Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Прошков А.Ф. Машины для производства химических волокон. Конструкции, расчет и проектирование учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
44
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
15.45 Mб
Скачать

силе со стороны осадительного раствора, можно увидеть, что реак­

ция в

шарнире О незначительна, если фильтр-палец упирается

в край

ванны примерно своей серединой. Следовательно, вели­

чину X можно брать равной

половине длины L фильтр-пальца,

а координату у = ЗО-г-50 мм.

Чаще всего координата л: опреде-

Рис. 142. Ванна для

осадительного раствора машины ПН-180-И:

/ — корпус; 2 — труба

для подвода осадительного раствора; 3 — дно ложное; 4

головка фильерная; 5 — червяк; 6 — направляющая червяка; 7 — фильтр-палец; 8 — корпус грязевой ванны; 9 — корпус сливной ванны

ляется шириной грязевой ванны 9 (см. рис. 45), равной 100— 150 мм.

Ширину ванны В г в верхней части легко найти графически, если известно расстояние R от оси О до самой удаленной точки червяка или фильерной головки. Зазор Д6 между траекторией самой удаленной точки червяка и задней стенкой ванны не должен быть меньше 20 мм. Радиусом, равным R + Д6, следует провести дугу, а затем провести касательную к трубе 3 и этой дуге. В ре­ зультате получим ширину ванны В 2 в верхней части.

На рис. 142 изображена осадительная ванна машины ПН-180-И. Длина пути волокон в осадительном растворе 460 мм; схема рас­

200

положения волокон — вертикальная; глубина ванны 775 мм. Фиксированное положение фильерной головки 4 обеспечивается при опускании червяка 5 до упора в специальное углубление сек­ ционной решетки 3 (ложное дно), расположенной над трубой 2 для подвода осадительного раствора и обеспечивающей равномер­ ную подачу этого раствора в рабочее пространство ванны; поло­ жение головки фиксируется также специальной направляющей 6 для червяка. На машине ПН-180-И фильерная головка располо­ жена вблизи и несколько выше выходных отверстий секционных решеток. В этом случае свежий осадительный раствор вытекает из отверстий сетки рядом с фильерой и движется почти параллельно струйкам раствора полимера, ускоряя процесс омыления ксантогената.

Ширину дна ванны при таком расположении фильерной го­ ловки можно брать равной В х «=* 2D 3.

Фильерную головку следует помещать в средней части ванны, т. е. на расстоянии D от передней или задней стенки ванны.

Координата в мм

 

х ^ В гв +

(50---60),

где

ВГв — максимальная

ширина ванны для отвода жид­

 

кости, стекающей с фильерной головки после

 

извлечения ее из осадительного раствора;

 

50—60 мм — величина, вводимая для учета размера стойки

 

фильтр-пальца, а также толщины теплоизоляции

 

и других

деталей.

 

Ширину ВГв грязевой

ванны обычно выбирают из конструк­

тивных соображений, но минимальная ее величина 100—150 мм. Координата в мм

Ушах < V d 2 + 2D[BTB + (50 -60)].

Ванны с горизонтальной схемой расположения волокон по конструкции аналогичны описанным. Однако нельзя не учитывать наличие направляющих крючков в ванне, направление движения волокон (вдоль ванны, под углом) и количество параллельно иду­ щих нитей.

Широкое применение общих осадительных ванн объясняется простотой и экономичностью их конструкций. Однако применение ванн целесообразно и возможно, если длина пути волокон в ванне не более 500 мм, фильерная вытяжка незначительна или отсут­ ствует, а гидравлическое сопротивление движению волокон в ванне не превышает их прочности на разрыв.

На машинах для формования химических волокон применяют следующие системы подачи и циркуляции осадительного раствора: продольную, точечную и щелевую.

При продольной системе осадительный раствор подают с одного торца ванны, а отработанный раствор отводят с другого (противо­ положного) торца. При такой системе циркуляции концентрация

201

и температура осадительного раствора снижаются по мере удале­ ния от входного отверстия трубы, что приводит к ухудшению условий формования волокна на последующих фильерах.

При точечной системе раствор подается в ванну из общего тру­ бопровода через несколько радиальных отверстий в каждой секции машины.

Рис.

143.

Схема

щелевой

Рис. 144. Схема щеле­

циркуляции

 

осадительного

вой

подачи

осадитель­

раствора:

 

 

 

 

 

ного

раствора:

1 — труба

для

подачи

осади­

1 — труба

для подачи

тельного раствора;

2 — стояк;

осадительного

раствора;

3 — волокна;

4 — перегородка;

2—корпус осадительной

5 — головка

фильерная;

6

ванны; 3 — дно ложное;

осадительный

раствор; 7 —кор­

4 — червяк;

5— головка

пус осадительной

ванны; 8

фильерная;

6 — раствор

корпус

сливной

ванны;

а

осадительный;

7 — кор­

щель

 

 

 

 

 

 

пус

сливной

 

ванны; а

 

 

 

 

 

 

 

радиальное

 

отверстие;

 

 

 

 

 

 

 

б — щель

 

 

Рис. 145.

Индивидуальная вертикальная трубка для фор­

мования

волокна:

/ — головка;

2 — дно; 3 — головка фильерная; 4 — колба;

5 — трубка;

6 — воронка

При щелевой системе (рис. 143, 144) раствор из общего трубо­ провода с радиальными отверстиями подается через щель, обра­ зованную дном ванны и специальным щитком (ложным дном).

В рассмотренных схемах линия, соединяющая место ввода осадительного раствора в рабочую зону ванны и место его слива, должна пересекать направление движения волокон несколько выше (на 20—30 мм) фильерной головки.

При высоких скоростях формования резко увеличиваются путь волокон в ванне и гидравлическое сопротивление их движению.

Размеры ванны также увеличиваются, а извлечение червяка из ванны усложняется. В этом случае вместо общих ванн при­ меняют индивидуальные трубки (формование в трубках) для каж­ дой фильеры.

202

Обычно волокно формуют в вертикальных трубках, когда процесс формования проходит в благоприятных условиях и выте­ кающие из отверстий фильеры струйки относительно длительное время находятся в жидком состоянии или когда требуется значи­ тельно увеличить путь волокна в ванне (до 2 м). При формовании в вертикальных трубках незначительная турбулентность движения осадительного раствора в зоне фильеры приводит к слипанию волокон или их обрыву.

Индивидуальная вертикальная трубка (рис. 145) состоит из головки 1 с открывающимся дном 2, в котором закреплена фильер­ ная головка 3 с червяком.

Рис. 146. Индивидуальные горизонтальные трубки для формования волокна (вид сверху):

/ — трубка формовочная; 2 — головка фильерная; 3 — ванна для осадительного рас­ твора; 4 — перегородка; 5 — отсек сливной; 6 — растворолровод; 7 — дно перфориро­ ванное ложное; 8 — ролик; 9 — раствор осадительный

На головке 1 закреплена стеклянная трубка 5. Внизу трубка заканчивается колбой 4, а вверху — воронкой, из которой от­ водится осадительный раствор. Воронка уменьшает скорость дви­ жения раствора при выходе из трубки, устраняя тем самым вы­ плескивание и фонтанирование. Осадительный раствор подается в вертикальную трубку под действием постоянного гидростати­ ческого напора.

Осадительный раствор движется снизу вверх, увлекая за со­ бой и свежесформованные волокна. Если скорость течения рас­ твора равна окружной скорости нижних транспортирующих ди­ сков (или цилиндров), то гидравлическое сопротивление движению волокон теоретически равно нулю.

Вертикальные формовочные трубки не применяют специально для уменьшения гидравлического сопротивления движению во­ локон. Для этого, как правило, используют горизонтальные ин­ дивидуальные трубки (рис. 146).

Формовочные трубки 1 располагают горизонтально в ванне 3. Выходной конец трубки 1 проходит сквозь перегородку 4, отделяю­ щую формовочный отсек ванны 3 от сливного отсека 5. Выходной

203

конец трубки 1 находится в воздухе. На дне ванны 3 уложен растворопровод 6 для подачи свежего осадительного раствора. Над трубой находится перфорированное дно 7, через отверстия кото­ рого раствор равномерно заполняет весь формовочный отсек ванны 3. Уровень осадительного раствора в формовочном отсеке поддерживается постоянным. Глубина погружения горизонталь­ ной формовочной трубки в осадительный раствор определяет гидро­ статический напор Я. За счет этого напора происходит перетекание

осадительного раствора через

трубку

1 из формовочного

отсека

в сливной

отсек 5. В сливном отсеке находятся направляющие

 

 

 

ролики 8 для

нити.

Нить,

 

 

 

огибая ролик 8, направ-'

Хг

 

 

ляется на

транспортирую­

 

 

щие диски или цилиндры.

X,

 

 

 

 

 

Скорость

движения

рас­

Рм

:

 

твора внутри трубки зави­

L- Ф

 

сит от напора

Я (при про­

 

ы

 

чих равных условиях).

 

 

Определение диаметра

Рис. 147. Схема к расчету гидростатического

отверстия

горизонтальной

трубки« Для

того,

чтобы

напора

 

 

элементарные волокна, или

мера (при выходе из фильеры)

 

струйки

раствора

поли­

не размывались,

не спутывались

и не повреждались, необходимо внутри горизонтальной трубки создать ламинарный режим течения осадительного раствора.

При ламинарном режиме течения абсолютная скорость в м/с движения осадительного раствора вдоль оси трубки (рис. 147) [26]

илзм — 4£ р ѵ С''2 ^ 2)>

здесь Ар = Рі р 2 — разность давлений в центрах тяжести жи­ вых сечений на концах трубки;

L — длина трубки;

 

раствора;

р — плотность

осадительного

V —-----кинематическая

вязкость

осадительного

Р

 

 

 

 

раствора, где р — динамическая вязкость

(коэффициент внутреннего сопротивления

осадительного

раствора);

 

г — радиус отверстия горизонтальной трубки;

h — расстояние от оси трубки

вдоль радиуса

до текущего цилиндрического сечения.

Скорость максимальна при к = 0, т. е. на оси трубки

_

Арг2

_

(Р і —Г2Ра)

 

лам шах

4L p v

 

4 L p v

 

204

Полный объем осадительного раствора, проходящего через от­ верстие трубки,

Q = vcpF = (P i — Pi) nr* 8Lpv

где F — площадь живого сечения трубы; уср — средняя скорость течения раствора

X)

1

r s

(Pi — Р2) гі

--------X)

——

.

CP

2

лам max

 

8Lpv

Так как скорость движения раствора изменяется вдоль радиуса по параболе, а все волокна должны двигаться с одинаковой ско­ ростью, то теоретически невозможно устранить полностью гидрав­ лическое сопротивление для всех волокон. Однако уменьшить это сопротивление до минимума возможно увеличением диаметра трубки, расположением пучка волокон по оси трубки, чтобы ско­ рость ѵи волокон и скорость движения осадительного раствора по оси трубки были почти одинаковыми. Однако для интенсифи­ кации процесса формования волокна необходимо иметь небольшую положительную или отрицательную относительную скорость во­ локон и осадительного раствора, т. е.

где

^лам max

_

2Q

 

л г 2

Для интенсификации процесса формования волокна необхо­ димо стремиться к увеличению потн. Однако с увеличением отно­ сительной скорости резко возрастает гидравлическое сопротивле­ ние движению волокон и существенно изменяется фильерная вы­ тяжка. Таким образом, при выборе н0ТН следует учитывать проч­ ность элементарных волокон.

Так как гидравлическое сопротивление движению волокон примерно прямо пропорционально скорости и длине пути волокон в осадительном растворе, то при использовании трубок относи­ тельную скорость следует выбирать в обратной зависимости от длины трубки:

^отн »оН0 Члам maxt

где ѵ0; H Q— соответственно скорость формования и длина пути волокон в растворе при плам.тах = 0 (формование

вваннах);

#Т— длина пути волокон в трубке;

ит — скорость формования волокон в трубке.

205

Время т высаживания полимера одного и того же волокна должно быть одинаковым, поэтому

%

MSL-

Г

Ѵт

н т .

 

 

 

0

И

 

 

 

 

 

П0

 

 

лам max

H l - H l

 

 

Щ - Щ

'М ;

НI 0Н-

 

 

ні

 

 

 

 

 

 

 

^отн

-

H L

 

 

 

 

 

u2

 

 

 

 

 

 

Нт

 

 

где ri — коэффициент,

учитывающий скорость течения осадитель­

ного раствора в трубке.

в

осадительном растворе 200—

Обычно длина пути волокон

480 мм, а в трубках — 700— 1000 и даже 2000 мм. Следовательно, в практических расчетах можно в первом приближении принимать г) = 0,55ч-0,90.

При расчете скорость волокон можно полагать равной окруж­ ной скорости унд нижних транспортирующих дисков, а также счи­

тать, что ѵн — илш. шах

0.

 

Зная инд, свойства осадительного раствора (р, р, ѵ) и размеры

трубки (г, L), легко найти разность давлений

Ар =

4рѵ^ идТ1 ,

а также гидростатический напор Н и расход Q осадительного

раствора:

 

 

ң _ _

Д Р

_ 4 ѵ І І > н д Г | .

 

gP

gr2

Q —

ЯГ^ндТ]

2

где g — ускорение свободного

падения.

Из последней формулы находим радиус отверстия трубки

2Q

лѵНАц

а затем напор

2яІѵ^,дг]2

Н =

gQ

206

При ламинарном режиме число Рейнольдса

Re = - ^

^лам гоах^

2v

V

не должно быть больше 2320.

Подставляя известные значения иид и d — 2г в последнюю за­ висимость, проверим соответствие числа Re ламинарному режиму. Если получим Re ^ 2320, то необходимо изменить один из пара­

метров ѵнл или d,

доведя

Re до нормы, после чего пересчитать Н.

В практических

расчетах

можно брать число Re = 20004-2200,

а длину L трубки равной длине s пути волокон в осадительном растворе, т. е.

L

s =

ундт;

_

4v Re

8000v

Г/ ----------- --- '----------- .

Пример. Определить основные размеры горизонтальной трубки и расход осадительного раствора при формовании текстильной нити: уНд = 3 м/с = = 300 см/с; г) = 0,55; ѵ = 0,013 см3/с, Re = 2000, т = 0,2 с.

Решение. Общая длина трубки

L = ондт = 300-0,2 = 60 см = 600 мм.

Скорость ламинарного течения осадительного раствора

Члам. max = ^ндЧ = 300-0,55 = 165 см/с.

Радиус отверстия

горизонтальной трубки

 

 

- 8000ѵ

8000-0,013 = 6,5

мм.

 

^нд1]

165

 

Расход осадительного раствора

 

 

Q= Яі

яг2оНдГ|

3,14 0 ,652165

114 см3/с.

= —

 

Гидравлический напор

 

 

я __4уГцндЛ

4-0,013-60-165

1,25 см.

 

gr2

=

 

981-0,652

 

Расчет размеров вертикальной воронки для формования во­ локна* Вертикальные воронки (рис. 148) применяют при очень высокой фильерной вытяжке волокна = 1504-200). Форма и размеры воронки определяются величиной фильерной вытяжки волокна, его прочностью и законом распределения скоростей в зоне фильерной вытяжки. Гидравлическое сопротивление дви­ жению волокон (вначале — струек раствора полимера) зависит от их относительной скорости в потоке осадительного раствора. Вследствие низкой прочности вытягиваемых волокон необходимо максимально уменьшить гидравлическое сопротивление, т. е. свести к нулю относительную скорость на пути контакта волокна

207

с осадительным раствором. Вытягиваемое волокно в зоне фильер­ ной вытяжки имеет переменную (возрастающую) скорость движе­ ния от значения, равного скорости истечения струек раствора полимера из отверстий фильеры, до значения, равного окружной скорости транспортирующих дисков (цилиндров). По такому же

закону должна изменяться скорость тече­ ния осадительного раствора в вертикаль­ ной формовочной воронке, причем сред­ няя скорость течения ѵу (в м/с) в любом сечении воронки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѵу =

4Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ncfi,

 

 

 

 

 

 

 

а скорость по оси трубки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''у шах '

8Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ndi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

 

Q

 

расход

осадительного

раствора

 

 

 

 

 

 

 

 

в м3/с;

 

отверстия

воронки

на

Рис.

148.

Схема индиви­

 

dy — диаметр

дуальной

воронки для

 

 

 

 

расстоянии

у от верхнего края.

формования

волокна:

Зная

закон

распределения

скорости

1 — воронка;

2 — головка

волокон в зоне фильерной вытяжки и зна­

фильерная

 

 

 

 

 

 

чение Q, найдем форму и размер воронки.

 

В первом приближении при проектировании можно принимать,

что скорость волокон

ѵку в зоне фильерной

 

вытяжки

изменяется

от ѵи до ѵид по закону

прямой линии, т. е.

 

 

 

 

 

 

 

Ѵну =

(ѵнц — Ѵи) У

__ V,

 

 

У)>

 

 

 

 

 

 

 

I

 

— ~у (J-

 

 

 

 

где

ои =

4QH — скорость

истечения

раствора полимера из

от­

 

 

 

верстий

фильеры

(<2н — объем раствора,

по­

 

 

 

даваемого дозирующим

насосом, d — диаметр

 

 

 

отверстий

фильеры,

 

k — число

 

отверстий

 

 

 

в фильере);

 

 

 

нижних транспортирую­

 

 

 

ѵня— окружная

скорость

 

 

 

щих дисков (или цилиндров);

 

 

 

 

 

 

/ — длина зоны вытягивания

(расстояние от филь­

 

 

 

еры до точки набегания нити на нижний транс­

 

 

 

портирующий диск);

 

 

сечения

трубки

до

 

 

 

у — расстояние

от

текущего

 

 

 

фильеры;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я =

ÜM. — кратность

вытягивания.

 

 

 

 

 

 

Так

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѵу шах

 

 

1

 

 

 

 

 

 

208

то диаметр отверстия воронки в м

 

 

 

8Q

=

2Qkl

^ - / 7 Ѵн“Ь

(Ряд — ѵи) У

і У -

 

Q h ( l + h y — У)Ц

 

I

 

 

§ 2. ТРУБОПРОВОД С ТОЧЕЧНОЙ РАЗДАЧЕЙ ОСАДИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

При расчете полагаем известными материал, длину / и внутрен­ ний диаметр d трубы, степень шероховатости f поверхности отвер­ стия и суммарный расход Q осадительного раствора. Труба дли­ ной I имеет радиальные отверстия, расположенные вдоль обра­ зующей с определенным шагом, через которые осадительный раствор вытекает в ванну (см. рис. 147). В один конец трубы посту­ пает осадительный раствор. Другой конец трубы закрыт за­ глушкой.

Зная суммарный расход раствора и внутренний диаметр трубы, найдем среднюю скорость в м/с течения раствора в начале трубы

 

 

 

_

4Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѵср ~

п<Р '

 

 

 

 

 

 

 

Удельное давление жидкости в центре тяжести живого сечения

в начале трубы [17]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

Ри = Р* + VQ2 Ң г ( *

— X

 

« о

/

_ о _ _ _ *

_

\

_ £

(202)

 

2gM

I

)

I

 

где

рх — удельное давление жидкости в центре тяжести жи„

 

вого сечения, удаленного от начала трубы на рас­

 

стояние X;

вес осадительного

раствора;

 

 

 

 

 

у = gp — удельный

 

 

жидкости

 

k — расходная

 

характеристика — расход

 

 

 

в трубе заданного диаметра при гидравлическом

 

уклоне, равном единице;

неравномерное рас­

 

а о — коэффициент,

учитывающий

 

пределение скорости движения жидкости по жи­

 

вому сечению;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F — площадь живого сечения (площадь нормального се­

 

чения струи; для круглой трубы F =

 

 

) .

Расходная характеристика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

R*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

/

 

 

 

 

 

 

 

Эмпирическая формула

Н-

Ң. Павловского.

 

 

 

 

 

 

209

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ