Способ определения дисперсности формованного торфа

 

Использование: изобретение относится к торфяной промышленности, в частности к добыче и переработке торфа. Сущность изобретения: способ определения дисперсности формованного торфа заключается в том, что определяют величину предельного напряжения сдвига пенетрометром и влагосодержание весовым методом формованного торфа. Сопоставляя найденные значения, рассчитывают дисперсность формованного торца. Приводятся расчетные формулы для верхового и низинного торфа. 2 з.п.ф-лы.

Изобретение относится к торфяной промышленности, в частности к добыче и переработке торфа, и может быть применено в полевых условиях.

Известен метод определения дисперсности на основе ситового анализа, который сводится к определению содержания фракций размеров менее 250 мкм при помощи сокращенного ситового анализа и расчету дисперсности торфа, заключающийся в следующем. После замачивания пробы торфа в течение суток в дистиллированной воде ее встряхивают до получения однородной суспензии и сливают через сито. Промытый на сите остаток высушивают, после чего определяют содержание фракций менее 250 мкм и дисперсность торфа (Базин Е.Т. и др. Технический анализ торфа -М.: Недра. 1992, с. 39).

Недостатком метода являются длительность во времени (2 сут), нарушение структуры исследуемого образца торфа до начала опыта, что в некоторой степени нарушает его точность.

Известен косвенный метод определения дисперсности (оценки степени переработки) торфа по изменению предельного напряжения сдвига (Волорович М.П., Марков С.Н. Определение предельного напряжения сдвига торфа методом конического пластомера. Новые физические методы исследования торфа. -М.: 1960, с. 98 - 99), включающий определение предельного напряжения с помощью конического пластомера с последующей оценкой дисперсности, которая может быть выполнена на основании значений предельного напряжения сдвига исходного и переработанного торфа при одинаковой влажности.

Недостатком метода является то, что при определении предельного напряжения сдвига не учитывается влагосодержание, которое может варьироваться от 3,5 до 5,67 кг/кг при формовании, и возникает неточность в определении за счет нарушения целостности структуры формованного образца до начала определения. А также данный метод не позволяет получить абсолютные значения дисперсности формованного торфа (степень переработки).

Задачей создания изобретения является получение абсолютных значений дисперсности формованного торфа и устранение неточности определения с использованием упрощенного способа. Поставленная задача достигается тем, что в способе определения дисперсности формованного торфа, включающем определение величины предельного напряжения сдвига, согласно изобретению предельное напряжение сдвига определяют на образце целостной структуры формовочного торфа с помощью пенетрометра с последующим определением из того же образца влагосодержания и расчетом дисперсности. При этом для верхового торфа дисперсность определяют по формуле S0 = 100(9-2 ln - 0,1W)5 ; где SО - условная удельная поверхность, м2/кг; - предельное напряжение сдвига, кПа; W - влагосодержание, кг/кг.

А для низинного торфа расчетная формула S0 = 100(15-1,5 ln - 2W)5; где SО - условная удельная поверхность, м2/кг; - предельное напряжение сдвига, кПа; W - влагосодержание, кг/кг.

Предлагаемый способ позволяет получать абсолютные значения дисперсности формованного торфа расчетным путем, учитывает влияние варьирования влагосодержания формованного торфа на величину предельного напряжения сдвига и устраняет неточность определения предельного напряжения сдвига за счет измерения его без нарушения целостности образца формованного торфа.

Лучший вариант осуществления способа.

Пример 1. Определение дисперсности формованного верхового торфа.

Из верхового магелланикум торфа R = 30% в пластической консистенции формуются куски методом экструзии. В процессе формования в поверхность отобранного куска по верхней образующей цилиндра внедряется конический наконечник пенетрометра на глубину 10 мм, усилие по внедрению фиксируется динамической пружиной с известной жесткостью. Предельное напряжение сдвига вычисляют по формуле = K дел
где - предельное напряжение сдвига, кПа;
K - коэффициент жесткости пружины;
дел - число делений шкалы пенетрометра.

Влагосодержание определяют весовым ускоренным методом, W = 5,31 кг/кг.

Подставляя найденные значения предельного напряжения сдвига ln = 1,58 и влагосодержания W = 5,31 кг/кг в уравнение
S0 = 100(9-2 ln - 0,1W)5
находим дисперсность формованного верхового магелланикум торфа SО = 531 + 5 м2/кг.

Пример 2. Определение дисперсности формованного низинного торфа.

Из низинного древесно-травяного торфа R = 35-40% в пластической консистенции методом экструзии формуются куски. Отбирается образец. В поверхность отобранного образца по верхней образующей цилиндра внедряется конический наконечник пенетрометра на глубину 10 мм, фиксируется усилие по внедрению динамической пружиной с известной жесткостью. Предельное напряжение сдвига вычисляют по формуле
= Kдел
где - предельное напряжение сдвига, кПа;
K - коэффициент жесткости пружины;
дел - число делений шкалы пенетрометра.

Влагосодержание определяют весовым ускоренным методом W = 3,89 кг/кг. Подставляя найденные значения предельного напряжения сдвига ln = 1,72 и влагосодержания W = 3,89 кг/кг в уравнение
S0 = 100(15-1,5ln-2W)5,
находим дисперсность формованного низинного древесно-травяного торфа SО = 464 + 5 м2/кг.

Изобретение простое при осуществлении может быть использовано для определения дисперсности формованного торфа и может найти применение в лабораторных условиях на предприятиях по переработке торфа и в полевых условиях.


Формула изобретения

1. Способ определения дисперсности формованного торфа, включающий определение величины предельного напряжения сдвига, отличающийся тем, что предельное напряжение сдвига определяют на образце формованного торфа целостной структуры с помощью пенетрометра с последующим определением из того же образца влагосодержания и расчетом дисперсности.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для верхового торфа расчетная формула
S0 = 100(9-2ln-0,1W)5,
где S0- условная удельная поверхность, м2/кг;
- предельное напряжение сдвига, кПа;
W - влагосодержание, кг/кг.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для низинного торфа расчетная формула
S0 = 100(15-1,5ln-2W)5,
где S0 - условная удельная поверхность, м2/кг;
- предельное напряжение сдвига, кПа;
W - влагосодержание, кг/кг.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для брикетирования дисперсных материалов и прессования изделий из различных видов порошков и может быть использовано в металлургической, алюминиевой, лесообрабатывающей и других отраслях промышленности
Изобретение относится к торфяной промышленности, в частности для получения гранулированного торфа в полевых условиях

Изобретение относится к технологии получения твердого углеродосодержащего топлива, в частности к составам брикетированного топлива, которое может быть использовано в быту и промышленности, а также в качестве теплоизоляционного материала
Изобретение относится к технологии получения твердого углеродосодержащего топлива, в частности к составам брикетированного топлива, которое может быть использовано в быту и промышленности, а также в качестве теплоизоляционного материала
Изобретение относится к технологии получения твердого углеродосодержащего топлива, в частности к составам брикетированного топлива, которое может быть использовано в быту и промышленности, а также в качестве теплоизоляционного материала

Изобретение относится к технологии получения твердого углеродосодержащего топлива, в частности к составам брикетированного топлива, которое может быть использовано в быту и промышленности, а также в качестве теплоизоляционного материала

Изобретение относится к технологии углеродосодержащего топлива, в частности к способу получения брикетированного топлива, которое может быть использовано в быту и промышленности, а также в качестве теплоизоляционного материала

Изобретение относится к строительной промышленности и к сельскому хозяйству

Гуминовый концентрат, способ его получения, устройство для электрохимического получения гуминового концентрата (варианты). способ очистки воды от примесей, способ обезвоживания вязкотекучих сред, способ детоксикации органических соединений, способ утилизации осадков сточных вод, способ создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод // 2125039
Изобретение относится к области охраны и восстановления окружающей среды, более точно к технологиям, обеспечивающим восстановление загрязненных техногенными продуктами объектов окружающей среды, а точнее заявляемое изобретение касается гуминового концентрата, способа его получения, устройства для электрохимического получения гуминового концентрата, способа очистки вод от неорганических, органических и микробиологических примесей, способа обезвоживания вязкотекучих сред, способа детоксикации органических соединений, способа утилизации осадков сточных вод, способа создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления свойств и плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод
Изобретение относится к производству торфяного коммунально-бытового топлива

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для брикетирования торфа, древесины, угля и других полидисперсных сыпучих материалов

Изобретение относится к переработке торфа, а именно к способу получения маточного раствора гумата натрия, и может найти применение в различных областях - в сельском хозяйстве, металлургии, резиновой промышленности, ветеринарии, медицине, деревообрабатывающей и пищевой промышленности

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных строительных изделий из торфа, обладающего в естественном виде сравнительно низкой теплопроводностью
Наверх