Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2013 в 19:54, курсовая работа
В отличие от плотных, пористых и пустотелых керамических материалов и изделий, вырабатываемых из глин, вспученный при обжиге глинистых пород материал ячеистого строения называют керамзитом. Это название подчеркивает родство керамзита с керамикой и стеклом. Оно учитывает не переменные признаки (метод производства и область применения), а постоянно действующие факторы (природу исходного сырья, физико-химический процесс образования и свойства продукта).
Введение
Номенклатура, общая характеристика.
Выбор сырьевых материалов и их характеристика.
Выбор и обоснование технологического способа производства.
Сырье для производства керамзита.
Формование керамзита.
Сушка и обжиг.
Режим работы предприятия.
Расчет производительности предприятия.
Подбор состава сырьевой смеси.
Расчет потребности предприятия в сырьевых материалах.
Выбор потребного количества технологического оборудования.
Расчет складов сырьевых материалов.
Охрана труда на предприятии.
Заключение.
Список используемой литературы.
Содержание
Введение
Вспучивание глин при быстром обжиге в определенных условиях является их важнейшим физико-химическим свойством. В результате вспучивания получается легкий поризованный материал с мелкоячеистой структурой, обладающей малой плотностью при значительной прочности и высокими теплозащитными свойствами.
В отличие от плотных, пористых и пустотелых керамических материалов и изделий, вырабатываемых из глин, вспученный при обжиге глинистых пород материал ячеистого строения называют керамзитом. Это название подчеркивает родство керамзита с керамикой и стеклом. Оно учитывает не переменные признаки (метод производства и область применения), а постоянно действующие факторы (природу исходного сырья, физико-химический процесс образования и свойства продукта).
Длительный
опыт освоения керамзита показал, что методы
его получения, а также области использования его
В то же время бесспорно, что, несмотря на разнообразие методов производства и оборудования для вспучивания глинистых пород, физико-химическая природа образования керамзита остается в такой же степени неизменной. Это и позволило отнести керамзит к классу материалов, имеющих ярко выраженные индивидуальные физико-химическую и техническую характеристики.
В
последние десятилетия в производство
керамзитового гравия наряду с классическими
легкоплавкими глинистыми породами вовлекаются
различные отходы углеобогащения, золы
и шлаки тепловых электростанций, а также
трепела, диатомиты и т. п. Производство
искусственных пористых заполнителей
на их основе осуществляется по технологии
керамзита, свойства получаемых заполнителей
оцениваются по общему стандарту. Так,
ГОСТ 9759-83 распространяется на керамзитовый
гравий и песок, а также на песок, получаемый
дроблением керамзитового гравия и применяемых
в качестве заполнителей при изготовлении
теплоизоляционного и конструктивного
(в том числе конструкционно-
Керамзит представляет собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня, получаемый при обжиге легкоплавких глинистых пород, способных всучиваться 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 %.
Керамзит применяют в качестве пористого заполнителя для легких бетонов, а также в качестве теплоизоляционного материала в виде засыпок.
Керамзит можно также применять в виде теплоизоляционной засыпки в случаях, когда допустимо ее оседание.
Так как керамзит в настоящее время изготовляют только путем обжига во вращающихся барабанных печах, он имеет более или менее окатанную форму.
От других известных искусственных пористых заполнителей керамзит отличается главным образом своим ячеистым строением и наличием внешней спекшейся оболочки. Особенностью этого строения является наличие замкнутых пустот, которые являются ячейками с целыми и тонкими стенками. Ввиду этого керамзит отличается малым объемным весом при значительно более высокой прочности, чем другие пористые заполнители.
Благодаря замкнутости пустот и спекшейся наружной оболочке керамзит обладает небольшим водопоглощением, высокой морозостойкостью и низкой паропроницаемостью.
Малый объемный вес при наличии мелкоячеистого строения тонких стенок обусловливает высокие теплозащитные свойства керамзита, а следовательно, и высокую эффективность его применения в ограждающих конструкциях промышленных, жилых и общественных зданий.
Характеристики керамзита
Гравий и щебень изготовляют следующих основных фракций:
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление песчано-щебеночной смеси с наибольшей крупностью зерен до 10 мм.
В гравии и щебне фракции от 2,5 до 10 мм и смеси фракций от 5 до 20 мм содержание зерен размером от 5 до 10 мм должно быть от 25 до 50% по массе.
Зерновой состав песка должен соответствовать указанному в таблице 1.
Таблица 1
Размер отверстий сит, мм |
5 |
2,5…5 |
1,25…2,5 |
0,63…1,25 |
0,315…0,6 |
0,14…0,315 |
< 0,14 |
Содержание фракции, % |
1,5 |
6 |
14 |
30,5 |
25 |
10 |
13 |
В песчано-щебеночной смеси крупностью зерен до 10 мм содержание щебня фракции от 5 до 10 мм должно быть не более 50% по объему.
В зависимости
от насыпной плотности гравий, щебень и песок подразделяют
на марки, приведенные в таблице 2.
Таблица 2.
Марка по насыпной плотности |
Насыпная плотность, кг/м3 |
250 |
До 250 включ. |
300 |
Св. 250 до 300 » |
350 |
» 350 » 350 » |
400 |
» 350 » 400 » |
450 |
» 400 » 450 » |
500 |
» 450 » 500 » |
600 |
» 500 » 600 » |
700 |
» 600 » 700 » |
800 |
» 700 » 800 » |
900 |
» 800 » 900 » |
1000 |
» 900 » 1000 » |
1100 |
» 1000 » 1100 » |
Предельные значения марок по насыпной плотности для различных видов пористых гравия, щебня и песка должны соответствовать приведенным в таблице 3. При этом фактическая марка по насыпной плотности не должна превышать максимального значения, а минимальные значения приведены в качестве справочных.
Таблица 3.
Наименование материала |
Марки по насыпной плотности | |
минимальная |
максимальная | |
Гравий и щебень керамзитовый |
250 |
600 |
Гравий шунгизитовый |
400 |
700 |
Гравий аглопоритовый |
500 |
900 |
Щебень аглопоритовый |
400 |
900 |
Щебень шлакопемзовый |
400 |
800 |
Песок керамзитовый и шунгизитовый |
500 |
1000 |
Песок аглопоритовый |
600 |
1100 |
Песок шлакопемзовый |
700 |
1000 |
Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем для приготовления конструкционных легких бетонов классов В20 и выше изготовление керамзитового гравия и щебня марок 700 и 800.
В зависимости от прочности, определяемой испытанием в цилиндре, гравий и щебень подразделяют на марки по прочности, приведенные в таблице 4.
Примечание. Соотношение между маркой заполнителя по прочности и прочностью при сдавливании в цилиндре допускается уточнять на основании испытания в бетоне по ГОСТ 9758.
Таблица 4.
Марки по прочности |
Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа | ||||
керамзитового и шунгизитового гравия |
керамзитового щебня |
аглопоритового |
шлакопемзового щебня | ||
гравия |
щебня | ||||
П15 |
До 0,5 |
- |
- |
До 0,3 |
До 0,2 |
П25 |
Св. 0,5 до 0,7 |
- |
- |
Св. 0,3 до 0,4 |
Св. 0,2 до 0,3 |
П35 |
» 0,7 » 1,0 |
Св. 0,5 до 0,6 |
- |
» 0,4 » 0,5 |
» 0,3 » 0,4 |
П50 |
» 1,0 » 1,5 |
» 0,6 » 0,8 |
Св. 0,7 до 1,0 |
» 0,5 » 0,6 |
» 0,4 » 0,5 |
П75 |
» 1,5 » 2,0 |
» 0,8 » 1,2 |
» 1,0 » 1,2 |
» 0,6 » 0,7 |
» 0,5 » 0,6 |
П100 |
» 2,0 » 2,5 |
» 1,2 » 1,6 |
» 1,2 » 1,5 |
» 0,7 » 0,8 |
» 0,6 » 0,8 |
П125 |
» 2,5 » 3,3 |
» 1,6 » 2,0 |
» 1,5 » 1,7 |
» 0,8 » 0,9 |
» 0,8 » 1,1 |
П150 |
» 3,3 » 4,5 |
» 2,0 » 3,0 |
» 1,7 » 2,0 |
» 0,9 » 1,0 |
» 1,1 » 1,4 |
П200 |
» 4,5 » 5,5 |
» 3,0 » 4,0 |
» 2,0 » 2,5 |
» 1,0 » 1,2 |
» 1,4 » 1,8 |
П250 |
» 5,5 » 6,5 |
» 4,0 » 5,0 |
» 2,5 » 3,0 |
» 1,2 » 1,4 |
» 1,8 » 2,2 |
П300 |
» 6,5 » 8,0 |
» 5,0 » 6,0 |
» 3,0 » 3,5 |
» 1,4 » 1,6 |
» 2,2 » 2,7 |
П350 |
» 8,0 » 10,0 |
» 6,0 » 7,0 |
» 3,5 |
» 1,6 |
» 2,7 |
П400 |
» 10,0 |
» 7,0 » 8,0 |
- |
- |
- |
Марки по прочности гравия и щебня в зависимости от марок по насыпной плотности должны соответствовать требованиям таблице 5.
Марка по насыпной плотности |
Марка по прочности, не менее | ||||
керамзитового гравия и щебня |
шунгизитового |
аглопоритового |
шлакопемзового щебня | ||
гравия |
гравия |
щебня | |||
250 |
П25 |
- |
- |
- |
- |
300 |
П35 |
- |
- |
- |
- |
350 |
П50 |
- |
- |
- |
- |
400 |
П50 |
- |
П25 |
П25 |
П35 |
450 |
П75 |
- |
П35 |
П35 |
П50 |
500 |
П100 |
П50 |
П50 |
П50 |
П50 |
600 |
П125 |
П75 |
П100 |
П75 |
П75 |
700 |
П150 |
П100 |
П150 |
П100 |
П100 |
800 |
П200 |
П150 |
П250 |
П150 |
- |
900 |
- |
П200 |
П300 |
- |
- |
Примечание.
Для теплоизоляционных засыпок допускается выпускать гравий
и щебень с маркой по прочности ниже, чем указано
в таблице, но не менее марки П15.