機械驅動反應釜的漿液濃度控制漿液過濃•✘、造成攪拌器電動機電流過高₪☁✘₪₪,引起超負載跳閘•✘、停轉₪☁✘₪₪,就會造成釜內聚合物結塊₪☁✘₪₪,甚至引發飛溫•✘、爆聚事故✘◕✘。停攪拌是造成爆聚事故的主要原因之一✘◕✘。控制漿液濃度主要透過控制溶劑的加入量和聚合產率來實現✘◕✘。機械驅動反應釜的料位控制聚合釜料位應該嚴格控制✘◕✘。一般聚合釜液位控制在70%左右₪☁✘₪₪,透過聚合漿液的出料速率來控制✘◕✘。連續聚合時聚合釜必須有自動料位控制系統₪☁✘₪₪,以確保料位準確控制✘◕✘。料位控制過低₪☁✘₪₪,聚合產率低;料位控制過高₪☁✘₪₪,甚至滿釜₪☁✘₪₪,就回造成聚合漿液進入換熱器•✘、風機等裝置中₪☁✘₪₪,造成事故✘◕✘。
機械驅動反應釜屬於精密裝置₪☁✘₪₪,透過密封環採用錐面相接觸密封形式₪☁✘₪₪,借擰緊主螺栓使他們相互壓緊而達到密封的目的✘◕✘。因此須對密封錐面特別加以愛護₪☁✘₪₪,避免各種碰撞而導致其損壞✘◕✘。在裝蓋時₪☁✘₪₪,先放置好釜體₪☁✘₪₪,然後將釜蓋按固定位置₪☁✘₪₪,小心地裝在釜體上₪☁✘₪₪,在擰緊主螺栓時₪☁✘₪₪,須按對角₪☁✘₪₪,對稱地分多次逐步擰緊₪☁✘₪₪,用力要均勻₪☁✘₪₪,不允許釜蓋向一邊傾斜₪☁✘₪₪,以達到良好的密封效果₪☁✘₪₪,不可超過規定之擰緊力矩₪☁✘₪₪,以防密封面被擠壞或加速磨損✘◕✘。所有螺紋連線件在裝配時₪☁✘₪₪,均需塗抹油料或油料調和石墨✘◕✘。如密封面損壞₪☁✘₪₪,需重新加工修復₪☁✘₪₪,方可恢復良好的密封效能✘◕✘。
在使用過程中₪☁✘₪₪,有時會出現粘壁的現象₪☁✘₪₪,而造成機械驅動反應釜粘壁現象的原因主要有四個₪☁✘₪₪,下面為大傢俱體介紹一下✘◕✘。
一•✘、操作的平衡程度當溫度•✘、壓力等制膠工藝指標控制不穩定或波動過大時₪☁✘₪₪,樹脂縮聚反應程序不均₪☁✘₪₪,容易造成粘壁✘◕✘。所以在生產中₪☁✘₪₪,應該緩慢加壓和升溫✘◕✘。一般通入約0.15Mpa的水蒸汽保持2~3min後再緩緩提壓升溫✘◕✘。提升的速度以每分鐘0.1~0.15Mpa為宜✘◕✘。
二•✘、反應溫度和時間當反應液溫度低於80℃時₪☁✘₪₪,若用氯化氨作催化劑₪☁✘₪₪,由於氯化氨反應速度快₪☁✘₪₪,PH值顯示不出來₪☁✘₪₪,待溫度升高後₪☁✘₪₪,PH值迅速下降₪☁✘₪₪,反應速度加快₪☁✘₪₪,縮聚反應過於激烈造成凝膠而出現粘壁✘◕✘。
三•✘、原料因素因尿素中硫酸鹽含量過高₪☁✘₪₪,當在樹脂縮聚反應的後期加入尿素時₪☁✘₪₪,就相當於加入了固化劑₪☁✘₪₪,促使樹脂快速交聯成網狀結構₪☁✘₪₪,若處理不及時₪☁✘₪₪,則會使樹脂固化在反應釜內₪☁✘₪₪,因此₪☁✘₪₪,在生產中應選用標準的工業用尿素原料₪☁✘₪₪,使尿素中的硫酸鹽含量限制在0.0001以下✘◕✘。
四•✘、釜壁溫差冷卻介質溫度過低或突然降溫₪☁✘₪₪,使釜壁溫度與物料的溫差過大₪☁✘₪₪,造成接觸釜壁的膠液粘壁✘◕✘。因此無論是加熱還是冷卻都應在合理溫差範圍內進行₪☁✘₪₪,通常蒸汽使用溫度應小於180℃₪☁✘₪₪,溫差熱衝擊應小於120℃₪☁✘₪₪,冷卻衝擊應小於90℃✘◕✘。同時應該注意到確定的適宜冷卻介質進以及出口溫度使之保持操作平衡✘◕✘。
所以₪☁✘₪₪,在使用機械驅動反應釜時要注意以上幾個問題₪☁✘₪₪,避免影響實驗程序✘◕✘。