一种抗老化高强度塑料化粪池及其制造工艺的制作方法

文档序号:15403550发布日期:2018-09-11 18:13阅读:274来源:国知局

本发明涉及污水处理设备技术领域,具体涉及一种抗老化高强度塑料化粪池及其制造工艺。



背景技术:

生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫,悬浮物固体浓度为100-350mg/l,有机物浓度bod5在100-400mg/l之间,其中悬浮性的有机物浓度bod5为50-200mg/l。化粪池以其利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物等工作原理,已然成为室外排水管网中必不可少的组成部分,作为初级的过渡性生活污水处理构筑物为管网的正常运行起到了不可替代的作用。

化粪池,即处理污水的池子,用以存放从污水管连续流入的固体有机物,直到由于厌氧微生物的作用而使之在池内初步分解,以减少排放污水中的固体含量。

传统的化粪池是由砖混或混凝土建造而成,但这种传统的化粪池在使用一段时间后会发生泄露的情况,污水进入地下环境而对地下水等造成二次污染,另外,这些传统的化粪池较为笨重,其施工和保养均较为不便。因此,使用新型材料来建造化粪池已成为目前行业中的重点研发方向之一。而粪便需在化粪池中长时间储存发酵,对制成化粪池的塑料的抗老化防腐蚀性能提出了较高的要求,同时,塑料的机械强度和抗老化性能也直接影响化粪池的使用寿命和推广范围。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种抗老化高强度塑料化粪池及其制造工艺,其中各原料配比合理,制备得到的化粪池具有较高的强度和优异的抗老化性、耐候性,大大延长了化粪池的使用寿命。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂65-78份、聚偏氟乙烯树脂15-25份、asa树脂3-6份、超细针状硅灰石短纤维1-3份、玻璃纤维1.5-4份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr0.5-1.2份、炭黑2-5份、硅烷偶联剂0.3-0.8份、抗老化无机纳米组分0.5-1份、热稳定剂2-3.5份、润滑剂1-3份。

优选地,所述抗老化高强度塑料化粪池由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂72份、聚偏氟乙烯树脂18份、asa树脂4份、超细针状硅灰石短纤维2.5份、玻璃纤维2.5份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1份、炭黑4份、硅烷偶联剂0.5份、抗老化无机纳米组分0.8份、热稳定剂2.5份、润滑剂1.5份。

优选地,所述抗老化无机纳米组分由金红石型纳米tio2、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须按质量比1:2-5:0.1-0.3混合而成。

优选地,所述热稳定剂为无机锡类热稳定剂或稀土类热稳定剂。

优选地,所述润滑剂为石蜡或氧化聚乙烯蜡。

优选地,所述硅烷偶联剂为kh-450、kh-460、kh-550中的一种。

优选地,所述pvc树脂为平均分子量为850-1150,k值为63-68的pvc树脂。

上述抗老化高强度塑料化粪池的制造工艺,包括以下步骤:

(1)按配方比称取各原料;

(2)将超细针状硅灰石短纤维、玻璃纤维、炭黑、硅烷偶联剂、抗老化无机纳米组分、热稳定剂、润滑剂置于高速混合机中混合均匀,得预混料;再将预混料与聚氯乙烯树脂、聚偏氟乙烯树脂、asa树脂、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr混合均匀,得混合料;

(3)经步骤(2)所得到的混合料加入至注塑机中,经机筒螺杆加热塑化得到融溶物料,再注塑至模具中并保压,冷却成型后脱模,经修整后即得所述塑料化粪池。

本发明的有益效果是:本发明抗老化高强度塑料化粪池,将聚氯乙烯树脂与聚偏氟乙烯树脂、asa树脂复合可大大提高化粪池的抗老化性、耐候性、耐腐蚀性,同时使制得的产品美观大方。而超细针状硅灰石短纤维配合适量的玻璃纤维,两者协同、可有效改善化粪池的物理性能,使之强度有了显著提升,同时耐腐蚀性、耐磨性、耐热性均得到了一定增强。加入的抗老化无机纳米组分中的、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须,三者相互配合,可有效提高化粪池的强度、抗老化性、尺寸稳定性等。本发明中各原料配比合理,制备得到的化粪池具有较高的强度和优异的抗老化性、耐候性,大大延长了化粪池的使用寿命。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例1:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂72份、聚偏氟乙烯树脂18份、asa树脂4份、超细针状硅灰石短纤维2.5份、玻璃纤维2.5份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1份、炭黑4份、硅烷偶联剂kh-4600.5份、抗老化无机纳米组分0.8份、无机锡类热稳定剂2.5份、氧化聚乙烯蜡1.5份。

抗老化无机纳米组分由金红石型纳米tio2、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须按质量比1:3:0.2混合而成;pvc树脂为平均分子量为850-950,k值为63-65的sg-6型pvc树脂。

实施例2:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂78份、聚偏氟乙烯树脂22份、asa树脂5份、超细针状硅灰石短纤维3份、玻璃纤维4份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1份、炭黑3份、硅烷偶联剂kh-4500.8份、抗老化无机纳米组分0.8份、稀土类热稳定剂3份、石蜡3份。

抗老化无机纳米组分由金红石型纳米tio2、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须按质量比1:5:0.2混合而成;pvc树脂为平均分子量为1000-1150,k值为66-68的sg-5型pvc树脂。

实施例3:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂65份、聚偏氟乙烯树脂15份、asa树脂3份、超细针状硅灰石短纤维2份、玻璃纤维1.5份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr0.5份、炭黑5份、硅烷偶联剂kh-5500.3份、抗老化无机纳米组分0.5份、无机锡类热稳定剂2份、氧化聚乙烯蜡2份。

抗老化无机纳米组分由金红石型纳米tio2、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须按质量比1:2:0.3混合而成;pvc树脂为平均分子量为850-950,k值为63-65的sg-6型pvc树脂。

实施例4:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂70份、聚偏氟乙烯树脂25份、asa树脂6份、超细针状硅灰石短纤维1份、玻璃纤维3份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1.2份、炭黑2份、硅烷偶联剂kh-4600.5份、抗老化无机纳米组分1份、稀土类热稳定剂2-3.5份、氧化聚乙烯蜡1份。

抗老化无机纳米组分由金红石型纳米tio2、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须按质量比1:3:0.1混合而成;pvc树脂为平均分子量为850-950,k值为63-65的sg-6型pvc树脂。

实施例5:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂68份、聚偏氟乙烯树脂21份、asa树脂5份、超细针状硅灰石短纤维3份、玻璃纤维3份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1份、炭黑3份、硅烷偶联剂kh-4500.8份、抗老化无机纳米组分0.8份、无机锡类热稳定剂3份、氧化聚乙烯蜡2份。

抗老化无机纳米组分由金红石型纳米tio2、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须按质量比1:4:0.3混合而成;pvc树脂为平均分子量为1000-1150,k值为66-68的sg-5型pvc树脂。

实施例6:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂75份、聚偏氟乙烯树脂20份、asa树脂3份、超细针状硅灰石短纤维2份、玻璃纤维3份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1份、炭黑3份、硅烷偶联剂kh-5500.6份、抗老化无机纳米组分1份、稀土类热稳定剂3份、氧化聚乙烯蜡2份。

抗老化无机纳米组分由金红石型纳米tio2、碳酸钙晶须、硼酸铝晶须按质量比1:2:0.2混合而成;pvc树脂为平均分子量为1000-1150,k值为66-68的sg-5型pvc树脂。

对比例1:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂72份、聚偏氟乙烯树脂18份、asa树脂4份、玻璃纤维5份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1份、炭黑4份、硅烷偶联剂kh-4600.5份、抗老化无机纳米组分0.8份、无机锡类热稳定剂2.5份、氧化聚乙烯蜡1.5份。

抗老化无机纳米组分、pvc树脂均同实施例1。

对比例2:

一种抗老化高强度塑料化粪池,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯树脂72份、聚偏氟乙烯树脂18份、asa树脂4份、超细针状硅灰石短纤维5份、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr1份、炭黑4份、硅烷偶联剂kh-4600.5份、抗老化无机纳米组分0.8份、无机锡类热稳定剂2.5份、氧化聚乙烯蜡1.5份。

抗老化无机纳米组分、pvc树脂均同实施例1。

本发明实施例1-6和对比例1-2中的抗老化高强度塑料化粪池的制造工艺,包括以下步骤:

(1)按配方比称取各原料;

(2)将超细针状硅灰石短纤维和/或玻璃纤维、炭黑、硅烷偶联剂、抗老化无机纳米组分、热稳定剂、润滑剂置于高速混合机中混合均匀,得预混料;再将预混料与聚氯乙烯树脂、聚偏氟乙烯树脂、asa树脂、丙烯酸酯类抗冲改性剂acr混合均匀,得混合料;

(3)经步骤(2)所得到的混合料加入至注塑机中,经机筒螺杆加热塑化得到融溶物料,再注塑至模具中并保压,冷却成型后脱模,经修整后即得所述塑料化粪池。

性能测试:

将实施例1-6中的塑料化粪池进行性能测试,其具体参数如表1所示。

表1:

由表1可知,本发明中的塑料化粪池具有较高的强度,综合性能优异,可有效延长化粪池的使用寿命,适用于推广应用。且有对比例1-2的性能参数与实施例1的性能参数相比可知,细针状硅灰石短纤维与玻璃纤维对化粪池的补强具有一定的协同作用。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

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