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        聚乙烯醇水溶纖維干法紡絲成形模擬

        2013-09-11 08:05:42王建銓吳津田劉鵬清葉光斗徐建軍
        紡織學(xué)報(bào) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:甬道聚乙烯醇干法

        王建銓, 吳津田, 劉鵬清, 葉光斗, 徐建軍

        (四川大學(xué) 高分子材料工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 四川 成都 610065)

        聚乙烯醇水溶纖維干法紡絲成形模擬

        王建銓, 吳津田, 劉鵬清, 葉光斗, 徐建軍

        (四川大學(xué) 高分子材料工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 四川 成都 610065)

        通過(guò)建立順流式干法紡絲一維模型,加入甬道溶劑平衡方程,結(jié)合順流干燥的工藝特點(diǎn)修正動(dòng)量平衡方程,對(duì)聚乙烯醇(PVA)紡絲線的溶劑含量、溫度、速度、張力分布進(jìn)行計(jì)算機(jī)模擬,預(yù)測(cè)了不同紡絲工藝對(duì)紡絲過(guò)程的影響。結(jié)果表明:絲條在閃蒸后處于濕球溫度的平衡階段較長(zhǎng),絲條溶劑含量是控制絲條溫度變化的主要因素;在紡絲速度較低的情況下,噴絲頭處張力最大;增加甬道風(fēng)速不利于紡絲速度的提高;增加卷繞速度有利于纖維干燥成形。

        聚乙烯醇纖維; 干法紡絲; 紡絲動(dòng)力學(xué); 計(jì)算機(jī)模擬

        聚乙烯醇(PVA)纖維是合成纖維主要品種之一,早在1924年德國(guó)Hermann和Haehnel就將聚醋酸乙烯醇解制得聚乙烯醇,隨后又以其水溶液干法紡絲制得纖維。目前聚乙烯醇纖維主要有濕法、干法、凝膠法3種紡絲方法,干法紡絲以其工藝流程短、環(huán)保等優(yōu)異特點(diǎn)而被用來(lái)生產(chǎn)聚乙烯醇水溶長(zhǎng)絲和其他多功能性或差別化聚乙烯醇纖維[1]。干法紡絲過(guò)程較復(fù)雜,紡絲原液經(jīng)噴絲孔擠出后在紡絲甬道中有拉伸流動(dòng), 絲條在干燥凝固成形的過(guò)程中伴隨著傳熱和傳質(zhì)。Ohzawa等[2-3]曾對(duì)聚乙烯醇等幾種干紡體系進(jìn)行模擬,Sano Y[4]基于紡絲工藝對(duì)聚乙烯醇干紡體系進(jìn)行了較準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模擬,并對(duì)絲條徑向濃度分布進(jìn)行了研究。但已報(bào)道的干法紡絲文獻(xiàn)都采用逆流式進(jìn)行模擬,而順流式干法紡絲纖維成形較緩和,更有利于生產(chǎn)聚乙烯醇水溶長(zhǎng)絲[1]。本文通過(guò)建立一維順流式干法紡絲模型, 從理論上研究了絲條凝固成形過(guò)程中速度、濃度、溫度、張力的分布規(guī)律。

        1 干法紡絲動(dòng)力學(xué)模型的建立

        1.1 牛頓流體本構(gòu)方程

        (1)

        式中,A為紡絲線上絲條截面積,cm2。聚乙烯醇溶液的零切黏度[4]為

        (2)

        式中:ηw為水的剪切黏度;T為絲條平均溫度,K;Pn為聚乙烯醇聚合度;ws為絲條溶劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

        1.2 質(zhì)量平衡方程

        式(3)表示絲條和氣相界面的傳輸守恒,式(4)表示絲條束與甬道空氣的溶劑傳輸守恒[2]。

        (3)

        (4)

        式中:Wp為聚合物質(zhì)量流率,g/s;Wa為紡絲甬道內(nèi)空氣質(zhì)量流率,g/s;n為噴絲頭孔數(shù);Ns為絲條表面的溶劑流量,mol/(cm2·s)。

        (5)

        式中:Ks為溶劑傳質(zhì)系數(shù),mol/(cm2·s);xss為絲條表面溶劑分壓,atm (1 atm=101.325 kPa);xsc為甬道空氣中溶劑分壓,atm。

        (6)

        式中P為純?nèi)軇┰诳諝庵械姆謮?,atm。

        (7)

        活度as可由Flory-Huggins理論[8]得出:

        (8)

        式中:φs、φp分別為溶劑、聚合物體積分?jǐn)?shù);Vs、Vp分別為溶劑和聚合物摩爾體積,cm3/mol;χsp為水和聚乙烯醇的相互作用參數(shù),可由下式[9-10]估算:

        (9)

        1.3 能量平衡方程

        (10)

        式中:h為傳熱系數(shù),J/(cm2·s·K),由努賽爾數(shù)Nu=2Rh/ka[2]得出

        (11)

        式中Rep和Rew分別是基于甬道風(fēng)速度和絲條速度的雷諾數(shù)。

        (12)

        (13)

        式中:Ls為溶劑蒸發(fā)潛熱,J/mol;Cpp、Cps分別為聚乙烯醇和水的熱容,J/g。

        1.4 動(dòng)量平衡方程

        (14)

        定義體系密度

        (15)

        式中Cf為阻力系數(shù),N/cm2。

        (16)

        熱風(fēng)空氣的密度ρa(bǔ)、黏度ηa、導(dǎo)熱系數(shù)ka由下式[6]估算:

        ρa(bǔ)=0.351 /Tf

        (17)

        ηa=1.446×10-6Tf1.5/ (Tf+113.9)

        (18)

        ka=1.878×10-6Tf0.866

        (19)

        式中,Tf為薄膜溫度,定義為絲條溫度和甬道風(fēng)溫度的算術(shù)平均數(shù)。

        干紡動(dòng)力學(xué)的計(jì)算機(jī)模擬過(guò)程如下:使用MatLab數(shù)學(xué)軟件,采用表1、2的紡絲工藝和體系物性參數(shù),代入各個(gè)關(guān)系式,以方程(1)、(3)、(4)、(10)、(14)建立常微分方程組,編寫函數(shù)文件,調(diào)用MatLab中的非剛性ode45階函數(shù)(Runge-Kutta四五階函數(shù))求得數(shù)值解,計(jì)算機(jī)模擬過(guò)程參數(shù)見(jiàn)表1、2。

        表1 聚乙烯醇/水體系特性參數(shù)

        表2 紡絲模擬工藝參數(shù)

        2 結(jié)果與討論

        2.1 絲條在紡絲線上的變化

        2.1.1 絲條溫度和溶劑含量的變化

        圖1示出絲條溫度和溶劑沿紡程的變化。可以看出,隨著溶劑的揮發(fā),絲條溫度在距離噴絲30 cm左右處就下降到了濕球溫度,在這個(gè)階段絲條溶劑的擴(kuò)散主要靠自身的潛熱而使溶劑蒸發(fā),從而使絲條溫度迅速下降到濕球溫度。由于溶劑水的蒸發(fā)潛熱大,熱風(fēng)的傳熱與絲條溶劑的蒸發(fā)吸熱處于一個(gè)較長(zhǎng)的平衡階段,在這個(gè)階段內(nèi)甬道內(nèi)水氣含量增加,絲條溫度緩慢上升。隨著絲條溶劑含量的進(jìn)一步減少,溶劑蒸發(fā)速率減慢,絲條溫度開始上升,最后升至熱風(fēng)溫度。

        圖1 絲條溫度和溶劑沿紡程的變化Fig.1 Change of filament temperature and solvent fraction along spinline

        2.1.2 絲條速度和張力的變化

        圖2示出絲條速度和張力隨紡程的變化??梢?jiàn),絲條在拉伸作用下,速度迅速上升到一個(gè)平臺(tái)區(qū)間后開始緩慢增加,最后達(dá)到卷繞速度。絲條在噴絲頭處張力最大。隨著絲條速度的增加,絲條與空氣的摩擦力也變大,張力隨紡程增大而減小,只在紡絲速度較大的情況下,張力才會(huì)隨紡程增加而變大。由于噴絲頭處的絲條黏度最小,因此能承受的張力也最小。初始的張力包括絲條的部分重力和額外的牽伸拉力,所以原液的黏度要在合理的范圍內(nèi),既能保證原液具有一定的流動(dòng)性,又能使絲條在噴絲頭位置處能承受住較大的張力。

        圖2 絲條速度和張力隨紡程的變化Fig.2 Change of filament velocity and tension along spinline

        2.2 紡絲工藝對(duì)紡絲過(guò)程的影響

        2.2.1 泵供量對(duì)絲條溫度和溶劑含量的影響

        圖3示出泵供量對(duì)溶劑含量分布的影響??梢?jiàn),隨著泵供量的增加,絲條溶劑含量減小趨勢(shì)變緩。絲條單位時(shí)間內(nèi)吸收熱量相同的情況下,溶劑蒸發(fā)量也一定,而泵供量增大使絲條的干燥時(shí)間增長(zhǎng),從而使絲條在紡程較遠(yuǎn)處固化。

        圖3 泵供量對(duì)溶劑含量分布的影響Fig.3 Effect of mass throughput on solvent content distribution

        圖4示出泵供量對(duì)絲條溫度的影響??梢?jiàn),泵供量的增加對(duì)絲條紡程前半部分溫度沒(méi)有太大的影響,都從起始溫度降至濕球溫度,但保持在濕球溫度的紡程變長(zhǎng)。對(duì)照?qǐng)D3,在絲條溶劑含量減小至平臺(tái)值時(shí),絲條溫度才開始上升至熱風(fēng)溫度,由此可見(jiàn),在絲條降溫至濕球溫度后,絲條內(nèi)溶劑的含量是控制其溫度變化的關(guān)鍵因素。

        圖4 泵供量對(duì)絲條溫度的影響Fig.4 Effect of mass throughput on filament temperature

        2.2.2 不同熱風(fēng)風(fēng)速和溫度對(duì)紡絲速度的影響

        圖5示出不同甬道風(fēng)速對(duì)紡絲速度的影響??梢?jiàn),在相同的初始張力下,在風(fēng)速較小的情況下紡絲速度大。甬道風(fēng)速增加使傳熱增加,絲條周圍的溶劑含量降低,使纖維溶劑蒸發(fā)速率加快,并導(dǎo)致絲條的濕球溫度略有下降,絲條拉伸黏度增加較快;并且風(fēng)速的增加使得拉伸區(qū)絲條與空氣的相對(duì)速度減小,使空氣阻力項(xiàng)減小,絲條張力下降快,這些因素均使紡絲速度降低。因此在相同的紡絲速度下,甬道風(fēng)的增加會(huì)使噴絲頭處絲條張力增大,造成斷絲現(xiàn)象,嚴(yán)重影響紡絲過(guò)程。對(duì)于高倍拉伸紡絲,噴絲頭附近的風(fēng)速不易過(guò)快。

        圖5 不同甬道風(fēng)速對(duì)紡絲速度的影響Fig.5 Effect of wind speed on spinning speed

        圖6示出不同甬道風(fēng)溫度對(duì)比紡絲速度的影響??梢钥闯觯里L(fēng)溫度對(duì)紡絲速度的影響很小,甬道風(fēng)溫度的增加可以加強(qiáng)傳熱和傳質(zhì),使絲條溶劑蒸發(fā)更快,絲條溫度升高,在溫度和溶劑含量的綜合影響下使得絲條的拉伸黏度基本一致,紡絲速度沒(méi)有太大變化。

        圖6 不同甬道風(fēng)溫度對(duì)紡絲速度的影響Fig.6 Effect of wind temperature on spinning speed

        2.2.3 不同原液濃度對(duì)絲條濃度的影響

        圖7示出原液濃度對(duì)絲條溶劑的影響。可見(jiàn),原液溶劑含量增加,在原液泵供量和紡絲速度相同的情況下,所需要蒸發(fā)的溶劑增多,甬道內(nèi)溶劑含量也相應(yīng)增加,絲條達(dá)到同等固含量的時(shí)間變長(zhǎng),因此要想在較高的紡絲速度下絲條能較好地干燥,需將原液濃度控制在一定范圍內(nèi)。

        圖7 原液濃度對(duì)絲條溶劑含量的影響Fig.7 Effect of solvent mass fraction on filament solvent content

        2.2.4 不同紡絲速度對(duì)絲條溶劑含量的影響

        圖8示出紡絲速度對(duì)絲條溶劑含量的影響。可以看出,在相同的紡絲工藝下提高紡絲速度,絲條的溶劑含量下降較快,隨著紡絲速度進(jìn)一步提高,絲條中溶劑的蒸發(fā)速率增加趨勢(shì)減緩。紡絲速度的提高可以使絲條變細(xì),絲條與熱空氣的相對(duì)速度增大,傳熱和傳質(zhì)加強(qiáng),更有利于溶劑從纖維內(nèi)部擴(kuò)散到表面,絲條干燥效果更好,但在較高紡絲速度時(shí),紡絲速度的提高對(duì)溶劑蒸發(fā)速率的影響減小。由此可見(jiàn),一定范圍內(nèi)提高紡絲速度不會(huì)降低甬道風(fēng)對(duì)絲條的干燥效果。

        圖8 紡絲速度對(duì)絲條溶劑含量的影響Fig.8 Effect of spinning velocity on filament solvent content

        3 結(jié) 論

        1)在聚乙烯醇順流式干法成形過(guò)程中,溫度的降低使絲條凝固,在紡絲速度較低的情況下,噴絲頭處的張力最大。

        2)泵供量的增加使甬道風(fēng)對(duì)絲條的干燥時(shí)間增長(zhǎng),使絲條在紡程更遠(yuǎn)處凝固,絲條內(nèi)溶劑含量是控制絲條溫度變化的關(guān)鍵因素。

        3)提高甬道風(fēng)風(fēng)速不利于紡絲速度的提高,而提高甬道風(fēng)溫度對(duì)紡絲速度的提高影響很小。

        4)在相同泵供量和紡絲速度下,增加溶劑溶度會(huì)使溶劑的蒸發(fā)速率減慢,絲條不易干燥固化。

        5)增加卷繞速度可以加強(qiáng)傳熱傳質(zhì)過(guò)程,使溶劑更快地從絲條中揮發(fā)出來(lái),但在較高的紡絲速度范圍內(nèi),絲條溶劑含量變化不大。

        FZXB

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        Simulation of dry spinning of PVA soluble fiber

        WANG Jianquan, WU Jintian, LIU Pengqing, YE Guangdou, XU Jianjun

        (StateKeyLaboratoryofPolymerMaterialsEngineering,SichuanUniversity,Chengdu,Sichuan610065,China)

        A one-dimensional model of the downstream dry spinning was established. Using the corridor solvent balance equation combined with the momentum balance equation corrected by downstream drying process characteristics, the solvent content of the polyvinyl alcohol, temperature, speed,and the tension distribution in spinning line were simulated to predict the influence of the spinning parameters on spinning process. The results show that the filament experiences a longer equilibrium period in wet-bulb temperature after flash evaporation. The control of the filament temperature mainly depends on the solvent content of the filament. The filament has the largest tension in spinneret at the lower spinning speed. The increase of corridor wind is not conducive to improving the spinning speed. A larger winding speed is beneficial to the dry formation of the fibers.

        polyvinyl alcohol fiber; dry spinning; spinning dynamics; computer simulation

        0253- 9721(2013)02- 0023- 05

        2012-08-31

        2012-10-19

        王建銓(1986—),男, 碩士生。研究方向?yàn)榫垡蚁┐妓芾w維。徐建軍, 通信作者,E-mail: xujj@scu.edu.cn。

        TQ 342.41

        A

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