Технология производства асбестоцементных изделий
Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный экономический университет
Курсовая работа
на тему: «Технология производства асбестоцементных изделий».
Подготовил студент ФМ
1 курса,
группы ДКК-1
А.А. Касперович
Проверил:
МИНСК 2006
План.
- Введение.
3 - Технологический процесс производства
асбестоцементных изделий.
- Характеристика
получаемой продукции.
4 - Характеристика
используемого сырья.
7 - Характеристика технологии
производства асбестоцементных
изделий.
- Структура
технологического процесса производства
асбестоцементных изделий.
14 - Блок-схема
технологического процесса
производства асбестоцементных
изделий.
- Пооперационная структура технологического
процесса производства
- Структура операции асбестоцементных изделий. 16
- Структура
технологического перехода.
17 - Динамика
трудозатрат.
18 - Уровень технологии технологического процесса
производства асбестоцементных
изделий.
- Система технологических процессов
производства асбестоцементных
изделий.
- Заключение.
26 - Список используемой
литературы.
27
1. Введение.
Асбестоцементная
Историческая справка
Первое месторождение
Первый в России завод
Наличие асбеста и цемента
послужило предпосылкой для
Первый промышленный выпуск
В 20-х годах 20 века в Италии, а затем и в других странах начинает быстро развиваться производство асбестоцементных труб.
Асбестоцементная
- Технологический процесс производства асбестоцементных изделий.
- Характеристика получаемой продукции.
Классификация.
Асбестоцементная промышленность выпускает листовые изделия -- волнистые и плоские листы, в том числе цветные; трубы и муфты; электроизоляционные доски; цементные плиты; вентиляционные короба.
Волнистые
листы выпускают следующих
Листы ВО имеют шестиволновый профиль. Размеры листов 1200х686 мм толщина 5,5 мм, шаг волны 115 мм, высота волны 28 мм. Масса одного листа 9,8 кг. Эти листы применяют для покрытия кровель жилых и гражданских заданий; детали (коньковые) к ним предназначаются для укладки в местах пересечений скатов кровель.
Листы усиленного профиля ВУ предназначены для устройства бесчердачных кровель (ВУ-К) и стеновых ограждений (ВУ-С) промышленных зданий и сооружений. Кровельные листы выпускают длиной 1750, 2000, 2300 и 2800 мм, стеновые листы имеют длину 2500 мм.
Листы
унифицированного профиля УВ выпускают
толщиной 6 мм для жилищного и
гражданского строительства и 7,5 мм
для промышленного и
Листы среднего профиля СВ изготавливают длиной 1750-2500 мм. Листы 1750 и 2000 мм предназначены для кровельных покрытий жилых и гражданских зданий, а также для покрытий зданий сельскохозяйственного производственного назначения, 2500 мм – для устройства селеновых ограждений промышленных зданий.
Листы среднеевропейского профиля СЕ имеют шаг волны 177 мм и высоту волны 51 мм. Длина листов 1750, 2000, 2500 мм. Используют их и как правильные, и как стеновые материалы.
Плоские прессованные и непрессованные листы выпускают размером от 700х900 до 3600х1500 мм. Пресcованные листы имеют более высокие объемную массу и механическую прочность. Это обеспечивает снижение водопоглащения и коробления листов, что очень важно при использовании листов в качестве облицовочных. Плоские не преcсованные листы размером 1200х800 мм применяют в неответственных сооружениях и для обшивки балконных ограждений. Плоские прессованные листы служат для внутренней и наружной облицовки помещений, изготовления санитарно-технических кабин.
Напорные трубы выпускают на давление 6, 9, 12 и 15 кгс/см2 диаметром от 100 до 500 мм. По отдельным заказам изготавливают трубы диаметром до 1000 мм. Длина труб 3, 4, 5 и 6 м. Асбестоцементные напорные трубы применяют для напорных водопроводов на различные давления. Известно применение асбестоцементных труб для транспортирования газа, различных жидкостей и для дымоходов.
Безнапорные трубы выпускают диаметром 100-400 мм и длиной 3-4 м. Трубы должны выдерживать испытание давлением 4 кгс/см2. Безнапорные трубы применяют при прокладке самотечных канализационных коллекторов, в сельском хозяйстве при мелиоративных работах и для кабельной канализации, особенно при прокладке телефонных кабелей.
Для
соединения труб применяют различные
виды соединительных муфт: Сшинлекс, Жибо
и самоуплотняющаяся
Основные свойства
Основные
свойства листовых асбестоцементных изделий
оценивают комплексом таких показателей,
как плотность, статистическая и
ударная прочность, морозостойкость,
температурно-влажностные
Затвердевший асбестоцемент состоит из нескольких компонентов, отличающихся по плотности: зерен цементного клинкера, гидротированных с поверхности; цементного камня; волокон асбеста; частиц асбестосодержащей породы в виде пыли гали. Плотность асбестоцемента будет зависеть о плотности и относительного содержания указанных компонентов. Величина плотности асбестоцемента со степенью вяжущего. Кроме гидратации цемента увеличение массы асбестоцемента во времени вызывает карбонизация имеющейся в твердеющем цементном камне извести за счет присоединения углекислого газа и воздуха. Плотность асбестоцемента зависит от величины пористости.
Пористость
асбестоцемента составляет для непрессованных
листовых изделий 35-40%, а для прессованных
– 25-30%. Наличием пористости объясняется
способность асбестоцемента впитывать
значительное количество влаги, которая
характеризуется величиной
Статическую прочность асбестоцементных изделий оценивают пределом прочности при изгибе (Rизг) в кгс/см2. Волнистые листы ВО имеют предел прочности не менее 160 кгс/см2 , УВ и СВ-40 – 160-190 кгс/см2 , плоские листы – 180-230 кгс/см2, доски АЦЭИД – 350-500 кгс/см2.
Сопротивление трубы внутреннему давлению на стенке от жидкости и газа характеризуется пределом прочности при разрыве (Rразр). Трубы, предназначены для работы под давлением, должны обладать пределом прочности при разрыве не менее 225 кгс/см2, безнапорные трубы – 160-180 кгс/см2.
Несущая способность – величина нагрузки, которую должно выдерживать асбестоцементное изделие без разрешения.
Ударная
прочность (или ударная вязкость)
– это показатель, характеризующий
хрупкость материала и
Морозостойкость – это способность насыщенного водой материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание без разрушения и потери им прочности. [4] Как показали исследования И. И. Бернея, Г. С. Блоха и др., прочность асбестоцемента после замораживания в среднем снижается на 10% при средней плотности 1,57 г/см3 через 25 циклов, 1,65 г/см3 – через 50 циклов, 1,8 г/см3 – через 100 циклов. [5, 71]
Величина коробления снижается с ростом плотности, толщины изделия, увеличения содержания в нем асбеста. Абсолютные значения стрелы коробления в зависимости от указанных факторов колеблются от 0,125 до 0,52 мм.
Влажностные деформации, при которых затвердевший асбестоцемент при увлажнении набухает, а при высушивании – дает усадку, существенно снижаются с ростом плотности асбестоцемента.
Водо-
и газонепроницаемость
Газ
обладает более высокой, чем вода,
способностью проникать через мелкие
поры. Поэтому газопроводный
Стойкость
асбестоцементов агрессивных
- Характеристика используемого сырья.
Сырьевые материалы
Для производства асбестоцементных изделий в качестве основного сырья применяют асбест портландцемент. Содержание асбеста в изделиях зависти от вида вырабатываемого изделия, а также качества (сорта) используемого асбеста. Обычно по весу оно не бывает менее 10 и более 20%. Содержание портландцемента в изделиях – соответственно 80-90%.[2, 50].
Асбестами
называют разновидности минералов
волокнистого строения, относящиеся
к серпентинитовой и
По
техническому составу асбестовые минералы
являются водными силикатами магния,
железа и натрия. Промышленная ценность
асбестовых минералов определяется
прежде всего их волокнистым строением,
а также такими свойствами асбестовых
волокон, как эластичность, высокая
прочность на растяжение, способность
при механическом воздействии расщепляться
на тончайшие волокна, выдерживать
высокие температуры без
Асбестоцементная
промышленность, потребляющая более 60%
добывающего асбеста, применяет
в основном асбест Баженовского, Джетыгаринского
и Актокторанского
Все встречающиеся в природе виды асбеста можно разделить на две группы: не кислотостойкие и кислотостойкие.
В группу не кислотостойкого асбеста входит один вид – хризотил-асбест. В группе кислотостойких асбестов пять видов: прокидалит-, амозит-, антофиллит-. Антинолит- и тремолит-асбест.[2, 52].
Наибольшее промышленное значение имеет хризотил-асбест. Его доля в мировой добыче асбеста составляет около 96%.
Хризотил-асбест
располагается в
Асбестообогатительные фабрики поставляют асбест семи сортов, из которых в асбестоцементной промышленности находят применение в основном лишь четыре сорта: 3, 4, 5 и 6-й.[3, 192].
Портландцемент
для производства асбестоцементных
изделий изготавливается путем
совместного измельчения
Портландцемент
для производства асбестоцементных
изделий выпускают двух марок: 400
и 500. Марку цемента устанавливают
путем определения предела
Прочностные
свойства цементов.
| Марка цемента | Предел прочности, МПа, не менее | ||
| при изгибе | при сжатии | ||
| через 7 сут. | через 28 сут. | через 28 сут. | |
| 400 | 4,3 | 5,5 | 40 |
| 500 | 4,7 | 6 | 50 |
Клинкер, используемый для получения таких цементов, должен быть высокого качества. Допускается содержание в нем CaОсвоб не более 1% по массе, MgO – не более 6% по массе, серного ангидрида – 1,5…3,5% по массе. Количество C3S в клинкере должно быть не менее 51% по массе, а C3A – в пределах 3…8% по массе. Нежелательно высокое содержание в нем щелочей Na2O и K2O, а также закисного железа FeO.[1, 86].
Применяют
также песчанистый
2.3. Характеристика технологии производства асбестоцементных изделий.
Основные технологические процессы и оборудование
Рассмотрим технологию производства асбестоцемента по мокрому способу.
Предприятия
асбестоцементной промышленности выпускают
два основных вида продукции: листовые
изделия и трубы. При производстве
листовых изделий асбест, подаваемый
транспортерами, дозируется по маркам
дозаторами (по массе) и сборным транспортером
доставляется в бегуны. На бегунах,
а затем в гидропушителе
Асбестовая
суспензия с распушенным
Из
ковшового смесителя
На трехсетчатых цилиндрах машины производится фильтрация асбестоцементной суспензии. Отфильтрованная вода поступает в приямок, а из него насосом в куператор. Влажный слой асбестоцемента толщиной около 1 мм сукном-транспортером подается к форматному барабану. Двигаясь вместе с суком между форматным барабаном и прессовыми валами, слой уплотняется, обезвоживается и переходит с сукна на поверхность форматного барабана. Фильтрация асбестоцементной суспензии, вакуумобезвоживание и уплотнение отфильтрованного асбестоцемента на формовочной машине – важнейшие технологические операции, от которых зависит производительность машины и качество продукции.
После того как на поверхность форматного барабана навивается 5-7 слоев асбестоцемента и образуется накат, соответствующий заданной толщине листа, накат разрезается механическим срезчиком по образующей барабана и снимается на транспортер. Последний подает накат к механизму, где обрезают кромки и происходит раскрой наката на листы нужных размеров. Обрезки сырых листов транспортером подаются в смеситель, где перемешиваются с водой, превращаясь в асбестоцементную суспензию, возвращаемую в ковшовый смеситель.
После
механизма резки плоские листы
складываются в стопы с металлическими
прокладками и отправляются к
прессам для для
После тепловой обработки стопы листов на поддонах отправляются в теплый склад для дозревания. По истечении 5-7 суток с момента изготовления листы отправляют потребителю.
Дозирование
и обработка сырья в
Производство труб заканчивается обрезкой и обточкой их концов через 7-10 суток после формования.
Обработка
асбеста в бегунах. Бегуны имеют
два чугунных катка диаметром 1400
мм, шириной 400 мм, массой 2800 кг, оси которых
связаны с вертикальным валом, вращающимся
со скоростью 12-16 об/мин. Для перемешивания
асбеста в чаше бегунов на их вертикальном
валу установлены скребки. Высоту расположения
скребков и угол их наклона к направлению
движения можно регулировать. Только
расщепление иголок является полезной
операцией при обработке
Распушка в гидропушителях. Вторая стадия распушки асбеста по мокрому способу производится в гидропушителях. Гидропушитель имеет цилиндрический бак объемом 4,1 м3 (рабочий объем 3,6 м3), в котором установлен вертикальный смеситель с пропеллером диаметром 500 мм, вросчающимся со скоростью 480 об/мин. Пропеллер заключен в цилиндрический диффузор. Привод смесителя осуществляется через клиноременную передачу от электродвигателя мощностью 40 кВт. Суспензия из бака подводится к насосу по трубопроводу.
Чтобы периодически принимать порции суспензии объемом 3,2-3,8 м3 и непрерывно снабжать суспензией формовочную машину, между машиной и смесителем устанавливается ковшовая мешалка, являющаяся одновременно накопителем суспензии и аппаратом-питателем, подающим суспензию в ванны машины.
Турбосмеситель предназначен для смешивания асбестовой суспензии с цементом и получения однородной асбестоцементной суспензии. Конструкция турбосмесителя аналогична конструкции гидропушителя. Различие состоит в отсутствии распушивающего узла. Турбосмеситель представляет собой цилиндрическую емкость с коническим дном. Он имеет вертикальное пропеллерно-перемешивающее устройство. Асбестовая суспензия поступает в турбосмеситель, куда затем через воронку подается цемент. Порция цемента на один замес составляет 800-900 кг. По мере загрузки цемента в турбосмеситель подается дополнительное количество воды до полного рабочего объема. Продолжительность премешивания с помощью насоса асбестовой суспензии с цементом с начала загрузки цемента составляет 8-10 мин.
Рекуператор предназначен для отделения максимального количества твердых частиц из потока отработавшей воды. Это происходит в результате изменения направления воды и резкого снижения скорости потока. Вода, разделенная на два потока, один из которых (более чистый) предназначен для промывки сукон и сеток, а второй – для разжижения асбестоцементной суспензии, возвращается в производство.
Рекуператор представляет собой сварной резервуар цилиндрической формы с коническим днищем. В центре рекуператора закреплена на стяжках труба конической формы, постепенно расширяющаяся снизу. Верхняя часть рекуператора имеет кольцевой желоб. Сверху корпус рекуператора закрыт предохранительными съемными решетками. Коническое днище рекуператора заканчивается патрубком, к которому прикреплен тройник с проходным краном и дроссельным клапаном. Внизу цилиндрической части установлен еще один проходной кран. Скорость движения воды вверх по цилиндрической части рекуператора не должна превышать 3 мм/с. При такой скорости оседают частицы цемента и волокна асбеста. Техническая характеристика рекуператора СМ-922: Вместимость – 54,8 м3; размеры цилиндрической части: диаметр – 3850 мм., высота – 3500 мм.; масса – 7555 кг.