環氧丙烯酸樹脂是由環氧樹脂和丙烯酸(酯)通過化學反應得到的一種改性樹脂。它結合了環氧樹脂的優異性能(如良好的附著力、機械性能和化學穩定性)和丙烯酸樹脂的特點(如快速固化、良好的耐候性)。其化學結構中含有環氧基和丙烯酸酯基,這種獨特的結構賦予了它許多特殊的性能。亞洲地區是環氧丙烯酸樹脂zui大的消費市場,由于該地區經濟發展快速,基礎設施建設、制造業等領域的發展迅速,對環氧丙烯酸樹脂的需求不斷增長。未來,隨著亞洲地區經濟的持續發展,環氧丙烯酸樹脂的市場需求將繼續保持較高的增長速度。
溶液聚合法是生產粉末涂料用聚丙烯酸酯樹脂為常用的方法,其工藝簡單、體系穩定、反應轉化率高、相對分子量及分布容易控制,合成出的聚丙烯酸酯樹脂產品性能效果好。但是溶液聚合中用到的溶劑大多為毒性較大的甲苯、二甲苯等,對操作人員的健康危害很大,而且在GMA丙烯酸樹脂后處理的溶劑干燥過程中安全風險比較大。龍鑫牌閉路循環沸騰干燥機采用全密閉防爆設計,惰性氣體保護,流態化干燥速度快,溶劑回收效率高,減少能源消耗和環境污染,在環保政策日益嚴格的背景下,具有較大的發展潛力。
環氧丙烯酸樹脂有機溶劑密閉沸騰干燥機 工作流程
(1) 系統準備與氣體置換:開機前,檢查設備的各個部件是否正常,包括干燥主機、加熱器、冷凝器、布袋除塵器、風機、料倉等,確保設備無故障、無泄漏。啟動風機,打開排氣閥門,關閉切換閥門,向系統內輸入惰性氣體(一般為氮氣),將系統內原有的空氣置換出去。持續通入氮氣,直到系統內氧氣含量達到預定的安全指標,通常要求氧氣含量極低,以滿足防爆等安全要求。
(2) 進料:將待干燥的含有有機溶劑的濕物料準備好,確保物料的粒度、濕度等符合設備的要求。通過位差進料等方式,將濕物料由設備上的進料口加入干燥主機內。物料進入干燥主機后,會落在熱風分布板上。
(3) 加熱與干燥:送風機將經過濾后的氮氣送入加熱器,加熱器將氮氣加熱至干燥工藝所需的溫度。加熱后的氮氣進入沸騰床,對物料進行傳熱傳質。熱氮氣使物料中的有機溶劑氣化,同時帶走物料中的水分,實現干燥過程。在這個過程中,物料處于沸騰狀態,與熱氮氣充分接觸,大大提高了干燥效率和干燥的均勻性。
(4) 氣固分離:在干燥過程中,濕熱氣體帶著少量的微粉從干燥主機排出。氣體進入除塵器,將所有 2μm 以上的微粉在除塵器內進行氣固分離。固體粉塵被收集在除塵器內,定期清理。
(5) 溶劑冷凝回收:從除塵器出來的氣體進入冷凝器,冷凝器的溫度較低,使濕熱氣體內的有機溶劑蒸汽冷凝成液體。冷凝后的有機溶劑流入儲罐,可以進行儲存以便后續循環使用。
(6) 氮氣循環:經冷凝除濕后的干燥氮氣在風機的推動下,再次進入加熱器,被加熱后重新進入干燥主機,進行下一輪的干燥循環。
(7) 出料:當物料干燥至所需的終濕度后,干燥過程結束。通過翻板機構將熱風分布板上的物料放入下筒體,然后經真空泵或氣流輸送系統將物料輸入至密閉容器內儲存分裝。整個進出料過程都在密閉環境下進行,無粉塵泄漏。
環氧丙烯酸樹脂有機溶劑密閉沸騰干燥機 工作原理
(1) 安全性高:設備內部充入惰性氣體,形成無氧或低氧環境,在干燥厭氧物料或含易燃易爆性質溶媒的物料時,可有效避免起火或爆炸事故,保障生產安全。
(2) 溶劑回收效率高:能夠高效回收物料中氣化的有機溶劑,回收率可達 95%以上甚至更高,既節約了成本,又減少了對環境的污染。
(3) 干燥效率高:物料在沸騰狀態下與熱氮氣充分接觸,傳熱傳質效率高,干燥速度快,且能保證物料干燥均勻。
(4) 適用范圍廣:適用于多種含有有機溶劑的物料,對于制藥、化工、食品等行業中的相關物料干燥具有良好的適應性。
(5) 自動化程度高:通常配備自動控制系統,可實現對溫度、氧氣含量、系統壓力等參數的自動控制及超限報警,操作方便、安全可靠。
(6) 環保性好:整個干燥過程在密閉環境下進行,無粉塵泄漏,減少了物料損失和對環境的污染。
環氧丙烯酸樹脂有機溶劑密閉沸騰干燥機 技術改進
(1) 強化傳熱傳質過程
提高干燥機的加熱功率和溫度控制精度,以加快物料中水分和有機溶劑的蒸發速度。采用更高效的加熱器,如電磁加熱器或紅外線加熱器,能夠更快速地將熱量傳遞給物料,并且可以根據物料的特性和干燥要求精que地調節加熱溫度,提高干燥的效果和質量。
在物料中添加適當的助劑或分散劑,改善物料的流動性和分散性,增強傳熱傳質效果。例如,對于一些粘性較大的環氧丙烯酸樹脂,可以添加少量的表面活性劑或潤滑劑,降低物料的粘度,使其更容易在熱風中沸騰和干燥。
(2) 提高冷凝器效率
選用更高效的冷凝器,如采用新型的翅片式冷凝器或板式冷凝器,增加冷凝器的換熱面積和換熱效率,提高有機溶劑的冷凝回收率。同時,優化冷凝器的結構設計,減少氣體在冷凝器中的阻力,降低能耗。
對冷凝器進行智能溫控,根據濕熱氣體的溫度和流量自動調節冷凝器的冷卻溫度和冷卻介質的流量,確保有機溶劑能夠在zui佳的溫度條件下冷凝回收。例如,采用溫度傳感器和自動調節閥,實時監測和控制冷凝器的工作狀態,提高溶劑回收的效率和穩定性。
(3) 除塵系統改進
采用更先進的布袋除塵技術或靜電除塵技術,提高除塵效率和粉塵的收集效果。例如,使用具有更高過濾精度和透氣性的布袋材料,或者采用高壓靜電場對粉塵進行吸附和收集,減少粉塵對環境的污染和對設備的磨損。
對收集到的粉塵進行分類和處理,將可回收的粉塵重新加入到物料中進行干燥,提高物料的利用率和降低生產成本。例如,對于一些粒度較小、品質較好的粉塵,可以通過篩分和凈化處理后,重新作為原料加入到干燥機中進行干燥。
(4) 自動化控制系統升級
安裝更多的傳感器和監測設備,對干燥機的運行參數進行實時監測和采集,如溫度、壓力、氧氣含量、物料濕度等。通過智能控制系統對這些參數進行分析和處理,自動調節干燥機的運行狀態,確保干燥過程的穩定性和可靠性。
(5) 料選擇和表面處理
選用耐腐蝕、耐高溫、耐磨的材料制造干燥機的關鍵部件,如干燥室、加熱器、冷凝器等,提高設備的使用壽命和可靠性。例如,使用不銹鋼、鈦合金等材料,或者對普通材料進行表面涂層處理,增強材料的耐腐蝕和耐磨性能。
對與物料接觸的部件進行特殊的表面處理,防止物料粘附和堆積。例如,采用特氟龍涂層、陶瓷涂層等不粘材料,或者對部件表面進行拋光、打磨等處理,降低物料的粘附力,提高設備的清潔度和干燥效率。