化纤丝束吹风冷却装置研究进展.pdf

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1、第11卷第3期邵阳学院学报(自然科学版)V01.11NO.32014年9月JournalofShaoyangUniversity(NaturalScienceEdition)Sep.2014文章编号:1672—7010(2014)03-0066-06化纤丝束吹风冷却装置研究进展李吉肖,曾宝成,姜宏阳,李梦奇(邵阳学院,湖南邵阳422000)摘要:综述了化纤熔融纺丝冷却吹风装置及丝束冷却过程中冷却风流场仿真的研究进展.讨论了针对吹风装置冷却风不均匀、不稳定、提高丝束质量、降低装置能耗等问题所采取的相关对策与措施.对吹风冷却装置的研究和应用前景进行了展望.关键词:丝柬吹风冷却装置;流场仿真;

2、对策与措施;发展趋势;中图分类号:TQ340.5文献标志码:AReviewofMeltSpinningQuenchingEquipmentLIJi—xiao,ZENGBao-cheng,JIANGHong-yang,LIMeng-qi(ShaoyangUniversity,Shaoyang,Hunan422000,China)Abstract:Themeltspinningquenchingequipmentanditsadvanceresearchofcomputersimulationprocessarereviewed.Measurestakentoovercomecoolinga

3、ir'suneven,unstable,andhowtoimprovetowquality,reducingdevice’Senergyconsumptionarediscussed.Thedevelopmenttrendsandapplicationofmeltspinningquenchingequipmentareforecasted.Keywords:meltspinningquenchingequipment;computersimulation;countermeasure;developmenttrends化纤熔融纺丝时,熔体从喷丝板的毛要求的提高,丝束吹风冷却技术越来越被

4、细孔喷出,经吹风冷却、拉伸,最后凝固成重视,国内外学者针对冷却风的风速、压丝条⋯.丝束冷却凝固过程是决定丝束质力、温度、湿度、均匀性、稳定性等工艺参数量的关键环节.随着人们对化纤产品质量及吹风冷却装置的结构对丝束质量的影响收稿日期:2014~04—03基金项目:湖南省教育厅科研项目(13C844);湖南省邵阳学院研究生科研项目(CX2013SY007)资助.作者简介:李吉肖(1988~),男,湖南永州人,邵阳学院2012级硕士研究生,研究方向:专用装备设计与制造.第3期李吉肖,曾宝成,姜宏阳,李梦奇:化纤丝束吹风冷却装置研究进展67进行了深入研究和应用~2-3].低和条干不匀率偏大的问题

5、,通过延长侧丝束冷却装置可分为侧吹风、外环吹吹风缓冷区高度至90mm、增加冷却风导流风和中心环吹风3类.本文综述了以上吹风装置和防干扰装置,并改进其风网工艺和冷却装置及其流场仿真分析的研究现状,设备条件,使128dtex/114fPOY的条干不然后对它们的发展趋势进行了展望.匀率小于0.63%,显著地提高了纤维品质;张尚垛7-8]等在侧吹风装置缓冷区采用弧1侧吹风冷却装置形板技术,减少了野风对缓冷区的干扰、避侧吹风冷却装置结构如图1.装置的工免飘丝,丝层冷却更均匀一致.作原理:首先冷却风进入风道6,通过阀5针对侧吹冷却风不同的相对湿度对制控制风量、风速进人气室4,然后经整流层3冷量和耗热

6、量的影响都较大的问题,冷正进行整流匀风后,对丝速进行冷却后,一部平提出了冷却风相对湿度参数浮动和合理利用回风的观点,以某高速纺丝机侧吹分从排风门2散发到周围环境中,另一部分随丝束下行进人甬道.侧吹风冷却方式具风冷却装置为例,冷却风夏季相对湿度有孔数较少、冷却散失热量少的特点,主要87%,冬季相对湿度37%,回风取自卷绕间且回风比例在40%左右,达到夏季耗冷量用于异形长丝、粗旦长丝等冷却中.如果用于短纤维纺丝,需采用矩形喷丝板(丝条并节约57%,冬季加热量节约70%的效果.万仁里¨针对不同的丝束品种,提供不同风排分布),以减少吹风丝层的厚度;减小受温和相对湿度来进行研究,结果发现提高风面和

7、背风面的冷却速度差异.自上世纪夏季的送风温度和相对湿度;降低冬季的7O年代纺丝工艺技术实现工业化以来,化送风温度和相对湿度都能获得好的节能纤侧吹风冷却使丝束的产量、质量、单线生效果.产能力等有很大的提高,并在长丝、粗旦丝虽然侧吹风冷却形式具有结构简单、和异形丝等纺丝冷却中得到广泛应用J.成本低的优点,然而其能耗大、同一截面上近风网与远风网处丝束均匀性差,尤其是纺制聚合物热量较高的纤维或大容量纺丝时,丝束质量更难保证.随着人们对丝束质

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