Файл: Никифорова, Н. М. Основы проектирования тепловых установок при производстве строительных материалов учеб. пособие для техникумов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 83

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Новые способы теплообработки заключаются в облучении изде­ лий инфракрасными лучами через прозрачную полиэтиленовую пленку, покрывающую поверхность изделий во избежание испаре­ ния из него влаги, а также в прогреве изделий электрическим

током.

На заводах с конвейерной технологией производства применяют два типа тележечного конвейера-—широкий с колеей 4548 мм и уз­ кий— 2248 мм и соответственно два типа камер. Формы-вагонетки широкого конвейера имеют размеры 7470X4700X527 мм, узкого — 7470X2400X570 мм.

Камеры теплообработки горизонтального типа имеют длину 73— 127 м, ширину 2550—5000 мм. Ширина камеры принимается с уче­ том ширины формы-вагонетки и расстояния от оси рельсов до сте­ нок камеры 0,3—0,4 м. Число ярусов — 3—6. На большинстве заво­ дов число ярусов не превышает 4. Слишком высокие камеры уста­ навливать не рекомендуется из-за расслоения воздушных потоков, вызывающих большие перепады температур по высоте.

Высота камеры складывается из высоты всех форм-вагонеток, рельсов, суммы зазоров между верхом формы и низом консоли, тол­ щин всех консолей и расстояния от поверхности верхней формы до перекрытия.

Вертикальные камеры шахтного типа непрерывного действия Л. А. Семенова занимают меньше площади, чем горизонтальные. Размеры их зависят от размера изделий, форм-вагонеток и количе­ ства их по высоте подъемника. Количество ярусов с изделиями — 13—16 в каждой шахте. Одно изделие размещается вверху для пе­ ревода с подъемной шахты в снижающую. Поперечные размеры камеры устанавливают по размерам формы-вагонетки. Длина ка­ меры складывается из длины подъемника и снижателя, на котором устанавливают формы-вагонетки; расстояние их от стен камеры по 0,4 м с каждой стороны и между формами-вагонетками в подъем­ ной и снижающей шахте камеры — 0,2 м.

Ширину камеры определяют суммой ширины формы и двух рас­ стояний ее от стен по 0,2—0,4 м. Высота камеры складывается из суммы высот всех ярусов форм-вагонеток, расстояний между пово­ ротно-подъемными штангами 0,5—0,6 м, высоты толкателя, высоты машинного отделения в 1,8 м и расстояния от верха формы до по­ толка ~0,3 м. Стены камеры состоят из слоя железобетона толщи1 ной 0,3 м и изоляции толщиной 0,2 м.

.Вибропрокатный модернизированный стан Б ПС-6 имеет секцию термической обработки длиной 60 м. На стане изготавливают сплошные плоские изделия шириной до 3,4 м, толщиной из тяже­ лого бетона 20—200 мм, из керамзитобетона — до 350 мм и длиной до 12 м. Коэффициент использования стана 0,85, скорость движе­ ния формующей ленты 30 м/ч. На участке термической обработки изделия покрыты сверху прорезиненной лентой, с боков — бортос­ насткой и снизу — формующей лентой, под которой расположена термокамера, заполненная паром. Пар из магистрального паропро­

43


вода поступает к регулятору давления, где его давление снижается до 1—2 бар, и затем через паропровод подается в термокамеру стана. Температура пара при входе в камеру 100—110° С.

Щелевая камера применяется в двухъярусном стане, представ­ ляющем собой замкнутый конвейер тележечного типа. Подогрев изделий в щелевой камере осуществляется на втором ярусе стана,. прогрев и охлаждение — на нижнем ярусе, расположенном ниже уровня пола помещения. Перевод вагонеток со второго яруса на первый производится снижателем. Формы-вагонетки стана имеют размер 6 ,8 X 3 ,7 6 X 0 ,3 6 м. Щелевая камера длиной 122,4 м, шири­ ной 3,94 м и высотой верхнего яруса 0,8 м и нижнего 0,785 м от го­ ловки рельсов до перекрытия вмещает двадцать семь форм-вагоне- ток. Обогрев осуществляется паром, подаваемым в регистры второ­ го яруса при давлении 4 бар и в перфорированные трубы нижнего яруса с давлением 1 бар. Весь цикл теплообработки идет 6 ч, из ко­

торых

0,5 — выдержка, 1,5 — подогрев, 3,5 — изотермическая вы­

держка

и 0,5 ч — остывание. Обогрев может производиться также

спомощью теплоэлектронагревателей — ТЭНов.

§2. Установки периодического действия

Кустановкам тепловлажностной обработки силикатных и желе­ зобетонных изделий периодического действия относят ямные про­ парочные камеры, применяемые в агрегатно-поточной технологии, кассетные установки — в стендовой технологии, автоклавы для теплообработки под давлением. В агрегатной технологии для мелких

изделий могут применяться туннельные пропарочные камеры пе­ риодического действия с установкой изделий штабелями на ваго­ нетки-платформы. Последние являются малоперспективными и рас­ пространены сравнительно лгало.

Ямные камеры применяют большей частью для теплообработ­ ки крупногабаритных изделий, пропариваемых в формах или на поддонах со снятой бортоснасткой и с опорой их на автоматически выдвигаемые из пазух стен кронштейны.

Размеры камеры в плане устанавливают в зависимости от раз­ мера изделия с условием, чтобы на полу размещалось не более двух крупногабаритных изделий с расстоянием друг от друга и от стен 0,35—0,4 м с учетом размера формы. Высота камеры опреде­ ляется числом уложенных по ее высоте изделий в формах или на поддонах. Высота камер более 2—3 м не рекомендуется, так как это вызывает неравномерное распределение температур по высоте, а также требует устройства дренажа при близости грунтовых вод. Стены камеры выступают над уровнем пола на 0,5—0,7 м. Расстоя­ ние между изделиями по вертикали применяют равным 0,3 м с уче­ том прокладок и кронштейнов. Расстояние от плоскости верхнего изделия до крыши — не более 0,05 м, нижней плоскости формы от пола — не менее 0,15 м.

44


Степень полезного использования объема камеры оказывает большое влияние на производительность завода, поэтому при опре­ делении емкости камеры по укладке в ней изделий следует обра­ щать внимание на величину коэффициента заполнения объема ка­ меры формами ß и коэффициента загрузки а:

где Ѵб — объем изделий, ж3; Ѵк— объем камеры, ж3; Уф — объем всех загруженных в камеру форм, ж3.

Величина коэффициента заполнения камеры формами зависит от формы и размера изделий. Он более высок для камер, предназ­ наченных на выпуск специализированных изделий. Расчетная ве­ личина его для фундаментных блоков составляет 0,82, прогонов — 0,78, лестничный маршей — 0,82, пустотных настилов — 0,86. Факти­ ческие показатели заводов значительно ниже.

Толщина стенок камеры колеблется от 200 до 450 мм. Пол ка­ меры должен иметь уклон 0,005—0,01 для стока конденсата. Крыш­ ки камер во избежание падения капель конденсата на изделие ре­ комендуется выполнять двухскатными.

Ввиду периодичности работы камеры стенки ее находятся в не­ стационарном тепловом потоке — поглощают тепло в процессе теп­ лообработки изделий и отдают его при загрузке и выгрузке изде­ лий из камеры. Теплопоглощение стенок камеры в зависимости от

длительности прогрева и материала их можно определять

по

табл. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплопоглощение стенок камеры, кдж

Т а б л и ц а

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал стен

 

 

 

 

Длительность

железобетон

бетон

шлакобетрн

кирпич

 

прогрева, ч

 

7^ = 2400 к г / м 3

7о б = 2 2 0 0 к г / м 3

7 , = 1500 к г / м 3

7 , = 1800 к г / м 3

 

 

 

 

 

'об

 

об

 

 

1

1 1

936

1 0

3 2 4

6 1 0 3

7 6 2 8

 

2

16

803

1 4

630

■8610

1 0

7 8 4

 

3

2 0

649

1 7

890

1 0 5 7 5

1 3 208

 

4

2 3 8 20

2 9 64 9

1 2 2 0 5

15 2 5 7

 

5

26

5 4 3

2 3

0 7 3

1 3

626

1 7 0 1 2

 

Кассетные установки имеют широкое распространение, так как в них можно изготавливать почти весь ассортимент изделий для сборного крупнопанельного домостроения. Способ прогрева — кон­ тактный односторонний или двусторонний.

Существует несколько типов кассет, обогреваемых паром, пода­ ваемым в паровые рубашки, образованные разделительными стен­ ками из стали толщиной 10 и 24 мм. Техническая характеристика их приводится в табл. 13.

45


 

Техническая

характеристика

кассет

 

 

Устанопки конструкции

 

, О

 

НИАТа

для панелей

 

| s

 

 

 

 

 

 

2 ä

 

X

СУ

с:

X

 

k s

Показатели

н*

 

CJ

±

 

о

ь-

2

 

«.

a

 

X

X

 

 

*n

X

 

внутреі стен

с

Ч

*5

°

 

£

Kaccen ского& завода

 

 

 

Съ

х

о

 

 

 

 

э

&

 

 

 

 

 

 

о

ц

 

 

 

 

су

Съ

 

 

 

 

 

о

о

2

 

 

 

Т а б л и ц а

13

Кассеты

Гин-

 

 

ростроГшнду-

С

 

 

стрни

 

 

Количество

с

-

а

гг

 

отсеков

га

5

 

3

 

 

 

—и

 

 

 

н о.

 

 

 

о н

6

 

10

о

-лг

8

та

г-

Габариты, мм:

7650

7090

5220

7-150

7240 7240 7240 8890

длина ..............................

6090

ширина ..............................

6000

7250

5550

3000

5250

5900 5900 5900

8250

в ы с о т а ..............................

3195

3800

3195

1650

3800

3800 3800 3800 5000

Количество

одновремен­

 

 

 

 

 

 

 

 

но изготовляемых изделии,

8

8

6

8

6

8

10

7

шт..............................................

6

Количество паровых руба­

9

9

7

3

4

5

6

8

шек ...................................................

7

Мощность

электродвига­

9

9

 

5,6

 

 

 

 

теля, к е т ......................................

9

4 , 5

4 , 5 4 , 5 4 , 5

7

Вес,- г ..............................

60

63

80

40

62

62,3 75

87,7

57,6

Кассетные установки НИАТа и завода «Электросталь» имеют двусторонний прогрев каждого изделия; в кассете Карачаровского завода осуществляется двусторонний прогрев сразу четырех изде­ лий, в кассетах Гппростройиндустрии — двух изделий.

 

 

Техническая

характеристика автоклавов,

Т а б л и ц а 14

 

 

 

 

 

применяемых в производстве силикатобетонных изделий

 

 

 

 

 

 

 

Модели автоклавов

 

 

Показатели

 

 

Л330/8а

1924

СМ-545

№ 2 н 3

118941

118918

 

 

 

 

Тип автоклава ....................

 

 

Проходной

Тупиковый

Проход-

Тупико-

Внутренний

диаметр,

мм .

3600

3600

2600

2000

НОИ

вый

2000

2000

Длина корпуса, мм . . . .

21 000

21 000

19 100

19 245

17 180

17 000

Рабочее

давление,

бар

13

11

13

9

9

9

Рабочая

температура,

0 С .

187

179

187

174,5

174,5

174,5

Ширина

колеи вагонетки, мм

1524

1524

900

750

750

750

Габаритные

размеры,

мм: .

23 240 23 356

20 720

20 825.

18 760

18 285

длина

 

 

 

ширина ...................................

 

 

 

4800

5379

3000

2078

2735

2650

высота ...................................

 

 

 

5000

6197

4790

4000

3700

4050

Вес, т ......................................

 

мощность,

118,5

118,7

40,1

20,57

19

16,8

Установленная

10

4,5

10

кет .............................................

 

 

 

Автоклавы применяют для теплообработки тяжелых, легких бе­ тонов и известково-песчаных изделий под давлением в среде насы­ щенного пара. Обладая целым рядом преимуществ перед теплооб-

46


работкой изделий без повышенного давления, они являются наибо­ лее перспективными и используются для таких изделий, как изве­

стково-песчаные и силикатные бетоны.

Применение автоклавной обработки для крупногабаритных из­ делий долгое время ограничивалось отсутствием для них автокла­ вов надлежащих размеров, так как диаметр их не превышал 2,6 м.

Экономическая эффективность применения силикатобетонных конструкций в индустриальном строительстве обеспечивает им большую перспективу. Это значительно расширяет круг примене­ ния автоклавной обработки и типизацию автоклавов. Ниже приво­ дится техническая характеристика автоклавов, выпускаемых отече­ ственными заводами (табл.14).

§3. Общие положения проектирования

Взадании на проектирование тепловлажнсстной установки ука­ зываются производительность предприятия в тыс. м3 плотного бе­ тона и тип проектируемого аппарата. Ассортимент изделий может быть указан в задании на проектирование или проектант выбирает сам, а также по совету консультанта.

Приступая к проектированию, проектант подбирает зсе необхо­ димые для этого данные:

по материалу: полную характеристику изделия—-его размеры, вес, расход бетона, арматуры, влажность, теплоемкость, темпера­ туру, объемный вес;

по режиму теплообработки: продолжительность ее по отдельным

периодам, параметры

тепловлагоносителя — температуру, давле­

ние, влажность в начале и в конце теплообработки;

прочие данные: по

транспортному оборудованию — вагонеткам

или формам — их размеры, вес, теплоемкость, температуру; ориен­ тировочно температуру окружающей среды, поверхности аппарата; среднюю температуру массы ограждения (стен, перекрытий) для установок периодического действия.

Краткая технологическая часть проекта состоит в установлении фонда рабочего времени предприятия в ч, расчете его часовой про­ изводительности в м3 плотного бетона, шт. и кг. Затем устанавли­ вают габариты аппарата по размерам изделия и форм для него или форм-вагонеток. Если имеется типовое оборудование, выбира­ ют его типоразмер. Определяют потребное для данной производи­ тельности количество аппаратов, пли количество конвейерных ли­ ний, обслуживаемых одной установкой, или количество однотипных агрегатов с несколькими установками для предприятия с поточиоагрегатной технологией.

Емкость проектируемого аппарата определяют по наиболее ра­ циональному размещению в нем изделий в формах, на вагонетках, или на лейте стана при достижении максимальногокоэффициента загрузки.

Теплотехнический расчет обычно ведут на один отдельно стоя­ щий аппарат или на блок нескольких аппаратов.

47