Способ автоклавирования ячеисто-бетонных изделий




Владельцы патента RU 2787168:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" (RU)

Изобретение относится к строительной промышленности, а именно к способу производства строительных материалов, и может быть использовано, например, в производстве ячеисто-бетонных изделий по автоклавной технологии. Способ включает загрузку ячеистого бетона во внутреннюю среду, ограниченную корпусом автоклава. Автоклав снабжен блоком задания давления Р3(t), блоком измерения давления Равт, вакуумным насосом и приводом вакуумного насоса с силовым преобразователем частоты. Осуществляют задание программы изменения давления в автоклаве при последовательном выполнении технологических операций: продувки, вакуумирования, подъема давления, выдержки, спуска давления, измерения давления Равт в автоклаве, автоматического управления давлением в автоклаве в соответствии с программой, выгрузки изделий из автоклава. При этом автоклав дополнительно оснащают системой автоматического управления, содержащей блок измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, регулятор динамики вакуумирования с возможностью задания требуемой величины концентрации газа Сг3 и блок сравнения давления Равт с P3(t), Pmin3 и Pmax3. При этом выход блока задания давления Р3(t) соединяют с первым входом блока сравнения давления Равт с Р3(t), Pmin3 и Pmax3, второй вход которого соединяют с выходом блока измерения давления Равт, а на третий и четвертый вход задаются величины минимального Pmin3 и максимального Pmax3 значений давления на этапе вакуумирования. Выход блока сравнения давления Равт с P3(t), Pmin3 и Pmax3 соединяют с первым входом регулятора динамики вакуумирования. На второй вход регулятора динамики вакуумирования задается требуемая величина концентрации газа Сг3 в паровоздушной смеси. Третий вход регулятора динамики вакуумирования соединяют с выходом блока измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси. Первый выход регулятора динамики вакуумирования соединяют с входом силового преобразователя частоты, выход которого соединяют с входом привода вакуумного насоса, выход которого соединяют с входом вакуумного насоса, на выходе которого формируется величина gпвс расхода паровоздушной смеси, которая поступает на вход внутренней среды автоклава, на первом выходе которого формируется сигнал, соответствующий величине давления Равт в автоклаве, поступающий на вход блока измерения давления Равт. На втором выходе внутренней среды автоклава формируется сигнал, соответствующий величине концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, который поступает на вход блока измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси. После чего на втором выходе регулятора динамики вакуумирования формируется сигнал tвк, поступающий на вход блока задания давления P3(t), который соответствует времени окончания этапа вакуумирования. Техническим результатом является повышние эффективности управления глубиной разряжения среды в автоклаве на этапе вакуумирования ячеисто-бетонных изделий, повышение качества и сокращение брака готовых изделий, снижение энергозатрат на производство ячеисто-бетонных изделий и стабилизация прочности готовых изделий. 3 ил.

 

Изобретение относится к строительной промышленности, а именно к способу производства строительных материалов, и может быть использовано, например, в производстве ячеисто-бетонных изделий по автоклавной технологии.

Наиболее близким к заявленному изобретению является способ автоклавирования изделий из ячеистого бетона, включающий в себя загрузку массивов ячеистого бетона в автоклав, задание программы изменения давления в автоклаве, последовательное выполнение технологических операций продувки, вакуумирования, подъема давления, выдержки, спуска давления, измерение давления Равт пара и температуры Тавт пара в автоклаве, автоматическое управление давлением в автоклаве в соответствии с заданной программой, выгрузку готовых изделий из автоклава / Патент RU 2716764. - https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet [1]. Принят за прототип.

Недостатком известного способа является то, что в процессе автоклавной обработки ячеисто-бетонных изделий не предусмотрено управление этапом вакуумирования по величине содержания остаточного воздуха в порах автоклавируемых ячеисто-бетонных изделий, что в свою очередь приводит к разбросу прочностных характеристик готовых изделий. Это обусловлено тем, что прочность готовых изделий формируется благодаря синтезу гидросиликатов кальция в форме тоберморита и ксонотлита в структуре автоклавируемых ячеисто-бетонных изделий в процессе их автоклавной обработки. Для протекания реакции образования тоберморита и ксонотлита необходимо создать вполне определенные условия в среде автоклава, а именно необходимо наличие свободной воды в среде автоклава, а величина температуры, необходимая для начала реакции синтеза тоберморита и ксонотлита, должна быть не ниже 165°C и 173°C соответственно по всему объему автоклавируемых ячеисто-бетонных изделий. Однако, при осуществлении вакуумирования известными способами в порах автоклавируемых ячеисто-бетонных изделий воздух удаляется не полностью, а его остаточное содержание в порах препятствует тепло-массообменным процессам на последующих этапах автоклавной обработки. Вследствие этого, прогрев изделий осуществляется неравномерно, а подаваемый в автоклав пар проникает в центр массивов в недостаточном для физико-химических реакций количестве, при этом температура внутренних слоев также не достигает необходимой для синтеза гидросиликатов температуры, и, как следствие, не достигается максимально возможная прочность.

Сущность изобретения заключается в стабилизации прочностных характеристик ячеисто-бетонных изделий, сокращении брака готовых изделий и снижении энергозатрат на производствоячеисто-бетонных изделий по автоклавной технологии. Выполнение этих условий возможно осуществить путем управления глубиной разряжения среды в автоклаве на этапе вакуумирования ячеисто-бетонных изделий на основании состава паровоздушной смеси, удаляемой из автоклава и, как следствие, из автоклавируемых ячеисто-бетонных изделий.

Технический результат - управление глубиной разряжения среды в автоклаве на этапе вакуумирования ячеисто-бетонных изделий на основании состава паровоздушной смеси, удаляемой из автоклава, а также повышение качества и сокращение брака готовых изделий, снижение энергозатрат на производство ячеисто-бетонных изделий и стабилизация прочности готовых изделий.

Технический результат достигается тем, что в известном способе автоклавирования, включающем загрузку ячеистого бетона во внутреннюю среду, ограниченную корпусом автоклава, снабженного блоком задания давления Р/t), блоком измерения давления Равт, вакуумным насосом и приводом вакуумного насоса с силовым преобразователем частоты, задание программы изменения давления в автоклаве при последовательном выполнении технологических операций: продувки, вакуумирования, подъема давления, выдержки, спуска давления, измерения давления Рает в автоклаве, автоматического управления давлением в автоклаве в соответствии с программой, выгрузки изделий из автоклава, особенность заключается в том, что автоклав дополнительно оснащают системой автоматического управления, содержащей блок измерения концентрации газа С, в паровоздушной смеси, регулятор динамики вакуумирования с возможностью задания требуемой величины концентрации газа С/ и блок сравнения давлений Равт с P/t), Рт/ и Рта/, при этом выход блока задания давления P/t) соединяют с первым входом блока сравнения давлений Ршт с P/t), Рт/ и Рта/ второй вход которого соединяют с выходом блока измерения давления Равт, а на третий и четвертый вход задаются величины минимального Рт/ и максимального Ртах3 значений давления на этапе вакуумирования, выход блока сравнения давлений Равт с P/t), PminJ и Рта/ соединяют с первым входом регулятора динамики вакуумирования, на второй вход регулятора динамики вакуумирования задается требуемая величина концентрации газа С/ в паровоздушной смеси, третий вход регулятора динамики вакуумирования соединяют с выходом блока измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, первый выход регулятора динамики вакуумирования соединяют со входом силового преобразователя частоты, выход которого соединяют со входом привода вакуумного насоса, выход которого соединяют со входом вакуумного насоса, на выходе которого формируется величина gnec расхода паровоздушной смеси, которая поступает на вход внутренней среды автоклава, на первом выходе которого формируется сигнал, соответствующий величине давления Равт в автоклаве, поступающий на вход блока измерения давления Равт, а на втором выходе внутренней среды автоклава формируется сигнал, соответствующий величине концентрации газа С/ в паровоздушной смеси, который поступает на вход блока измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, после чего на втором выходе регулятора динамики вакуумирования формируется сигнал , поступающий на вход блока задания давления Рз(t), который соответствует времени окончания этапа вакуумирования.

Изобретение поясняется чертежами, где представлен общий вид автоклавного участка, график изменения давления в автоклаве на этапе вакуумирования ячеисто-бетонных изделий в автоклаве и функциональная схема системы автоматического управления процессом автоклавной обработки с коррекцией времени окончания этапа вакуумирования ячеистого бетона в автоклаве.

На фиг. 1 представлен общий вид автоклавного участка, где использованы следующие обозначения: 1 - корпус автоклава, 2 - крышка автоклава, 3 - ячеисто-бетонное изделие, 4 - вакуумный насос, 5 - блок измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, 6 - блок измерения давления Равт.

На фиг. 2 изображен график изменения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, удаляемой из автоклава, при изменении давления Равт в автоклаве.

На фиг. 3 показана функциональная схема системы автоматического управления процессом автоклавной обработки с коррекцией времени окончания этапа выдержки ячеистого бетона в автоклаве, включающая: 7 - блок задания давления Рз(t), 8 - блок сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3, 9 - регулятор динамики вакуумирования, 10 - силовой преобразователь частоты, 11 - привод вакуумного насоса, 4 - вакуумный насос, 12 - внутренняя среда автоклава, 6 - блок измерения давления Равт, 5 - блок измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси.

Автоклав для производства ячеисто-бетонных изделий состоит из корпуса автоклава 1, крышки автоклава 2, в автоклав помещается ячеистый бетон, к корпусу автоклава 1 подключается блок измерения давления Равт 6. К корпусу автоклава 1 подведена линия вакуумирования, на которую установлен вакуумный насос 4, приводимый в действие приводом вакуумного насоса 11 по сигналу управляемого силового преобразователя частоты 10, автоклав снабжен блоком измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси 5, удаляемой через линию вакуумирования. После закрытия крышки автоклава 2 и выполнения предварительного этапа продувки начинается процесс вакуумирования. Процесс вакуумирования осуществляется по заданной блоком задания давления Рз(t) 7 программной траектории изменения давления, для чего из внутренней среды автоклава 12 и из ячеисто-бетонного изделия 3 с помощью вакуумного насоса 4 удаляется паровоздушная смесь. При удалении паровоздушной смеси происходит снижение давления Равт во внутренней среде автоклава 12, измеряемое блоком измерения давления Равт 6. Величина давления Равт во внутренней среде автоклава 12 сравнивается с заданной величиной Рз(t) блоком сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3, при этом сигнал ошибки δ с выхода блока сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8 поступает на вход регулятора динамики вакуумирования 9, в котором происходит сравнение заданной величины концентрации газа Сг3 в паровоздушной смеси с величиной концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, удаляемой из внутренней среды автоклава 12, и измеряемой блоком измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси 5. Если выполняется соотношение Сг > Сг3, то на выходе регулятора динамики вакуумирования 9 формируется управляющий сигнал UR, который подается на вход силового преобразователя частоты 10, на выходе которого формируется напряжение , подаваемое на привод вакуумного насоса 11, выходной сигнал с которого задает расход gnвс паровоздушной смеси, удаляемой из внутренней среды автоклава 12 вакуумным насосом 4, при этом изменяется давление Равт во внутренней среде автоклава 12, которое вновь сравнивается блоком сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8 с величинами минимального Pmax3 и максимального Pmax значений давления, при выполнении условия Pавт ≤ Pmin3 сигналом с выхода блока сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и 8 останавливается вакуумный насос 4 и соответственно прекращается спуск давления, при этом давление Равт во внутренней среде автоклава 12 начинает расти из-за продолжающегося выделения из автоклавируемых ячеисто-бетонных изделий 3 паровоздушной смеси, при выполнении условия Pавт > Pmax3 происходит повторное включение вакуумного насоса 4 и давление Равт снова начинает снижаться. Данный процесс повторяется циклически, пока не будет выполнено условие Сг ≤ Сг3, тогда регулятор динамики вакуумирования 9 формирует сигнал , поступающий в блок задания давления Рз(t) 7, который соответствует времени окончания этапа вакуумирования. После окончания вакуумирования выполняются этапы подъема давления, выдержки и спуска давления.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата.

Устройство работает следующим образом: блок задания давления Рз(t) 7 формирует сигнал, соответствующий заданной величине давления Рз(t) во внутренней среде автоклава 12, этот сигнал поступает на первый вход блока сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3, где он сравнивается с сигналом соответствующим давлению Равт во внутренней среде автоклава 12 с блока измерения давления Равт 6, перед началом процесса автоклавной обработки на второй и третий вход блока сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8 задаются требуемые значения величин минимального Pmin3 и максимального Pmax3 значений давления во внутренней среде автоклава 12, далее сигнал с выхода блока сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8 поступает на первый вход регулятора динамики вакуумирования 9, который сравнивает заданную величину концентрации газа Сг3 в паровоздушной смеси, сообщаемую на второй вход блока сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8, с текущим значением концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, величина которой измеряется блоком измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси 5, сигнал с которого поступает на третий вход регулятора динамики вакуумирования 9, при этом на первом выходе регулятора динамики вакуумирования 9 формируется управляющий сигнал UR, который подается на вход силового преобразователя частоты 10, на выходе которого формируется напряжение подаваемое на привод вакуумного насоса 11, выходной сигнал с которого задает расход gnвc паровоздушной смеси, удаляемой из внутренней среды автоклава 12 вакуумным насосом 4, при этом изменяется давление Равт во внутренней среде автоклава 12, которое сравнивается блоком сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8 с величинами минимального Pmin3 и максимального Pmax3 значений давления, при выполнении условия Pавт ≤ Pmin3 сигналом с выхода блока сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8 останавливается вакуумный насос 4 и соответственно прекращается спуск давления, при этом давление Равт во внутренней среде автоклава 12 начинает расти из-за продолжающегося выделения из автоклавируемых ячеисто-бетонных изделий 3 паровоздушной смеси, при выполнении условия Pавт > Pmax3 происходит повторное включение вакуумного насоса 4 и давление Равт во внутренней среде автоклава 12 вновь начинает снижаться, при этом происходит также изменение концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, удаляемой из внутренней среды автоклава 12, регулятором динамики вакуумирования 9 производится сравнение концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, удаляемой из автоклава, с заданной величиной концентрации газа Сг3 и, при выполнении условия Сг ≤ Сг3, регулятор динамики вакуумирования 9 формирует на своем втором выходе сигнал , поступающий в блок задания давления Рз(t) 7, который соответствует времени окончания этапа вакуумирования.

Элементы системы автоматического управления процессом автоклавной обработки - блок задания давления Рз(t) 7, блок сравнения давления Равт с Рз(t), Pmin3 и Pmax3 8, регулятор динамики вакуумирования 9, выполнены, например, программно, например, на базе микроконтроллера SIMATICS7-300 [2]. В качестве блока измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси 5 может быть использован газоанализатор многокомпонентный стационарный АНГОР-С [3]. Элементы автоматической системы управления монтируются в шкаф управления. В шкаф заводятся линии электроснабжения и управления (в том числе линии подключения датчиков). Блок измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси 5 устанавливается непосредственно перед вакуумным насосом 4 в отходящей из автоклава паромагистрали.

Заявленное изобретение позволяет автоматически оперативно регулировать время окончания этапа вакуумирования в процессе автоклавной обработки ячеисто-бетонных изделий.

С применением заявленного способа становится возможным оперативное регулирование длительности этапа вакуумирования ячеисто-бетонных изделий в процессе их автоклавирования путем автоматического определения регулятором времени окончания технологического этапа вакуумирования исходя из оценки концентрации Сг газа в паровоздушной смеси, создавая условия для стабилизации прочностных характеристик ячеисто-бетонных изделий, сокращения брака готовых изделий и снижения энергозатрат на производство ячеисто-бетонных изделий по автоклавной технологии.

Источники информации:

1. Патент RU 2716764. - https://wwwl.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet

2. ООО «Промэнерго Автоматика»: // URL: https://www.siemens-pro.ru/components/s7-300.htm

3. ООО «ТД Автоматика»: // URL: https://www.gasdetecto.ru/tehnologiya-i-promvybrosy/stacionarnye1/angor-s-gazoanalizator-stacionarnyj

Способ автоклавирования ячеисто-бетонных изделий, включающий загрузку ячеистого бетона во внутреннюю среду, ограниченную корпусом автоклава, снабженного блоком задания давления Р3(t), блоком измерения давления Равт, вакуумным насосом и приводом вакуумного насоса с силовым преобразователем частоты, задание программы изменения давления в автоклаве при последовательном выполнении технологических операций: продувки, вакуумирования, подъема давления, выдержки, спуска давления, измерения давления Равт в автоклаве, автоматического управления давлением в автоклаве в соответствии с программой, выгрузки изделий из автоклава, отличающийся тем, что автоклав дополнительно оснащают системой автоматического управления, содержащей блок измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, регулятор динамики вакуумирования с возможностью задания требуемой величины концентрации газа Сг3 и блок сравнения давления Равт с P3(t), Pmin3 и Pmax3, при этом выход блока задания давления Р3(t) соединяют с первым входом блока сравнения давления Равт с Р3(t), Pmin3 и Pmax3, второй вход которого соединяют с выходом блока измерения давления Равт, а на третий и четвертый вход задаются величины минимального Pmin3 и максимального Pmax3 значений давления на этапе вакуумирования, выход блока сравнения давления Равт с P3(t), Pmin3 и Pmax3 соединяют с первым входом регулятора динамики вакуумирования, на второй вход регулятора динамики вакуумирования задается требуемая величина концентрации газа Сг3 в паровоздушной смеси, третий вход регулятора динамики вакуумирования соединяют с выходом блока измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, первый выход регулятора динамики вакуумирования соединяют с входом силового преобразователя частоты, выход которого соединяют с входом привода вакуумного насоса, выход которого соединяют с входом вакуумного насоса, на выходе которого формируется величина gпвс расхода паровоздушной смеси, которая поступает на вход внутренней среды автоклава, на первом выходе которого формируется сигнал, соответствующий величине давления Равт в автоклаве, поступающий на вход блока измерения давления Равт, а на втором выходе внутренней среды автоклава формируется сигнал, соответствующий величине концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, который поступает на вход блока измерения концентрации газа Сг в паровоздушной смеси, после чего на втором выходе регулятора динамики вакуумирования формируется сигнал tвк, поступающий на вход блока задания давления P3(t), который соответствует времени окончания этапа вакуумирования.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении безобжигового, безавтоклавного и бесцементного вяжущего. Технический результат заключается в повышении механической прочности и водостойкости вяжущего.
Группа изобретений относится к промышленности строительных материалов, а именно к сырьевой смеси для изготовления теплоизоляционных ячеистых материалов и способу ее приготовления. Сырьевая смесь для изготовления ячеистых материалов включает, мас.%: портландцемент марки 500 40-45, заполнитель – керамзит дробленый крупностью 0-5 мм или кварцевый песок с Мк р.
Изобретение относится к области строительства, а именно к технологии приготовления фибробетонных смесей и изделий из них, и может быть использовано в технологии производства изделий и конструкций в монолитном строительстве, в сборном строительстве. Способ приготовления фибробетонной смеси включает перемешивание портландцемента, мелкого заполнителя, металлической фибры в течение 5 мин, введение воды затворения, суперпластификатора и дополнительное перемешивание в течение 5 мин.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении изделий из цирконовых безобжиговых жаростойких бетонов, получаемых без предварительного обжига. Технический результат - повышение термической стойкости и водостойкости бетона.

Изобретение относится к строительным материалам, а именно к ячеистым керамическим изделиям, и может быть использовано при изготовлении элементов ограждающих строительных конструкций. Способ получения строительных газокерамических материалов включает приготовление шихты путем смешивания воды, газообразователя – перекиси водорода и разжижающе-флюсующей добавки – сухого карбоната натрия с аморфной кремнеземистой породой – размолотой до порошкообразного состояния с величиной удельной поверхности частиц 5000-7000 см2/г опокой, загрузку полученной массы в пластиковую форму, установленную на виброплощадке, вспенивание массы при воздействии вибрации в течение 3-5 мин, извлечение пористого сырца из формы, его сушку и обжиг при температуре 900-920°C, при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанная опока 64,5-65,3, указанная добавка 0,6-0,8, указанный газообразователь 1,3-2,4, вода – остальное.

Изобретение относится к приготовлению бетонных смесей. Способ включает перемешивание заполнителей, цемента, пластифицирующей добавки и предварительно активированной воды.

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к бетонной смеси, и может быть использовано для изготовления бетонных конструкций как монолитных, так и сборных, используемых в строительстве. Техническим результатом является разработка простого и эффективного способа получения бетонной смеси с повышенными показателями кубиковой и призменной прочности, модуля упругости, морозостойкости и водонепроницаемости.

Изобретение относится к строительной промышленности, а именно к устройствам автоклавов для производства строительных материалов, и может быть использовано, например, в производстве ячеисто-бетонных изделий по автоклавной технологии. Автоклав включает корпус, образующий внутреннюю среду, блок задания давления Рз(t) в автоклаве, блок измерения давления Равт в автоклаве, вакуумный насос, привод вакуумного насоса с силовым преобразователем частот.

Изобретение относится к получению пенобетона, используемого при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, где требуется непрерывная подача пенобетонной смеси. Способ получения пенобетонной смеси включает перемешивание в заданном соотношении цемента с водой, заполнителем - песком фракций меньше или равной 0,315 мм и/или армирующей добавкой - микрофиброй в смесителе-активаторе со скоростью вращения рабочих органов 200 - 500 оборотов в минуту с нагревом смеси до 30 - 45 градусов Цельсия и гидроактивацией цемента при водоцементном соотношении от 0,28 до 034, приготовление пенообразователя перемешиванием в течение одной минуты в емкости концентрата протеинового пенообразователя с водой в соотношении от 1:50 до 1:25 с последующей аэрацией полученного раствора пенообразователя сжатым воздухом под давлением 0,5 - 0,6 МПа в пеногенераторе до образования пены кратностью 20 - 40, получение пенобетонной смеси на месте применения пенобетона посредством перемешивания в смесителе-поризаторе со скоростью вращения рабочих органов 100 - 500 оборотов в минуту в заданном соотношении указанной активированной цементной смеси и полученного раствора пенообразователя.
Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для производства материалов для энергетической, строительной, атомной, металлургической и других отраслей для изготовления строительных, огнестойких и огнеупорных изделий и изоляторов. Огнестойкая теплоизоляционная композиция включает магнезиальное вяжущее, наполнитель в виде 5-25 мас.
Группа изобретений относится к области производства строительных материалов и может быть использована при производстве гипсовых изделий. Сырьевая смесь для прессованных гипсовых изделий содержит вяжущее, наполнитель и 0,5%-ный водный раствор пенообразователя.
Наверх