На главную

Статья по теме: Повторного использования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Возможность повторного использования отходов всегда выгодна. При формовании большинства термопластичных материалов все отходы — литники, разводящие каналы и бракованные изделия—можно подвергнуть вторичному гранулированию и использовать для формования, смешав с первичным материалом. То же относится и к термопластичным полиуретанам. Это — важный фактор в снижении стоимости переработки этих материалов,[7, С.192]

Для регенерации растворителя и повторного использования его в реакции полимеризации, особенно в непрерывном процессе, из него необходимо удалить остатки катализатора и кислородсодержащие соединения. С этой целью его можно обработать соляной кислотой с последующей нейтрализацией и сушкой. Обработка водой или влажным инертным газом также приводит к осаждению остатков катализатора, которые затем отфильтровывают. Растворитель, регенерируемый при непрерывном процессе путем отгонки с паром, после сушки перед возвращением в реактор обрабатывают некоторым количеством реакционной смеси, содержащей катализатор, с целью удаления влаги и других примесей [267].[19, С.168]

Образование литника при литье под давлением нежелательно, так как для повторного использования его требуются операции измельчения и грануляции. Кроме того, литник, полученный при литье окисляющихся полимеров, уступает по физико-механическим свойствам исходному материалу. Поэтому значительный интерес представляют процессы безлитникового и точечного литья.[12, С.286]

Растворитель после дегазаторов проходит очистку и осушку в колонне 19 и возвращается в систему для повторного использования. Крошка каучука из дегазаторов поступает сначала на вибросито 13, а затем на червячно-отжимные прессы 14 для обезвоживания и сушки.[10, С.192]

Извлечение энергии (recovery) из твердых отходов составляет четвертое «R» после «снижения (reducing)», «повторного использования (reusing)» и «повторной переработки (recycling). Исследования (research) составляют пятый ключевой «Я-элемент». Ученые и специалисты по окружающей среде должны общими усилиями развивать новые методы для повторной переработки большего количества продуктов.[18, С.335]

Для того чтобы проектные организации были заинтересованы в использовании при проектировании предприятий типовых проектов и экономических проектов повторного использования, Постановлением № 312 установлено, что экономия, полученная проектной организацией вследствие снижения стомости выполненных ею работ за счет использования типовых и повторно применяемых экономичных индивидуальных проектов вместо разработки предусмотренных заданием на проектирование индивидуальных проектов, засчитываются в выполнение плана проектно-изыскательских работ.[11, С.421]

После нулканизании и охлаждения -руканон осуществляют их разбинтонку, обрезку концов и снятие с дорнон. Бинтоленту и дорны возвращают в процесс для повторного использования. Достоинствами дорнопого способа являются универсальность и высокое качество получаемых руканов: гладкая внутренняя поверхность, точность размеров по диаметру и толщине стенки, нысокая прочность связи между отдельными слоями конструкции. Однако у него есть и сущестнениые недостатки: ограниченность длины рукавов, относительно большие затраты ручного труда, связанные прежде нсего с наличием дорнового хозяистна; повышенный расход материален (нследстпие потерь па стыках между дорнами при непpepыиных способах наложения силового каркаса и днухсторонней обрезки каждого рукана); пенозмож-ность оформления процесса по непрерывной схеме.[3, С.235]

Согласно нормативам концентрация взвешенных веществ в воде, сбрасываемой в водоемы, не должна превышать 20 мг/л, а по ХПК - Е, пределах 15 мг/л в зависимости от вида водоема. При необходимое!}: повторного использования требования к воде значительно возрастают по содержанию как взвешенных, так и растворенных веществ, т.е вода должна быть еще и обессолена до уровня, соответствующего электропроводности 10~5 - 10~6 Ом~1<см~1 [110].[13, С.158]

Существенным недостатком метода хемосорбции является высокий расход активного угля на регенерацию поглотительного раствора. Приемлемых для промышленности методов восстановления активного угля для повторного использования пока: -не найдено.[10, С.63]

Продолжительность полимеризации определяется толщиной стекла и колеблется от 20 до 100 ч. Окончание процесса полимеризации в формах проверяют по содержанию остаточного мономера. Далее формы охлаждают и разбирают. Силикатные стекла поступают на сборку для повторного использования, а Полиметилметакрилат — в отделение обработки, где его разбраковывают, обрезают и упаковывают,[1, С.44]

Кроме того, можно рекомендовать еще ряд относительно недорогих конструктивных решений. К ним относятся применение удлиненного сопла с регулированием температуры или обогреваемого литника [36]. В Японии фирмой «Meiki and Co.» разработана замкнутая система регенерации для повторного использования отходов реактопласта: грат, литник и другие отходы измельчают в мельницах до частиц размером 50—100 мкм, помол равномерно перемешивают с пресс-материалом первичного изготовления и далее подают по конвейеру в бункер литьевой машины [38]. Показано, что в пресс-материал можно ввести до 15% порошкообразного феноль-ного наполнителя без ухудшения качества изделия.[2, С.161]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
5. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
6. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
7. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
8. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
9. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
10. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
11. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
12. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
13. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
14. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
15. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
18. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
19. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную