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登錄PE的案例
國內Unipol工藝聚乙烯(PE)裝置聚乙烯膜料的發展概況
編 輯 | 化工活動家
來 源 | 中石油吉林石化乙烯廠 彈性體
作 者 | 王安晨等
關鍵詞 | Unipol工藝 聚乙烯 發展概況
共 3214 字 | 建議閱讀時間 14 分鐘
導 讀
聚乙烯(PE)是通用合成樹脂中應用最廣泛的品種之一,具有加工性能好、化學穩定性好、優異的電絕緣性能以及耐化學腐蝕性等優點,廣泛地應用于農業、石化行業、建筑業和通訊等領域。2020年,隨著浙江石化公司、恒力石化公司、寶來利安德巴塞石化公司等裝置的集中投產,總產能達到2255.8萬t。在我國,PE的消費結構主要包括薄膜、注塑制品、中空容器、管材、拉絲以及電線電纜等。
從PE生產工藝來講,主要包括氣相法的Unipol工藝、Innovene G工藝、Spherilene工藝和Borealis工藝等,溶液法的Sclairtech工藝和Dowlex工藝,淤漿法的Hostalen工藝、Chevron Phillips工藝、CX工藝以及Innovene S工藝等。其中,由于Unipol氣相裝置工藝簡單,無溶劑,能耗低,投資少,并且產品跨度較大,可生產熔融指數為0.05~155g/(10min),密度為0.918~0.965g/cm3的全密度PE產品,因此國內越來越多的石化企業引進該套生產工藝,目前國內Unipol氣相法PE的總產能將近為10000kt/a。國內主要Unipol氣相PE裝置產能如表1所示。
近些年來,隨著國內電商與網購行業的快速發展、物流運輸與工業包裝的升級、食品包裝行業發展和醫用衛生材料需求大幅度增長,使得市場對PE膜的需求量較大,占PE消費領域的百分之五十以上。
展開 如何區分PB、PE、PVC、PERT、PPR管?
PE-RT地暖管材
PE-RT即耐熱聚乙烯,是一種可以用于熱水管的非交聯的聚乙烯,它是一種采用特殊的分子設計和合成工藝生產的一種中密度聚乙烯,它采用乙烯和辛烯共聚的方法,通過控制側鏈的數量和分布得到獨特的分子結構,來提高PE的耐熱性。
PE-RT管具有符合產品標準的蠕變破壞曲線,是聚乙烯中現階段唯一不需交聯就可用于熱水管的一個品種。另外PE-RT具有優越的耐低溫性能,因此在冬季低溫情況下也可以施工,彎曲管道時無需預熱,可以解決我國北方地區冬季氣溫低,無法施工而造成的經濟損失。
PE-RT地暖管材的特點
1、質量輕,易于運輸、安裝、施工。
2、具有良好的柔韌性,使其鋪設時方便經濟,生產的管材在施工時可以通過盤卷和彎曲等方法減少管件的使用量,降低施工成本。
3、管材彎曲時,在彎曲的部分的應力可以很快得到松弛,不會出現“回彈”現象,便于施工操作。
4、管內摩擦損失小,此種管的輸送流體能力比同管徑金屬管大30%。
5、脆裂溫度低。管材具有優越的耐低溫性能,因此在冬季低溫的情況下也可以施工,并且在彎曲時管道無需預熱。
6、耐化學腐蝕性好,不生銹,使用壽命長。
7、良好的環境適應性。
8、在工作溫度為70℃、壓力為0.4MPA的條件下,可安全使用50年以上。
9、管材在生產過程中不添加任何有毒助劑。內壁光滑,不結垢,不滋生細菌,可以安全應用在飲用水輸送等領域。
10、抗沖擊性能是PVC-U管材的5倍。
11、耐熱耐壓性好。
展開 PE管電熔焊接技巧及留神事項
PE管電熔焊接技巧及留神事項
水下作業 水下切割 水下安裝 水下攝影 水下清淤 水下沉井 水下拆除
正常說來,pe管熱熔鏈接實用于管徑>=dn63的pe管材,辦法是用熱熔機對管材進行焊接,速度快本錢低,適用于pe給水管及pe燃氣管相干熱熔焊接的方法及留神方式如下:
pe管電熔焊接即聚乙烯管道系統的熱熔連接方法有熱熔對接(包含鞍形連接)和熱熔承插連接。熱熔承插連接適合于直徑比較小的管材管件(普通直徑在DN63毫米以下),因為直徑小的管材管件管壁較薄,截面較小,采用對接不易保證質量。熱熔對接適合于直徑比較大的管材管件,比承插連接用料省,易制造,并且因為在熔接前切去氧化名義層,熔接壓力可以掌握,半自動保護焊機操作注意事項,質量較易保證。從發展動向看,埋弧主動焊機自動動作三因素,采用熱熔對接是主流。
試驗證實采用不同牌號的聚乙烯管材專用料(契合尺度的,熔體流動速率MFR相差不大的)制作的管材管件之間是能夠熱熔連接的。但由于海內生產的聚乙烯管材管件經常采用的資料并不是完整合乎標準的管材專用料,所以在需要用不同品牌和批號的聚乙烯管材管件熱熔連接時,提議要先經由試驗和檢測。
熱熔設備-熱熔機。聚乙烯管道系統的熱熔連接的工藝和設備(工具)都比較簡略,進步塑鋼門窗焊接品質的注意事項。近年各地鋪設聚乙烯管道工程中在銜接處出弊病的不少,直流焊機。難點在現場對熱熔連接的質量難以檢測(在不破壞連接的前提下)。國外在摸索對于熱熔連接的品質采用超聲波檢測,然而現場應用還不遍及,目前個別在現場仍是靠‘視覺檢測’。熱熔連接質量穩固的保障重要是依附嚴厲遵照規定的操作規程(特殊是要嚴格把持好溫度、壓力跟時光三個參數)。倡議聚乙烯管材管件生產企業依據有關標準(比擬準則的劃定)通過實驗和檢測(聯合采取的熱熔連接設備特征)制訂出合適本企業管材管件的比較具體的操作規程。
展開 EE LE PE NE PEEQ(等效塑性應變) PEMAG(塑性應變量)
加載amplitude如下圖所示
三)結果比較
工況(1)結果
PE塑性應變=PEEQ=PEMAG(因為是單調加載)
另外,LE=PE+EE
工況(2)結果
比較結果都標在圖中。 LE=PE+EE仍然成立;PEEQ與PEMAG不相等。
PEEQ是加載過程中塑性應變絕對值加和;永遠不小于0,而且永遠是只增不減。PEMAG是某時刻對應的塑性應變量,可正可負。
(四)cae文件和Excel文件供大家參考
strain(cae-inp).rar
E.rar

聚乙烯PE注塑成型工藝
成型加工的PE樹脂均是經擠出造粒的蠟狀顆粒料,外觀呈乳白色。其分子量在1萬一l0萬范圍內。
分子量超過10萬的則為超高分子量聚乙烯。分子量越高,其物理力學性能越好,越接近工程材料的要求水平。但分子量越高,其加工的難度也隨之增大。聚乙烯熔點為100-130C,其耐低溫性能優良。在-60℃下仍可保持良好的力學性能,但使用溫度在80~110℃。
聚乙烯在大氣、陽光和氧的作用下,會發生老化,變色、龜裂、變脆或粉化,喪失其力學性能。
在成型加工溫度下,也會因氧化作用,使其熔體戮度下降,發生變色、出現條紋,故而在成型加工和使用過程或選材時應予以注意。正因為聚乙烯擁有如上特質,容易加工成型,因此聚乙烯的再生回收具有非常深遠的價值。
聚乙烯的主要成型條件
料筒溫度:料筒溫度主要是與PE的密度高低和熔體流動速率大小有關,另外還與注塑機的類型和性能,一級塑件的形狀有關。
由于PE為結晶型聚合物,在熔融時晶粒要吸收一定熱量,因此料筒溫度應高于它的熔點10度。度于LDPE來說,料筒溫度控制在140~200℃,HDPE的料筒溫度控制在220℃,料筒后部取最小值,前端取最大值。
模具溫度:模溫對塑件的結晶狀況有較大影響,模溫高,熔體結晶度高,強度高,但收縮率也會增大。
展開 PE注塑開裂的原因分析及解決辦法?
要分析零件開裂的原因和解決辦法,我們需要從四個角度出發:
溫度(模溫和料溫)
注塑的壓力
材料流動
零件的冷卻
其次,PE注塑開裂的位置也是由不同原因導致的:
當開裂產生在材料流動的方向
開裂的原因是材料分子的方向、排列。換句話說,PE這類長鏈兒的
聚合物
在注入這個模具時太過排列整齊了。所以,我們需要把這些聚合物打散。
可以采用的解決辦法是
(1). 改變注入材料的速率(提高或降低)
(2). 提高模溫來降低冷卻的速率
當開裂產生在材料內部(不在表面)
這個是PE等透明材料注塑的普遍問題,我們經常能在PE零件臨近斷裂時發現它內部產生裂痕。產生的原因通常是,在注塑過程中腔體中的壓力不適(過高或過低),使材料內部產生額外的壓力。
可以采用的解決辦法就是,調整注塑模具(腔體)中的壓力。
當開裂產生在尖端(有角兒的地方)
開裂的原因是PE材料過高的硬度導致的材料收縮。
可以采用的解決辦法是
(1). 通過在模具中注入更多的材料來提高腔體內的壓力
(2). 減少冷卻時間,更早地推出零件,以避免多余的收縮現象產生
當開裂產生在表面(細小的縫隙,多產生在零件完成的幾天,幾個月,幾年之后)
開裂的原因是零件表面的材料,分子的方向和排列。塑料零件的材料表面都會有壓力存在,隨著日曬,氧化以及其它不可避免的化學反應的發生,表面材料的力度會降低,于是內部的壓力將表面材料撕裂,產生了表面的開裂。
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中性線,零線N,地線PE的區別,很多電工老師傅都搞錯了!
地線(PE):從變壓器中性點接地后引出主干線,根據標準,每間隔20-30米重復接地。
2. 原理的區別:
零線(N):主要應用于工作回路,零線所產生的電壓等于線阻乘以工作回路的電流。由于長距離的傳輸,零線產生的電壓就不可忽視,作為保護人身安全的措施就變得不可靠。
地線(PE):不用于工作回路,只作為保護線。利用大地的絕對“0”電壓,當設備外殼發生漏電,電流會迅速流入大地,即使發生PE線有開路的情況,也會從附近的接地體流入大地。
四,其實地線不止保護接地一種,下面介紹地線。
地線是接地裝置的簡稱,地線又分為工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分為保護接地、防雷擊接地和防電磁輻射接地。
1. 工作接地
工作接地是用它完成回路使設備達到性能要求的接地線。如六、七十年代農村家家戶戶使用的廣播有一根地線,而且接地處要經常用水淋濕。工作接地是把金屬導體銅塊埋在土壤里,再把它的一點用導線引出地面,這就建成了接地系統,地線要求接地電阻≤4Ω。
2. 保護接地
保護接地為防止人們在使用家電及辦公等電子設備時發生觸電事故而采取的一種保護措施。家用電器和辦公設備的金屬外殼都設有接地線,如其絕緣損壞外殼帶電,則電流沿著安裝的接地線泄入大地,以達到安全的目的,否則會給人身安全造成危害。用電規程規定保護接地電阻應≤4Ω,而人體的電阻一般大于2000Ω,根據歐姆定律,絕緣損壞時通過人體的電流僅為總電流的1/500,從而起到保護作用。(電壓越高,人體電阻越小,也就是說,在大電壓的情況下,很有可能你成了地線,電流回從你的身體上瀉下)
3. 防雷擊接地
為防止在雷雨季節,高大建筑物,各類通信系統以及架于建筑物上的各種天線和其它一些設施被雷擊,需加裝避雷針,然后用導線將其引到安裝的防雷擊接地系統。
4.
展開 PE塑料的成型特性介紹
化學名稱:聚乙烯
英文名稱:Polyethylene(簡稱PE)
比重:0.94-0.96克/立方厘米 成型收縮率:1.5-3.6%
成型溫度:140-220℃
特點:耐腐蝕性,電絕緣性(尤其高頻絕緣性)優良,可以氯化,化學交聯、輻照交聯改性,可用玻璃纖維增強.低壓聚乙烯的熔點,剛性,硬度和強度較高,吸水性小,有良好的電性能和耐輻射性;高壓聚乙烯的柔軟性,伸長率,沖擊強度和滲透性較好;超高分子量聚乙烯沖擊強度高,耐疲勞,耐磨. 低壓聚乙烯適于制作耐腐蝕零件和絕緣零件;
成型特性:
1.結晶料,吸濕小,不須充分干燥,流動性極好流動性對壓力敏感,成型時宜用高壓注射,料溫均勻,填充速度快,保壓充分.不宜用直接澆口,以防收縮不均,內應力增大.注意選擇澆口位置,防止產生縮孔和變形.
2.收縮范圍和收縮值大,方向性明顯,易變形翹曲.冷卻速度宜慢,模具設冷料穴,并有冷卻系統.
3.加熱時間不宜過長,否則會發生分解.
4.軟質塑件有較淺的側凹槽時,可強行脫模.
5.可能發生融體破裂,不宜與有機溶劑接觸,以防開裂
展開 貓砂袋PE復合膜超聲波立式滾動封口機
貓砂袋PE復合膜超聲波立式滾動封口機使用20KHZ低噪音超聲波,防噪音干擾。操作時不需預熱可連續性加工、速度快、大量生產、可轉角,加工時不冒煙、火花,可多臺機組合成專用機,以便一次完成寬度較大的產品,如被罩、雨傘等。工作原理:利用高頻率振蕩由焊頭將聲波傳送至工作物熔接面,瞬間使工作物分子產生摩擦,達到塑料熔點,從而完成固體材料迅速溶解,完成焊接。
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再生塑料快速定性鑒別方法—PCT法,這個方法超實用!
2.1實驗部分
2.1.1主要材料及儀器設備:
材料:PE全新料,再生料PE;
設備:PCT試驗機、光學顯微鏡;
2.1.2樣品制備
將不同含量回收再生的PE添加到新料PE中制得樣品,添加再生料質量分數為0%,50%和100%的再生PE分別記作PE-N,PE-NW和PE-W。以上樣品注塑為尺寸為60*60*100 mm色板,各10塊。
2.2結果與討論
本試驗選取再生料PE測試高溫高濕高壓下不同老化時間的形貌變化,測試條件結果如下:
1)二維圖表征
如表所示1分別為PE-N,PE-NW和PE-W試樣在老化22h、44h、405h后試樣的光學顯微鏡圖像, 從表1可以看出PE-N的原始試樣的光學顯微鏡圖像,試樣表面光滑,缺陷少,PE-NW和PE-W的原始試樣材料表面出現少許劃傷和劃痕。隨著高溫高濕高壓測試時間增加,到22h,405h時PE-NW和PE-W樣品表面從開始局部出現大小不一的圓形氣泡,到表面布滿氣泡。可以直觀看出PE-N從22h后表面才開始出現少許明顯氣泡,PE-W和PE-NW從22h開始就出現了很多的明顯氣泡,全新料氣泡分布疏,再生塑料氣泡分布密。觀察22h 和405h圖片表明,PE-NW和PE-W試樣在高壓濕熱環境中出現孔洞等缺陷,在高壓濕熱環境中放置時間越長,缺陷越嚴重。
展開 中性線、零線、地線的區別,你都清楚了嗎?
其實零線是我們國家的習慣,國外沒有零線的說法,電氣中記得有3種線L(相線=火線)、N(中性線)、PE(保護線),L和N是帶電的,PE是不帶點導體。記住這分類就不會混淆了,我們現在常說的零線并不單指中性線N,在TN-C系統中零線還指PE線和N線(即PEN線),所以零線稱法很容易讓我們初學時候混淆。所以建議我們知道零線這個國內常用的詞的代表意義,但是自己只記住L、N、PE線,這樣絕對不會混淆的。
3. N線接地還是PE線接地?
現實中部分電氣施工人員對TN—S系統中重復接地的有關問題及要求不甚了解,在實際施工中出現一些問題。集中表現為:就TN—S系統的重復接地問題中是對N線重復接地,還是對PE重復接地莫衷一是,提法不明確。本文就這一問題作簡要分析。
對于TN—S系統,重復接地就是對PE線的重復接地,其作用如下:
①如不進行重復接地,當PE斷線時,系統處于既不接零也不接地的無保護狀態。而對其進行復重接地以后,當PE正常時,系統處于接零保護狀態;當PE斷線時,如果斷線處在重復接地前側,系統則處在接地保護狀態。進行了重復接地的TN—S系統具有一個非常有趣的雙重保護功能,即PE斷線后由TN—S轉變成TT系統的保護方式(PE斷線在重復接地前側)。
②當相線斷線與大地發生短路時,由于故障電流的存在造成了PE線電位的升高,當斷線點與大地間電阻較小時,PE線的電位很有可能遠遠超過安全電壓。這種危險電壓沿PE線傳至各用電設備外殼乃至危及人身安全。
展開 中性線、零線、地線的區別,電工師傅們你們真的都搞清楚了嗎?
如果將PE線和N線共同接地,由于PE線與N線在重復接地處相接,重復接地前側( 接近于變壓器中性點一側)的PE線與N線已無區別,原由N線承擔的全部中性線電流變為由N線和PE線共同承擔(一小部分通過重復接地分流)??梢哉J為,這時重復接地前側已不存在PE線,只有由原PE線及N線并聯共同組成的PEN線,原TN—S系統實際上已變成了T N—C—S系統,原TN—S系統所具有的優點將喪失,故不能將PE線和N線共同接地。
在工程實踐中,對于TN—S系統,很少將N線和PE線分別重復接地。其原因主要為:
①將N線和PE線分別重復接地僅比PE線單獨重復接地多一項作用,即可以降低當N線斷線時產生的中性點電位的偏移作用,有利于用電設備的安全,但是這種作用并不一定十分明顯,并且一旦工作零線重復接地,其前側便不能采用漏電保護。
②如果要將N線和PE線分別重復接地,為保證PE線電位穩定,避免受N線電位的影響,N線的重復接地必須與PE線的重復接地及建筑物的基礎鋼筋、埋地金屬管道等所有進行了等電位連結的各接地體、金屬構件和金屬管道的地下部分保持足夠的距離,最好為20m以上,而在實際施工中很難做到這一點。
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展開 中性線、零線、地線的區別,當電工都搞清楚了嗎?
如果將PE線和N線共同接地,由于PE線與N線在重復接地處相接,重復接地前側( 接近于變壓器中性點一側)的PE線與N線已無區別,原由N線承擔的全部中性線電流變為由N線和PE線共同承擔(一小部分通過重復接地分流)。可以認為,這時重復接地前側已不存在PE線,只有由原PE線及N線并聯共同組成的PEN線,原TN—S系統實際上已變成了T N—C—S系統,原TN—S系統所具有的優點將喪失,故不能將PE線和N線共同接地。
在工程實踐中,對于TN—S系統,很少將N線和PE線分別重復接地。其原因主要為:
①將N線和PE線分別重復接地僅比PE線單獨重復接地多一項作用,即可以降低當N線斷線時產生的中性點電位的偏移作用,有利于用電設備的安全,但是這種作用并不一定十分明顯,并且一旦工作零線重復接地,其前側便不能采用漏電保護。
②如果要將N線和PE線分別重復接地,為保證PE線電位穩定,避免受N線電位的影響,N線的重復接地必須與PE線的重復接地及建筑物的基礎鋼筋、埋地金屬管道等所有進行了等電位連結的各接地體、金屬構件和金屬管道的地下部分保持足夠的距離,最好為20m以上,而在實際施工中很難做到這一點。
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