[发明专利]一种ECR/PTFE纤维复合过滤基布处理方法有效
申请号: | 201510391343.X | 申请日: | 2015-07-02 |
公开(公告)号: | CN105155171A | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 王兆林;张心华;许重阳 | 申请(专利权)人: | 安徽省绩溪县华林玻璃纤维有限公司 |
主分类号: | D06B3/18 | 分类号: | D06B3/18;D06B9/00;D02G3/04;D02G3/26 |
代理公司: | 安徽汇朴律师事务所 34116 | 代理人: | 胡敏 |
地址: | 245300 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ecr ptfe 纤维 复合 过滤 处理 方法 | ||
技术领域
本发明涉及烟气处理技术领域,尤其涉及的是一种ECR/PTFE纤维复合过滤基布处理方法。
背景技术
我国环境总体恶化趋势尚未得到根本遏制,环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的主要因素之一。我国是燃煤生产和消费第一大国,光燃煤发电每年排放烟尘达500万吨,而且其烟尘大多为PM10以下微细粉尘,工业粉尘在大气污染中占据重要位置。而且这种烟气中高含SO2、NOX和HC等高酸性气体,其中SO2排放量占全国总排放量50%以上。对于燃煤高酸性烟气除尘目前大多采用PPS(聚苯硫醚)、PTFE(聚四氟乙烯)和GF(玻璃纤维)等高温过滤基布。PPS价高,而且不耐氧化,耐高温等级不变,而PTFE强度低,尺寸稳定性差,而且价高,难以单独使用,GF耐酸性差(尤其E玻纤),所以要求与GF价位相当,而耐酸性能好的无机纤维代替GF与PTFE纤维复合制备高性能过滤基布为本发明之目的。
ECR是耐化学侵蚀无碱玻璃,它是一种无碱无氟无硼的玻璃纤维,具有特强的耐酸性、耐水性、耐应力腐蚀性以及短期抗碱性,同时还具有良好的电学性能。ECR玻璃配方中无含硼含氟的原料,从源头上消除了氟、硼对环境的污染,把制造过程中空气污染降低到最低程度。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种ECR/PTFE纤维复合过滤基布处理方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种ECR/PTFE纤维复合过滤基布处理方法,ECR/PTFE纤维复合过滤基布基布由ECR纤维和PTFE纤维经混纺织造制作而成,其特征在于:ECR/PTFE纤维复合过滤基布在织造完成后,需要经过表面化学处理剂进行浸渍压扎处理,表面化学处理剂中包含PTFE乳液、羟基硅油、硅烷偶联剂A151和超细石墨。
作为对上述方案的进一步改进,表面化学处理剂中含有25~45%重量比的PTFE乳液、3~10%重量比的羟基硅油、0.5~2.5%重量比的硅烷偶联剂A151和5~15%重量比的超细石墨。
作为对上述方案的进一步改进,过滤基布中ECR纤维和PTFE纤维的配比为70/30~60/40。
作为对上述方案的进一步改进,ECR纤维采用纺织增强型浸润剂生产:纤维单丝直径为6~9um,纱线支数为100‐150TEX。
作为对上述方案的进一步改进,PTFE纤维选择PTFE长纤维,线密度为400~450deu,拉伸强力为13~19N。
作为对上述方案的进一步改进,过滤基布是以ECR纤维和PTFE纤维混纺得到的混纺纱作纬纱以ECR纱作经纱织造而成的,混纺纱的捻度为85~100捻/m。
本发明相比现有技术具有以下优点:通过本方案处理制作出的ECR/PTFE纤维复合过滤基布具备高耐酸性能,高过滤性能的高性价比过滤基布纤维,其耐酸性能远高于GF/PTFE纤维复合过滤基布,使用寿命也较GF/PTFE纤维复合过滤基布长,而且二者价格相当,是当前耐酸性能较好的一种过滤基布,可应用于高酸性高温烟气除尘过滤领域。
具体实施方式
下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1
一种ECR/PTFE纤维复合过滤基布处理方法,ECR/PTFE纤维复合过滤基布基布由ECR纤维和PTFE纤维经混纺织造制作而成,其特征在于:ECR/PTFE纤维复合过滤基布在织造完成后,需要经过表面化学处理剂进行浸渍压扎处理,表面化学处理剂中包含PTFE乳液、羟基硅油、硅烷偶联剂A151和超细石墨。由于ECR/PTFE纤维复合过滤基布由高耐酸性能ECR纤维和高耐酸耐腐蚀性能PTFE纤维复合制备而成,因而具备较高耐酸性能。而ECR具有较高力学性能和尺寸稳定性,而PTFE虽然力学性能低,尺寸稳定性差,但它具备良好耐腐蚀及润滑性能,二种纤维又具备同一耐温等级,所以这二种纤维按一定配比和纺织加工工艺制备而成的过滤基布,具有较高过滤性能,可应用于高酸性、高温工业烟气袋式除尘口上作过滤基布。通过处理剂中PTFE乳液在纤维表面形成薄膜,在硅烷偶联剂A151、羟基硅油的协同作用下,提高了滤料的耐腐蚀性能,增强了滤料与后续PTFE微孔薄膜的覆合牢度,减少了滤料纤维间的摩擦,提高了滤料的使用寿命;超细石墨在赋予滤料导电性能的同时,有效的提高了滤料的耐温性能。
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