Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 17:14, курсовая работа
Целью данного курсового проекта было запроектировать технологическую линию производства керамзитового гравия, цех производства керамзита по пластическому способу. В работе проведен анализ существующих технологий производства керамзита. Произведены все необходимые технологические расчеты.
Реферат 3
Введение 4
1. Анализ существующих технологий производства изделий 5
1.1. Номенклатура, характеристика изделия 5
1.2. Состав сырьевой смеси 9
1.3. Выбор и обоснование технологического способа производства 13
1.4. Новое в производстве изделия 18
2. Технологическая часть 19
2.1. Режим работы предприятия 19
2.2. Расчет производительности предприятия 20
2.3. Подбор состава сырьевой смеси 21
2.4. Расчет потребности предприятия в сырьевых материалах 22
2.5. Выбор потребного количества технологического оборудования 23
2.6. Расчет складов сырьевых материалов 23
2.7. Разработка технологии производства 24
3. Контроль производства и качества выпускаемой продукции 26
4. Охрана труда на предприятии 29
Заключение 31
Список используемой литературы
В зависимости от технологии изготовления и свойств сырья, показатель теплопроводности может быть разным, но в среднем он составляет 0,07 - 0,16 Вт/м oС, где соответственно меньшее значение соответствует марке по плотности М250. (Здесь следует отметить что марка М250 является редкой и изготавливается часто под заказ. Обычная плотность материала это М350 - М600 соответственно тогда К 0,1-0,14).
Рис. 1. Область применения керамзита.
1.2.Состав сырьевой смеси.
При оценке глинистого сырья, применяемого для производства керамзита, удобно пользоваться классификацией в зависимости от технологических приемов его переработки. Соответственно этому сырье разделяется на 3 вида.
Рыхлое
глинистое сырье
Камневидное
глинистое сырье
Высокопластичное
(вязкое) глинистое сырье
Из числа минералов, образующих глинистую породу, тонкозернистый кварц и глинистые минералы при размягчении и частичном расплавлении образуют стекловидную фазу керамзита. Органические вещества и окислы железа взаимодействуют с восстановлением последних в закись железа. Последняя, в свою очередь, реагируя со слюдами и гидрослюдами, вызывает образование вспучивающих газов. Остальные компоненты либо вовсе не принимают участия во вспучивании (крупный кварц, рутил и др.), либо действуют как плавни (окиси кальция, магния, натрия и калия).
Минеральные частички, составляющие глинистые породы, имеют размеры от 0,01 мк до 1,5 — 2,5 мм.
Наиболее
важное значение имеет суммарное
содержание частичек с размерами зерен
менее 10 мк, которых для хорошего вспучивания
должно быть не менее 35%,
Основной
критерий пригодности глинистого сырья
для производства керамзита—способность
вспучиваться при термической обработке
в пределах 1050—1250°С и образовывать при
этом материал, имеющий ячеистое строение
с плотностью в куске в пределах 200— 1350
кг/м3.
Статистическая
обработка химических составов глин
показывает, что среди хорошо вспучивающихся
разновидностей чаще всего встречаются
следующие соотношения между главными
окислами:
Химические модули | Численные величины модулей |
А1203
Si02 |
От 1:2 до 1:8 |
CaO+MgO
Al203+SiO2 |
От 0,04 до 0,13 |
R2О Al203+Si02 | От 0,02 до 0,06 |
Fe2О3
Al203+Si02 |
От 0,04 до 0,12 |
Такие глины
характеризуются следующим
Большое влияние на вспучиваемость оказывает свободный кварц, содержащийся в глине в виде кварцевого песка.
Излишнее содержание окиси кальция имеет вредное технологическое значение, так как, способствуя быстрому оплавлению зерен сырца в печи содействует слипанию их друг с другом и прилипанию к футеровке еще до развития процесса вспучивания.
Для производства
во вращающихся печах керамзита, предназначенного
для использования в теплоизоляционных
и конструкционно-
Важнейшие физико-механические свойства глини стых пород, предопределяющие способ их переработки — однородность, плотность и структура породы.
При вспучивании однородных глинистых пород образование ячеистой структуры происходит равномерно. Такие породы — самые ценные виды сырья, так как приготовление полуфабриката из них сводится лишь к грануляции и исключает операцию гомогенизации. Наиболее однородны глинистые породы морских и в ряде случаев озерных отложений.
Из-за неравномерного
вещественного состава
По степени уплотнения или отвердевания различают камнеподобные, плотные, пластичные и рыхлые глинистые породы.
Камнеподобные глинистые породы отличаются повышенной плотностью и хрупкостью. Обычно их влажность не превышает 3—9 %. Как правило, они вообще не размокают или плохо размокают в воде. К ним относят глинистые сланцы, плотные разновидности аргиллитов, а также часто встречающиеся обезвоженные толщи глин, например, приволжские шоколадные, пластунские (сочинские), майкопские, кембрийские и др. Среди камнеподобного сырья встречаются как однородные, так и неоднородные породы. Такие глинистые породы отличаются разнообразной (слоистой, иногда кубикообразной) структурой. В сухом состоянии, при сжатии, ударе и раскалывании они разрушаются преимущественно на примерно равные куски. Из однородного сырья этого типа изготовляют керамзит по сухому способу.
Пластичные глины и суглинки распространены наиболее широко. Они отличаются различными пластичностью, вязкостью, липкостью и влажностью в природном состоянии, хорошо перерабатываются пластическим способом. При этом однородное по составу сырье требует лишь грануляции, т. е. формования гранул, а неоднородное — разрушения природной структуры и гомогенизации. В воде эти глины, размокают, но сравнительно медленно, образуя пластичное тесто.
Рыхлые глины и суглинки имеют высокую пористость в природном состоянии, малую связность, хорошо распускаются в воде. Суглинки — типичные представители этой группы. При подходящем вещественном составе и достаточном вспучивании они могут быть использованы для производства керамзита пластическим или мокрым способом.
Состав глинистых пород
Физико-химические и важнейшие технологические свойства глинистого сырья в основном определяются его вещественным, минералогическим, гранулометрическим и химическим составами.
По вещественному составу легкоплавкие глинистые породы делят на следующие группы. К супесям относят мелкообломочные горные породы с содержанием частиц глинистых минералов 3—10%. Супеси занимают промежуточное положение между песками и суглинками. Они непластичны, обладают слабой связующей способностью и при некоторой оптимальной влажности комкуются. Для производства керамзитового гравия они непригодны.
Суглинки
— тонкообломочные глинистые породы различного
химико-минералогического состава и генетического
происхождения с содержанием частиц глинистых
минералов 10—30 %. По ряду основных свойств
они занимают промежуточное положение
между глинами и супесями. Суглинки обладают
средней пластичностью и слабой связующей
способностью. Малозапесоченные суглинки
могут быть использованы для производства
высокопрочного керамзитового гравия
и плотных видов искусственных заполнителей
типа керамлита и керамдора. При добавке
к суглинкам железистых и органических
материалов по современной технологии
можно получить легкий керамзитовый гравий
с насыпной плотностью до 400 кг/м3.
Собственно глинами
называют тонкообломочные горные породы
различного гранулометрического и химико-минералогического
состава и генетического происхождения.
Затворенные водой глины образуют пластичное
тесто, которое по высыхании сохраняет
приданную ему форму, а после обжига приобретает
твердость камня. Глины содержат свыше
30 % частиц одного или различных глинистых
минералов группы: каолинита, монтмориллонита,
гидрослюды и др. По составу глины относят
к группе водных алюмосиликатов с преобладанием
оксидов Al203-Si02-H20
и содержанием Fe203, FeO, Ti02,
MgO, CaO, K20, Na20 и т. д.
Химический состав легкоплавких пород обусловлен их минералогическим составом, количеством и составом примесей и так же разнообразен, как и минералогический состав.
В легкоплавких глинистых породах, как показали исследования, состав основных составляющих, определяемых химическим анализом, варьируется в весьма широких пределах: Si02 — 48—80 %; А1203 — 7—27 % ; Fe203 и FeO —0,5—13,5%; СаО 0,5—20%; MgO — 0,3— 12 %; К20 и Na20 - 0,5-7,5 % .
Разумеется, многие
из них, если не большинство, не отвечают
требованиям, предъявляемым к
керамзитовому сырью, по многим причинам:
из-за недостаточной вспучиваемости,
или отсутствия ее, засоренности крупнозернистыми
каменистыми или известковистыми включениями,
содержания сверх допустимых пределов
вредных для производства керамзита и
его применения известковистых и сернистых
примесей и т. д.
1.3.
Выбор и обоснование
Процесс
изготовления керамзита в промышленном
масштабе состоит из следующих основных
операций: добычи глинистого сырья, его
складирования и доставки к месту производства;
переработки сырья и приготовления исходного
полуфабриката – сырца, пригодного для
обжига со вспучиванием; обжига и охлаждения
керамзита; сортировки и при необходимости
домола заполнителя; складирования и выдачи
готового продукта.
Основное оборудование керамзитовых предприятий
– оборудование для обжига. В настоящее
время наиболее распространен метод обжига
керамзитового гравия в одно и двухбарабанных
вращающихся печах; кроме того, осваивается
промышленное производство керамзитового
гравия и песка в печах кипящего слоя.
Решающее значение
при выборе способов изготовления полуфабриката
имеют физические, главным образом структурно-механические
свойства глинистых пород: плотность,
однородность, влажность, пластичность,
структура и т. д. Природные же разновидности
глинистого сырья обладают самыми различными
свойствами. Так, глины различных месторождений
в естественном состоянии могут быть разрыхлены
и увлажнены; иметь плотное строение и
быть пластичными и также увлажненными;
представлять собой окаменевшую, почти
сухую породу, с крупноструктурным строением,
быть камнеподобными с мелкочешуйчатой
лепестковой сланцеватой структурой со
склонностью к распаду на мельчайшие частички;
являться переувлажненными и зыбкими
и т. д.
Таким образом, следует сделать вывод
не только о возможности, но и технико-экономической
целесообразности изменения приемов переработки
глин в зависимости от свойств потребляемого
сырья. В зависимости от технологических
приемов переработки глинистых пород
и приготовления гранулированного полуфабриката
различают три основных способа производства
керамзита: сухой, пластический и порошковый.
Существует также шликерный способ.