年产PVC工艺设计

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年产万吨聚氯乙烯车间工艺设计

年产万吨聚氯乙烯车间工艺设计

年产万吨聚氯乙烯车间工艺设计1. 引言本文档旨在对年产万吨聚氯乙烯(PVC)车间的工艺设计进行详细说明。

PVC是一种重要的合成树脂,广泛应用于建筑材料、电线电缆、塑料制品等领域。

设计一个高效、稳定和可持续发展的车间工艺对于确保产品质量和提高生产效率至关重要。

2. 工艺流程2.1 原料准备PVC的主要原料包括乙烯、氯乙烯和氢氯酸等。

原料准备阶段需要对原料进行储存、提供和混合。

储存区域应具备良好的通风和防火设施,确保原料的安全性和稳定性。

2.2 反应PVC的生产主要通过聚合反应完成。

聚合反应要求严格的温度控制、压力控制和触媒添加。

反应釜设备应具备高效的加热和冷却系统,以确保反应的可控性和高效性。

2.3 分离和磺化在聚合反应完成后,需对产物进行分离和磺化处理。

分离过程主要通过卸料和过滤等方式进行,确保分离效果良好。

磺化处理则需通过控制温度和添加磺化剂等手段,使产物获得所需的性质和品质。

2.4 硫化经过分离和磺化处理后的产物需要进行硫化反应,以提高PVC的机械性能和耐候性。

硫化过程需要控制温度、压力和硫化剂的添加量,确保硫化反应的完全性和一致性。

2.5 润滑和加工硫化后的PVC需要进行润滑处理,以增强其流动性和加工性。

润滑处理一般通过添加润滑剂,同时需要控制温度和混合速度,以确保润滑剂均匀分布。

之后,PVC可进行成型、挤出、注塑等加工方式,制成最终的产品。

3. 设备需求为了实现年产万吨聚氯乙烯的目标,车间需要配置以下主要设备:•反应釜:高效的反应釜能够提供良好的加热和冷却系统,满足反应过程的要求。

•分离设备:包括卸料和过滤设备,能够实现有效和高效的分离过程。

•磺化设备:具备精确的温度控制和添加磺化剂的能力,以实现良好的磺化效果。

•硫化设备:提供准确的温度和压力控制,确保硫化反应的完全性和一致性。

•润滑设备:包括润滑剂添加设备和混合设备,能够实现均匀的润滑处理。

4. 安全和环境考虑在设计车间工艺时,安全和环境因素是非常重要的考虑因素。

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计(全)

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计(全)

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计
年产IO万吨聚氯乙烯生产工艺设计一般会包括以下步骤:
1.原材料准备:
生产聚氯乙烯的原材料为氯气和乙烯,一般从氧化法乙烯工艺和丙烯氯化工艺中获取。

在前期准备阶段中,需要对存放和输送原材料的设备进行安装和检修,以保证原材料的稳定供应。

2.反应器反应:
氯气和乙烯从蒸汽均质活性前置器(DH)加热后混合,进入费托反应器,在铜催化剂的作用下,通过聚合反应生成乳液聚氯乙烯。

3.离析:
溶液在反应器内经历了大量的反应、搅拌和加热过程,随着聚合反应的进行和乳液聚氯乙烯的产生,溶液人工或机械运动离析剂液体。

4.干燥:
将离析后的聚氯乙烯乳液经过抽水、滤干后,在固体物料输送系统中运输到集线器,物料输送系统中在“强制输送”的作用下经过了多段的真空传输和加热,从而实现了聚氯乙烯干粉的获得。

5.热处理:
PVC干粉经过包括粉碎、分离、热器处理、分类与分选等过程,最终成为聚氯乙烯母粒子,然后添加助剂生产各种聚氯乙烯产品。

在这个过程中还需要对原材料、工艺参数和产物进行化验和检测,以确保产品的质量和产出率。

以上是年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计的基本流程,具体工艺参数和产品质量要求取决于具体产品的需求和客户要求。

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计

聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC)是一种用途广泛的塑料材料,其年产量也相对较大。

本文将对年产10万吨聚氯乙烯的生产工艺进行设计,并将工艺步骤进行详细介绍。

1.原料准备2.氯乙烯制备利用氯气和乙烯进行反应,生成氯乙烯。

这一步需要精确控制反应的温度、压力和氯乙烯生成的速率,以确保反应的高效性和安全性。

3.聚合反应将氯乙烯和引发剂引入聚合反应器中进行聚合反应。

聚合反应器需要具备良好的搅拌和加热功能,以确保反应均匀进行且能高效完成。

聚合反应的时间和温度控制至关重要,以确保所得的聚合物的分子量和物性符合要求。

4.分离和净化将聚合反应产生的混合物进行分离和净化。

这一步主要包括聚合物的沉淀、过滤、洗涤等操作,以去除杂质和未反应的原料。

5.干燥和造粒将净化后的聚合物颗粒进行干燥处理,以去除水分和挥发性杂质,同时将其熔融并通过造粒机构成颗粒状的聚氯乙烯。

颗粒的大小和形状对后续的加工工艺和产品质量有关联。

6.真空除气将造粒后的聚氯乙烯通过真空除气设备进行处理,去除颗粒中的气体和挥发性成分,以确保产品的稳定性。

7.制品加工将除气处理后的聚氯乙烯颗粒进行制品加工。

常见的制品加工方式包括挤出、注塑、吹塑等。

通过这些加工方式,可以将聚氯乙烯颗粒制成板材、管材、型材等不同形状和尺寸的产品。

8.产品测试和质量控制对最终产品进行测试,检查其物理、力学、热学等性能指标,确保产品质量达到要求。

并建立质量控制体系,对每批产品进行检验和记录,以便进行溯源和质量追踪。

9.废弃物处理对生产过程中产生的废弃物进行处理和回收利用。

这些废弃物包括回收的聚氯乙烯颗粒、废水、废气等,应根据地方环保要求进行合理的处理。

综上所述,年产10万吨聚氯乙烯的生产工艺设计包括原料准备、氯乙烯制备、聚合反应、分离和净化、干燥和造粒、真空除气、制品加工、产品测试和质量控制以及废弃物处理等主要步骤。

在每一步骤中,都需要精确控制工艺参数、确保产品质量和安全性。

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计

材料科学与工程学院毕业设计学生姓名班级/ 学号专业材料科学与工程设计题目年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计方案指导教师职称2002年2 月28日设计总说明聚氯乙烯(PVC)是一种热塑性合成树脂,有优良的电绝缘性,难以自燃,主要用于生产透明薄膜、塑料管件、各类板材等。

其再加工产品在全球不同领域都有着非常广泛的应用。

根据设计任务书,本设计进行了年产10万吨聚氯乙烯(PVC)工艺的设计。

在查阅、参考大量文献以及对以往部分车间设计的研究学习下,进行了科学的设计以及对相关物料的衡算。

本设计计划采用悬浮聚合法生产聚氯乙烯,原料为氯乙烯单体以及混合用有机过氧化物和偶氮类引发剂、明胶分散剂和去离子水。

结合所选择的生产工艺方案和产品生产实际情况,进行了有关物料和热量平衡的计算。

安排每日三班次,每班8小时的生产强度,设计可达到日产303吨年产达10万吨的聚氯乙烯生产车间。

本设计也充分考虑到工作人员的工作环境以及工作安全性,尽可能将车间规划为安全的,绿色的,在工作人员遵守车间操作规程的情况下,工作更加安全高效。

本设计由许春华副教授指导,在反应确定、生产流程安排等整个设计过程中提出了许多宝贵意见,使得设计能更高效地完成,在此学生表示衷心感谢。

鉴于知识和实际经验所限,设计难免存在欠缺,恳请批阅老师批评指正。

目录1总论 (1)1.1 概述 (1)1.1.1 聚氯乙烯(PVC)概述与应用范围 (1)1.1.2 聚氯乙烯(PVC)改性品种 (1)1.1.3 聚氯乙烯(PVC)生产行业现状及发展前景 (3)1.2 聚氯乙烯(PVC)产品的分类和命名 (4)1.2.1 聚氯乙稀(PVC)产品分类 (4)1.2.2 聚氯乙稀(PVC)产品命名 (4)1.3 聚氯乙烯(PVC)生产方法[5] (5)1.3.1 悬浮聚合法[6] (5)1.3.2 乳液聚合法 (6)1.3.3 本体聚合法 (6)1.3.4 溶液聚合法 (6)1.4 设计规模原料选择与产品规格 (7)设计规模 (7)主要原料规格及技术指标 (7)产品规格 (8)2工艺设计与计算 (9)2.1 工艺原理 (9)2.2 工艺条件影响因素 (9)2.2.1 聚氯乙烯(PVC)聚合主要影响因素 (9)2.3 工艺路线选择 (12)2.3.1 工艺路线选择原则 (12)2.3.2 悬浮法聚氯乙烯(PVC)工艺流程具体工艺路线 (12)2.3.3 工艺流程示意图 (13)2.4 工艺配方与工艺参数 (13)2.4.1 工艺配方(质量份): (13)2.4.2 工艺参数: (14)2.5 物料衡算 (14)2.5.2 物料衡算的方法与步骤 (15)2.5.3 物料衡算 (16)热量衡算 (18)2.6.1 热量衡算的意义和作用 (18)2.6.2 热量衡算 (18)3设备选型 (21)3.1 选型原则 (21)3.2 关键设备选择与计算 (21)3.2.2 传热元件计算 (27)3.2.3 搅拌器的选择 (28)3.3 关键设备选用 (33)3.4 其它设备选择 (34)3.5 关键设备一览表 (35)4车间布置设计 (37)4.1 车间设备布置原则 (37)4.2 车间设备平面布置原则 (37)4.3 车间设备立面布置原则 (38)4.4 车间操作人员安排 (38)4.5 车间平面布局图 (38)5 非工艺设计 (40)5.1 环境保护 (40)5.2 公用工程 (40)5.2.1 供水 (40)5.2.2 供电 (41)5.2.3 供暖 (41)5.2.4 通风 (41)致谢 (43)参考文献 (44)1总论1.1 概述聚氯乙烯(PVC)概述与应用范围聚氯乙烯简称PVC,是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂,是氯乙烯的均聚物。

年产5000吨硬质聚氯乙烯管车间工艺设计

年产5000吨硬质聚氯乙烯管车间工艺设计

硬质聚氯乙烯(PVC-U)管是一种常用的管材,常用于给排水系统、化工管道等。

下面将对年产5000吨硬质聚氯乙烯管车间的工艺设计进行详细介绍。

1.原料准备:原料主要包括聚氯乙烯树脂、稳定剂、填充剂和其他助剂。

树脂是管材的主要成分,稳定剂用于防止聚合过程中的氧化反应,填充剂用于增加材料的硬度和冲击强度,助剂用于改善材料的流动性和加工性能。

原料按照一定比例称重,并进行混合搅拌,以确保材料均匀混合。

2.挤出工艺:经过原料准备后,将材料送入挤出机。

挤出机将材料加热到一定温度,使其熔化变成熔体。

熔体经过螺杆的挤出和模具的挤压,形成连续的管状结构。

挤出机的温度、压力及机头设计的合理性对产品质量有着重要的影响。

3.冷却和定径:熔体经过挤出机后,将进入到冷却装置中进行冷却,通常采用水冷却的方式,以快速冷却管材并固化形成物理性能稳定的管材。

定径装置用于控制管材的直径,一般采用真空定径技术,通过控制真空度和压力差来调节管材的直径。

4.切割和包装:冷却凝固后的管材通过切割机进行定长切割,得到符合要求的管材长度。

切割后的管材经过目检和质量检验,将合格的管材送入包装机进行包装。

常见的包装方式包括塑料薄膜包装和纸箱包装。

5.质量控制:在整个生产过程中,需要进行严格的质量控制以确保产品质量。

可以在原料检验、挤出过程中的温度和压力控制、冷却定径过程中的各项参数监控以及最终产品的质量检验等环节进行质量控制。

总结:以上介绍了年产5000吨硬质聚氯乙烯管车间的工艺设计。

在实际生产中,需要根据具体情况进行设备的选择和工艺参数的优化,以确保产品质量和生产效率。

此外,还需要加强安全管理和环境保护,确保生产过程的安全和环境友好。

年产5万吨PVC的氯乙烯合成工段的工艺设计

年产5万吨PVC的氯乙烯合成工段的工艺设计

氯乙烯是一种重要的有机化工原料,广泛应用于塑料、橡胶、涂料等行业。

为了满足年产5万吨PVC的生产需求,需要进行氯乙烯的合成工艺设计。

本文将从原料选择、反应条件、催化剂选择、分离工艺、产品纯化和废水处理等方面进行详细讨论。

首先,氯乙烯的合成主要通过乙烯进行氯化反应得到。

乙烯可以采用石油轻烃或乙烷气相氯化的方法进行制备,其中后者是最常用的方法。

乙烯和氯气在加热的条件下进入氯化炉,通过氯化剂进行反应。

在反应条件方面,首先需要控制反应温度和压力。

一般来说,氯乙烯的合成反应需要在高温条件下进行,可以选择在300-400℃之间的温度范围内进行反应。

压力方面,一般选择在1-3 atm之间。

此外,还需要控制乙烯和氯气的摩尔比,通常选择1:1的比例。

催化剂选择是氯乙烯合成的重要环节。

常用的催化剂有氧化铜、氯化铜和氯化铁等。

其中,氧化铜催化剂广泛应用于工业氯乙烯的合成中,因其催化活性高,选择速度快,具有良好的经济效益。

在分离工艺方面,主要是将合成氯乙烯和催化剂进行分离。

可以采用蒸馏或萃取等方法,将氯乙烯从反应混合物中分离出来。

蒸馏是一种常用的分离方法,通过控制温度和压力,将氯乙烯从混合物中分离出来。

此外,也可以采用萃取的方法,选择适当的溶剂将氯乙烯从混合物中提取出来。

在产品纯化方面,需要对分离得到的氯乙烯进行纯化处理,以提高产品质量。

可以采用氧化、脱色、脱酸等方法进行纯化处理。

其中,氧化是一种常用的方法,通过氯气的氧化作用,将杂质气体、不饱和物质和酸性物质等进行氧化,提高产品纯度。

最后,需要对废水进行处理,以满足环保要求。

合成氯乙烯的过程中会产生含有盐酸和氯化物等的废水,需要进行中和处理和固液分离等工艺,以达到排放标准。

综上所述,年产5万吨PVC的氯乙烯合成工段的工艺设计,需要从原料选择、反应条件、催化剂选择、分离工艺、产品纯化和废水处理等方面进行综合考虑。

通过合理的工艺设计和操作控制,可以实现高效、稳定的氯乙烯合成过程,满足PVC生产的需求。

年产10万吨氯乙烯工艺设计

年产10万吨氯乙烯工艺设计

氯乙烯是一种重要的有机化工原料,广泛用于制造PVC、丁二烯橡胶、氯乙烯树脂等产品。

本文将对年产10万吨氯乙烯的工艺设计进行详细介绍。

一、原料与工艺流程1.原料2.工艺流程(1)乙烯与氯气的氯化反应乙烯和氯气经过氯化反应生成氯乙烯。

反应温度一般在50℃-100℃之间,反应压力在1.0-2.0MPa之间。

为了增加反应速率和产率,可以添加一定的催化剂,如二氯化铁等。

(2)氯乙烯的分离氯乙烯与未反应的氯气通过冷凝器进行冷凝,形成液态氯乙烯。

然后,通过采用分馏塔进行分馏,将氯乙烯与反应废气进行分离,得到纯净的氯乙烯产品。

(3)氯乙烯的纯化通过进一步的纯化步骤,去除氯乙烯中的杂质,得到高纯度的氯乙烯产品。

主要的纯化方法包括化学纯化和物理纯化两种。

化学纯化主要是指利用化学反应去除杂质,物理纯化主要指利用物理方法如溶剂萃取、吸附等去除杂质。

二、工艺设备1.乙烯裂解装置乙烯裂解装置是将较重的石脑油等原料在适宜的温度下进行裂解,生成乙烯。

2.电解氯化钠装置电解氯化钠装置将氯化钠电解产生氯气。

3.盐酸制备装置盐酸制备装置通过反应制备盐酸。

4.氯化反应釜氯化反应釜是进行乙烯与氯气的氯化反应的设备,通过控制反应温度和压力,实现氯乙烯的产生。

5.冷凝器冷凝器通过冷凝氯乙烯和氯气混合物,将其分离出液态氯乙烯。

6.分馏塔分馏塔通过分馏氯乙烯和反应废气,将纯净的氯乙烯产品分离出来。

三、工艺设计1.反应温度和压力的选择反应温度和压力的选择会影响氯化反应的速率和产率。

合理选择反应温度和压力可以提高氯乙烯的产率,并且减少副反应的产生。

2.催化剂的选择和适量添加适量添加一定的催化剂可以提高氯化反应速度和产率,促进反应的进行。

常用的催化剂有二氯化铁等。

3.设备选型和工艺流程优化选用适当的设备和优化工艺流程可以提高工艺的效率和产品质量,同时降低能耗和成本。

4.废气处理废气处理也是工艺设计中的重要环节,通过合适的废气处理方法,减少对环境的污染。

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计方案

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计方案

年产10万吨聚氯乙烯生产工艺设计方案1. 引言聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,简称PVC)是一种重要的合成树脂,在建筑、电子、汽车等行业中得到广泛应用。

设计一个年产10万吨聚氯乙烯生产工艺,需要考虑原料选择、反应工艺、分离工艺等多个方面。

2. 原料选择2.1 乙烯(Ethylene)乙烯是聚氯乙烯的主要原料之一,可通过石油、天然气和煤炭为原料制取。

选择高纯度的乙烯作为原料,可以提高聚氯乙烯的质量。

2.2 氯气(Chlorine)氯气是聚氯乙烯的另一个重要原料,可通过电解盐酸溶液制取。

氯气的纯度对聚氯乙烯的质量有较大影响,因此需要在制取氯气时进行精炼处理,以提高纯度。

3. 反应工艺聚氯乙烯的生产可采用乙烯氯化法或乙烯直接聚合法。

3.1 乙烯氯化法乙烯氯化法是目前应用广泛的聚氯乙烯生产工艺。

该工艺将乙烯和氯气通过加热反应生成氯化乙烯,然后再进行聚合反应。

具体工艺如下:•步骤1:将乙烯和氯气按一定比例进入氯化塔,经过氯化反应得到氯化乙烯。

•步骤2:将氯化乙烯回流到聚合塔,在催化剂的作用下进行聚合反应。

•步骤3:将聚合得到的聚氯乙烯液体送入分离装置进行分离和纯化。

3.2 乙烯直接聚合法乙烯直接聚合法是一种较新的聚氯乙烯生产工艺。

该工艺直接将乙烯和氯气进行聚合反应,无需氯化乙烯的中间步骤。

具体工艺如下:•步骤1:将乙烯和氯气按一定比例进入聚合器,经过催化剂的作用进行聚合反应。

•步骤2:将聚合得到的聚氯乙烯液体送入分离装置进行分离和纯化。

4. 分离工艺聚氯乙烯生产过程中需要进行分离和纯化,以获得符合要求的聚氯乙烯产品。

4.1 溶剂萃取法溶剂萃取法是一种常用的分离工艺。

其原理是通过加入特定溶剂来提高聚氯乙烯的溶解度,再通过蒸馏分离聚氯乙烯和溶剂。

该工艺的优点是分离效率高,但回收溶剂的成本较高。

4.2 蒸馏法蒸馏法是一种常用的纯化工艺。

通过对聚氯乙烯液体进行加热蒸馏,将揮发性物质分离出去,得到纯净的聚氯乙烯。

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题目:年产量2万吨硬质PCV管材车间工艺设计作者:揭七目录第一章:概述第二章:原料及配方的选择第三章: U-PVC管生产车间工艺计算第四章:工艺计算及设备的选择第五章:工厂及车间的布局以及经济核算第一章概述聚氯乙稀塑料的英文缩写是PVC(polyvinyl chloride)。

这是一类使人欢喜同时又让人忧的塑料制品,其实是PVC塑料一种乙烯基的悬浮聚合物质。

聚氯乙稀的原料来源十分丰富,我们可以从石油、石灰石、焦炭、食盐以及天然气中得到;此外又因为它的制造工艺比较成熟、价格相对低廉、用途也十分广泛,现在已经跃居世界上第二大通用树脂,仅次于聚乙烯树脂,总产量占世界合成树脂的29%。

硬质聚氯乙烯管的简称为U-PVC引水管,它是以氯乙烯单体经过聚合反应得到的无定型热塑性PVC树脂为原料与各种添加剂剂(稳定剂、润滑剂、阻燃剂、增强剂、填充剂等)加热后,在挤出机中通过不同的压力、温度等加工工艺条件下形成不同规格、尺寸的U-PVC管材。

因其化学性质稳定、耐磨性好而广泛应用于建筑工程以及日常引水设施等各个方面,越来越受到人们的重视。

由于它不仅质轻、光洁、美观,而且水阻小、组配灵活、安装的时候省时省力,所以很受设计和施工单位以及用户的青睐。

所以使用U-PVC引水管代替传统的铸铁引水管,它正在以不可逆转的趋势,在国内普及开来。

现今包括自来水的输送和生活污水的排放以及建筑电线等所用管材大部分是采用硬质聚氯乙烯管来代替传统的铸铁管材。

U-PVC管在国内的发展已经取得了相当大成绩,但是总的来说仍然处于发展的初期阶段。

本文中主要介绍了运用挤出成型生产工艺生产年产量2万吨的硬质PVC管材的配方以及设备的选择,以及工厂车间的布局和经济核算等相关问题。

PVC的行业现状及发展前景近来十几年我国的塑料管业正在以令全世界人惊奇的速度高速蓬勃发展。

我国塑料管的总产量从90年代不到20万吨/年的产量增长到2000年近80万吨/年的高峰,在上世纪的最后十年内增长高达300%。

踏入新世纪21世纪以后又不断地高速增长,尽管基数在增加,但年增长率仍然非常高。

2007年我国各种塑料管的总产量超过了300万吨。

从2000年开始,我国在世界各国塑料管产业排位中已是第2位。

市场建筑业是聚氯乙烯管材的最大市场,管材分为;两类,一种是耐压管,另一种是无压管。

耐压管主要用于自来水管、建筑热水供水管、公用工程供水管(一般采用100mm~900mm直径的管材);无压管大量用于室内下水管和雨水系统管。

公用工程排污管(一般采用直径400mm~的大口径管材)。

此外,建筑用串线管和地下电缆护管是聚氯乙烯管材应用的一个市场,现已在我国普遍采用,并具有进一步发展的巨大潜力。

表1-1、1-2、1-3显示出我国塑料管的总产量在逐年增长,应用领域也是日益广泛,从而证实了我国对塑料管需求在日益激增,特别地,对PVC管的需求变得更加突出明显。

聚氯乙烯管材的特点聚氯乙烯管材与钢、铁、混凝土、陶瓷管相比起来,具有如下优点:①质量轻,U-PVC管的相对密度是,仅是相同尺寸钢质量的1/6,1 t塑料管大约可代替13 t铸铁管,运输安装相对容易。

②耐腐蚀性能强。

③电绝缘性能好,其体积电阻约为1×10 ~3×10 ,击穿电压达23~28 Kv/mm。

④摩擦阻力小。

管道内流体的速度比钢管高出30%左右,而且结垢比较少,不生锈,长期运输水以及其他流体,流率及流量都能保持不变;但是铁管会生锈、结垢,多年后管内的流率和流量都会减小。

⑤导热系数小,且耐候性较强,隔热性能很好。

⑥着色十分方便,不需要油漆,而且易制成不同标识颜色管材,在生产中能耗相对低,仅是铸铁管的%。

U-PVC管材生产工艺路线的选择挤出生产成型又可以称挤出模塑或者挤塑、挤压。

挤出工艺在热塑性塑料加工领域中,是一种变化多、用途广,在塑料加工中占有很大比例的加工方法,由挤出制成的的产品大部分是横截面一定的连续材料,U-PVC管是以热塑性树脂PVC 为原料并添加各种添加剂制成横截面一定的连续材料,故U-PVC管采用挤出成型生产工艺。

挤出机又可以分为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机,U-PVC可以采用单干螺旋挤出机也可以采用双螺杆挤出机进行成型生产。

单螺杆挤出机:a.结构简单,且价格低。

b.适合聚合物塑化挤出,适合颗粒料挤出加工。

对聚合物剪切降解小,但是物料在挤出机停留时间稍长。

c.操纵容易,工艺控制相对简单。

双螺杆挤出机:a.结构复杂,但价格高。

b.有很好的混炼塑化能力,且物料在挤出机停留时间适合粉料的加工。

c.产量大,挤出的速度快,单位产量耗能相对低。

但使用单螺杆挤出机生产的PVC管材企业,干混料不能够直接的使用,必须经过混炼塑化加工成粒料后才能进行生产。

而双螺杆挤出机比较适合粉料加工,它可以使用混合好的PVC料,减少了造粒工序,但是多了废料磨粉工序。

此外,由于双螺杆挤出机产量大,挤出速度比较快,可达到2~4米/分钟,它适合PVC塑料型材大规模的生产。

而单螺杆挤出机只用作小型辅助型材的生产,挤出速度为1~2米/分钟,而且国产双螺杆挤出机的质量已达到进口双螺杆挤出机的水平,价格比较低,仅为进口机的1/3~1/5[11]。

所以近些年,随着U-PVC制品产量增加,直接使用干混料进行PVC 制品的加工日益增多,双螺杆挤出机的型号也是日渐增多。

但是本设计中采用PVC颗粒料作为原材料,年产量相对来说比较少,综合车间、生产工艺的复杂程度以及经济的最优化等各方面的问题,本设计项目拟采用单螺杆螺杆挤出机进行U-PVC管材的生产。

第2章原料及配方的选择原料的选择主要原材料PVC多种添加剂U-PVC配方的选择配方的比较与选择主要原材料的选择多种添加剂采用锥型异向双螺杆挤出机生产U-PVC管材,除了SG-5树脂外需要添加阻燃剂、填充剂、热稳定剂、润滑剂、改良剂、增韧剂、发泡剂、着色剂等。

不同的添加剂在U-PVC管材中起到不同的作用。

配方的对比与选择第3章 U-PVC管生产车间工艺计算物料衡算原始数据计算生产能力计算物料的计算及消耗计算原始数据计算(一)聚合生产能力 20000年U-PVC管材;(二)年生产小时数 7200小时;(三)PVC管材的合格率 98% (四)产品的规格Φ 160 mm(内径);(五)物料的损耗系数生产能力计算物料的计算及消耗计算第4章生产设备的选择生产设备单螺杆挤出机的选择高速混合机的选择其他设备的选择单螺杆挤出机的选择U-PVC管的生产采用挤出生产工艺,本设计拟采用单螺杆挤出机进行生产。

由第三章的计算可知:高速混合机的选择高速混合机主要用于不同比例的干性或湿性粉状物或粒料进行均匀混合,并且在整个混合过程中不会产生物料熔解、挥发或者变质。

它适用于化工、食品、等工业部门的小批量混合各种不同的主辅材料,但是它不适合于混合半固体、液体以及粘度过大的物料。

其他设备的选择第5章工厂布局与经济核算工厂与车间的布局工厂布局车间布局经济核算概算编制原则概算的编制和修正工厂布局工厂布局包括工厂的选址和工厂内部的结构布局。

工厂的选址要考虑环境、原材料、市场、交通等多方面因素。

要做到对环境无污染,原材料廉价易得方便运输,产品有良好的销售市场。

工厂内部应该分生活区与工作区两个部分,生活区包括男女生宿舍以及餐厅,停车场,操场,篮球场,澡堂,超市等。

工作区主要有生产车间,仓库,原料库,行政办公楼等。

具体结构布局见图5(工厂布局图)。

概算编制原则概算是以初步设计文件、文字说明几图纸进行编制,起编制的原则为:1、必须遵照党的方针政策和有关规定,坚持实事求实、调查研究的工作方法。

2、批准的概算是国家控制基建项目投资和考核建设成本,控制施工预算的依据。

3、设计阶段编制概算和施工阶段编制预算以及建成后进行决算。

4、要做到总概算批准后不得任意突破,如有突破需按有关檔审批。

5、一个项目有及格单位共同设计。

6、逐步做到设计人员编制单位元工程概算,概算专业人员负责提供编制概算的基本资料,汇编综合概算和总概算,做好投资分析。

概算的编制和修正1、概算的编制工艺概算是确定某一工程项目的工艺设备及安装工程的费用的相关文件。

设备购置费用=设备原价+设备运输费用(1)定型设备按照国家相关规定的现行产品价格。

(2)非标准设备或为定型新产品,是设备价格中最复杂的部分,没有现行价格可查,只能按各主管部门的定价办法计算。

(3)进口设备按外贸部门核定价格计算。

(4)设备运杂费设备由制造厂运至施工工地仓库所需要的费用。

(5)设备购置费设备原价与运杂费之和。

(6)设备安的装费设备安装费包括各种需要安装机器设备的装配、装置工程和设备相连的工作台。

2、辅助生产设备费用(1)机器备件的费用指备用的易损部件的费用,在国内比较多,为了简化起见,可按设备备件费用计算。

(2)生产工具的费用主要指的是车间、实验室、维修以及保养的特种工具。

一般按占设备原价的%到1%来计算。

(3)车间内运输设备的费用指车间内各种机运车辆或者运输设备的相关费用。

(4)试验仪器的费用按仪器清单查阅仪器价格,汇总之后再加上运杂费,就得出试验仪器的费用,这部分内容一定要逐项的填写在设备和安装工程概算表中。

在上述各项计算完之后,要将各项数值填写在综合概算表内,这样工艺部分的概算表编制内容即告结束。

3、概算修正概算是在设计初步阶段编制的,因为当时没有进行详细的施工图纸,车间费用不能编制的完整正确,所以施工图设计阶段,有必要再对车间投资在进行一次概算的修正。

则本设计经济核算是:成本核算原料费用原料费用=进车间新料量×物料单价=×300×7000元/t+助剂费用=15000万。

工人工资工人工资=60×2000×12+奖金=180万技术工人50人经理 4人水电工3人厂长 1人门卫 2人水电费水电费=4t×24×300×2元+6588490kwh×1元/kwh=670万(1)销售收入估算本产品销售价:15210元/t 投产后负荷100%产品年收入:20000×15210元=30421万元(2)税金与利润计算A、税金a、产品税率为10%;城建税率为%;教育附加税为%。

b、产品税=产品年收入×10%=578万城建税=产品年收入×%=21万教育附加税=产品年收入×%=6万税金总计:605万B、利润利润=销售收入-销售成本-税金=3042=12846万投资回收期本设计预计建设1,则投资回收期=(固定资产/正常年利润)+建设期=35000/12846+1=4年经济可行。

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