一种纤维纺丝用二甲基乙酰胺回收装置

    公开(公告)号:CN107699986A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711142321.5

    申请日:2017-11-17

    发明人: 陈桂雄

    IPC分类号: D01F13/00

    CPC分类号: D01F13/00

    摘要: 本发明公开了一种纤维纺丝用二甲基乙酰胺回收装置,包括纺丝甬道,所述丝甬道的左侧设有鼓风机,所述鼓风机的出风口通过进风管道与空气过滤器的进风口相接通,且所述空气过滤器的出风口通过管道与换热器的进风口相接通,所述换热器的出风口通过管道连接有进风环管,所述出风环管的出风口通过管道连接有真空集热管,且所述真空集热管的出风口连接有冷凝器,所述冷凝器通过管道与回流管的右端相接通,所述回流管的左端连接有回风管道,且回流管的底部通过回收管道与回收罐相接通,且所述回风管道连接有引风机,所述引风机的出风口通过管道与进风管道相接通。该回收装置可降低运行成本、降低能耗在成本中比重,增加企业市场竞争优势。

    一种纤维素溶剂NMMO水溶液的蒸发浓缩工艺及装置

    公开(公告)号:CN105536277A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610143820.5

    申请日:2016-03-14

    申请人: 许达人

    发明人: 许达人

    摘要: 本发明公开了一种纤维素溶剂NMMO水溶液的蒸发浓缩装置,其工艺流程特征是“串联预热、一效进料、顺流蒸发、浓效联热”。包括一效蒸发器、二效蒸发器、三效蒸发器、四效蒸发器、五效蒸发器和只为一效蒸发器进料而串联预热的一级预热器、二级预热器、三级预热器、四级预热器、五级预热器。本发明还公开了一种应用一种纤维素溶剂NMMO水溶液的蒸发浓缩装置的纤维素溶剂NMMO水溶液的蒸发浓缩工艺。本发明可以得到浓度为65%的NMMO水溶液,汽水比为0.215,及浓度为85%的NMMO水溶液,汽水比为0.225,都领先于国际水平0.23。

    一种免清洗型废料再生工艺
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109576825A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910052310.0

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: D01F13/00 B29B17/04

    摘要: 本申请提供一种免清洗型废料再生工艺,属于人造长丝或类似物在制造过程中原材料、废料或溶剂的回收技术领域。收集聚酯废料,将其破碎并完成第一次的脱水/气与脱挥发物;粉碎物料转入下料料仓中进行自压迫下料,而后转入压实机构中进行压缩密实,并在压缩密实过程中完成第二次脱水/气与脱挥发物,再转入熔融螺杆中进行限流分段熔融,并在熔融过程中进行真空抽吸,得到的熔体经过一次过滤后,送入均化增粘反应器并配合真空抽吸、EG回收,完成均化增粘后,熔体即可投入使用。将本申请应用于废丝等聚酯废料的再生,具有免清洗、零污染、零排放的特点,产品可应用于长丝、短纤、片材等诸多领域。

    一种溶液静电纺丝的溶剂回收装置

    公开(公告)号:CN109137145A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810775577.8

    申请日:2018-07-16

    发明人: 孟小荣 姚佳乐

    IPC分类号: D01F13/00

    CPC分类号: D01F13/00

    摘要: 本发明公开了一种溶液静电纺丝的溶剂回收装置,包括换热单元、制冷单元、机壳和控制单元;换热单元包括两个外层换热片和安装在两个外层换热片之间的两个内层换热片;制冷单元包括冷凝器、蒸发器、连接冷凝器入口和蒸发器出口的压缩机、连接冷凝器出口和蒸发器入口的膨胀阀;机壳底部设有3条溶剂回收槽,溶剂回收槽分别位于出气流道和两个进气流道底部,溶剂回收槽端部装有溶剂回收口;控制单元包括控制器和与控制器连接的控制面板,控制器与压缩机连接,控制器内部设有变压模块和电源接口。本发明设备集成化程度高、体积小、对尾气中的溶剂气体回收率高、更节能。

    一种聚酯废料再生工艺
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109576826A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910052457.X

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: D01F13/00

    CPC分类号: D01F13/00

    摘要: 本申请提供一种聚酯废料再生工艺,属于人造长丝或类似物在制造过程中原材料、废料或溶剂的回收技术领域。收集聚酯废料,将其进行通热破碎,破碎过程中完成第一次的脱水/气与脱挥发物;粉碎物料转入下料料仓中进行自压迫下料,而后转入压实机构中进行导流压缩密实,并在压缩密实过程中完成第二次脱水/气与脱挥发物,再转入熔融螺杆中进行限流分段熔融,并在熔融过程中进行真空抽吸,得到的熔体经过一级过滤后,送入均化增粘反应器并配合真空抽吸、EG回收,完成均化增粘后,熔体即可投入使用。将本申请应用于废丝等聚酯废料的再生,具有零污染、零排放的特点,产品可应用于长丝、短纤、片材等诸多领域。