Технология производства силикатного кирпича

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2013 в 19:15, курсовая работа

Описание работы

Кирпич является самым древним строительным материалом. Хотя вплоть до
нашего времени широчайшее распространение имел во многих странах
необожженный кирпич-сырец, часто с добавлением в глину резанной соломы,
применение в строительстве обожженного кирпича также восходит к глубокой
древности ( постройки в Египте, 3-2-е тысячелетие до н.э. ).
В наше время более 80% всего кирпича производят предприятия
круглогодичного действия, среди которых имеются крупные механизированные
заводы, производительностью свыше 200млн.шт. в год.

Содержание работы

|Введение |2 |
|1. Определение проекта. |3 |
|2. Техническая характеристика продукции. |4 |
|3. Оценка конкуренции и рынков сбыта продукции. |9 |
|4. Технологическая часть. | |
|4.1 Сырьё и его технологическая характеристика. |11 |
|4.1.1 Песок |11 |
|4.1.2 Известь |14 |
|4.1.3 Вода |17 |
|4.2 Описание технологической схемы производства с | |
|обоснованием технологических процессов. | |
|4.2.1 Подготовка силикатной массы. |18 |
|4.2.2 Прессование сырца |21 |
|4.2.3 Процесс автоклавной обработки |22 |
|4.3 Выбор режима работы предприятия и план производства |25 |
|продукции. | |
|4.4 Расчёт потребности сырья и материалов. |25 |
|4.5 Выбор и расчёт сырья и готовой продукции |26 |
|5. Механическая часть расчёт основного технологического | |
|оборудования. | |

Файлы: 1 файл

Технология производства силикатного кирпича.doc

— 284.50 Кб (Скачать файл)

                                                                 Таблица 13.

                   Перечень технологического оборудования.

|№ |Наимено|Тип, марка |Производитель|Мощность  |Масса,     |Стоимос|Колич|

|п/|вание  |           |ность        |двигателя  |габарит    |ть     |ество|

|п |       |           |             |          |           |       |     |

|1 |Мельниц|СМ-146     |5000 кг/ч    |130       |10,7*31    |16,4   |3    |

|  |а      |           |             |          |           |       |     |

|2 |Силосы |СМ-152, 246|1670 кг/ч    |25        |2,5*1,5    |5,2    |9    |

|3 |Пресса |СМ-816, 152|2680 шт. усл.|35        |4,75*3,35  |37,5   |6    |

|  |       |           |к/ч          |          |           |       |     |

|4 |Автокла|           |             |39,5      |2,2*2,7    |68,8   |13   |

|  |вы     |           |             |          |           |       |     |

 

     6.Контроль производственного  процесса и качества готовой  продукции.

      Дробление извести.  Проверяют один раз  в   смену  путем  рассева   пробы

дробленой извести на ситах с  отверстиями 5, 10, 20 и 30 мм. При измельчении

в  молотковой  дробилке  вся  известь  должна  проходить   сквозь   сито   с

отверстиями 10 мм, а остаток на сите с отверстиями 5 мм не должен  превышать

25%. Если на заводе используют  щековые дробилки, то  вся  дробленая   известь

должна проходить сквозь сито с  отверстиями 30 мм,  а  остатки  на  остальных

ситах должны быть соответственно не более 50, 30 и 20%.

      Шихтовка песков. Эту операцию контролируют в  начале  каждой  смены.  В

том случае, если крупность песков отличается не более чем в три раза,  их

шихтовку следует прекратить, так  как при этом пористость песков  увеличится,

что приведет к перерасходу вяжущего.

      При грубой шихтовке  песков в  карьере  проверяют,  в  какой  пропорции

загружают вагонетки или автосамосвалы песками различной крупности  в  каждом

забое. При наличии нескольких приемных бункеров  для  разных  фракций  песка

необходимо  проверять  заданную  пропорцию  песков  в  шихте  по  количеству

питателей  одинаковой  производительности,  одновременно выгружающих пески

различной крупности. Если же подача разных песков осуществляется  только  из

двух бункеров, то. в этом случае  проверяют  количество  песка,  выдаваемого

каждым  питателем,  общеизвестными  приемами  по  скорости  движения   ленты

питателя и площади сечения лежащего на  ней  песка  с  учетом  его  насыпной

плотности.

      Отсев включений  из песка. В начале каждой  смены  проверяют  состояние

сит на грохотах, так как при  разрыве сит крупные включения  могут попадать  в

просеянный песок, а при замазывании – песок может поступать в отсев.

      Дозирование  компонентов   вяжущего.  Проверяют   ежесменно   положение

шиберов  или  отсекающих  ножей  при  использовании  объемных  питателей   и

показания регистрирующих приборов при  использовании  весовых дозаторов.  Не

реже раза в неделю производят контрольные  взвешивания  порций  компонентов,

выдаваемых  питателями  и  дозаторами  за  определенный  промежуток  времени

(например, за 15 – 20 с).

      Тонкость помола  вяжущего. Контролируют не реже  одного  раза  в  смену

путем  просева  пробы  на  механическом  приборе  для  просеивания  цемента.

Остаток на сите с сеткой №021 не должен превышать 2%, а  на  сите  с  сеткой

№008 – 10%. Удельная поверхность вяжущего должна быть не менее 4000 см2/г.

      Дозирование компонентов силикатной смеси.  Эту операцию  проверяют в

начале каждой смены аналогично контролю дозирования компонентов  вяжущего.

      Приготовление   смеси.   Контролируют   увлажнение   компонентов,   их

пароподогрев (в случае его применения) и содержание активной  окиси  кальция

в смеси не реже трех раз в смену. Однородность смеси определяют один  раз  в

неделю  путем  последовательного  отбора  за  10  с  в  стеклянные  бюксы  с

притертыми крышками не менее  15  проб  смеси,  выходящей  из  смесителя,  и

определения  содержания  в  них  влаги  и  активной   окиси   кальция.   Для

определения активности следует брать  навеску смеси 7 г, так  как,  при  этом

получаются  наиболее  правильные  результаты.  Затем  известными   способами

подсчитывают коэффициент вариации  влажности  и  активности  смеси,  который

должен быть не выше 0,1.  В  случае  его  превышения  необходима  тщательная

регулировка работы  дозаторов,  проверка  состояния  лопастей  смесителей  и

частоты вращения их валов.

      Гашение смеси.  Проверяют температуру поступающей  в силосы или реакторы

и выходящей из них смеси три  раза в смену  и  степень  погашенности  извести

один раз в смену. Степень  погашенности определяют по  пробе  массой  100  г,

помещенной в  сосуд  Дьюара,  непосредственно  на  месте  отбора,  сравнивая

кривую остывания пробы с  тарировочной кривой  остывания  сосуда  Дьюара  при

одинаковой их начальной температуре. В том случае,  когда  кривая  остывания

пробы расположена  выше  тарировочной  кривой,  необходимо  увеличить  сроки

гашения смеси.

      Обработка гашеной  смеси. Проверяют не реже трех  раз в  смену  зерновой

состав и влажность  гашеной  смеси  до  и  после  обработки,  Визуально  под

бинокулярной лупой определяют один раз в смену, из  чего  состоят  отсеянные

комочки: из скоплений частиц извести, глины, дисперсного кремнезема  или  же

из окатышей хорошо промешанной  однородной смеси компонентов. При  наличии  в

смеси отдельных комочков  извести,  глины  и  других  дисперсных  материалов

следует проверить   правильность   и   равномерность   питания   стержневых

смесителей,  а  в  случае  обработки  и  доувлажнения  смеси   в   лопастных

смесителях – также состояние  лопастей и частоту их вращения.

      Формование и укладка  сырца на вагонетки.  Необходимо  не  реже  одного

раза в смену определять на циферблатных весах массу сырца,  сформованного  в

различных гнездах стола каждого  пресса,  внешний  вид  и  прочность  сырца,

наличие в нем дефектов, возникающих  при формовании и укладке  автоматами  на

запарочные вагонетки, а также  состояние поверхности платформ вагонеток.

      Транспортирование  сырца и загрузка его в автоклавы.  Следует  ежесменно

проверять  состояние  откаточных  путей  и  стыков,  загрязненность  рельсов

просыпью,  плавность  заталкивания   запарочных   вагонеток   в   автоклавы,

закрывание крышек проходных автоклавов  с  выгрузочного  конца  сразу  после

выкатки состава запаренного  кирпича  во  избежание  охлаждения  и  подсушки

загружаемого сырца.

      Автоклавная обработка.  Ежесменно контролируют правильность  проведения

заданного режима запаривания сырца  по  диаграммам  на  контрольных  приборах

или же при наличии  программных  регуляторов  по  их  записям.  Одновременно

проверяют запись давления пара в  магистральном паропроводе,  которое  должно

превышать по крайней мере  на  0,05  МПа  заданное  давление  в  автоклавах.

Необходимо регулярно следить  за выпуском  воздуха  из  автоклавов  в  начале

запаривания.

      Контроль качества  готовой продукции. Качество запаренного   силикатного

кирпича и камней определяется по ГОСТ  379-79  для  каждой  партии  изделий,

равной  вместимости   одного   автоклава,   по   внешнему   виду,   размером

(250*120*88мм),  испытанию  на  прочность   при  изгибе  и   сжатии,   причём

последние испытание помогает определить  марку  кирпича.  Силикатный  кирпич

также испытывается на водопоглощение и морозостойкость (25 циклов).

      Основные параметры  контроля сведены в таблице  11.

                                                                 Таблица 11.

            Контроль производства и качества  силикатного кирпича.

|Наименование |Параметры контроля        |Периодичность |Нормативная      |

|технологическ|                          |контроля      |документация, в  |

|ой операции  |                          |              |соответствии с   |

|             |                          |              |которой          |

|             |                          |              |осуществляется   |

|             |                          |              |контроль         |

|Помол        |тонкость  помола: остаток  |1 раз в смену  |ГОСТ 379-79      |

|вяжущего     |на сите                   |              |                 |

|             |с сеткой №021 – до 2%,    |              |                 |

|            |№008 – 10%                |              |                 |

|Приготовление|коэффициент вариации      |1 раз в неделю|                 |

|смеси        |влажности  и активности    |              |                 |

|             |смеси – до 0,1            |              |                 |

|Формование и |дефекты сырца;            |1 раз в смену |                 |

|укладка сырца|прочность сырца           |              |                 |

|на вагонетки |                          |              |                 |

|Автоклавная  |давление пара             |ежемесячно    |                 |

|обработка    |                          |              |                 |

|Готовая      |размер кирпича  ([pic])    |для каждой    |                 |

|продукция    |прочность при изгибе и    |партии изделий|                 |

|             |сжатии                    |              |                 |

|             |водопоглощение (не менее 6|              |                 |

|             |%)                        |              |                 |

|             |морозостойкость (25       |              |                 |

|             |циклов)                   |              |                 |

 

 

                  7.Мероприятия по охране окружающей  среды.

      Одним из факторов, отрицательно влияющих  на  морально-психологическое

состояние людей, стала в последнее  время радиоэкология окружающей  среды,  в

том числе и строительных объектов промышленного и  гражданского  назначения.

Каждый житель нашей страны в  среднем получает  ежегодно  дозу  около  5  мЗв

(1Зв=100  бэр)  на  все  тело  за  счет  природной  радиации  и  медицинской

диагностики.

      Эффективные  эквивалентные   радиационные  дозы  облучения,  получаемые

населением от строительных  материалов  и  конструкций,  наиболее  высоки  и

составляют  56  –  65%,  в  том  числе:  гамма-излучение  (30   –   35%)   и

радиоактивные газы (26 – 30%).

      Учитывая неравномерность  распределения естественных радионуклидов  (от

7  до  4700  Бк/кг)  в  горных  породах  и   минералах,   используемых   для

производства строительных материалов, возникает необходимость  регионального

исследования  на  радиоактивность   строительных   материалов,   изделий   и

конструкций и составления четкой и полной картины о вкладе их в  эффективную

эквивалентную дозу облучения.

      В районах с  нормальным естественным радиационным  фоном основной  вклад

в  радиоактивность  строительных  материалов  и  изделий  вносят   природные

источники и в первую очередь  естественные  радионуклиды  –  238,235U,  40K,

226Ra и 232Th .

      Представляется актуальным  создание эффективной  системы   радиационного

контроля и принятия неотложных мер по обеспечению радиационной  безопасности

человека с учетом снижения  риска  при  возникновении  нарушений  дейстующих

норм на всех этапах технологического процесса производства – от  карьера  до

выпуска готовой продукции. Как  только минеральное сырье извлечено  из недр  и

пущено  в  технологический  процесс,  источник   излучения   из   природного

превращается в антропогенный.

      Силикатный кирпич, соответствующий ГОСТ  379  –  95  «Кирпич  и  камни

силикатные», является одним из  основных  видов  строительных  материалов  в

жилищном строительстве. В связи  с этим проведены  исследования  радиационной

безопасности представительных проб  на  основных  технологических  переделах

производства  полнотелого  утолщенного  силикатного   кирпича   марки   150,

производства крупнейшего в  Белгородской области АО «Стройматериалы».

      Общую радиоактивность  и удельную эффективную активность  радиоизотопов

тория, радия, калия и цезия определяли гамма-спектрометрическим методом  как

в исходном сырье, так  и  на  основных  технологических  переделах,  включая

готовую продукцию. Измерения проводили  в аккредитованной в  Госстандарте  РФ

лаборатории радиационного контроля («Спектр») при Бел ГТАСМ.

      Более  50%  заводов   силикатного   кирпича   в   стране   располагают

собственными известково-обжигательными цехами,  сырьем  для  которых  служат

карбонатные  породы.  АО  «Стройматериалы»  в  качестве  карбонатного  сырья

использует мел Белгородского  месторождения.  Меловые  породы  Белгородского

месторождения относятся к верхнемеловому возрасту. В геологическом  строении

месторождения  принимают  участие  меловые,   палеогенные   и   четвертичные

Информация о работе Технология производства силикатного кирпича