Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления

 

Использование: приготовление минерального материала для укладываемых в покрытие дорог и аэродромов асфальтобетонных смесей . Сущность изобретения: в нагреватель подается поток минерального материала, через него пропускают горячие газы с улавливанием загрязняющих окружающую среду включений . Минеральный материал нагревается до рабочей температуры и выдается потребителю , В процессе подачи минерального материала в него вводится пенообразующий компонент с обволакиванием частиц материала и образованием паро-пеноминерального фильтра. В качестве парообразующего компонента применяется 5 - 7%-ный раствор глицеринового гудрона ПГ в количестве 3 - 5% от массы минерального материала или б - 8%-ный водный раствор препарата ПО-1 в количестве 3 - 6% от массы минерального материала. Используется устройство , содержащее сушильный барабан с входным и выходным приспособлениями для минерального материала, генератор горячих газов и расположенный под входным приспособлением газоотводный патрубок. Входное приспособление имеет форсунки для распыления пенообразующего компонента . 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл. сл с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Е 01 С 19/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ъ

) (Я ) ! с0

l(g, ы

> (21) 4858594/33 (22) 20,08.90 (46) 07,09.92. Бюл. N 33 (71) Производственный проектно-технический центр "Сибагропромдортехцентр" (72) С. В. Коротков, С. M. Савченко и В. С. Прокопец (56) Новиков А. Н. Асфальтосмесительные установки, М., "Высшая школа" 1987, с, 26, 3i и 39.

Авторское свидетельство СССР

К 261437, кл. Е 01 С 19/02, 1968, (54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ИУСТРОЙСТВОДЛЯ ЕГО

О СУЩЕ СТВЛ Е Н ИЯ (57) Использование: приготовление минерального материала для укладываемых в покрытие дорог и аэродромов асфальтобетонных смесей. Сущность изобретения: в нагреватель подается поток минерального материала, через него пропускают горячие газы с улавливанием

Изобретение относится к дорожному строительству, в частности к приготовлению асфальтобетонных смесей, укладываемых в покрытие дорог и аэродромов.

Известны способы приготовления минеральных материалов асфальтобетонной смеси, включающие подачу в нагреватель потока минерального материала, процесс прохождения минерального материала через сушильный барабан, перемешивание и нагрев материала до рабочей температуры и выдачу его потребителю.

У всех способов и устройств один недостаток — большое количество загрязненных,, Ы,, 1759983 А1 загрязняющих окружающую среду включений, Минеральный материал нагревается до рабочей температуры и выдается потребителю, В процессе подачи минерального материала в него вводится пенообразующий компонент с обволакиванием частиц материала и образованием паро-пеноминерального фильтра. В качестве парообразующего компонента применяется 5 — 7%-ный раствор глицеринового гудрона ПГ в количестве 3 — 5% от массы минерального материала или 6 — 8%-ный водный раствор препарата

ПО-1 в количестве 3 — 6% от массы минерального материала. Используется устройство, содержащее сушильный барабан с входным и выходным приспособлениями для минерального материала, генератор горячих газов и расположенный под входным приспособлением газоотводный патрубок.

Входное приспособление имеет форсунки для распыления пенообразующего компонента. 2 с, и 2 з,п. ф-лы, 4 ил., 3 табл. отходов, выходящих на выброс через тракт удаления теплоносителя.

Известно также устройство, принятое за прототип, включающее барабан, топку с форсункой, пылеуловитель, выполненный в виде многоступенчатого циклона, и приемный бункер, во впускном и выпускном отверстиях которого вмонтированы направляющие лопасти, причем бункер посредством трубопроводов соединен с пылеуловителем и барабаном, Недостатком данного способа и устройства является то, что отсутствует нейтрализация вредных газовых выбросов.

1759983

Цель изобретения — снижение степени загрязнения окружающей среды и улучшение физико-механических показателей асфальтобетонной смеси, Указанная цель достигается тем, что в 5 процессе подачи минерального материала осуществляют введение в него поток пенообразующего компонента с обволакиванием поверхности частиц материала и образованием паро-пена-минерального 10 фильтра, В качестве пенообразующего компонента применяют 5 — 70/,-ный раствор глицеринового гудрона ПГ в количестве 3—

5 от массы минерального материала или 6 — 8 /,-ный водный раствор препарата ОП-1 в 15 количестве 3 — 5/ от массы минерального материала.

Такой способ может быть осуществлен устройством, включающим сушильный барабан с входным и выходным приспособления- 20 ми для минерального материала, генератором горячих газов и расположенным под входным приспособлением газоотводHblM патрубком, входное приспособление снабжено форсунками для распыления пено- 25 образующего компонента, На фиг, 1 изображена технологическая схема устройства в разрезе по оси; на фиг.

2 — вид А — А на фиг, 1; на фиг. 3 — вид Б — Б на фиг. 4; на фиг. 4 — вид  — В на фиг. 3. 30

Устройство состоит из торцовой части 1, размещенной на стандартном сушильном барабане 2. На торцовой части 1 блок 3 подачи минерального материала размещен так, что отверстие выхода минерального ма- 35 териала 4 находится над отверстием для удаления газодымовой смеси 5 тракта газоудаления 6, В верхней части тракта подачи минерального материала размещены две фор- 40 сунки 7, через которые подается водный раствор пенообразователя.

Минеральный материал подается к блоку 3 подачи минерального материала по транспортеру 8. 45

В качестве пенообразователей применяются — Пà — глицериновый гудрон, отход производства глицерина (свойства см. табл.

1); — ОП-1 — пенообразователь при тушении пожара (свойства см, табл, 1), 50

При осуществлении способа устройство работает следующим образом.

По транспортеру 8 минеральный материал подается в блок 3 подачи, на минеральный материал через форсунку 7 подается 55 водный раствор в количестве 3 — 5 / от массы подаваемого минерального материала, В водном растворе содержится 5 — 7 / глицеринового гудрона (ПГ) или 6 — 8 / пенообразователя ОП-1 от массы воды. При процессе прохождения раствора через форсунки 7 образуется пена, которая увеличивается в объеме в 6 — 12 раз и обволакивает минеральный материал, проходящий по блоку 3 подачи, Водо-пено-минеральная масса при выходе через отверстие выхода минерального материала 4 перекрывает своей массой отверстие для удаления газодымовой смеси 5.

Высокотемпературная газодымовая смесь, проходя через этот фильтр, испаряет воду, что создает пэро-пено-минеральный фильтр, задерживая и осаждая в сушильном барабане мелкую фракцию, а также паропеновая составляющая под действием высокой температуры нейтрализует газовую составляющую выброса.

Пенообразователь, размещенный на поверхности минерального материала при прохождении материала по сушильному барабану в процессе нагрева под воздействием высокой температуры активирует поверхность минерального материала, благодаря чему показатели физико-механических свойств образцов асфальтобетонов, приготовленных на этом материале, улучшаются на 10 — 20 /.

Способ и устройство смоделированы в лабораторных условиях, что позволило проверить конкретные показатели нейтрализации газовой составляющей и активации минеральных материалов.

Для проверки способа и устройства применили Иртышский песок, который активировали 5/ раствора воды с 3, 5, 7, 9 и

11/ пенообразователя ПГ, из раствора приготавливали пену, объединяли ее с минеральным материалом, затем пропускали через установку смесителя, разогреваемую паяльной лампой открытым пламенем. Мин ерал ьн ы и материал (песок) разогревали до

150 — 160 С. Из разогретого материала приготавливали асфальтобетонную смесь (песок 83 /, минеральный порошок 11, битум

Б НД 60/90 — 6 /О), В процессе нагрева материала отбирались пробы выходящих газов, которые испытывались в лаборатории охраны окружающей среды Первомайского района города Омска (КСИЛАК).

Аналогичные испытания проводились с активацией материала 5 раствора с 4, 6, 8, 10 и 12 / пенообразователя ОП-1, из раствора приготавливали пену, объединяли с минеральным материалом, который также нагревали в установке до 150 — 160 С и на нагретом материале приготавливали аналогичные смеси. В процессе нагрева отбирали и проводили испытания проб выходящих газов.

Результаты испытаний асфальтобетонов приведены в табл. 2, 1759983

Таблица 1 сизино-механичесхне свойства пенообразователя

Свойства пенообразоватепей

Пенообразователь

Способность улучш. Примечание

Раствори- Способнос. Стойкость ность в понижать в присут. воде повер.нат. органич. воды вяжущих

10зн/м

Кратность Стойкость рН лены пены, мин

Поверхност. свойства каменных материал.

Свойства битума

4,5-5,5 7,0

9-14

38,0

Не улуч- Хорошая, ОП-\ шает улучшается ТУ Р 18-2/49 прилнпан. прилипая.

Слабая, менее

15 нин

ОП-1 включает в состав керосиновый контакт, костный клей 4,5ь и этиловый спирт-сырец

10-128

Полная, 1008

98,0 8,2

6,5

Хорошая, Хорошая, ПГ улучшает улучшается ГОСТ прилипан. прилипан. 6948-81

50,0

ПГ-полиглицериновый гудрон, отход производства глицерина

Хорошая, более

5 мин

Полная

1008

П р и м е ч а н и е. Оценка стойкости пены и способности улучшать свойства с критериями нХорошаян и "Слабая" приведены в табл. 1 согласно ГОСТ.

Результаты исследования отходящих газов приведены в табл. 3, Результаты сравнивали с результатами образцов асфальтобетона, приготовленного без применения активаторов, т, е.минеральный материал разогревали на установке с применением открытого огня, но без обработки его пенным раствором.

Аналогичный комплекс испытаний был проведен с 3% раствора активатора с активаторами ПГ и ОП-1.

Как видно из табл. 2 оптимальные показатели образцов асфальтобетонной смеси были при 8% раствора ОП-1 и при 7% раствора ПГ.

После активации минерального материала все показатели испытаний асфальтобетонных образцов улучшались на 10 — 20%, Аналогичная закономерность наблюдается при анализе табл. 3.

При 6 — 8% раствора ОП-1 выбросы NOz уменьшились в 3 раза. SOz в 2 раза, выбросы твердых частиц уменьшились также в 3 раза.

При 5 — 7% раствора ПГ выбросы МОг уменьшились в3 раза, SOz в4,5 раза, выбросы твердых частиц уменьшились в 7,5 раза.

Таким образом, применение предлагаемого способа приготовления минерального материала и устройство для его осуществления позволяет значительно понизить вредные выбросы в атмосферу как газовой составляющей, так и выбросы твердых частиц, причем одновременно проходит активация поверхности минерального материала, что позволяет значительно улучшить показатели асфальтобетонных смесей, приготовленных на атом материале.

Формула изобретения

1. Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси, включающий подачу в нагреватель потока минерального материала, пропускание через него горячих газов с улавливанием загрязняющих окружающую среду включе5 ний, перемешивание, нагревание материала до рабочей температуры и выдачу его потребителю,отличающийся тем,что, с целью снижения степени загрязнения окружающей среды и улучшения физико-меха10 нических показателей асфальтобетонной смеси, в процессе подачи минерального материала осуществляют введением в его поток пенообразующего компонента с обволакиванием поверхности частиц мате15 риала и образованием пара-пена-минерального фильтра.

2. Способ по и, 1. о т л . ч а ю шийся тем, что в качестве пенообразующего компо20 нента применяют 5 — 7%-ный воднь1й раствор глицеринового гудрона ПГ в количестве 3—

5% от массы минерального материала.

3. Способ по и. 1, о тл и ч а ю шийся тем, что в качестве пенообразующего ком25 понента применяют 6 — 8%-ный водный раствор препарата ПО-1 в количестве 3 — 6% от массы минерального материала.

4, Устройство для приготовления минерального материала асфальтобетонной сме30 си, включающее сушильный барабан с входным и выходным приспособлением для минерального материала, генератором горячих газов и расположенным под входным приспособлением газоотводным патруб35 ком, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью снижения степени загрязнения окружающей среды и улучшения физико-механических показателей асфальтобетонной смеси, входное приспособление снабжено форсун40 ками для распыления пенообразующего компонента. рр (с ( (D

IЩ (Q о

Щ

Щ

Q.

Ю о о

Э с о

IO

Э

Л

s ( о х

C

S (>П

X о (S

O. (D

6X м О

СЧ

Х

О>

IS

Ю .О

СМ р»р

IX;

Щ

S

Э

X о о

LA (»4

Y о

:-! о с!. с с

X р р м

CO

G

L!

iD

c:

S

К

СГ

Э

Б с

6о о

О (6 (»6

Щ

m

Щ

1Q о

Щ с

Щ

Q.

Э

Щ

z о (D

LG о (m .С.

О (i> м (6 о

L о

Щ

Q. (D

S

О м

СЧ с

G

Щ

О (D с

Ю (»6

С(О о (0

X с! > о

«Г

О (»I (П о

-У (0

Щ

CL

LG о

1 т

1v (0

Я (D

Х (D с (D

Щ

Q! о

O.

Ю

G о

З с

oq

LA

С:>

Ю О

О

С 4

O. о

Щ

Щ

П!

> о

Э

S (Q

Х

Л

S м

»

L х о

Э

Ц о

X о

z

Э

Э с

О (D

Е

О

Э т

Б

Х

Щ х

Э

I о

Е е с

I о

z

Щ

m о а . (:

f

Е а о

С

Ю

СП

4>

IО о

О с s

3 1о щ

O. Z

С, с

K с

0>

Щ

Щ

Щ х о с: (: (D а о л

Щ х

С. u (D с

Щ о

Г L о х

Б

1Q ICL

Щ "

l Х (D

Х (D

z (D

Х

Е

O. с

C с

1 (-. о.Р I .О l

S I

ol

- l

» l

С: О!

Ю.Q !

1

1

1

1

1

1

I

1

I C: !

1

1

I

t

1 !

1

1

1

1

1

1 !

1

1

1

I ! в

1 с: о

1

1

В

t

1

I

1!

1

1 !

1 !

I

f

I

1

1

I

I

I

1

1

Ф

1 !

i

1

I

1

1

1

1

1

1 .1 !

I !

f

1

f

1

1

f

I

1 г

Э CL

Ц C

Э а s (: 11759983

О о м

CV O о м сч (»6 О

CO

CO л

С 4 LC>

LC> О

С! (ч с (Л вЂ” LA л

С 4 О

О т — Г с4 >.О

O С4

С 4 >.О л с 4 >.О

Г О

С( л

"4 О >> О м со с! Ю о

1Г\ т

СЧ Г»

Г"\ CO

CO С4 л- Г» (Э

Ch

S ао а (-съ С

О

С СЧ о

О LA л

o o

=1 CO

О LC> л о о

Г .

0> О

О О (6 а о О

О О (4

m г

CO (Г>

О О

CO — л> > сп м о с> м

О

О> л

О О

r О

0> О о о 4 >. Г». сп м

3 О

LA

О т—

О м

o o О> з— сО м л

О О

Э

=Г О

Е О е о

Л (Х S

О О 6 П6 О м ! «0 л ° . О

-4 О м О Ю

N c4 л о о

СЧ

СО

iО о м о

r сО н л

О о

СЧ О

С6-> О

С4

О (4 л

СО О

О 1

cO o

«1" О

С

СЧ (»6

I м р р о»р

z

Э

g Э

О Z

Щ Щ х о о

СГ с с щ сд т о

> о

Э (с

Э

S

CL

Щ

Э

Г

S ( с х

6(с

S

Q. с (с

Э

lo (0

Щ а

Ю о о

Э с

Iz (D

=т о а (:

Э

z

Э

Х

5;

CL с:

1759983

Таблица3

Изменение вредных выбросов в зависимости от количества пенообразователя

П р и м е ч а н и е. При испытании минеральный материал обрабатывали пеной, полученной из растворов, взятых в количестве 5% от массы минерального материала, при этом пенообразователь ОП-! в составе раствора принимали 4,6,8,10,12% от массы воды, т.е.

0.2, 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6% от массы минерального материала, а пенообразователь ПГ в составе раствора принимали 3,5,7,9 и 11% от массы воды, т.е,0.15, 0,25, 0,35, 0.45, 0.55% от массы минерального материала.

1759983

1759983

Составитель В.Байдаков

Техред M. Ìîðãåíòàë Корректор С.Патрушева

Редактор И.Савина

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

Заказ 3161 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления Способ приготовления минерального материала асфальтобетонной смеси и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительнодорожному машиностроению, в частности к вид В грунтосмесителям непрерывного действия, которые могут быть использованы для производства грунтовых и других строительных смесей с применением воды или водных растворов

Изобретение относится к дорожному и аэродромному строительству, в частности к установкам для приготовления асфальтобетонных и других смесей на основе органических вяжущих с перемешиванием материала за счет его свободного падения и диффузного проникновения тонкораспыленного факела вяжущего в падающие потоки минерального материала

Изобретение относится к области дорожного строительства и промышленных материалов, а именно к устройствам для вспенивания битума

Изобретение относится к дорожному строительству , в частности к устройствам для приготовления строительных материалов

Изобретение относится к дорожному строительству и промышленности строительных материалов, а именно к установкам для приготовления асфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожно-строительным машинам и позволяет снизить металлоемкость и повысить производительность

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к установкам для дозирования битумных материалов, Цель изобретения - повышение производительности , надежности работы и удобства в эксплуатации достигается оснащением установки дополнительным бачком 4 и вертикально установленной в

Изобретение относится к строительству , а именно к устройствам для перемешивания материалов, преимущественно битумных эмульсионных паст и мастик на водной основе

Изобретение относится к устройствам непрерывного действия, применяемым для получения битума из нефтяного гудрона путем его окисления кислородом воздуха, и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к строительству автомобильных дорог и может быть использовано для устройства верхних слоев дорожных одежд

Изобретение относится к области строительства покрытий автомобильных дорог, в частности к армированным асфальтобетонным покрытиям

Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов и может быть использовано для регенерации асфальтобетона при ремонте дорожных одежд автомобильных и городских дорог, тротуаров, площадок и др

Изобретение относится к строительству, а именно к установкам для приготовления асфальтобетонных смесей

Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности асфальтобетонной смеси, и может быть использовано на асфальтобетонных заводах и в других строительных производствах
Изобретение относится к строительно-дорожным технологиям, рассчитанным для получения прочного состава поверхностного дорожного покрытия, и может быть использовано при ремонтных работах дорожного покрытия в любых сезонных условиях
Изобретение относится к области строительства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и других объектов строительства с аналогичными покрытиями
Наверх