Способ тепловой обработки бетонных изделий

 

Изобретение относится к области производства сборного железобетона и предназначено для тепловой обработки изделий из тяжелого и легкого бетона. Цель-- снижение удельных энергозатрат, повышение качественных показателей готового бетона. Изделия из тяжелого бетона и изделия из легкого бетонаподают в двухъярусную конвейерную пропарочную камеру. Изделия из легкого бетона подают в нижний ярус, а изделия из тяжелого бетона - в верхний ярус камеры. В нижний ярус камеры подают 2/3•общего количества циркулируемой среды в контуре каждой зоны со скоростью 1,0-1,5 м/с с температурой в начале зоны 70-75 С с последуюцим увеличением температуры до 90-95°^, а влажности от 30 до 50-60!^. В верхний ярус подают 1/3 общего количества циркулируемой ере" ды со скоростью 1,0-1,5 м/с с введением пара через перфорированный паропровод. Темпер'Чтура повышается от 50-55 до б5-70°С к концу зоны, а относительная влажность - от ^40-50 до 80-90^. В зоне окончания тепловой обработки поддерживают в нижнем и верхнем ярусе соответственно температуру 60-65°С и 70°С, а влажность среды - 50 и 75-80%. 2 ил., 1 табл. "^ё(ЛсИзобретение относится к производству сборного железобетона и предназначено для ускоренной термообработки изделий из легкого и тяжелого бе- , TOHCJB в общей камере непрерывного действия.Цель изобретения - снижение удельных энергозатрат, повышение качественных показателей готового бетона.На фиг.1 изображена пропарочная конвейерная камера непрерывного действия; на фиг.2 - то же, поперечный , разрез.Способ заключается в следующем.Изделия из тяжелого бетона в ритме работы конвейера подают в верхний ярус, а изделия из легкого - в нижний ярус зоны подъема температуры. При этом в нижний ярус подают 2/3 общего количества циркулируемой среды в контуре этой зоны со скоростью 1,0-1,5 м/с среды с температурой в начале зоны 70-75*'С. С поверхности глухих регистров снимают тепло и передают его изделиям при температуре среды в зоне этого яруса, увеличиваю-V4оСОсоО

СОЮЗ 008ЕТСННХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

Г ЕСГ1жЛИН

С 04 В 40/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТН1*ЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4751645/33 (22) 20.07.89 (46) 30.01.92. Бюл. >» " (71) Цепиноградский инженерно-строительный институт (72) В.В.Бубело, Л.В.Франковский, В.М.Тимофеев, С.А.Кричевская, Х.В.Паршинцев и В.П.Кумпан (53) 666.972(088.8) (56) Малинина Л.А„ Тепловлажностная обработка тяжелого бетона. М.: Стройиздат, 1977, с.147. (5") СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОН Нь!Х ИЛЛЕЛИП (57) Изобретение относится к области производства сборного железобетона и предназначено для тепловой обработки изделий из тяжелого и легкого бетона.

Цель- - снижение удельных энергозатрат, повышение качественных показателей готового бетона. Изделия из тяжелого бетона и изделия из легкого бетона

Изобретение относится к производству сборного железобетона и предназначено для ускоренной термообргботки изделий иэ легкого и тяжелого бе,тонов в общей камере непрерывного действия.

Цель изобретения - снижение удельных энергозатрат, повышение качественных показателей готового бетона.

На фиг.1 изображена пропарочная конвейерная камера непрерывного действия; на фиг.2 — то we, поперечный разрез.

„„ЯЦ„„1708801 А 1

2 подают в двухъярусную конвейерную пропарочную камеру. Иэделия из легко. го бетона подают в нижний ярус, а изделия из тяжелого бетона - в верхний ярус камеры. В нижний ярус камеры подают 2/3.общего количества циркулируемой среды в контуре каждой зоны со скоростью 1,0-1,5 м/с с температурой в начале зоны 70-75 С с о последующим увеличением температуры до 90-95 С, а влажности от 30 до

50-Ь03. В верхнйй ярус подают 1/3 общего количества циркулируемой сре " ды со скоростью l,0- 1,5 м/с с введением пара через перфорированный паропровод. Температура повышается от 50-55 до 65-70 С к концу зоны, а относительная влажность - от 40-50 до 80-903. В зоне окончания тепловой обработки поддерживают s нижнем и верхнем ярусе соответственно температуру 60-65 C v 70 С, а влажность среды - 50 и 75-80ь. 2 ил., 1 табл.

Способ заключается в следующем.

Изделия иэ тяжелого бетона в ритме работы конвейера подают в верхний ярус, а изделия из легкого - в нижний ярус зоны подъема температуры.

При этом в нижний ярус подают 2/3 общего количества циркулируемой среды

-в контуре этой зоны со скоростью

1,0-l 5 м/с среды с температурой в начале зоны 70-7 С. С поверхности глухих регистров снимают тепло и передают его изделиям при температуре среды в зоне этого яруса, увеличиваюз

17 щейся до 90-95 С, с ростом относитель ной влажности от 30 до 50-603 от начала к концу зоны. Таким образом, за счет создания таких уровней температу ры, относительной влажности и скорости среды в зоне удается обеспечить достаточный градиент температуры, обусловливающий заданный темп прогрева бетона. Одновременно движение среды с указанным уровнем температуры вверху нижнего яруса обеспечивает ускоренную теплопередачу через днища поддонов к тяжелому бетону зоны подъема верхнего яруса.

В верхнем ярусе за счет рециркуляции 1/3 общего количества среды со скоростью 1,0-1,5 м/с и введения открытого пара образуют П.В.С. с изме- няющимися от начала к концу эоны параметрами: температура растет от

50-55 до 65-70 C относительная влажность - от чО-50 до 80-904. 3а счет ускоренной теплопередачи через, днище поддона от подвижной среды нижнего яруса и достаточно влажной подогретой среды верхнего яруса удается обеспечить равномерный кондуктивно-конвективный прогрев бетона верхнего яруса. Причем создание значительного градиента температуры при прогреве изделий из легкого бетона . на стадии. подъема температуры не вызывает опасных деформаций расширения, так как в условиях пониженной влажности в большом объеме и значительной принудительно циркулируемой Среды возникают деформации усадки, компенсирующие деформации расширения. По этой же причине и в верхнем ярусе деформации расширения не развиваются, так как при скорости движения среды 1,0 м/с возникают деформации усадки, близкие по величине деформациям теплового расширения, которые при 55-65 С незначио тельны.

Таким образом, в зоне подъема по ярусам обеспечиваются оптималь ные для легкого и тяжелого бетонов термодинамические параметры среды.

Лалее изделия подают в зону изотермического выдерживания, в которой аналогично зоне подъема обеспечивают равные скорости движения циркулируемых потоков среды в верхнем и в нижнем ярусах. При этом, используя тепло сухого прогрева и вынос из легкого бетона избытка влаги, 1О

1 обеспечивают относительную влажность среды в нижнем ярусе на уровне

603 при температуре среды 80-85 С и лучшую теплопередачу через днища поддонов к бетону изделий верхнего яруса, в котором с учетом тепла калорифера и подаваемого открытого пара температуру подвижной среды обеспечивают на уровне 65-70 С с относительо ной влажностью, близкой к 90-954.

При ускоренном прогреве бетона обдув средой с указанными термодинамическими параметрами вызывает деформации влажностной усадки, посредством которых компенсируют развитие деформаций расширения в легком и тяжелом бетонах. Снижение температуры среды в нижнем ярусе по сравнению

20 с ее значейиями в предыдущей зоне соответственно на 10 С обеспечивает .снижение температурных градиентов и вызываемых ими напряжений в Формирующейся структуре легкого бетона. Ста25 билиэация температуры подвижной сре" о ды в верхнем ярусе на уровне 65-70 С, (более низком, чем в прототипе), обусловлена также стремлением обеспечить на этой стадии более плавное снижение градиента температуры в тяжелом бетоне и сделать процесс твердения более свободным от температурных напряжений. Выполненные исследования показали, что в условиях комплексного (многомерного) воздействия на бетон трех параметров среды: скорости, влажности и температуры — скорость твердения бетона при той же влажности и более низких температурах

40 среды удается сохранить на прежнем уровне за счет увеличения. скорости движения среды, которая обеспечивает сохранение неизменным градиента температуры в бетоне.

45 Таким образом, во всех ярусах зоны

Ф иэотермического выдерживания в условиях раздельного многомерного управления твердением легкого и тяжелого бетонов снижают температуру среды, что и делает этот процесс энергетически более экономичным.

Затем согласно ритму формования с учетом вида бетона изделия поступают в зону окончания Т,В.О. Здесь для

55 обеспечения указанных выше термодинамических параметров Т.В.О. рециркулят, забираемый из верхнего и нижнего ярусов, в конце этой зоны смешивают с наружным воздухом, составля

1708801

6 ющим до 1/3 суммарного объема циркулируемой среды,, Затем вентилятором до,подачи в яруса 1/3 этой смеси удаляют в атмосферу, а оставшийся, поток подают в яруса, Причем с целью обеспечения требуемой скорости в ярусах на уровне 1,0-1,5 м/с в верх" ний ярус направляют 1/3 потока полученной паровоздушной смеси со следую- 10 щими параметрами: t = 60 С и

= 804, - а 2/3 этого потока перед подачей его в нижний ярус пропускают . через электрокалорифер, где повышают температуру.до 70РС и -понижают влажность до 503. Относительно небольшим уменьшением температуры и влажности среды обеспечивают регулируемый вынос влаги и подсушку изделий, что ведет к доупрочнению бетона.

В камере размещены изделия 1 из тяжелого бетона в верхнем ярусе, а изделия 2 из легкого:бетона -. в нижнем ярусе камеры. Каждый ярус поделен на .зоны 3 подъема температуры, .25

4 изотермии и 5 окончания тепловлажностной .обработки. В зоне 3 подъема температуры установлены вентилятор 6 с калориферами 7 и 8 для подачи теп-. лоносителя - циркулируемой среды, 0 перфорированная труба 9 для подачи пара в зону и глухие регистры 10. Изделия из тяжелого бетона установлены на поддонах 11, обогреваемых теплоносителем нижнего яруса. Камера снабжена вентиляторами 12 и 13, установленными соответственно в зонах-4 изотермии и 5 окончания тепловлажностной обработки с калориферами 14, 15 и 16. Наружный воздух 17 поступает в вентилятор 13, а отработанный теплоноситель выбрасывают в атмосферу через трубу 18.

Способ осуществляется следующим образом.

После Формования изделия 1 иэ тя-желого бетона подают в верхний ярус, а изделия. 2 иэ легкого " в нижний ярус камеры, аэродинамически разделенной на эоны 3 подъема, 4 изотермии и 5 окончания тепловлажностной обработки. При этом в нижний ярус посредством вентилятора 6 через калорифер 7 подают 2/3 общего количества рециркулируемой в контуре этой зоны среды со скоростью 1,5 м/с и темпера55 турой вброса 70 С. Одновременно данной циркулируемой средой эффективно,.

1 осуществляют съем тепла с поверхности глухих регистров 10 и передают его изделиям при температуре среды в зо: не этого яруса, увеличивающейся до

90 С; с ростом относительной влажности от 30 до 603 от начала к концу зоны. Таким образом, за счет создания указанных уровней t, g и ч среды в зоне обеспечивают оптимальные градиенты температуры и влажности, обусловливающие заданный темп прогре" ва легкого бетона и выноса иэ него влаги. Одновременно циркулируемая с указанными термодинамическими параметрами среда нижнего яруса обеспечивает ускоренную теплопередачу че рез днища .поддонов 11 (фиг.2) к изделиям из тяжелого бетона зоны подъе" ма верхнего яруса °

В верхнем ярусе засчет рециркуля" ции вентилятором 6 через калорифер 8

1/3 общего количества среды со скоростью 1,5 м/с и введения через перфорированные трубы 9 открытого пара образуется паровоздушная смесь с изменяющимися от начала к концу зоны параметрами: температура растет от

50 до 65 С, относительная влажностьот 50 до 903. 3а счет ускоренной тдплопередачи через днище поддона от подвижной среды нижнего яруса и достаточно влажной подогретой среды верхнего яруса обеспечивается равномерный кондуктивно-конвективный про" грев бетона верхнего яруса.

Таким образом, в зоне подъема по ярусам обеспечиваются оптимальные для легкого и тяжелого бетонов термодинамические параметры среды.

Затем изделия подают в -зону 4 изатермического выдерживания, в которой аналогично зоне 3 подъема вентилято" ром 12 обеспечивают равные в верхнем и нижнем ярусах скорости движения циркулируемых потоков среды. При этой, используя тепло сухого прогрева от

10-14 и вынос иэ легкого бетона избытка влаги, обеспечивают относитель" ную влажность среды в .нижнем ярусе на уровне 60 при температуре среды

80 С и лучшую теплопередачу через о днища поддонов 11 к. бетону изделий верхнего .яруса, в котором с учетом т тепла калорифера 15 и подаваемого открытого пара температуру подвижной среды обеспечивают на уровне 65 С с о относительной влажностью 95ь.

1708801

Зона иаотвриин, Ярус

Зона OKO»uBHNII

Зона подъвнв

Наивно

t - 65 C 47» 95Ь,5«/с t««65Ñ

q„- 9оЬ

t 60«С р- 7оЬ ч « 1,О н/с чС 1,0 и/с

Верхний,нин са 40 С

9и" 50Ь

v«l

t » 70 С <С«90Ь ч)1,0 н/с t 65 C

fg 80Ь

v «1,5и/с ч 1,0 н/с tt 70 С

q„- 8оЬ нвкс t„ 50 С

Су„» 4ОЬ

tÄ 45ñ

11в- 45Ь ся 70C

17„» 40Ь сн 75 C ср„- 308 сн 70 с н 35Ь

v-1,0н/с с 60 С

Ч 75Ь ч «1,3»/с

t„»70С

СУ, » 85Ь в

t «90с

17, 60Ь

"95C у„50Ь

tt 96 С

< „55Ь

t. - 65 С

Q«90Ь ч «1,3н/с

80«с (fy 60Ь ч с 1,0 и/c t < 70 С ч 1,5 и/с

gс 50Ь

v « l,он/с

Нинино. иин (7с 608 v y \,0 и/с ч 1,0 н/с

t 85 C

t ) 70 C

50Ь ч «1,5и/с ч 1,3 н/с

t 70 С

1Р 50Ь ч 1,3 и/с

t 80 С опт.

17» 60Ь v «1,0 н/с

При поступлении изделий в зону окончания тепловой обработки изделия верхнего яруса обдувают средой сов следующими параметрами: t = 60 С

5 и (f = 803, а изделия нижнего яруса с параметрами: t = 70 С и Я = 553 с одинаковой скоростью (1 м/с) рециркулята, подаваемого вентилятором 13 в соотношении 1/3 общего количества в 10 верхний ярус и 2/3 - -в нижний. Требуемые уровни параметров среды в ярусах получают путем смешения рециркулята с наружным воздухом, составляющим до 1/3 суммарного расхода, за- !5 .тем выброса 1/3 получаемой смеси в атмосферу, а оставшуюся часть подают в яруса, причем рециркулят, подавае" мый в нижний ярус, пропускают через калорифер 16. 20

Примеры режимов способа представлены s таблице .

Формула изобретения

Способ тепловой обработки бетонных изделий из тяжелого и легкого бетонов в камерах непрерывного действия, включа83щий раздельную подачу.из30 делий из легкого и тяжелого бетона по ярусам и перемещение их.по зонам с автономными циркуляционными контурами: подъема температуры с пониженной влажностью, изотермической выдержкой,для тяжелого бетона при влажности 90.-953 и охлаждения, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью снижения удельных энергозатрат, повышения качественных показателей готового бетона, иэделия из легкого бетона подают в нижний ярус, а из тяжелого бетона - в верхний ярус, подачу теплоносителя позонно осуществляют со скоростью 1,0-1,5 м/с, при этом 1/3 объема рециркулята в каждой зоне подают в верхний ярус, а 2/3 - в нижний, причем в зоне подъема температуры нижнего яруса влажность. увеличивают с 30-730 6 до 55-604 а температуру повышают до 80-85 "., в верхнем ярусе температуру повышают до 65-70 С при дополнительной подаче пара, а после прохождения зоны изотермической выдержки в зону окончания в начальном периоде поддерживают в нижнем и верхнем ярусе соответственно температуру 60-65 С и 70 С, влажность - 50 6 и 75-80 .

1708v01

Составитель В.Лебедева редактор Л.8еселовская Техред A.Кравчук Корректор Л.Патай

Заказ 401 Тираж Подписное .

ВНИИПИ Государственного комитета по ивобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ тепловой обработки бетонных изделий Способ тепловой обработки бетонных изделий Способ тепловой обработки бетонных изделий Способ тепловой обработки бетонных изделий Способ тепловой обработки бетонных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству сборного железобетона, а именно к тепловой обработке изделий из тяжелого бетона

Изобретение относится к изготовлению бетонных изделий автоклавного твердения и может быть использовано в заводских и научно-исследовательских лабораториях

Изобретение относится к изготовлению,, декоративных изделий, например искусственного мрамора, используемого для отделки зданий и сооружений

Изобретение относится к испытанию материапое, а именно к средствам ускоренного определения прочности бетона

Изобретение относится к изготовлению изделий из жаростойких бетонов

Изобретение относится к производству напорных труб из бетонных смесей и позволяет повысить долговечность за счет снижения водопоглощения

Изобретение относится к изготовлению изделий из мелкозернистых бетонных смесей , используемых в качестве предварите л ь н о напряженных несущих и изгибаемых конструкций

Изобретение относится к производству бетона и железобетона, а именно к тепловой обработке изделий в кассетах и термоформах

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении многослойных изделий из железобетона и полимергипсобетона на заводах стройиндустрии

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для тепловой обработки и сушки строительных материалов

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в технологии изготовления кирпича, керамических камней, черепицы, крупноразмерных блоков

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может найти применение для изготовления штучных стеновых изделий для малоэтажных жилых и сельскохозяйственных зданий

Изобретение относится к обработке и управлению условиями обработки отформованных изделий, в частности к обработке и управлению условиями тепловлажностной обработки отформованных бетонных и железобетонных изделий в камере обработки

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности для тепловой обработки силикатного кирпича и строительных изделий из легкого бетона автоклавного твердения

Изобретение относится к способам тепловлажностной обработки строительных и других материалов и установкам для его осуществления

Изобретение относится к изготовлению в суровых климатических условиях крупноразмерных монолитных бетонных и железобетонных изделий из бетона сухого формования
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано в производстве брусчатки для изготовления элементов мощения площадей, тротуаров, посадочных площадок на линиях общественного транспорта

Изобретение относится к способу изготовления полистирол-бетонных стеновых блоков сложной формы

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к способам тепловой обработки полистиролбетонных изделий и конструкций, используемых в строительной индустрии при возведении зданий и сооружений промышленного, гражданского и социально-культурного назначения
Наверх