
- •Лекция 1. Введение. Основы теплотехники (2 часа)
- •1.1.Введение
- •1.2. Основные понятия технической термодинамики
- •1.3. Основные параметры состояния газа
- •1.4. Уравнение состояния идеального газа
- •1.5. Теплоемкость газов и газовых смесей
- •1.6. Законы термодинамики
- •Лекция 2. Водяной пар. Влажный воздух (2 часа)
- •2.1. Уравнение состояния реальных газов
- •2.2. Процесс парообразования
- •2.3. Параметры водяного пара
- •2.4. Влажный воздух
- •2.5. Параметры влажного воздуха
- •Лекция 3. Основы теории теплопередачи (2 часа)
- •3.1. Виды передачи теплоты
- •Теплопроводность;
- •3.2. Теплопроводность
- •3.3. Конвективный теплообмен
- •3.4. Теплообмен излучением
- •Лекция 4. Теоретические основы тепловлажностной обработки (2 часа)
- •4.1. Физико-химические процессы, проходящие в бетоне при тепловлажностной обработке
- •4.2. Режимы тепловлажностной обработки
- •4.3. Классификация установок для тепловлажностной обработки
- •Ямные камеры.
- •Вибропрокатные станы
- •Лекция 5. Установки периодического действия для тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий (6 часов)
- •5.1. Ямные камеры
- •5.2. Стенды формования и паропрогрева
- •5.3. Термоформы
- •5.4. Кассетные установки
- •5.5. Автоклавные установки
- •Лекция 6. Установки непрерывного действия (4 часа)
- •6.1. Горизонтальные пропарочные камеры щелевого типа
- •6.2. Полигональные пропарочные камеры щелевого типа
- •6.3. Пропарочные камеры с разным уровнем зон
- •6.4. Вертикальные пропарочные камеры.
- •6.5. Вибропрокатные станы
- •Лекция 7. Электротермообработка бетона (2 часа)
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Электродный прогрев бетона
- •7.3. Контактный электрообогрев
- •7.4. Инфракрасный прогрев
- •7.5. Индукционный прогрев
- •Лекция 8. Топливо и процессы горения (4 часа)
- •8.1. Классификация топлива
- •7.2. Процесс горения топлива и принципы его сжигания
- •7.3. Виды теплоносителей
- •7.4. Получение теплоносителей
- •Лекция 8. Теоретические основы сушки (2 часа)
- •8.1. Влагосодержание материала
- •8.2. Тепло- и массообмен в процессе сушки
- •8.3. Периоды процесса сушки
- •8.4. Напряжения и деформации в процессе сушки.
- •8.5. Основные принципы расчета сушильного процесса
- •8.6. Влияние режимов сушки на качество материала
- •8.7. Классификация сушильных установок
- •Лекция 9. Сушилки для строительных материалов (2 часа)
- •9.1. Шахтные и газослоевые сушилки
- •9.2. Барабанные сушилки
- •9.3. Контактные сушилки
- •9.4. Конвейерные сушилки
- •9.5. Пневматические сушилки
- •Лекция 10. Установки для сушки изделий (2 часа)
- •10.1. Камерные сушилки
- •10.2. Тоннельные сушилки
- •10.3. Сушилки для листовых изделий
- •10.4. Сушилки с использованием электроэнергии, перегретого пара и жидкостей
- •Лекция 11. Теоретические основы высокотемпературных процессов обработки строительных материалов и изделий (2 часа)
- •11.1. Общие сведения
- •11.2. Обжиг вяжущих веществ
- •11.3. Обжиг керамических изделий
- •11.4. Процессы вспучивания и спекания
- •11.5. Процессы плавления
- •Лекция 12. Конструкции установок высокотемпературной обработки материалов и изделий (4 часа)
- •12.1. Классификация печей
- •12.2. Вращающиеся печи
- •12.3. Шахтные печи
- •12.4. Агломерационные машины
- •12.5. Печи для обжига керамических изделий
- •Рекомендуемая литература
6.4. Вертикальные пропарочные камеры.
Рациональное использование расслоения паровоздушной смеси предусмотрено в вертикальной камере конструкции А. Л. Семенова (рис. 6.4) Такие камеры могут быть оборудованы гидроподъемником и снижателем при высоте камеры 9 м (рис. 6.4, б) или двумя подъемниками и двумя снижателями при высоте камеры 5,5-6 м (рис. 6.4, а). Привезенное с линии формования передаточной тележкой изделие 2 по рольгангу 8 поступает на вход в камеру 6 и фиксируется под подъемным пакетом, удерживаемым отсекателями 13. Включается привод гидроподъемника 11, стол-подъемник 10 вместе с изделием идет вверх, и, достигнув пакета, поднимает его на одно изделие вверх; отсекатели фиксируюгся под изделием, прижатым к пакету снизу; пустой подъемник уходит вниз. Верхнее изделие захватывается передаточной тележкой 3 и устанавливается на верх разгрузочного пакета, тележка перемещается лебедкой, установленной вне камеры. Поднячый стол-снижатель 4 (разгрузочные гидродомкраты) снижает разгрузочный пакет на одно изделие: отсекатели задерживают пакет, а нижнее изделие уходит по рольгангу на распалубку.
В 2-штабельной камере длительность тепловой обработки составляет 8...9 ч при ритме конвейера 21... 22 мин, а в 4-штабельной камере – 10...12 ч при ритме 45 мин. Ограждения камеры выполнены из железобетонных или коробчатых конструкций, покрытых или заполненных теплоизоляцией.
Система пароснабжения вертикальной камеры состоит из узлов регулирования давления и расхода и системы раздачи пара, которая включает кольцевой перфорированный паропровод, смонтированный в верхней части камеры. Температуру среды в камере замеряют термометрами сопротивления, установленными в четырех точках по высоте камеры. В зависимости от режима обработки подача пара в камеру регулируется клапаном с исполнительным механизмом, установленным на паропроводе перед камерой.
Рис 6.4. Схема вертикальной камеры паропрогрева (на 4 штабеля изделий):
а – общий вид, б – разрез. 1 – ограждения камеры, 2, 7 – формы с изделиями, 3, 15 – передаточные тележки, 4 – стол снижатель, 5, 10 – стол-подъемник, 6 – вход в кхмеру, 8 – рольганг, 9 – направляющие подъемника, 11 - гидродомкрат, 12 – станина подъемника, 13 – отсекатель 14 – кольцевой перфорированный паропровод
Выходя из паропровода, пар поднимается в верхнюю часть камеры, вытесняя воздух. В верхней зоне камеры постоянно поддерживается среда чистого насыщенного пара с относительной влажностью 100 % и температурой 100 °С; ниже находится паровоздушная смесь с постепенно убывающей температурой (на уровне входного отверстия температура равна температуре окружающей среды).
Таким образом, изделия, поднимаясь вверх, последовательно попадают в зоны с более высокой температурой, в верхней части камеры проходят изотермическое выдерживание, а затем, снижаясь, проходят зоны с более низкой температурой и охлаждаются. Изменением расхода пара регулируют высоту границ зон нагрева – охлаждения и изотермического выдерживания, тем самым регулируя длительность пребывания изделий в каждой зоне.
Вертикальные камеры тепловлажностной обработки теплотехнически экономичны, так как в среде насыщенного пара происходит эффективный теплообмен, максимально используется тепловая энергия пара, избыток пара конденсируется па поднимающихся холодных изделиях. При этом отсутствуют выбивания паро-воздушной смеси, частично используется теплота снижающихся изделий для нагрева поднимающихся холодных. Удельный расход пара 100-150 кг/м3 изделий.