Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2013 в 16:58, курсовая работа
Кирпич является самым древним строительным материалом. Хотя вплоть до нашего
времени широчайшее распространение имел во многих странах необожженный
кирпич-сырец, часто с добавлением в глину резанной соломы, применение в
строительстве обожженного кирпича также восходит к глубокой древности (
постройки в Египте, 3-2-е тысячелетие до н.э. ).
В наше время более 80% всего кирпича производят предприятия круглогодичного
действия, среди которых имеются крупные механизированные заводы,
производительностью свыше 200млн.шт. в год.
Белгородская область является достаточно перспективной для производства
силикатного кирпича, которое обосновывается не только удобным расположением
сырья, но и широкие возможности реализации продукции.
Введение
2
1. Определение проекта.
3
2. Техническая характеристика продукции.
4
3. Оценка конкуренции и рынков сбыта продукции.
9
4. Технологическая часть.
4.1 Сырьё и его технологическая характеристика.
11
4.1.1 Песок
11
4.1.2 Известь
14
4.1.3 Вода
17
4.2 Описание технологической схемы производства с обоснованием технологических процессов.
4.2.1 Подготовка силикатной массы.
18
4.2.2 Прессование сырца
21
4.2.3 Процесс автоклавной обработки
22
4.3 Выбор режима работы предприятия и план производства продукции.
25
4.4 Расчёт потребности сырья и материалов.
25
4.5 Выбор и расчёт сырья и готовой продукции
26
5. Механическая часть расчёт основного технологического оборудования.
в смену. Степень погашенности определяют по пробе массой 100 г, помещенной в
сосуд Дьюара, непосредственно на месте отбора, сравнивая кривую остывания пробы
с тарировочной кривой остывания сосуда Дьюара при одинаковой их начальной
температуре. В том случае, когда кривая остывания пробы расположена выше
тарировочной кривой, необходимо увеличить сроки гашения смеси.
Обработка гашеной смеси. Проверяют не реже трех раз в смену зерновой
состав и влажность гашеной смеси до и после обработки, Визуально под
бинокулярной лупой определяют один раз в смену, из чего состоят отсеянные
комочки: из скоплений частиц извести, глины, дисперсного кремнезема или же из
окатышей хорошо промешанной однородной смеси компонентов. При наличии в смеси
отдельных комочков извести, глины и других дисперсных материалов следует
проверить правильность и равномерность питания стержневых смесителей, а в
случае обработки и доувлажнения смеси в лопастных смесителях – также состояние
лопастей и частоту их вращения.
Формование и укладка сырца на вагонетки. Необходимо не реже одного раза в
смену определять на циферблатных весах массу сырца, сформованного в различных
гнездах стола каждого пресса, внешний вид и прочность сырца, наличие в нем
дефектов, возникающих при формовании и укладке автоматами на запарочные
вагонетки, а также состояние поверхности платформ вагонеток.
Транспортирование сырца и загрузка его в автоклавы. Следует ежесменно
проверять состояние откаточных путей и стыков, загрязненность рельсов просыпью,
плавность заталкивания запарочных вагонеток в автоклавы, закрывание крышек
проходных автоклавов с выгрузочного конца сразу после выкатки состава
запаренного кирпича во избежание охлаждения и подсушки загружаемого сырца.
Автоклавная обработка. Ежесменно контролируют правильность проведения
заданного режима запаривания сырца по диаграммам на контрольных приборах или же
при наличии программных регуляторов по их записям. Одновременно проверяют
запись давления пара в магистральном паропроводе, которое должно превышать по
крайней мере на 0,05 МПа заданное давление в автоклавах. Необходимо регулярно
следить за выпуском воздуха из автоклавов в начале запаривания.
Контроль качества готовой продукции. Качество запаренного силикатного
кирпича и камней определяется по ГОСТ 379-79 для каждой партии изделий, равной
вместимости одного автоклава, по внешнему виду, размером (250*120*88мм),
испытанию на прочность при изгибе и сжатии, причём последние испытание помогает
определить марку кирпича. Силикатный кирпич также испытывается на
водопоглощение и морозостойкость (25 циклов).
Основные параметры контроля сведены в таблице 11.
Контроль производства и качества силикатного кирпича.
Наименование технологической операции |
Параметры контроля |
Периодичность контроля |
Нормативная документация, в соответствии с которой осуществляется контроль |
Помол вяжущего |
тонкость помола: остаток на сите с сеткой №021 – до 2%, №008 – 10% |
1 раз в смену |
ГОСТ 379-79 |
Приготовление смеси |
коэффициент вариации влажности и активности смеси – до 0,1 |
1 раз в неделю | |
Формование и укладка сырца на вагонетки |
дефекты сырца; прочность сырца |
1 раз в смену | |
Автоклавная обработка |
давление пара |
ежемесячно | |
Готовая продукция |
размер кирпича ( ) прочность при изгибе и сжатии водопоглощение (не менее 6 %) морозостойкость (25 циклов) |
для каждой партии изделий |
7.Мероприятия по охране окружающей среды.
Одним из факторов, отрицательно влияющих на морально-психологическое
состояние людей, стала в последнее время радиоэкология окружающей среды, в
том числе и строительных объектов промышленного и гражданского назначения.
Каждый житель нашей страны в среднем получает ежегодно дозу около 5 мЗв
(1Зв=100 бэр) на все тело за счет природной радиации и медицинской
диагностики.
Эффективные эквивалентные радиационные дозы облучения, получаемые населением
от строительных материалов и конструкций, наиболее высоки и составляют 56 –
65%, в том числе: гамма-излучение (30 – 35%) и радиоактивные газы (26 – 30%).
Учитывая неравномерность распределения естественных радионуклидов (от 7 до
4700 Бк/кг) в горных
породах и минералах,
строительных материалов, возникает необходимость регионального исследования
на радиоактивность строительных материалов, изделий и конструкций и
составления четкой и полной картины о вкладе их в эффективную эквивалентную
дозу облучения.
В районах с нормальным естественным радиационным фоном основной вклад в
радиоактивность строительных материалов и изделий вносят природные источники и
в первую очередь естественные радионуклиды – 238,235U
, 40K, 226Ra и
232Th .
Представляется актуальным создание эффективной системы радиационного контроля
и принятия неотложных мер по обеспечению радиационной безопасности человека с
учетом снижения
риска при возникновении
этапах технологического процесса производства – от карьера до выпуска готовой
продукции. Как только минеральное сырье извлечено из недр и пущено в
технологический процесс, источник излучения из природного превращается в
антропогенный.
Силикатный кирпич, соответствующий ГОСТ 379 – 95 «Кирпич и камни силикатные»,
является одним из основных видов строительных материалов в жилищном
строительстве. В связи с этим проведены исследования радиационной
безопасности представительных проб на основных технологических переделах
производства
полнотелого утолщенного
производства крупнейшего в Белгородской области АО «Стройматериалы».
Общую радиоактивность и удельную эффективную активность радиоизотопов тория,
радия, калия и цезия определяли гамма-спектрометрическим методом как в
исходном сырье, так и на основных технологических переделах, включая готовую
продукцию. Измерения проводили в аккредитованной в Госстандарте РФ
лаборатории радиационного контроля («Спектр») при Бел ГТАСМ.
Более 50% заводов силикатного кирпича в стране располагают собственными
известково-обжигательными цехами, сырьем для которых служат карбонатные породы.
АО «Стройматериалы» в качестве карбонатного сырья использует мел Белгородского
месторождения. Меловые породы Белгородского месторождения относятся к
верхнемеловому возрасту. В геологическом строении месторождения принимают
участие меловые, палеогенные и четвертичные отложения. Форменный состав мела –
это коколиты, фораминеферы, призмы иноцерамов и порошковый кальцит. Мел
отличается повышенной степенью чистоты. В меловой породе встречаются лишь
отдельные пятна, окрашенные гидроокислами железа. Высокое качество мела
подтверждается его химическим составом, который свидетельствует о
преимущественном содержании кальцита СаСО3.
Присутствующие в небольшом количестве карбонаты магния образуют рассеянные в
основной массе мела кристаллы магнезиального кальцита, доломита и сидерита.
Некарбонатная часть представлена глинистыми минералами, силикатами, окислами
железа, калия, титана, соединениями марганца и фосфора.
|
На рисунке 1
приведена технологическая
производства извести и силикатного кирпича.
Технологическая карта радиационного мониторинга производства силикатного
кирпича.*
Знание закономерностей распределения радионуклидов в меловых отложениях и
песке необходимо не только для оценки геохимического поведения их в природе,
но и весьма
важно для обеспечения
при производстве извести и силикатного кирпича.
Анализ содержания радионуклидов и обшей удельной эффективной активности
показывает, что
относительный вклад
активность песка, мела, извести и готового силикатного кирпича составляет
соответственно 47; 0,6; 17 и 26 %.
Природный мел практически не сорбирует 232Th, однако
он содержится в готовом изделии (силикатном кирпиче) за счет введения песка, в
котором активность по торию составляет 5 Бк/кг. При декантировании песка водой
содержание тория в нем резко снижается.
По технологическому циклу при производстве извести пыль из пылеосадительной
камеры возвращается во вращающуюся печь. Это приводит к увеличению активности
226Ra в силикатном кирпиче. В связи с тем, что радий является
источником выделения радиоактивного газа радона при его распаде, возникает
вопрос о целесообразности возвращения пыли во вращающуюся печь из
пылеосадительной камеры.
Полученные системные анализы на радиационное качество карьерных материалов,
извести и готового силикатного кирпича согласно требованию ГОСТ 30108 – 94
«Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной
активности естественных радионуклидов» свидетельствуют о том, что меловые
отложения Белгородского месторождения, а также песок Нижне-Ольшанского
месторождения, известь и силикатный кирпич относятся к низкорадиоактивным
объектам и соответствуют первому классу радиационной безопасности, пригодны
во всех видах строительства. Однако в сложившейся практике радиационный
мониторинг в условиях действующего производства обеспечивается только на
стадиях 1; 3 и 9 (см. рисунок 1).
Выполнение комплексного и системного радиационного мониторинга горного сырья,
а также на всех
технологических стадиях
кирпича, принятие ряда технических решений по использованию пылевидных
известковых фракций позволят существенно снизить - радиационный уровень
силикатного кирпича, а следовательно, и общего радиационного фона в жилых и
промышленных зданиях и сооружениях.
Заключение.
В заключение, о проделанной работе можно совершенно точно сказать, что
предложенный способ производства – силосный – силикатного кирпича, был выбран
вполне обоснованно и является на данный момент наиболее эффективным.
Силосный способ имеет значительные экономические преимущества, так как при
силосовании массы на гашение извести не расходуется пар. Кроме того,
технология силосного способа производства значительно проще технологии
барабанного способа. Подготовленные известь и песок непрерывно подаются
питателями в заданном соотношении в одновальную мешалку непрерывного действия
и увлажняются. Таким образом, происходит уменьшение как финансовых затрат,
так и временных. Последние в свою очередь неизбежно влекут за собой экономию
денежных средств. Кроме того, увеличивается производительность завода.
Белгородский рынок является весьма перспективным для производства силикатного
кирпича. Сейчас
создаются проекты
потребуют большого количества строительных материалов. Кроме того, уже
сегодня ведётся обширное строительство как в совершенно новых районах города,
так и в уже достаточно обжитых.
Однако не только белгородские предприятия являются потребителями силикатного
кирпича. Кирпич может успешно сбываться по всей области.
Но дело не только в достаточном количестве потребителей. Производство
силикатного кирпича в Белгородской области является целесообразным с точки
зрения расположения сырья. По средствам этого фактора в значительной мере
снижаются затраты, связанные с транспортировкой и доставкой сырья.
Таким образом, достигается экономия на единицу продукции.
Более того эффективно
производить известково-
Данный кирпич имеет ряд преимуществ. Существенное снижение себестоимости
эффективного зольного кирпича достигнуто не только за счет использования
дешевого техногенного сырья, но и благодаря отсутствию двух таких энергоемких
технологических переделов, как обжиг извести и помол вяжущего.
Преимуществом данной технологии является также экологический эффект от
применения промышленных отходов взамен природных материалов.
С точки зрения социально-этического маркетинга, силикатный кирпич является
прогрессивным строительным материалом. А при использовании предложенного