
- •Содержание
- •Введение
- •1 Характеристика выпускаемой продукции
- •1.2 Строительный гипс
- •1.3 Свойства строительного гипса
- •2 Технологическая часть
- •2.1 Характеристика сырьевых материалов, полуфабрикатов и топлива
- •2.2 Описание технологических процессов
- •2.3 Выбор способа производства и разработка технологической схемы
- •2.4 Режим работы цеха
- •2.5 Производительность предприятия
- •2.6 Определение норм расхода сырья и топлива на 1 т вяжущего
- •2.7 Материальный баланс
- •2.8 Выбор, обоснование и расчет количества технологического и транспортного оборудования
- •2.8.1 Грифельный кран
- •2.8.2 Питатель
- •2.8.3 Щековая дробилка
- •2.8.4 Элеватор вертикальный, одноцепной эцо-250
- •2.8.5 Шаровая мельница
- •2.8.6 Сепаратор
- •2.8.7 Пневматический насос
- •2.9 Расчет систем аспирации и газоочистки
- •2.9.1 Пылеосадительное устройства. Циклон цн-15
- •2.9.2 Электрофильтр
- •2.9.3 Вентилятор
- •2.10 Расчет емкости и конструирование бункеров и складов
- •2.10.1 Бункер готовой продукции
- •2.11. Расчет потребности в электроэнергии
- •2.12 Расчет численности и состава производственных работ
- •2.13 Контроль производства и качества готовой продукции
- •3 Охрана окружающей природной среды, техника безопасности и производственная санитария
- •4 Основные техно-экономические показатели проекта
- •Заключение
- •Библиографический список
2.2 Описание технологических процессов
Продуктами дегидратации гипса являются полуводный гипс (CaSO4·2H2O) и ангидрит. Двуводный гипс обладает способностью выделять при нагревании частично или полностью свою кристаллизационную (гидратную) воду, причем дегидратация отмечается уже при 66-70ºС, но значительно ускоряется при более высоких температурах (107-11ºС). Процесс дегидратации по осевым направлениям кристаллов CaSO4·2H2O протекает не равномерно. Наибольшая скорость обезвоживания наблюдается в плоскости расположения слоев воды в решетке двуводного гипса и практически отсутствует в перпендикулярном к ней направлении. Уравнение химической реакции получения полуводного гипса имеет следующий вид:
CaSO4·2H2O = CaSO4·0,5H2O + 0,5H2O.
Для ангидрита реакция протекает в двух фазах:
-
CaSO4·2H2O = CaSO4·0,5H2O + 0,5H2O.
-
CaSO4·0,5H2O = CaSO4·0,5H2O.
В зависимости от условий, в которых протекает реакция, продукты дегидратации гипса могут быть представлены различными модификациями, отличающимися друг от друга удельным весом, формой и размерами кристаллов, теплотой гидратации, теплоемкостью, оптическими свойствам.
Для полуводного гипса характерны две модификации:
-
α-CaSO4·0,5H2O: образуется при тепловой обработке CaSO4·2H2O в атмосфере насыщенного водяного пара или в жидких средах (растворах солей и кислот).
-
β-CaSO4·0,5H2O: образуется при нагревании двуводного гипса в атмосфере сухого воздуха или сухих газов.
Гипсовое вяжущее β-модификации полуводного гипса называют строительным гипсом. Он характеризуется по прочности при сжатии образцов марками от Г-2 до Г-16 (2 - 16 МПа).
Заводы по производству строительного гипса принято размещать как вблизи месторождений гипсового сырья, так и на значительных расстояниях от них, что в каждом отдельном случае определяют на основе технико-экономических данных с учетом местных условий.
Производство строительного гипса из плотной гипсовой породы состоит из трех главных операций: дробление гипсового камня, помола и обжига материала. Основные способы производства строительного гипса [10, c. 23]:
-
Предварительная сушка и измельчение сырья в порошок с последующей дегидратацией гипса (обжиг гипса в гипсоварочных котлах).
-
Совмещение операций сушки, помола и обжига двуводного гипса.
-
Обжиг гипса в виде кусков различных размеров в шахтных, вращающихся, камерных и других печах.
2.3 Выбор способа производства и разработка технологической схемы
Строительный гипс на установках совмещенного помола и обжига получают по следующей схеме [5, стр.39]. Поступающий со склада гипсовый камень загружают в бункер, откуда он питателем направляется в щековую дробилку. Раздробленный материал элеватором и питателем через расходный бункер подают в шаровую мельницу, в которой гипсовый щебень проходит совместный помол и обжиг. В шаровую мельницу из специального подтопка 4 поступают дымовые газы с температурой 600-700°С.
В мельнице материал в процессе измельчения дегидратируется до полуводной модификации, выносится из нее газовым потоком, проходит через сепаратор, где выделяются крупные частицы, поступающие через аэрожелоб обратно на дополнительное измельчение, и направляется в пылеосадительные устройства. В них обезвоженный гипс выделяется из газового потока и системой транспортных устройств направляется в бункер готовой продукции, после чего через питатель и пневматический насос продукт попадает в силос. Очищенные газы отсасываются вентилятором и выбрасываются в атмосферу.
Расход условного топлива при обжиге на этих установках колеблется в пределах 40-50 кг, а электроэнергии - 30-35 кВт·ч на 1 т продукта. Следует отметить, что дегидратация двуводного гипса идет не только в мельнице, но и в потоке газов, когда они проходят по трубопроводам и пылеосадительным устройствам. В этом случае гипс обжигается «во взвешенном состоянии». Доля гипса, обезвоженного во взвешенном состоянии, зависит от типа мельниц. В тихоходных шаровых мельницах, в которых материал находится значительное время, процесс дегидратации протекает преимущественно в их камерах.
На установках с тихоходными шаровыми мельницами при правильно установленных параметрах помола и обжига (температур газов, поступающих в мельницу, их скорость и др.) получают продукт высокого качества с показателями, соответствующими требованиям стандарта.
Рисунок
3 – Технологическая схема гипса на
установках совместного помола