
- •1. Введение
- •2. Характеристика материалов (с расчетом состава бетона) и габаритные размеры изделий
- •2.1 Характеристика материалов
- •2.2 Подбор состава бетона
- •2.3 Габаритные размеры изделий
- •3. Описание технологического процесса изготовления изделий
- •4. Выбор и обоснование режима тво
- •5. Определение габаритных размеров и требуемого количества тепловых агрегатов
- •6. Описание конструкции установки и порядок ее работы
- •6. Описание конструкции установки и порядок ее работы
- •7. Теплотехнический расчет.
- •7.1 Расчет теплоты для нагрева изделий определяем по формуле:
- •7.2 Расчет теплоты для нагрева форм.
- •7.3 Расчет потерь теплоты на нагрев транспортных средств .
- •7.4 Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции установки.
- •7.5 Расчет теплоты на испарение влаги затворения.
- •7.6 Теплосодержание паровоздушной среды, заполняющей свободный объем камеры.
- •7.7 Теплота экзотермических реакций гидратациии цемента
- •8. Определение удельных часовых расходов теплоты и теплоносителя.
- •9. Расчет системы теплоснабжения
- •10. Методы контроля параметров тво. Измерение расхода пара сужающими устройствами.
- •11. Охрана труда и техника безопасности общие положения.
- •Требования к охране труда
- •12. Список литературы
4. Выбор и обоснование режима тво
При назначении режима ТВО изделий для лёгких бетонов существенное влияние оказывают не только особенности применяемого цемента, класса бетона, удобоукладываемость бетонной смеси, но и структура бетона (плотная, поризованная), наличие в его составе вовлеченного воздуха и его объем, прочность и объемная концентрация крупного заполнителя, гидравлическая активность мелкого заполнителя, зол и золошлаковых отходов ТЭС.
Для конструктивно-теплоизоляционных легких бетонов, применяемых при изготовлении ограждающих конструкций зданий, режим ТВО должен обеспечить минимально возможную отпускную влажность бетона изделий.
Для обеспечения минимальной отпускной влажности тепловую обработку следует проводить в условиях, способствующих испарению влаги из изделия.
Такой прогрев может осуществляется в тепловых установках периодического и непрерывного действия (в камерах ямного, туннельного и щелевого типов), оборудованных регистрами, ТЭНами, колориферами или теплогенераторами для сжигания природного газа. Максимальная температура среды в камерах сухого прогрева может быть повышена в зависимости от необходимой длительности тепловой обработки до 150С. С целью обеспечения заданной влажности изделий камеры рекомендуется оборудовать системой вентиляции.
При тепловой обработке в термоформах не следует укрывать открытую поверхность изделий.
ТВО в паровоздушной среде с относительной влажностью 85-95% и температурой 80-85С допускается проводить для изделий, изготавливаемых из конструкционно-теплоизоляционных легких бетонов с низким начальным водосодержанием или при производстве панелей для промышленного строительства.
При назначении режимов тепловой обработки изделий из лёгких бетонов следует учитывать следующие особенности кинетики роста их прочности:
Замедление темпа нарастания прочности при тепловой обработке бетонов на гидравлически активных мелких заполнителях тем сильнее, чем ниже температура в тепловой установке;
Увеличение содержания вовлеченного воздуха и снижение проектной прочности и плотности бетона приводит к замедлению темпа нарастания прочности при тепловой обработке, проявляющегося тем заметнее, чем ниже температура в тепловой установке;
При снижении прочности и плотности крупного заполнителя темп нарастания прочности при прочих равных условиях повышается и проявляется тем заметнее, чем ниже температура в тепловой установке.
При назначении режима ТВО изделий из лёгких бетонов необходимо учитывать замедленный рост прочности бетона в самом изделии по сравнению с кинетикой роста прочности в той же тепловой установке контрольных образцов-кубов. Это обусловлено замедлением прогрева бетона в изделиях вследствие его теплопроводности, проявляющейся тем больше, чем меньше плотность бетона, больше толщина изделия, меньше относительная влажность паровоздушной среды, снижающая величину коэффициента теплоотдачи.
В целях экономичного использования тепловой энергии при назначении режимов ТВО следует учитывать последующее нарастание прочности бетона изделий вследствие его остывания в цехе в течение 12 ч.
Длительность предварительного выдерживания и скорость подъема температуры среды при тепловой обработке изделий из тяжелого бетона принимаются в соответствии с данными табл. 15 и 16 [1].
Из табл. 16 [1] в зависимости от способа
ТВО (пропаривание в камерах) выбираем
скорость подъема температуры среды.,
Из таблицы 17 [1] в зависимости от способа тепловой обработки выбираем температуру и продолжительность изотермического прогрева.
Для пропаривания в камерах острым паром температура tИЗ=80С. При этом продолжительность изотермического прогрева 2=7ч. Продолжительность изотермического прогрева должна определятся временем, необходимым для достижения в центре изделий температуры 80С.
Скорость остывания поверхности изделий после изотермического прогрева не должна быть больше 40С/ч. При выгрузке изделий из камеры температурный перепад между поверхностью изделий и температурой окружающей среды не должен превышать 40С.
Длительность охлаждения изделий в камерах устанавливается в зависимости от толщины изделия и температуры окружающей среды в момент распалубки в соответствии с данными табл. 19 [1].
Температуру окружающей среды принимаем равной t0=20C. Так как толщина изделия =400 мм, следовательно длительность охлаждения в камере 3=2 ч.
Зная температуру окружающей среды и скорость подъема температуры среды при ТВО изделий, а также температуру изотермического прогрева, определим продолжительность подъема температуры среды (I-й период ТВО):
;
(4.1)
ч.
Принимаем 1=3 ч. Следовательно, общая продолжительность ТВО:
;
(4.2)
ч.
Выбранный режим проверяем расчетом средних температур по сечению изделий к концу основных периодов ТВО:
подъема температуры;
изотермической выдержки.
Расчет производим, используя критериальные зависимости теплопроводности при нестационарных условиях. Определяем критерий Фурье:
,
(4.3)
где τ – продолжительность периода ТВО, ч;
R –толщина слоя бетона (при двухстороннем нагреве), м:
;
(4.4)
α – коэффициент температуропроводности, м2/с. Определяем по формуле:
,
(4.5)
где λ – коэффициент теплопроводности твердого бетона, Вт/мּК; λ=0,92 Вт/м2·С
сб – удельная теплоемкость бетона, Дж/кгּК;
ρ – средняя плотность бетона, кг/м3.
,
(4.6).
где
- величины удельных теплоемкостей
составляющих бетона (песок, цемент,
вода, щебень, арматура, кДж/кг∙К; Мi
– масса отдельных составляющих бетона,
кг; МБ – масса бетоного изделия,
кг/ч:
Для первого периода ТВО:
м2/с;
.
Определяем критерий Био:
,
(4.7)
где α =100- коэффициент теплопроводности от паровоздушной среды к поверхности изделия, Вт/м2·К.
Для первого периода ТВО:
.
С помощью критериев и монограмм находим безразмерные температуры на поверхности и в центре изделия:
;
(4.8)
,
(4.9)
где tC– температура паровоздушной среды;
tП – температура поверхности изделия;
tH – температура бетона в начале расчетного периода;
tц - температура в центре изделия.
Из графика для определения температуры на поверхности изделия:
Температура паровоздушной среды в первый период ТВО tС=80°С, а температура бетона в начале расчетного периода tН=20°С, следовательно:
;
°С.
Определим температуру в центре изделия в I-й период ТВО аналогичным образом, т.е. из графика для определения температуры в центре изделия известно, что:
;
;
°С.
Режим ТВО выбран правильно, если к концу
I периода температура
поверхности изделия равна температуре
среды (допускается ±10С).
Проверка:
С – условие
выполняется. Следовательно, режим ТВО
выбран верно.
Произведем аналогичный расчет для второго периода ТВО. Критерии Фурье и Био:
;
.
Находим температуры на поверхности и в центре изделия:
;
;
;
;
°С
°С
Вывод: режим ТВО выбран неправильно, так как к концу второго периода tП-tЦ=76-62=14 С, что не в пределах допустимого, т.к. (tС-tП) и (tП-tЦ) <10 С.
Принимаем II=13 ч.
;
.
Находим температуры на поверхности и в центре изделия:
;
;
;
;
°С
°С
Вывод: режим ТВО выбран правильно, так
как к концу второго периода разность
температур находится в пределах
допустимого, т.е.
С.
В результате получаем:
ч.