ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.05.2020
Просмотров: 1154
Скачиваний: 6
Изм.
Лист
N
документа
Подпись
Дата
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1 Теоретические основы процесса приготовления смесей
Так как процесс приготовления битумных смесей во многом аналогичен изготовлению резиновых смесей, то представляется возможным рассмотреть теоретические основы процесса на примере смешения каучуков с различными компонентами резиновых смесей.
Смешение каучуков с ингредиентами, имеющими разнообразную форму, агрегатное состояние, различающимися растворимостью и скоростью распределения в каучуке, представляет сложную техническую задачу, которую приходится решать в условиях повышенных температур, ускоряющих механические процессы взаимодействия каучуков с ингредиентами смеси. Смешение как начальный этап производства резиновых изделий во многом определяет их качество. Высокая однородность физико-химических характеристик смеси достигается только при равномерном распределении ингредиентов в объеме каучука.
Основные этапы смешения. Смешение можно представить как сумму двух процессов: простое смешение (гомогенизация), заключающееся в равномерном распределении ингредиентов в объеме каучука; диспергирующее смешение, приводящее к разрушению комков и агрегатов ингредиентов до частиц меньших размеров (в пределе до растворения компонентов смеси). Фактически оба процесса идут одновременно, поскольку механическое воздействие на систему обязательно приводит к дроблению агрегатов, однако преобладание одного из них зависит от условий смешения, в частности, от скоростей и напряжений, возникающих в системе.
Считается, что интенсивность простого смешения определяется скоростью перемешивания компонентов. На практике смешение происходит за счет сдвига слоев материалов относительно друг друга, деформация сдвига между двумя параллельными плоскостями выражается безразмерной величиной
γ=l/h=ctgφ=tgα, (1)
где l – длина слоев;
h – толщина слоев.
Скорость сдвига определяется величиной деформации в единицу времени t:
dγ/dt=l/(h0t) (2)
где l – длина слоев;
h0 – приведенная толщина слоев;
t – длительность смешения.
Характеризует интенсивность простого смешения, обусловленного для приведенного случая уменьшением толщины слоев и ростом площади их соприкосновения. Единицей измерения γ является с-1.
Интенсивность диспергирующего смешения зависит от вязкости системы, поскольку разрушение агломератов происходит тогда, когда силы внешнего трения в вязкой среде превышают силы сцепления отдельных частиц в агломерате. При диспергирующем смешении разрушающие деформации невелики, что позволяет использовать в этом случае закон Ньютона:
τ= ηн* dγ/dt, (3)
τ= ηн* (dγ/dt)n, (4)
где τ - напряжение сдвига, Па;
ηн - ньютоновская вязкость системы, Па*с;
ηэф эффективная вязкость системы, Па*с.
Уравнение показывает, что для ускорения диспергирующего смешения необходимо повышать напряжение сдвига в системе.
Скорость и напряжение сдвига являются основой для количественного описания процесса смешения.
Интенсивность простого смешения можно определить по величине суммарной (накопленной) деформации сдвига γ∑.
γ∑.=(dγ/dt)ср*t, (5)
где (dγ/dt)ср - средняя скорость сдвига;
t - длительность сдвига (смешения).
При простом смешении происходит также диспергирование ингредиентов, поэтому γ∑ может служить мерой качества приготовления резиновых смесей. Диспергирующее смешение рассчитывают по формуле:
А∑= А0+ АD+W, (6)
где А∑ - общая работа, совершаемая внешней силой при смешении, Дж;
А0 – работа, расходуемая на накопление в виде упругой энергии, Дж;
АD– работа, расходуемая на диспергирование частиц, Дж;
W – интенсивность рассеяния энергии, Дж.
Рассмотрим изменение потребляемой мощности в процессе смешения при условии одновременной загрузки всех материалов.
Сначала потребляется энергия, соответствующая работе диспергирования технического углерода (и других нерастворимых порошкообразных ингредиентов) в каучуке, составляет обычно 5 -15 % от площади, характеризующей общую работу смешения.
Затем загружаемые в смеситель каучук и кусковые материалы измельчаются, на что затрачивается малая энергия. Ее потребление резко возрастает после создания в смесителе прессующего давления, которое совместно с вращающимися роторами уплотняет находящуюся в камере рыхлую смесь и одновременно способствует интенсификации внедрения технического углерода, сыпучих ингредиентов в каучук. При этом параллельно идут два процесса: уплотнение, преобладающее в начале прессования, и смачивание порошкообразных материалов каучуком и жидкими ингредиентами (мягчителями и пластификаторами). Это обусловливает снижение его вязкости, более быстрое смачивание порошков и приводит к образованию относительно плотной монолитной части смеси, в которой появляются сдвиговые напряжения, начинает реализоваться диспергирующее смешение. Оно идет в то время когда в системе имеется свободный наполнитель (технический углерод), то есть процессы смачивания, диспергирования, пластикации и гомогенизации протекают одновременно.
Интенсивность диспергирующего смешения (и соответствующая ей зависимость потребления энергии) меняется по кривой, имеющей максимум, так как в начале в смеси мало несмоченного наполнителя. При возрастании степени смачивания темпы снижения вязкости каучука вследствие роста температуры становятся выше темпов возрастания вязкости смеси из-за внедренного наполнителя, что приводит к замедлению и прекращению процесса диспергирования. В конце цикла смешения происходит деструкция (пластикация) каучука (или другие физико-химические явления) и усреднение, гомогенизация системы.
Перечисленным этапам соответствуют характеристические точки на кривых зависимостей свойств смесей от времени смешения. Так, в ходе уплотнения и смачивания порошкообразных ингредиентов резко уменьшается удельный объем смеси.
При этом наполнители интенсивно диспергируются в каучуке, связывая его и увеличивая вязкость смеси в случае слабо деструктурирующегося при смешении каучука. В случае сильно деструктурирующихся каучуков, происходит снижение вязкости смеси вследствие преобладания деструкции над связыванием макромолекул наполнителем. Установлено, что при уплотнении, смачивании и диспергировании наблюдается повышенное разбухание (усадка) шприцованных заготовок до окончания процесса диспергирования.
1.2 Описание работы структурной схемы технологического процесса
Технологический процесс приготовления битумных материалов заключается в смешении компонентов в дозах, определенных рецептом смеси, а также поддержании необходимого уровня технологических параметров. Компонентами смеси являются:
- битум нефтяной (связующее битумной смеси);
- мука известняковая (основной наполнитель битумной смеси);
- асбест (специальный наполнитель);
- пластификатор нефтяной (пластификатор битумной смеси);
- слюда молотая (специальный наполнитель).
К технологическим параметрам относятся температура, однородность и плотность смеси. Структурная схема технологического процесса представлена на рисунке 2.
Битум нефтяной поступает в вагонах для нефтяного битума (бункерных полувагонах), цистернах и подается в битумохранилище для разогрева и хранения. При поступлении битума в железнодорожной цистерне разогрев битума осуществляется при помощи ТЭНов, расположенных в днище, затем разогретый битум через универсальное сливное устройство сливается в ванну битумохранилища. При приеме битума в твердом состоянии в рубашки бункерного полувагона подается пар, который оплавляет битум по поверхности соприкосновения. После этого бункерный полувагон кран-балкой опрокидывают и битум выгружают непосредственно в ванну битумохранилища.
После выгрузки полувагон возвращают в исходное положение. Из ванны битумохранилища предварительно расплавленный битум самотеком поступает в камеру дополнительного разогрева, где его температура доводится до 150 0С. Затем битум объемным шестеренчатым насосом с обогреваемой рубашкой по обогреваемому трубопроводу из камеры дополнительного разогрева подают в емкость с обогреваемой рубашкой, по которой циркулирует диатермическое масло, разогретое до температуры 170-180 0С. Из емкости битум насосом через промежуточный вертикальный нагреватель дозируют согласно рецепту в лопастном смеситель по времени подачи. Основной наполнитель (порошок минеральный или мука известковая) поступает в вагонах (цементовозах). С помощью пневмотранспортного устройства его выгружают в емкости для хранения.
Из емкости основной наполнитель пневмотранспортом подают в вертикальный циклон для рыхления комков, а затем просеивают через сито для отделения крупных частиц и посторонних примесей.
1 – битумохранилище; 2, 9, 11, 13, 15 – регулятор температуры; 3, 7 – воз духодувка; 4, 5 – весы; 6 – емкость для хранения основного наполнителя;
8 - нагреватель; 10 – камера дополнительного нагрева; 12 – промежуточ ный нагреватель; 14 – насос; 16 – лопастной смеситель; 17 – выгружной шнек; 18 – электродвигатель; 19 – циклон; 20 – промежуточная емкость; 21 – дозатор; 22 – буферная емкость.
Рисунок 1 – Структурная схема технологического процесса приготовления битумной смеси.
Из емкости основной наполнитель пневмотранспортом подают в вертикальный циклон для рыхления комков, а затем просеивают через сито для отделения крупных частиц и посторонних примесей. Очищенный наполнитель поступает в промежуточную емкость для обогрева воздухом, а крупные частицы и посторонние примеси собирают в контейнер для сбора отход отходов. Основной наполнитель, нагретый до температуры 25-30 0С шнеком в количестве согласно рецепту.
Специальные наполнители, упакованные в мешки, подвозят автопогрузчиком к загрузочной воронке для подачи в расходную емкость. При поступлении слюды в мягких контейнерах загрузку ее производят через: дополнительную воронку со шнеком. Затем слюда, асбест подаются на резервуарные автоматические весы в количестве согласно рецепту, допускается дозирование слюды скиповым подъемником согласно рецепту. Известь высокодисперсная, асбест марки скиповым подъемником загружают в лопастной смеситель в количестве согласно рецепту.
Пластификатор нефтяной со склада ГСМ (горюче-смазочных материалов) по обогреваемому трубопроводу поступает в вертикальную расходную емкость с обогревом. Откуда пластификатор шестеренчатым насосом через трубопровод с обогреваемой рубашкой подается в смеситель. Навеску материалов производят согласно рецепту.
После навешивания порошкообразные материалы поступают в емкость с мешалкой спирального вида с обогреваемой рубашкой, магнитным сепаратором, где производится перемешивание и обогрев материалов воздухом, нагретым в теплообменнике до температуры 120-130 0С.
Приготовление битумной смеси производится в двух лопастных смесителях. Загрузка производится при работающем смесителе. Загруженные материалы и отходы битумной смеси подвергаются постоянному перемешиванию. Готовую битумную смесь через нижний люк смесителя выгружают в обогреваемую горизонтальную буферную емкость, оснащенную мешалкой, до накопления смеси в достаточном количестве, обеспечивающие непрерывный процесс питания каландра. Битумную смесь изготавливают в соответствии с рецептами.
Момент окончания смешения может быть определен по изменению потребляемой мощности P(t) и параметру обрабатываемости в процессе смешения λ(t). Об окончании процесса смешения в закрытом резиносмесителе можно судить по времени установлении минимального (или практически неизменного) разброса потребляемой мощности за период - параметра обрабатываемости λ, который рассчитывают по формуле