System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备制造技术_技高网

一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备制造技术

技术编号:42364265 阅读:5 留言:0更新日期:2024-08-16 14:47
本发明专利技术涉及塑料降解技术领域,且公开了一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,包括壳体、导流机构,所述壳体的一侧通过矩形块固定安装有低温等离子发生器,所述导流机构的内侧设置有均匀机构,所述导流机构、均匀机构的外侧设置有磁力旋转机构,所述导流机构与低温等离子发生器之间连通有管道机构;所述导流机构包括圆筒、喷头和螺旋管,本发明专利技术通过低温等离子发生器、圆筒、螺旋管、喷头、均匀机构和管道机构之间的配合作用,进而实现将低温等离子体与氧气或臭氧的混合气体以路径为螺旋状释放在圆筒空间内与分布均匀的FEP塑料充分接触反应,利用低温等离子体中的活性离子,攻击FEP塑料的分子链,从而破坏其结构,实现降解效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及塑料降解,具体为一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备。


技术介绍

1、fep作为一种高性能氟塑料,已经在多个领域展示出其卓越的性能,包括化学稳定性、耐热性、低摩擦系数、不粘性、电绝缘性以及优异的光学性能。对于fep材料的降解回收是至关重要的,fep材料的降解回收,是以减少环境污染和资源浪费为目的,因此对于fep材料的降解回收的研究是持续不断地。

2、现有的fep塑料降解设备主要存在如下技术缺陷:现有的fep塑料降解方式主要有一下几种,一、物理法:物理法主要包括粉碎、筛分、洗涤等处理过程;二、化学法:化学法主要包括溶解、沉淀、中和等处理过程;三、生物法:生物法主要利用微生物降解fep材料中的有机物质;四、热解法:热解法是指将废弃的fep材料在高温下加热,使其分子结构发生变化,从而获得新的有用物质;五、电化学法:电化学法是指利用电化学反应将废弃的fep材料转化为有价值的物质。然而以上方式均存在着处理效率低,能耗高,易产生有害气体和二次污染等问题,进而严重的影响了fep塑料的环保处理和资源化利用。

3、近些年来一些采用低温等离子技术降解fep材料的方法,但是现有的低温等离子技术的降解设备只能对fep材料进行一个简单的降解处理,无法使等离子与fep材料进行充分均匀接触,进而导致降解效果不佳,降解效率低下的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,以解决
技术介绍
中提出的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,包括壳体,所述壳体的下侧固定安装有撑脚,所述壳体的左侧通过矩形块固定安装有低温等离子发生器,所述壳体的内侧壁通过矩形块固定安装有导流机构,所述导流机构的内侧设置有均匀机构,所述导流机构、均匀机构的外侧设置有磁力旋转机构,所述导流机构与低温等离子发生器之间连通有管道机构。

3、所述导流机构包括圆筒、喷头和螺旋管,所述壳体的内侧壁通过矩形块固定连接有圆筒,所述圆筒的外侧固定连接有螺旋管,所述螺旋管的内侧连通有分布均匀的喷头,所述喷头贯穿圆筒的侧壁且伸入到圆筒的内侧,所述螺旋管与管道机构相连通,所述低温等离子发生器产生低温等离子体通过螺旋管、喷头的配合作用,均匀通入到圆筒内参与fep塑料降解。

4、进一步的,所述均匀机构包括驱动组件、金属筛网、传送绞龙、转换通道、下料管和上料管,所述圆筒的一侧与壳体的内侧壁之间固定连接有驱动组件,所述驱动组件的一侧设置有金属筛网,所述金属筛网由若干根钢丝组成,所述金属筛网的内侧设置有传送绞龙,所述金属筛网的内部两端均设置有转换通道,所述金属筛网的一侧与圆筒之间连通有下料管和上料管,所述上料管位于上侧,所述下料管位于下侧。

5、待降解的fep塑料通过外置粉碎装置打碎后,通过外置的送料机构与上料管对接,将打碎后的fep塑料通过上料管投入到金属筛网内部,此时启动电机,电机带动驱动轴进行转动,驱动轴在转动的过程中带动与其固定连接有的主齿轮进行同步转动,主齿轮啮合带动两侧的从动齿轮进行转动,从动齿轮带动与其固定连接的传送绞龙进行转动,由于两侧的传送绞龙所设置的螺旋方向相反,使得在两侧传送绞龙带动金属筛网内部的fep塑料通过转换通道进行环形运动;在传送绞龙不断带动fep塑料机进行运输的同时,将投入金属筛网内部的fep塑料均匀分散。

6、进一步的,所述金属筛网设置有两条通道,且传送绞龙的数量设置有两个与金属筛网的通道相对应,且两个所述传送绞龙的螺旋方向相反。

7、进一步的,所述下料管与一侧转换通道相连通,所述下料管与转换通道连通处设置有电动闸门。

8、进一步的,所述驱动组件的结构包括电机、驱动轴、主齿轮和从动齿轮,所述壳体内侧壁通过矩形块固定连接有驱动组件,所述驱动组件的输出端固定连接有驱动轴,所述驱动轴的一端固定连接有主齿轮,所述主齿轮的外侧啮合有从动齿轮,所述从动齿轮与传送绞龙为固定连接,所述传送绞龙与金属筛网为转动连接。

9、进一步的,所述磁力旋转机构包括固定架、轴承、磁力环、连接架和连接轮,所述壳体的内侧壁固定连接有固定架,所述固定架由两块板组合而成,所述固定架的内侧固定安装有轴承,所述轴承的内侧固定连接有磁力环,所述磁力环的内侧固定连接有连接架,所述连接架的内侧固定连接有连接轮,所述连接轮与驱动轴为固定连接。

10、进一步的,所述管道机构包括主管道和副管道,所述螺旋管的一端连通有主管道,所述主管道的一侧连通有副管道,所述主管道的另一端与低温等离子发生器相连通。

11、在fep塑料进行环形运动的同时,启动低温等离子发生器,低温等离子发生器通过采用射频激励的等离子体产生方式,产生大量的低温等离子体通入到主管道内,于此同时,副管道与外置的氧气或臭氧供气设备相对接,使得低温等离子体与氧气或臭氧的混合气体通入到喷头内,喷头通过螺旋管将混合气体均匀释放在圆筒的内部,且气体释放路径呈螺旋状。

12、进一步的,所述金属筛网靠近驱动组件的一侧固定安装有静电吸盘,所述静电吸盘与金属筛网内设置的通道相对应。

13、由于金属筛网是由若干根钢丝组成,具有间隙,使得释放路径呈螺旋状混合气体与金属筛网内部进行环形运动的fep塑料充分接触,使得低温等离子体、氧气或臭氧与fep塑料进行反应,利用低温等离子体中的活性离子,攻击fep塑料的分子链,从而破坏其结构,实现降解效果。

14、进一步的,所述磁力环由底部一圆环以及两个弧形块组成。

15、在驱动轴转动的同时带动与其固定连接的连接轮进行同步转动,连接轮在转动的同时带动与其固定连接的连接架进行同步转动,连接架带动与其固定连接的磁力环在轴承的辅助下进行圆周转动,进而产生旋转式磁场,等离子体在旋转式磁场的作用下,在圆筒内部形成一个均匀分布的圆柱体,使得等离子体与fep塑料进一步均匀接触反应。

16、由于设置有静电吸盘,对静电吸盘通入电流后,可吸引等离子体集中在金属筛网内部的通道进行流通,使得充分利用低温等离子进行降解,提高降解效率及降解效果。

17、当对fep塑料降解完毕后,通过开启下料管处的电动闸门,然后将降解完成的fep塑料从下料管向外排出。

18、与现有技术相比,本专利技术提供了一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,具备以下有益效果:

19、1、该基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,通过低温等离子发生器、圆筒、螺旋管、喷头、均匀机构和管道机构之间的配合作用,进而实现将低温等离子体与氧气或臭氧的混合气体以路径为螺旋状释放在圆筒空间内与分布均匀的fep塑料充分接触反应,利用低温等离子体中的活性离子,攻击fep塑料的分子链,从而破坏其结构,实现降解效果,解决了现有的低温等离子技术的降解设备只能对fep材料进行一个简单的降解处理,无法使等离子与fep材料进行充分均匀接触,进而导致降解效果不佳,降解效率低下的问题。

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【技术保护点】

1.一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,包括壳体(1),所述壳体(1)的下侧固定安装有撑脚,其特征在于:所述壳体(1)的左侧通过矩形块固定安装有低温等离子发生器(2),所述壳体(1)的内侧壁通过矩形块固定安装有导流机构(3),所述导流机构(3)的内侧设置有均匀机构(4),所述导流机构(3)、均匀机构(4)的外侧设置有磁力旋转机构(5),所述导流机构(3)与低温等离子发生器(2)之间连通有管道机构(6);

2.根据权利要求1所述的一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,其特征在于:所述金属筛网(42)设置有两条通道,且传送绞龙(43)的数量设置有两个与金属筛网(42)的通道相对应,且两个所述传送绞龙(43)的螺旋方向相反。

3.根据权利要求1所述的一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,其特征在于:所述下料管(45)与一侧转换通道(44)相连通,所述下料管(45)与转换通道(44)连通处设置有电动闸门。

4.根据权利要求1所述的一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,其特征在于:所述驱动组件(41)的结构包括电机(411)、驱动轴(412)、主齿轮(413)和从动齿轮(414),所述壳体(1)内侧壁通过矩形块固定连接有驱动组件(41),所述驱动组件(41)的输出端固定连接有驱动轴(412),所述驱动轴(412)的一端固定连接有主齿轮(413),所述主齿轮(413)的外侧啮合有从动齿轮(414),所述从动齿轮(414)与传送绞龙(43)为固定连接,所述传送绞龙(43)与金属筛网(42)为转动连接。

5.根据权利要求4所述的一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,其特征在于:所述磁力旋转机构(5)包括固定架(51)、轴承(52)、磁力环(53)、连接架(54)和连接轮(55),所述壳体(1)的内侧壁固定连接有固定架(51),所述固定架(51)由两块板组合而成,所述固定架(51)的内侧固定安装有轴承(52),所述轴承(52)的内侧固定连接有磁力环(53),所述磁力环(53)的内侧固定连接有连接架(54),所述连接架(54)的内侧固定连接有连接轮(55),所述连接轮(55)与驱动轴(412)为固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,其特征在于:所述管道机构(6)包括主管道(61)和副管道(62),所述螺旋管(33)的一端连通有主管道(61),所述主管道(61)的一侧连通有副管道(62),所述主管道(61)的另一端与低温等离子发生器(2)相连通。

7.根据权利要求2所述的一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,其特征在于:所述金属筛网(42)靠近驱动组件(41)的一侧固定安装有静电吸盘(7),所述静电吸盘(7)与金属筛网(42)内设置的通道相对应。

8.根据权利要求5所述的一种基于低温等离子技术的FEP塑料降解设备,其特征在于:所述磁力环(53)由底部一圆环以及两个弧形块组成。

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【技术特征摘要】

1.一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,包括壳体(1),所述壳体(1)的下侧固定安装有撑脚,其特征在于:所述壳体(1)的左侧通过矩形块固定安装有低温等离子发生器(2),所述壳体(1)的内侧壁通过矩形块固定安装有导流机构(3),所述导流机构(3)的内侧设置有均匀机构(4),所述导流机构(3)、均匀机构(4)的外侧设置有磁力旋转机构(5),所述导流机构(3)与低温等离子发生器(2)之间连通有管道机构(6);

2.根据权利要求1所述的一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,其特征在于:所述金属筛网(42)设置有两条通道,且传送绞龙(43)的数量设置有两个与金属筛网(42)的通道相对应,且两个所述传送绞龙(43)的螺旋方向相反。

3.根据权利要求1所述的一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,其特征在于:所述下料管(45)与一侧转换通道(44)相连通,所述下料管(45)与转换通道(44)连通处设置有电动闸门。

4.根据权利要求1所述的一种基于低温等离子技术的fep塑料降解设备,其特征在于:所述驱动组件(41)的结构包括电机(411)、驱动轴(412)、主齿轮(413)和从动齿轮(414),所述壳体(1)内侧壁通过矩形块固定连接有驱动组件(41),所述驱动组件(41)的输出端固定连接有驱动轴(412),所述驱动轴(412)的一端固定连接有主齿轮(413),所述主齿轮(413)的外侧啮合有从动齿轮(414),所述从动齿轮...

【专利技术属性】
技术研发人员:高攀智锋
申请(专利权)人:上海鲁聚聚合物技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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