
Плотность полиэтилена измеряется в пропорции единиц кг на м3.
ПЭВД имеет показатели 910 - 925 кг/м3.
ПЭНД имеет показатели 941 - 965 кг/м3.
Плотность полиэтилена напрямую зависит от степени его кристалличности, что оказывает большое влияние на физико-механические свойства полиэтилена. Примеси, содержащиеся в ПЭНД, увеличивают его диэлектрические потери. С повышением показателей плотности ПЭ увеличивается t◦C плавления.
Полиэтиленовые изделия низкой плотности могут подвергаться эксплуатации до t◦ 60C, а изделия, выполненные из полиэтилена высокой плотности - до t◦ 100C. Судя по описаниям и характеристикам можно сделать заключение, что плотность полиэтилена напрямую зависит от скорости его застывания.
Заслуженную популярность полиэтилен приобрел благодаря своим физико-химическим свойствам, обусловленным его химическим строением.
Благодаря своим химическим свойствам в полиэтиленовых тарах можно хранить воду, алкоголь, соки, бензин, кислоты, масла, растворители. Если упаковать изделие в полиэтиленовый пакет или пленку, то они в свою очередь надежно защитят его от вышеуказанных жидкостей.
Свойства полиэтилена высокой плотности представлены в таблице 2.1.
Табл .2.1
Тем-ра плавления |
125 – 135 С |
Плотность |
0,940 – 0,960г/см3 |
Кристаличность |
Высокая |
Растворимость |
растворим в ароматических углеводородах только при температурах выше 120С |
Химические свойства представлены в таблице 2.2.
Табл 2.2
Свойство |
Значение |
Газопроницаемость |
Низкая |
Паропроницаемость |
Низкая |
Устойчивость к органическим и неорганическим кислотам |
высокая (за исключением 50% раствора азотной кислоты) |
Устойчивость к растворам солей |
Высокая |
Взаимодействие со щелочами |
не взаимодействует |
Растворимость в органических растворителях |
низкая (слегка разбухает) |
Химические вещества, разрушающие полиэтилен |
газообразный и жидкий фтор и хлор |
Физические свойства полиэтилена находятся в сильной зависимости от его вида. Менее плотный полиэтилен высокого давления более мягкий, чем полиэтилен низкого давления. Он более эластичный, меньше страдает от разрывов и проколов, однако имеет более низкую температуру плавления. Полиэтилен низкого давления более твердый и прочный ввиду более высокой плотности.
Физические свойства представлены в таблице 2.3.
Табл.2.3
Свойство |
Значение |
Цвет |
от прозрачного до белого в зависимости от толщины |
Запах |
не имеет |
Эластичность |
Высокая |
Твердость |
чем ниже плотность, тем мягче |
Плотность, г/см3 |
полиэтилен высокого давления - 0,900-0,939; полиэтилен низкого давления - 0,931-0,970 |
Устойчивость к ударам |
Высокая |
Эксплуатационные температуры, 0С |
-70 +80 |
Температура плавления, 0С |
полиэтилен высокого давления - +103-110; полиэтилен низкого давления - +125-135 |
Поглотительная способность |
Низкая |
Проводимость тока |
не проводит |
