1前言与间歇式卷染和绳状染色相比,连续轧染冈生产效率较高、适应品种较广、工艺控制相对简单而被众多染厂采用。无论是棉织物还是涤棉织物,连续轧染时的色差问题,一直是困扰印染企业不断稳定和提高产品质量的难题。特别是左中右色差和前后色差,严重影响产品质量且很难修复。分析其原因,主要包括前处理、染色、后处理等多个加工工序,同时还包括加工设备等原因。其中关键因素有:坯布、半制品、前处理、轧车、轧槽、预烘、预缩设备等。在生产过程中对上述关键因素进行有效地控制,对降低连续轧染产品的色差具有重要意义。2色差产生原因及预防措旌2.1坯布以全棉织物为例,新上机的坯布在规格上与后续生产出来的坯布总会有些区别。如果再加上织机调试的原因,就会对坯布织造产生更大的影响。即使是长期生产的常规品种,在织造过程中织物布边密度相对于织物中部密度也会有所区别。上述这些情况在坯布状态下不易察觉,染成成品后就会对织物的组织密度产生直接影响,因组织密度的疏密形成布面阴影差异,容易在人们的视觉上产生浅或深的带状色差。在轧染加工中织物回潮率对左中右色差的产生不容忽视。实际上,把一块半漂棉织物放在烘箱中烘干一段时间,再把织物迅速取出。国内的行业技术研发也并非完全是面临着“狼来了”的故事。上海耐用性高无水印染制造公司
一、无水染色的技术背景传统的染色工艺都是以水为载体,每染色1Kg织物大约要耗费80-100L水,全球水资源的危机和环保意识的加强,如何少水和无水染色是染整研究的重要方向。因此,无水染色技术值得整个染整行业所关注。二、无水染色技术的发明超临界CO2染色技术1989年由德国西北纺织研究中心。该技术采用超临界CO2作为染色介质,把染料溶解送到纤维孔隙,使染料快速、均匀地上染到织物上,染色结束后CO2又能与染料充分分离,不需要清洗、烘干等操作过程,未利用的染料可回收。三、无水染色技术的原理将CO2加热加压到既非气体也非液体的超临界流体状态,由循环泵打压到染料罐和染色罐之间不断循环,超临界CO2流体边溶解染料边为织物上染。染色条件是20~30MPa,80~160℃,染色时间1h左右,染色完成后剩余染料和CO2均可回收并循环使用。江西正规无水印染优点无水印染使我们变得更强大。
”运达印染负责人张安达说。而无水印染整个染色过程不需要高温高压,不需要一滴水,实现了无污染、零排放的清洁化印染。记者在生产现场看到,工人将白布放在染色定型机上,将染色助剂注入机器内,启动机器,便可将原先的白布染成各种颜色。根据国家服装质量监督检验中心检测,运达印染研发的高分子染色助剂耐水色牢度、水洗尺寸变化率等指标全部符合标准。张安达算了一笔账,与传统工艺相比,无水印染每吨织布节约用水70吨,加上蒸汽、电费和人工费用,节约成本超过2000元。下一步,运达印染将申请专利,研发设备。至此,运达印染一举淘汰28口染缸,从一家印染企业转型为推广无水印染的环保企业。中国印染行业协会会长陈志华说,中国是纺织大国,又是水资源紧缺国家,印染行业集聚的江苏、浙江两省,几乎占了全国产量的一半以上。数据显示,*湖塘地区就拥有印染企业40余家,每天至少产生1万吨印染污水。无水印染技术节水无污染,推广应用后,将对整个纺织的产业结构和资源节约利用带来重大价值。
纺织工业发展主要阻碍之一是环保节能(低碳)问题,环保的主要问题是废水,而约80%纺织废水来自于印染行业。统计数据显示,2008年纺织工业废水排放量23亿吨,居各工业行业第3位,占全国工业废水排放量的。纺织工业排放废水中化学需氧量(CODCr)排放量万吨,居各工业行业第4位,占全国工业废水CODCr的。该数据是对规模以上企业的统计数据,实际数据可能要大很多。实际上印染行业是以中小企业为主的竞争性行业,中小企业比重占,非公有制企业占95%,大量小企业数据并未统计在内。若以纤维加工量的70%需进行印染加工计,则年排放废水约在30亿吨左右。印染厂废水处理成功的实例较多,但是成效不佳的也不少,其原因大致有以下几种情况:1)印染厂未分析自身废水特质(水质、水量),照搬他厂经验,结果往往不理想。2)将城市污水处理的设计规范,用于印染废水处理,**改变一些参数,造成很大的损失。特别是在早期,大型印染厂废水集中处理,都由大型设计院负责,而其对印染废水性质不够深入了解,造成很大损失。3)新技术、新工艺、新药剂未经中试,直接用于工程,造成很多失败。新技术多应经过小试、中试,才能用于工程,一般试规模是工程水量的3%~5%,即*多放大20倍左右。它是功能高分子材料中的反应功能材料。其反应性高分子通过官能团的共聚、交联而起到架桥剂的作用。
具体实施方式以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。一种轧染机,如图2所示,包括机架1,机架1安装有防护装置2、轧染装置3、供料装置4,防护装置2位于轧染装置3上方,供料装置4位于机架1侧面,供料装置4提供的染料经防护装置2进入轧染装置3内;机架1上相对设置有两侧板11,轧染装置3位于两侧板11之间,轧染装置3包括定轧辊31和动轧辊32,定轧辊31和动轧辊32的两端与两侧板11连接固定,定轧辊31和动轧辊32轴线方向垂直于侧板11,机架1设置有废料池12,废料池12位于轧染装置3的下方,轧染装置3内流出的染料滴落在废料池12内;供料装置4包括置物架41和位于置物架41内的供料组件42,置物架41包括置物盒411和位于置物盒411上方的安装板412,置物盒411与安装板412一体成型,安装板412与侧板11外表面螺栓连接,安装板412上设置有缠绕柱413和挂钩414,缠绕柱413垂直于安装板412;供料组件42包括料盒421、水泵422和喷头423,料盒421放置于置物盒411内且位于挂钩414的下方,水泵422螺栓连接在安装板412上,水泵422进水口与料盒421通过进料软管424连接,料盒421与水泵422的连接位置位于料盒421靠近水泵422一侧侧面的下端,喷头423与水泵422出水口通过出料软管425连接。无水印染改变了我们的日常生活。海南无水印染质量商家
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近日,中国工程院院士俞建勇来到位于青岛即墨区的即发集团,调研其纺织用聚酯材料超临界CO2无水染色产业化生产示范线项目时表示,该企业世界首条且比较大的智能化无水染色示范线的建设运行,标志着我国无水染色工艺技术日渐成熟,并在产业化上实现了重大突破。目前,我国纺织废水年排放量为25亿吨(约230个西湖水量),其中印染废水排放量为20亿吨,由于传统印染对水资源的依赖和废水排放造成的环境问题,制约了整个行业的可持续发展。因此,亟须研发一种少水或无水染色技术,从源头上解决印染行业发展的瓶颈问题。早在2014年,即发集团通过产学研合作开始了超临界CO2无水染色技术的产业化研究与应用,不断改进完善无水染色技术,解决了设备、工艺、检测等多项影响产业化生产的关键技术问题,攻克了专业部件的瓶颈。利用超临界流体的半液气状态既可以溶解染料,又可以轻易地渗透至纺织品内部,完成染料溶解—吸附—上染的工艺过程,消除了传统水染色工艺的主要缺点,将染色周期从数小时缩短到数十分钟,同时实现零排放,环保而且高效。2017年,该集团开始了世界首条1200L拥有自主知识产权的无水染色产业化示范生产线的建设,实现了设备连续正常运行,目前,已申请30余件**。上海耐用性高无水印染制造公司
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