Керамзит способы производства
Содержание
| Введение | 3 |
| 1 Номенклатура выпускаемой продукции | 4 |
| 2 Технологическая часть | 9 |
| 2.1 Выбор способа производства | 9 |
| 2.2 Режим работы цеха | 11 |
| 2.3 Производительность цеха | 12 |
| 2.4 Характеристика сырьевых материалов | 14 |
| 2.5 Расход сырьевых материалов | 16 |
| 2.6 Технологическая схема производства | 18 |
| 2.7
Выбор технологической |
|
| 2.8 Расчет и выбор основного технологического оборудования | 20 |
| 2.9 Штатная ведомость | 20 |
| 3 Технико-экономические показатели | 25 |
| 4 Контроль качества | 27 |
| 5 Охрана труда и окружающей среды | 31 |
| Заключение | 36 |
| Список использованной литературы | 37 |
Введение
Керамзит представляет собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня, получаемый при обжиге легкоплавких глинистых пород, способных вспучиваться при быстром нагревании их до температуры 1050 – 1300 С в течение 25–45 мин. Качество керамзитового гравия характеризуется размером его зерен, объемным весом и прочностью. В зависимости от размера зерен керамзитовый гравий делят на следующие фракции: 5 – 10, 10 – 20 и 20 – 40 мм, зерна менее 5 мм относят к керамзитовому песку. В зависимости от объемного насыпного веса (в кг/м3) гравий делят на марки от 150 до 800. Водопоглощение керамзитового гравия 8–20 %, морозостойкость должна быть не менее 25 циклов. Керамзит применяют в качестве пористого заполнителя для легких бетонов, а также в качестве теплоизоляционного материала в виде засыпок.
Керамзитовый гравий — частицы округлой формы с оплавленной поверхностью и порами внутри. Керамзит получают главным образом в виде керамзитового гравия. Зерна его имеют округлую форму. Структура пористая, ячеистая. На поверхности его часто имеется более плотная корочка. Цвет керамзитового гравия обычно темно-бурый, в изломе — почти черный. Его получают вспучиванием при обжиге легкоплавких глин во вращающих печах. Такой гравий с размерами зерен 5 – 40 мм морозоустойчив, огнестоек, не впитывает воду и не содержит вредных для цемента примесей. Керамзитовый гравий используют в качестве заполнителя при изготовлении легкобетонных конструкций.
Керамзитовый щебень — заполнитель для легких бетонов произвольной формы, преимущественно угловатой с размерами зерен от 5 до 40 мм, получаемый путем дробления крупных кусков вспученной массы керамзита.
Керамзитовый песок — заполнитель для легких бетонов и растворов с размером частиц от 0,14 до 5 мм получают при обжиге глинистой мелочи во вращающих и шахтных печах или же дроблением более крупных кусков керамзита.
Некоторые глины при обжиге вспучиваются. Например, при производстве глиняного кирпича один из видов брака— пережог — иногда сопровождается вспучиванием. Это явление использовано для получения из глин пористого материала — керамзита. Вспучивание глины при обжиге связано с двумя процессами: газовыделением и переходом глины в пиропластическое состояние.
Источниками
газовыделения являются реакции
восстановления окислов железа при их
взаимодействии с органическими примесями,
окисления этих примесей, дегидратации
гидрослюд и других водосодержащих глинистых
минералов, диссоциации карбонатов и т.
д. В пиропластическое состояние глины
переходят, когда при высокой температуре
в них образуется жидкая фаза (расплав),
в результате чего глина размягчается,
приобретает способность к пластической
деформации, в то же время становится газонепроницаемой
и вспучивается выделяющимися газами.
1 Номенклатура
В ГОСТ 9759—76 предусматриваются следующие фракции керамзитового гравия по крупности зерен: 5—10, 10— 20 и 20—40 мм. В каждой фракции допускается до 5% более мелких и до 5% более крупных зерен по сравнению с номинальными размерами. Из-за невысокой эффективности грохочения материала в барабанных грохотах трудно добиться разделения керамзита на фракции в пределах установленных допусков.
По насыпной плотности керамзитовый гравий подразделяется на 10 марок: от 250 до 800, причем к марке 250 относится керамзитовый гравий с насыпной плотностью до 250 кг/м3, к марке 300 — до 300 кг/м3 и т. д. Насыпную плотность определяют по фракциям в мерных сосудах. Чем крупнее фракция керамзитового гравия, тем, как правило, меньше насыпная плотность, поскольку крупные фракции содержат наиболее вспученные гранулы.
Для
каждой марки по насыпной плотности
стандарт устанавливает требования
к прочности керамзитового
Таблица
1.1 Требования к прочности керамзитового
гравия
| Марка по насыпной плотности | Высшая категория качества | Первая категория качества | ||
| Марка по прочности | Предел прочности при сдавливании в цилиндре, МПа, не менее | Марка по прочности | Предел прочности при сдавливании в цилиндре, МПа, не менее | |
| 250 | П35 | 0,8 | П25 | 0,6 |
| 300 | П50 | 1 | П35 | 0,8 |
| 350 | П75 | 1,5 | П50 | 1 |
| 400 | П75 | 1,8 | П50 | 1,2 |
| 450 | П100 | 2,1 | П75 | 1,5 |
| 500 | П125 | 2,5 | П75 | 1,8 |
| 550 | П150 | 3,3 | П100 | 2,1 |
| 600 | П150 | 3,5 | П125 | 2,5 |
| 700 | П200 | 4,5 | П150 | 3,3 |
| 800 | П250 | 5,5 | П200 | 4,5 |
Прочность пористого заполнителя - важный показатель его качества. Стандартизована лишь одна методика определения прочности пористых заполнителей вне бетона — сдавливанием зерен в цилиндре стальным пуансоном на заданную глубину. Фиксируемая при этом величина напряжения принимается за условную прочность заполнителя. Эта методика имеет принципиальные недостатки, главный из которых — зависимость показателя прочности от формы зерен и пустотности смеси. Это настолько искажает действительную прочность заполнителя, что лишает возможности сравнивать между собой различные пористые заполнители и даже заполнители одного вида, но разных заводов. Методика определения прочности керамзитового гравия основана на испытании одноосным сжатием на прессе отдельных гранул керамзита. Предварительно гранулу стачивают с двух сторон для получения параллельных опорных плоскостей. При этом она приобретает вид бочонка высотой 0,6—0,7 диаметра. Чем больше количество испытанных гранул, тем точнее характеристика средней прочности. Чтобы получить более или менее надежную характеристику средней прочности керамзита, достаточно десятка гранул.
Испытание керамзитового гравия в цилиндре дает лишь условную относительную характеристику его прочности, причем сильно заниженную. Установлено, что действительная прочность керамзита, определенная при испытании в бетоне, в 4-5 раз превышает стандартную характеристику. К такому же выводу на основе опытных данных пришли В. Г. Довжик, В. А. Дорф, М. 3. Вайнштейн и другие исследователи.
Стандартная методика предусматривает свободную засыпку керамзитового гравия в цилиндр и затем сдавливание его с уменьшением первоначального объема на 20%. Под действием нагрузки прежде всего происходит уплотнение гравия за счет некоторого смещения зерен и их более компактной укладки. Основываясь на опытных данных, можно полагать, что за счет более плотной укладки керамзитового гравия достигается уменьшение объема свободной засыпки в среднем на 7%. Следовательно, остальные 13% уменьшения объема приходятся на смятие зерен (рис.1).Если первоначальная высота зерна D, то после смятия она уменьшается на 13%.
Рис. 1. Схема сдавливания зерен Рис.2. Схема укладки зерен керамзита
керамзита при испытании
Высококачественный керамзит, обладающий высокой прочностью, как правило, характеризуется относительно меньшими, замкнутыми и равномерно распределенными порами. В нем достаточно стекла для связывания частичек в плотный и прочный материал, образующий стенки пор. При распиливании гранул сохраняются кромки, хорошо видна корочка.
Водопоглощение заполнителя выражается в процентах от веса сухого материала. Этот показатель для некоторых видов пористых заполнителей нормируется (например, в ГОСТ 9759—71). Однако более наглядное представление о структурных особенностях заполнителей дает показатель объемного водопоглощения.
Поверхностные оплавленные корочки на зернах керамзита в начальный период (даже при меньшей объемной массе в зерне и большей пористости) имеют почти в два раза ниже объемное водопоглощение, чем зерна щебня. Поэтому необходима технология гравиеподобных заполнителей с поверхностной оплавленной корочкой из перлитового сырья, шлаковых расплавов и других попутных продуктов промышленности (золы ТЭС, отходы углеобогащения). Поверхностная корочка керамзита в первое время способна задержать проникновение воды вглубь зерна (это время соизмеримо со временем от изготовления легкобетонной смеси до ее укладки). Заполнители, лишенные корочки, поглощают воду сразу, и в дальнейшем количество ее мало изменяется..
Между водопоглощением и прочностью зерен в ряде случаев существует тесная корреляционная связь. Чем больше водопоглощение, тем ниже прочность пористых заполнителей. В этом проявляется дефектность структуры материала. Например, для керамзитового гравия коэффициент корреляции составляет 0,46. Эта связь выявляется более отчетливо, чем связь прочности и объемной массы керамзита (коэффициент корреляции 0,29).
Для снижения водопоглощения предпринимаются попытки предварительной гидрофобизации пористых заполнителей. Пока они не привели к существенным положительным результатам из-за невозможности получить нерасслаивающуюся бетонную смесь при одновременном сохранении эффекта гидрофобизации.
Особенности деформативных свойств предопределяются пористой структурой заполнителей. Это, прежде всего, относится к модулю упругости, который существенно ниже, чем у плотных заполнителей Собственные деформации (усадка, набухание) искусственных пористых заполнителей, как правило, невелики. Они на один порядок ниже деформаций цементного камня. При исследованиях деформаций керамзита все образцы при насыщении водой дают набухание, а при высушивании — усадку, но величина деформаций разная. После первого цикла половина образцов показывает остаточное расширение, после второго — три четверти, что свидетельствует об изменении структуры керамзита. Средняя величина усадки после первого цикла 0,14 мм/м, после второго — 0,15 мм/м. Учитывая, что гравий в бетоне насыщается и высушивается в меньшей степени, реальные деформации керамзита в бетоне составляют лишь часть этих величин. Пористые заполнители оказывают сдерживающее влияние на деформации усадки (и ползучести) цементного камня в бетоне, в результате чего легкий бетон имеет меньшую деформативность, чем цементный камень.
Другие важные свойства пористых заполнителей, влияющие на качество легкого бетона— морозостойкость и стойкость против распада (силикатного и железистого), а также содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений. Эти показатели регламентированы стандартами.
Искусственные пористые заполнители, как правило, морозостойки в пределах требований стандартов. Недостаточная морозостойкость некоторых видов заполнителей вне бетона не всегда свидетельствует о том, что легкий бетон на их основе также неморозостоек, особенно если речь идет о требуемом количестве циклов 25—35. Заполнители легких бетонов, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации, не всегда удовлетворяют требованиям по морозостойкости и потому должны тщательно исследоваться.
На теплопроводность пористых заполнителей, как и других пористых тел, влияют количество и качество (размеры) воздушных пор, а также влажность. Заметное влияние оказывает фазовый состав материала. Аномалия в коэффициенте теплопроводности связана с наличием стекловидной фазы. Чем больше стекла, тем коэффициент теплопроводности для заполнителя одной и той же плотности ниже. С целью стимулирования выпуска заполнителей с лучшими теплоизоляционными свойствами для бетонов ограждающих конструкций предлагают нормировать содержание шлакового стекла (например, для высококачественной шлаковой пемзы 60—80%) .
Искусственные пористые пески — это в основном продукты дробления пористых кусковых материалов (шлаковая пемза, аглопорит) и гранул (керамзит). Специально изготовленные вспученные пески (перлитовый, керамзитовый) пока не занимают доминирующего положения.
Большое преимущество дробленых песков — возможность их производства в комплексе с производством щебня. Однако это обстоятельство обусловливает и существенные недостатки в качестве песка. Являясь попутным продуктом при дроблении материала на щебень, песок в ряде случаев не соответствует требуемому гранулометрическому составу для производства легкого бетона. Очень часто песок излишне крупный, не содержит в достаточном количестве наиболее ценной для обеспечения связности и подвижности бетонной смеси фракции размером менее 0,6 мм
Насыпная плотность пористых песков еще в меньшей степени, чем крупных заполнителей, характеризует их истинную «легкость». Малая объемная масса песка часто достигается за счет не внутризерновой, а междузерновой пористости вследствие специфики зернового состава (преобладание зерен одинакового размера). При введении в бетонную смесь такой песок не облегчает бетон, а лишь повышает его водопотребность. Очевидно, для улучшения качества пористого песка необходим специальный технологический передел дробления материала на песок заданной гранулометрии, а не попутное получение песка при дроблении на щебень.
Производство дробленого керамзитового песка, особенно при преобладании в нем крупных фракций, нельзя признать рациональным. Крупные фракции (размером 1,2—5 мм) дробленого песка мало улучшают удобоукладываемость смеси, но вызывают повышение ее объемной массы из-за наличия открытых пор и повышенной пустотности. Вспученный (в печах «кипящего слоя») керамзитовый песок производится пока в небольшом количестве. По физико-техническим показателям он лучше дробленого песка. Прежде всего меньше его водопоглощение.
Характеристика вспученных и дробленых песков по фракциям:
50% составляет фракция 1,2—5 мм. Поэтому в легком бетоне приходится снижать расход керамзитового гравия, что нерационально (заменять гравий песком).
С
уменьшением объемной массы пористых
заполнителей (насыпной и в зерне)
их пористость и водопоглощение увеличиваются.
Однако водопоглощение, отнесенное к пористости
зерен, уменьшается, что указывает на увеличение
«закрытой» пористости у более легких
материалов. (ГОСТ 21.101-79)
2 Технологическая часть
2.1
Выбор способа производства
Различают четыре основные технологические схемы подготовки сырцовых гранул, или четыре способа производства керамзита: сухой, пластический, порошково-пластический и мокрый.
Сухой способ используют при наличии камнеподобного глинистого сырья (плотные сухие глинистые породы, глинистые сланцы). При этом способе сырье дробится и направляется во вращающуюся печь. Предварительно необходимо отсеять мелочь и слишком крупные куски, направив последние на дополнительное дробление. Этот способ оправдывает себя, если исходная порода однородна, не содержит вредных включений и характеризуется достаточно высоким коэффициентом вспучивания.
При пластическом способе производства рыхлое глинистое сырье перерабатывается в увлажненном состоянии в вальцах, глиномешалках и других агрегатах (как в производстве кирпича). Затем из пластичной глиномассы на дырчатых вальцах или ленточных шнековых прессах формуются сырцовые гранулы в виде цилиндриков, которые при дальнейшей транспортировке или при специальной обработке окатываются, округляются.
Качество сырцовых гранул во многом определяет качество готового керамзита. Поэтому целесообразна тщательная переработка глинистого сырья и формование плотных гранул одинакового размера. Размер гранул задается исходя из требуемой крупности керамзитового гравия и установленного для данного сырья коэффициента вспучивания.
Гранулы с влажностью примерно 20% могут сразу направляться во вращающуюся печь или, что выгоднее, предварительно подсушиваться в сушильных барабанах, в других теплообменных устройствах с использованием тепла отходящих дымовых газов вращающейся печи. При подаче в печь подсушенных гранул ее производительность может быть повышена.
Таким образом, производство керамзита по пластическому способу сложнее, чем по сухому, более энергоемко, требует значительных капиталовложений, но, с другой стороны, переработка глинистого сырья с разрушением его естественной структуры, усреднение, гомогенизация, а также возможность улучшения его добавками позволяют увеличить коэффициент вспучивания.
Порошково-пластический способ отличается от пластического тем, что вначале помолом сухого глинистого сырья получают порошок, а потом из этого порошка при добавлении воды получают пластичную глиномассу, из которой формуют гранулы, как описано выше. Необходимость помола связана с дополнительными затратами. Кроме того, если сырье недостаточно сухое, требуется его сушка перед помолом. Но в ряде случаев этот способ подготовки сырья целесообразен: если сырье неоднородно по составу, то в порошкообразном состоянии его легче перемешать и гомогенизировать; если требуется вводить добавки, то при помоле их легче равномерно распределить; если в сырье есть вредные включения зерен известняка, гипса, то в размолотом и распределенном по всему объему состоянии они уже не опасны; если такая тщательная переработка сырья приводит к улучшению вспучивания, то повышенный выход керамзита и его более высокое качество оправдывают произведенные затраты.
Мокрый (шликерный) способ. Принципиальная технологическая схема производства керамзита по шликерному способу включает следующие производственные операции: добычу глинистого сырья, приготовление глинистого шлама (пульпы) необходимой густоты; обжиг шлама со вспучиванием на керамзит, охлаждение керамзита, складирование и выдачу готового продукта.
Шликерный
способ заключается в разведении глины
в воде в специальных больших емкостях
— глиноболтушках. Влажность получаемой
пульпы (шликера, шлама) примерно 50%. Пульпа
насосами подается в шламбассейн и оттуда
— во вращающуюся печь. Преимуществами
являются достижение однородности сырьевой
пульпы, возможность и простота введения
и тщательного распределения добавок,
простота удаления из сырья каменистых
включений и зерен известняка. Шликерный
способ целесообразно применять при использовании
хорошо размокаемых и заболоченных глин
с высокой склонностью к вспучиванию.
Этот способ рекомендуется при высокой
карьерной влажности глины, когда она
выше формовочной (при пластическом формовании
гранул). Он может быть применен также
в сочетании с гидромеханизированной
добычей глины и подачей ее на завод в
виде пульпы по трубам вместо применяемой
сейчас разработки экскаваторами с перевозкой
автотранспортом. (Онацкий С.П. «Производство
керамзита» - 130-135 с.)
2.2 Режим работы цеха
Отправными
данными для расчета
Режим работы принимают в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий и цехов по производству керамзитового гравия и песка (ОНТП 11-86).
Режим работы цеха
Таблица
2.2.1 – Режим работы цеха
| Наименование
отделения производствен
ного процесса |
Количество рабочих дней | Количество смен в сутки | Длительность рабочей смены, ч | Годовой фонд рабочего времени | |
| в год | в неделю | ||||
| Смесительное отделение | 262 | 5 | 2 | 8 | 4192 |
| Отделение обжига | 365 | 7 | 3 | 8 | 8760 |
| Отделение охлаждения | 262 | 7 | 2 | 8 | 4192 |
| Склад заполнителя | 262 | 5 | 3 | 8 | 6288 |
| Итого | 23432 | ||||
2.3 Производительность
завода
Производительность завода – это объем продукции произведенной в единицу времени (керамзита).
Для искусственных пористых заполнителей режим работы оборудования принимают непрерывным, круглогодовым, в три смены по 8 ч. Годовой фонд рабочего времени по нормам 8760 ч.
Производительность
завода по готовой продукции в
сутки определяем по формуле
где - заданная годовая производительность 150000 м3/г
расчетное количество рабочих суток
в год, составляет 365 дней.
Определяем
производительность цеха в смену:
где n – число смен (3).
Определяем
часовую производительность цеха:
где х – количество часов (8).
Определяем производительность предприятия с учетом потерь:
Определяем
суточную производительность цеха с учетом
потерь:

- Керамика
- Керамика в эпоху нанотехнологии
- Керамика как вид художественного творчества и особенности работы с глиной в учреждениях дополнительного образования
- Керамикалық еден плиткалары
- Керамикалық кеуекті кірпіш
- Керамикалық кірпіш өндіру технологиясы
- Керамикалық кірпішті жартылай құрғақ әдіспен өндіру
- Кен өнімдері
- Кенсианская модель макроэкономического равновесия
- Кеңселік жиһазды жасау цехын құру
- Кең тараған компьютерлік вирустар және олардан қорғану тәсілдері
- Кепіл-бұлтартпау шарасы ретінде
- Керамзит
- Керамзитобетонные панели