Jwell მონაწილეობას მიიღებს გერმანიის K შოუში, როგორც ექსტრუზიის აღჭურვილობის წამყვანი გლობალური მწარმოებელი.
2025-09-29
დნობით გაბერილი უქსოვი ქსოვილების წარმოების პროცესი გულისხმობს მაღალსიჩქარიანი ცხელი ჰაერის გამოყენებას შტამპის ხვრელიდან გამოყოფილი პოლიმერული დნობის თხელი ნაკადის მოსაზიდად, რითაც წარმოიქმნება ულტრაწვრილი ბოჭკოები, რომლებიც კონდენსირდება ბადეზე ან როლიკერზე და თავად Bonds-ზეა დამოკიდებული უქსოვი ქსოვილად გადაქცევისთვის.
დნობადი და დაწნული ბოჭკოების შედარება:
● ბოჭკოს სიგრძე: Spunbond არის ძაფი, meltblown არის მოკლე ბოჭკო.
● ბოჭკოს სიმტკიცე: დაწნული ბოჭკოს სიმტკიცე> დნობადი ბოჭკოს სიმტკიცე.
● ბოჭკოს სიწვრილე: დნობადი ბოჭკო უფრო თხელია, ვიდრე დაწნული ბოჭკო.
დნობის გამაფხვიერებელი მოწყობილობები განლაგების მეთოდის მიხედვით იყოფა ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ტიპებად.
1. პროცესის მიმდინარეობა და აღჭურვილობა
დნობის პროცესი
პოლიმერის მომზადება → დნობის ექსტრუზია → საზომი ტუმბო → დნობის აფეთქების შტამპის შეკრება → დნობის წვეთოვანი გაჭიმვა → გაგრილება → მიმღები მოწყობილობა
PP დნობადი უქსოვი ქსოვილის წარმოების ხაზში შემავალი აღჭურვილობა
ძირითადი აღჭურვილობა: მიმწოდებელი, ხრახნიანი ექსტრუდერი, საზომი ტუმბო, გამდნარი შტამპის შეკრება, ჰაერის კომპრესორი, ჰაერის გამათბობელი, მიმღები მოწყობილობა, შემოხვევის მოწყობილობა. პოლიესტერის და სხვა ნედლეულის წარმოებისთვის ასევე საჭიროა ჩიპების საშრობი მოწყობილობა.
დამხმარე მოწყობილობები: კრისტალების გამწმენდი ღუმელი, ელექტროსტატიკური გამოყენების მოწყობილობა და სპრეის მოწყობილობა და ა.შ.
1. მიმწოდებელი
დამონტაჟებულია ექსტრუდერის ბუნკერზე. მიმწოდებლის ფუნქციაა პოლიმერის ნაჭრების შეწოვა ხრახნიანი ექსტრუდერის ბუნკერში. მას, როგორც წესი, აქვს ავტომატური ფუნქცია. მიწოდების რაოდენობა დროის ერთეულზე შეიძლება დაყენდეს მთელი საწარმოო ხაზის გამომუშავების მიხედვით.
2. ხრახნიანი ექსტრუდერი
3. საზომი ტუმბო
4. დნობის აფეთქების შტამპის თავის შეკრება
შტამპის ასამბლეა დნობადი ქარხნის აღჭურვილობის ყველაზე კრიტიკული ნაწილია, რომელიც ძირითადად მოიცავს:
1. პოლიმერული დნობის განაწილების სისტემა
2. კრისტალის თავის სისტემა
პოლიმერული დნობის განაწილების სისტემა
პოლიმერული დნობის განაწილების სისტემას შეუძლია უზრუნველყოს, რომ პოლიმერული დნობა თანაბრად მიედინება დნობადი შტამპის სიგრძის გასწვრივ და ჰქონდეს ერთგვაროვანი ლოდინის დრო, რითაც უზრუნველყოფს, რომ დნობადი უქსოვი ქსოვილს ჰქონდეს უფრო ერთგვაროვანი თვისებები მთელ სიგანეზე.
კრიპტოსისტემა
მატრიცის თავის სისტემა შედგება მბრუნავი ღეროს, გაზის ფირფიტის, გამათბობელი და სითბოს შემანარჩუნებელი ელემენტებისგან და ა.შ.
დნობადი აირების ერთგვაროვნება მჭიდრო კავშირშია შტამპთან. ზოგადად, დნობადი შტამპის თავის დამუშავების სიზუსტე მაღალია, ამიტომ მისი წარმოების ღირებულება მაღალია.

კრიპტოსისტემა
5. ჰაერის გამათბობელი
დნობის პროცესი მოითხოვს დიდი რაოდენობით ცხელი ჰაერის მოხმარებას. ჰაერის კომპრესორის მიერ გამომავალი შეკუმშული ჰაერი იწმინდება და იფილტრება, შემდეგ კი გასათბობად იგზავნება ჰაერის გამათბობელში, შემდეგ კი დნობის შტამპის ასამბლეაში. ჰაერის გამათბობელი არის წნევის ჭურჭელი და ამავდროულად, ის უნდა უძლებდეს მაღალი ტემპერატურის ჰაერის დაჟანგვას, ამიტომ მასალა უნდა იყოს უჟანგავი ფოლადი.
6. მიმღები მოწყობილობა
დნობის პროცესის მიმღები მოწყობილობების ძირითადი ტიპებია: როლიკერის ტიპი, ბრტყელი ეკრანის ტიპი.
სამგანზომილებიანი ჩამოსხმა (მანდრელი): მოწყობილობა ფილტრის ელემენტების წარმოებისთვის
გამოიყენეთ სამგანზომილებიანი მიმღები მოწყობილობა, რომელიც იყოფა წყვეტილ და უწყვეტ მიმღებებად.
პერიოდული მიმღები მოწყობილობა
მიმღები მოწყობილობა წინ და უკან მოძრაობს და ბოჭკოები მანდრელზე რამდენიმე ფენად არის დახვეული; მიმღები მანძილი იცვლება სიმკვრივის გრადიენტის მქონე ფილტრის ელემენტის მისაღებად;
სხვადასხვა შიდა დიამეტრის ფილტრის ელემენტების მისაღებად შეცვალეთ მანდრელის ზომა. თითოეული ფილტრის ელემენტის დამზადების შემდეგ, მანდრელი უნდა შეიცვალოს, ამიტომ წარმოების ეფექტურობა დაბალია.
უწყვეტი მიმღები მოწყობილობა
მიმღები ლილვი კონსოლური სხივის ფორმისაა და მილისებრი ფილტრის ელემენტის გამოსაყვანად გადამცემი ლილვია განთავსებული. გადამცემი ლილვის თავი ხრახნიანია და მილისებრი ფილტრის ელემენტი მიმღები ლილვიდან იხსნება და საჭრელ სისტემაში გადააქვთ.
სიმკვრივის გრადიენტის მქონე ფილტრის ელემენტების წარმოებისას, უნდა იყოს აღჭურვილი რამდენიმე მატრიცის თავი სხვადასხვა მიმღები მანძილით.
7. დამხმარე აღჭურვილობა
დნობადი შტამპის წარმოების ხაზის მთავარი დამხმარე მოწყობილობაა შტამპის გაწმენდის ღუმელი. ხვრელის გაჭედვა მოხდება დნობადი შტამპის თავის გარკვეული დროის განმავლობაში წარმოების შემდეგ. ამ დროს საჭიროა დნობადი შტამპის თავის შეცვლა.
ჩანაცვლებული დნობადი შტამპი უნდა გამოწვათ შტამპში დარჩენილი პოლიმერისა და მინარევების მოსაშორებლად. ხრახნები და სატრიალო რგოლები, როგორც წესი, გამოწვანილია ნარჩენი პოლიმერებისა და მინარევების მოსაშორებლად.
2. დნობის პროცესში გამოყენებული ნედლეული
თეორიულად, დნობის პროცესში შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა თერმოპლასტიკური (მაღალტემპერატურული დნობა, დაბალტემპერატურული გამყარება) პოლიმერული ჩიპების ნედლეული. პოლიპროპილენი დნობის ტექნოლოგიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ჩიპების მასალაა. გარდა ამისა, დნობის ტექნოლოგიისთვის ხშირად გამოყენებული პოლიმერული ჩიპების მასალებია პოლიესტერი, პოლიამიდი, პოლიეთილენი, პოლიტეტრაფტორეთილენი, პოლისტიროლი, PBT, EMA, EVA და ა.შ. პოლიმერის ტიპი განსაზღვრავს მის დნობის ტემპერატურას და რეოლოგიურ თვისებებს. თითოეული პოლიმერული ნედლეულისთვის არსებობს შესაბამისი დნობის აფეთქების პროცესი, როგორიცაა გათბობის ტემპერატურა, ხრახნის სიგრძისა და დიამეტრის თანაფარდობა, ხრახნის ფორმა, ნედლეულის გაშრობის პროცესი და ა.შ., არსებობს გარკვეული განსხვავებები.
ოლეფინის პოლიმერული ნედლეული (მაგალითად, პოლიპროპილენი) გამოირჩევა პოლიმერიზაციის მაღალი ხარისხით, ამიტომ მისი დნობის ტემპერატურაზე 100 ℃ ან მეტით გაცხელების ტემპერატურა შეიძლება შეუფერხებლად გადნობა, ხოლო პოლიესტერის დნობის ტემპერატურაზე ოდნავ მაღალია. ოლეფინის ნედლეული, როგორც წესი, გაშრობას არ საჭიროებს. პოლიესტერი უნდა იყოს გაშრობილი ჩიპების გამოყენებით.
პოლიმერული ნედლეულის მოლეკულური წონა და მოლეკულური წონის განაწილება ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, რომლებიც გავლენას ახდენენ დნობადი უქსოვი ქსოვილების პროცესზე და მათ მუშაობაზე.
დნობის პროცესისთვის, ზოგადად მიღებულია, რომ პოლიმერული ნედლეულის დაბალი მოლეკულური წონა და ვიწრო მოლეკულური წონის განაწილება დადებითად მოქმედებს დნობის ქსელის ერთგვაროვნებაზე. რაც უფრო დაბალია პოლიმერის მოლეკულური წონა, მით უფრო მაღალია დნობის ნაკადის ინდექსი (MFI, დნობის ნაკადის ინდექსი, ეხება დნობის წონას, რომელიც გარკვეული წნევისა და ტემპერატურის ქვეშ 10 წუთში გამოედინება) და რაც უფრო დაბალია დნობის სიბლანტე, მით უფრო შესაფერისია ის. დნობის პროცესს უფრო სუსტი შეწოვის ეფექტი აქვს.
3. დნობადი უქსოვი ქსოვილების სტრუქტურა და თვისებები
დნობით გაბერილი უქსოვი ქსოვილების ერთ-ერთი მახასიათებელი ის არის, რომ ბოჭკოების სისქის დონე მცირეა, ჩვეულებრივ, 10 მკმ-ზე ნაკლები, ხოლო ბოჭკოების უმეტესი ნაწილის სისქის დონე 1-დან 4 მკმ-მდეა.
გამდნარი შტამპის საქშენიდან მიმღებ მოწყობილობამდე მთელ დატრიალების ხაზზე მოქმედი სხვადასხვა ძალების დაბალანსება შეუძლებელია (მაღალი ტემპერატურისა და მაღალსიჩქარიანი ჰაერის ნაკადის გაჭიმვის ძალის რყევის, გამაგრილებელი ჰაერის სიჩქარისა და ტემპერატურის გავლენა და ა.შ.), რაც გამდნარ ბოჭკოს სხვადასხვა ზომის სიწმინდეს ანიჭებს.
დაწნული უქსოვი ქსოვილის ქსელში ბოჭკოს დიამეტრის ერთგვაროვნება მნიშვნელოვნად უკეთესია დნობადი ბოჭკოს დიამეტრის ერთგვაროვნებასთან შედარებით, რადგან დაწნული შეერთების პროცესში დაწნული პროცესის პირობები სტაბილურია, ხოლო შეწებებისა და გაგრილების პირობები უცვლელია.
დნობით გაბერილი ბოჭკოს კრისტალურობა და ორიენტაცია უფრო მცირეა, ვიდრე დაწნული შეერთების მეთოდის შემთხვევაში. შესაბამისად, დნობით გაბერილი ბოჭკოს სიმტკიცე დაბალია და ბოჭკოვანი ქსელის სიმტკიცეც დაბალია. რამდენიმე PP ბოჭკოს სიმტკიცე შემდეგია:

რამდენიმე PP ბოჭკოს სიმტკიცე
დნობადი ბოჭკოების დაბალი სიმტკიცის გამო, დნობადი უქსოვი ქსოვილების პრაქტიკული გამოყენება ძირითადად განპირობებულია მისი ულტრაწვრილი ბოჭკოების მახასიათებლებით.
4. დნობადი უქსოვი ქსოვილების გამოყენება
ამჟამად, დნობადი უქსოვი ქსოვილები ძირითადად გამოიყენება:
1 ფილტრის მასალა
ფილტრაცია არის აირისებრ ან თხევად მდგომარეობაში დისპერსიული ნაწილაკების გამოყოფა.
ფილტრაციის მექანიზმი: საცრით დალექვა, ელექტროსტატიკური დალექვა, დიფუზიური დალექვა და ა.შ.
ნაწილაკები გასაფილტრი ფილტრის მასალის ფორების ზომაზე დიდია?
კვლევებმა აჩვენა, რომ: ათიდან ათობით მიკრონამდე ფორების ზომის ფილტრის მასალებს შეუძლიათ 1 მიკრონამდე სისქის მტვრის შეკავება. საცრის დალექვის ეფექტის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ფილტრის მასალის ფორების ზომის შემცირება, ანუ ბოჭკოების წვრილმარცვლოვნების შემცირება და მასალის სიმკვრივის გაზრდა.
დნობადი უქსოვი მასალების უპირატესობებს შორისაა წვრილი ბოჭკოები, მრავალი ფორი და მცირე ფორების ზომა.
განცხადება:
გაზის ფილტრაცია: სამედიცინო ნიღბები, ფილტრის მასალები შიდა კონდიციონერებისთვის.
სითხის ფილტრაცია: სასმელის ფილტრაცია, წყლის ფილტრაცია.
ფილტრაციის ეფექტის გასაუმჯობესებლად, ბოჭკოების წვრილმანის შემცირება და ფილტრის მასალის სიმკვრივის გაზრდა შესაძლებელია, თუმცა ეს ფილტრაციის წინააღმდეგობის მნიშვნელოვან ზრდას გამოიწვევს.
ამიტომ, დნობადი უქსოვი მასალა ელექტროსტატიკურად დამუხტული უნდა იყოს და მისი ფილტრაციის ეფექტი შეიძლება გაუმჯობესდეს ელექტროსტატიკური ეფექტის, ანუ ელექტროტეტული დამუშავების გზით.
ელექტროტეთ დამუშავებულ დნობადი უქსოვი ქსოვილს აქვს ხანგრძლივი სტატიკური ელექტროენერგია და წვრილი მტვრის შესაკავებლად შეუძლია დაეყრდნოს ელექტროსტატიკურ ეფექტს, ამიტომ მას აქვს მაღალი ფილტრაციის ეფექტურობისა და დაბალი ფილტრაციის წინააღმდეგობის უპირატესობები.
პოლიპროპილენს აქვს მაღალი ელექტრული წინაღობა (7×1010Ω·სმ) და დიდი მუხტის ინექციის ტევადობა. ის იდეალური მასალაა ელექტროტის ბოჭკოების დასამზადებლად. ექსპერიმენტები აჩვენებს, რომ ელექტროტით დამუშავებული პოლიპროპილენის დნობადი უქსოვი ქსოვილის 1440 საათიანი ბუნებრივ მდგომარეობაში შენახვის შემდეგ, ფილტრაციის ეფექტურობა უცვლელი რჩება.
ელექტროტის დამუშავების გავლენა დნობადი უქსოვი ქსოვილების ფილტრაციის ეფექტურობასა და წინააღმდეგობაზე.

ელექტროტის დამუშავების გავლენა დნობადი უქსოვი ქსოვილების ფილტრაციის ეფექტურობასა და წინააღმდეგობაზე.
ჩანს, რომ დნობადი უქსოვი ქსოვილის ფილტრაციის წინააღმდეგობა ელექტროტეთ დამუშავების შემდეგ არ შეცვლილა, თუმცა ფილტრაციის ეფექტურობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, რაც სხვა უქსოვი ქსოვილების შემთხვევაში შეუდარებელია.
2. სამედიცინო და ჯანდაცვის მასალები
სამედიცინო ნიღაბი: კომპოზიტური მასალა (SMS), დამზადებულია შიდა და გარე ფენებზე დაწნული შემაკავშირებელი მასალისგან, ხოლო შუაში - დნობადი მასალისგან.
3. გარემოს დაცვის მასალები (ზეთშემწოვი მასალები)
პოლიპროპილენის დნობადი უქსოვი ქსოვილი კარგი ზეთის შთამნთქმელი მასალაა მისი მასალის თვისებებისა და მიკროფიბრული სტრუქტურის გამო. ის ფართოდ გამოიყენება განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ევროპა, ამერიკა, იაპონია და ა.შ., მაგალითად, საზღვაო ნავთობის დაღვრის, ქარხნული აღჭურვილობიდან ნავთობის დაღვრის და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების შემთხვევაში.
პოლიპროპილენის დნობადი უქსოვი ქსოვილს აქვს ჰიდროფობიური და ლიპოფილური თვისებები, მდგრადია ძლიერი მჟავებისა და ტუტეების მიმართ და აქვს უფრო დაბალი სიმკვრივე, ვიდრე წყალი. ზეთის შეწოვის შემდეგ, მას შეუძლია დიდი ხნის განმავლობაში იტივტივოს წყალზე დეფორმაციის გარეშე და შეიძლება გადამუშავდეს და შეინახოს დიდი ხნის განმავლობაში. პოლიპროპილენის დნობადი უქსოვი ქსოვილებისგან მზადდება ზეთის შთამნთქმელი თოკები, ზეთის შთამნთქმელი ჯაჭვები, ზეთის შთამნთქმელი ბალიშები და ა.შ. ზეთის შთანთქმა შეიძლება მიაღწიოს მის წონაზე 10-50-ჯერ მეტს.
4. ტანსაცმლის მასალები (სითბოს შესანარჩუნებელი მასალები)
თბოიზოლაციის მასალებს უნდა ჰქონდეთ კარგი თბოიზოლაციის თვისებები და მათი გამოყენება დიდი ხნის განმავლობაში უნდა იყოს შესაძლებელი მათი თბოიზოლაციის თვისებების შეცვლის გარეშე.
ექსპერიმენტები აჩვენებს, რომ ბოჭკოვანი ბადის სტრუქტურა თბოიზოლაციის მასალების სითბოს გადაცემის მახასიათებლებზე გავლენის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია.
დნობადი კომპოზიტური თბოიზოლაციის მასალის შემთხვევაში, მისი სისქე მცირე გავლენას ახდენს ჰაერგამტარობაზე, მაშინ როდესაც პოლიესტერის ბოჭკოს ფანტელების ჰაერგამტარობა სწრაფად იზრდება სისქის შემცირებასთან ერთად. ამიტომ, დნობადი კომპოზიტური თბოიზოლაციის მასალას აქვს ძლიერი ქარისადმი მდგრადობა.
5. ბატარეის გამყოფი
დიაფრაგმის მასალა აკუმულატორის მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ხშირად დადებით და უარყოფით ფირფიტებს შორის თავსდება. მისი მთავარი ფუნქციაა დადებითი და უარყოფითი ფირფიტების იზოლირება დიელექტრიკის დინების უზრუნველსაყოფად.
პოლიპროპილენის მასალას აქვს შესანიშნავი მჟავა და ტუტე წინააღმდეგობა. პოლიპროპილენის დნობადი დიაფრაგმის მასალას ახასიათებს მცირე ფორების ზომა, დიდი ფორიანობა, მცირე წინააღმდეგობა და პროდუქტის მრავალფეროვანი ცვლილებები.
პოპულარული სიახლეები
2025-09-29
2022-10-18
2021-06-08
2021-06-08
საავტორო უფლება © შანხაი ჯველ მექანიკის კომპანია, შპს. ყველა უფლება დაცულია.| | კონფიდენციალურობის წესები | ვადები და პირობები | ბლოგი | საიტის რუკა