Установка для термообработки бетонных и железобетонных изделий

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВй ЕТЕЛЬСТВУ н11 734170

r: ! (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 1301.78 (21) 2569494/29- 33 с присоединением заявки ¹â€” (23) Приоритет

Опубликовано 15.0580. Бюллетень № 18

Дата опубликования описания 180580 (51) м. кл.2

С 04 В 41/30

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий (53) УДК 666.97.03. .55(088.8) (72) Автор изобретения

М, Ш. Тейтельбаум

Всесоюзный государственный проектный институт по строительному машиностроению для сборного железобетона Гипростроммаш (71 ) За яв и тел ь (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ

Изобретение относится к установкам для термообработки бетонных и железобетонных изделий.

Известны установки для термообработки бетонных и железобетонных изделий, например кассеты, содержащие . формовочные и паровые отсеки, подающий и рециркуляционный паропроводы, конденсатопровод с гидрозатвором, 10 эжектор для использования вторичного пара и снижения перепада температур по высоте устачовки. Эти установки оснащены системой автоматического. регулирования и контроля температуры, включающей двухпозиционный регулирующий клапан, работающий по принципу открыт-закрыт . При повышении действительной температуры выше заданной клапан закрывается и прекращает 20 подачу пара на тепловую обработку, при понижении температуры ниже заданной клапан открывается и пропускает пар на тепловую обработку. Для рабо.ты регулирующего клапана требуется посторонний источник питания — очищенный и осушенный сжатый воздух.

Для очистки и осушки сжатого воздуха применяются специальные установки.

Кроме того, для нормальной работю данных установ ок требуетс я пар строго определенного давления, поэтому в цехе монтируются редукционные установки (одна на несколько кассет) (1)..

Недостатками данной установки являются: периодичность работы регулирующего клапана, создающего такой же режим работы эжектору, что ведет к увеличению перепада температур по высоте паровых отсеков и соответственно неравнопрочности изделий, а также к увеличеннному расходу первичного пара на термоообработку эа счет малой доли вторичного пара и. соответственного увеличения первичного пара; довольно значительная стоимость этих установок (до 10 тыс ° руб.), обусловленная высокой стоимостью системы автоматического регулирования.и контроля температуры (Пуск-ЗС вЂ” 4250 руб") и стоимостью оборудования для производства, очистки и осушки сжатого воздуха, необходимого для работы системы автоматического регулирования; потребность в дополнительных производственных площадях для размещения установки для очистки и осушки сжатого воздуха, оборудования системы автоматического регулирования-и контро7341 70 ля температуры, а также редукционных установок ограниченный выпуск систе. мы автоматического регулирования и контроля температуры.

Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является установка, включающая формовочные и паровые отсеки, подающий и рециркуляционный трубопроводы, конденсатопровод, установленный на подающем трубопроводе регулятор давления, импульсная трубка которого соединена с рециркуляционным трубопроводом и эжектор; установленный после регулятора давления (2).

Недостатки данной установки — невозможность обеспечения подъема температуры за технологически требуемое время, так как требуемый расход пара в период подъеМа температуры лимитируется критическим сечением сопла эжектора, величина которого опреде- 20 ляется по теоретически расчитанному расходу пара, расход пара для данных установок зависит от многих факторов и рассчитать его теоретически с требуемой для определения критического сечения сопла эжектора.точностью по существующим методикам невозможно (на практике расхождение между теоретически рассчитанным и действительным расходом пара достигает 40%); неравнопрочность изделий из-за перепада температур по высоте паровых отсеков и значительного расхода поступающего на термообработку пара за счет относительно малой долй вторичного пара, соответственно увеличенной доли первичного пара вследствие снижения скорости выхода первичного пара из сопла эжектора ввиду значительного снижения, а затем и отсутствия перепада давлений в эжекторе по мере умень- 40 щения регулятором давления расхода пара на термообработку (в конце цикла изотермической выдержки расходуется 10-15% от начального расхода napa), практически эжекция прекращается в 45 конце цикла подъема температуры; при изменении номенклатуры изделий изменяется и расход пара на термообработку, поэтому для эффективной работы установки необходимо производить замену эжектора, что требует дополнительных трудозатрат, времени, наличия нескольких типоразмеров эжекторов и места для их хранения.

Целью изобретения является автоматическое регулирование .времени подъема температуры, .повышение равнопрочности иэделий за счет снижения разности температур по высоте парового отсека и снижение расхода пара на термообработку за счет максималь ц) ного использования вторичного пара.

Указанная цель достигается тем, что известная установка, включакщая формовочные и паровые отсеки, подающий и рециркуляционный трубопроводы, конденсатопровод, установленный на подающем трубопроводе регулятор давления, импульсная трубка которого соединена с рециркуляционным трубопроводом и эжектор, установленный после регулятора давления, снабжена электродвигателем, кинематически связанным с запорной иглой эжектора, и двумя электроконтактными манометрами, установленными перед соплом и на выходе из устья сопла эжектора и включенными в цепь электродвигателя, На фиг. 1 изображена принципиальная схема предлагаемой установки; на фиг. 2 — вариант схемы подключения электроконтактных манометров в цепь электродвигателя, Установка для термообработки бетонных и железобетонных иэделий состоит из системы формовочных отсеков

1 и паровых отсеков 2, сообщенных с подающим 3 и с рециркуляционным 4 трубопроводами. Подача первичного пара в трубопровод 3 осуществляется от основной магистрали 5 через эжектор б и камеру 7 смешения, с которой соединен рециркуляционный трубопровод 4, На основной магистрали 5 установлены задвижка 8 для пуска пара и регулятор 9 давления, импульсная трубка 10 которого соединена с рециркуляционным трубопроводом 4. Перед соплом и на выходе из устья сопла эжектора б установлены электроконтактные манометры 11 и 12 соответственно, которые включены в электрическую цепь управления электродвигателя 13, кинематически соединенного с запорной иглой 14 сопла эжектора 6.

Кроме того, установка содержит конденсатопровод 15 с гидрозатвором 16.

При этом манометр 11 обеспечивает включение электродвигателя 13 -в работу на открывание или закрывание сопла эжектора в зависимости от давления пара перед. соплом, а монометр 12 — выключение электродвигателя в зависимости от давления пара на выходе из устья сопла эжектора.

Перед началом работы регулятор давления должен быть отлажен на поддержание такого давления в паровых отсеках кассеты,. при котором температура конденсатообразования соответствует конечной температуре прогрева изделий.

Каждый электроконтактный манометр имеет один нормально открытый и один нормально закрытый контакт, Нормально закрытый контакт электроконтактного манометра 11 устанавливается на давление Р, а нормально открытый контакт — на давление Р .

Нормально открытый контакт электроконтактного манометра 12 устанавливается на давление Р, а нормально закрытый контакт — на давление Р4.

734170

Величины вышеуказанных давлений связаны между собой следующими соотношениями.

Давление Р соответствует такому начальному расходу пара, при котором данная масса железобетона.прогревается до технологически требуемой тем5 пературы за технологически установленное время. Это давление определяется методом подбора при наладке установки на производство новой номенклатуры изделий ° . Давление

Р,а

Р, где Л вЂ” отношение кри-л„, кр тического давления в устье сопла к давлению до сопла. Для сухого насыщенного пара Х р 0,577.

Давление Р больше давления Р4, но меньше давления пара в сети пароснабжения цеха. Давление Р не3 сколько больше О, но меньше давления, поддерживаемого регулятором 9 20 давления в рециркуляционном трубопров оде 4 °

Установка работает следующим образом.

В формовочный отсек 1 укладывают 75 бетонную смесь и уплотняют ее. Затем осуществляют подачу пара в паровые отсеки 2. Для этого открывают задвижку 8. Пар через регулятор 9 давления поступает в эжектор б, При достижении на электроконтактном манометре ll давления Р> нормально открытый контакт манометра замыкается и электродвигатель 13 включается на открывание, Запорная игла 14 35 приоткрывает сопло эжектора б, пар поступает в устье сопла и создает на электроконтактном манометре 12 рост давления, При достижении на манометре 12 давления Р нормально закрытый контакт манометра размыкает- 4О ся, цепь электродвигателя 13 разрывается и запорная игла 14 останавливается, открыв тем самым сопло эжектора б ровно настолько, насколько нужно для достижения давления Р4. 45

Первичный пар, вырываясь из сопла эжектора 6 с критической скоростью, создает в камере 7 смешения разрежение, за счет которого вторичный пар подсасывается из паровых отсеков че- 5р реэ рециркуляционный паропровод 4 в камеру 7 смешения, где они смешиваются и через подающий паропровод 3 смесь поступает в паровые отсеки 2.

В паровых отсеках пар конденсируется на стенках и отдает им тепло, выделяющееся при конденсации, нагревая их до температуры конденсатообразования. Полученное тепло стенки,тГередают термообрабатываемым изделиям,. постепенно нагревая их до температуры кон- 61 денсатообраэования, Конденсат стекает вниз и удаляется через кондесатопро" вод 15 и гидравлический затвор 16.

По мере нагрева изделий количество образующегося конденсата сокращается 65 и увеличивается количество поступаю. щего н циркуляционный паропровод 4 пара. Давление н рециркуляционном паропроводе повышается и по мере прогрена регулятор 9 давления уменьшает подачу пара в эжектор 6. Давление на манометре 11 постепенно падает.и при достижении давления Р нормально закрытый контакт манометра замыкается и электродвигатель включается на закрывание . Запорная игла 14 мед- ленно закрывает сопло зжектора, расход пара уменьшается, давление в циркуляционном трубопроводе понижается, регулятор давления увеличивает расход пара, давление на манометре 11 становится выше Р и цепь электродвигателя раЭмыкается,.остананливая тем самым запорную иглу эжектора.

Таким образом, по мере снижения рас хода пара на тепловую обработку сечение сопла эжектора постепенно уменьшается, сохраняя критическую скорость выхода пара из сопла, что обеспечивает постоянную эжекцию вторичного пара на протяжении всего цикла тепловой обработки, а это ведет к снижению перепада температур по высоте парового отсека 2 и снижению расхода первичного пара на тепловую обработку. При достижении давления Р на электроконтактном манометре 12 электродвигатель 13, работающий в режиме закрынания сопла эжектора б, останавливается и тем самым предотвращается заклинивание запорной иглы 14 н устье сопла эжектора б. Регулирование температуры производится по давлению регулятором 9 давления, импульсная трубка 10 которого соединена с рециркуляционным паропроводом 4. Время подъема температуры регулируется путем изменения давления Р4, при увеличении которого увеличивается пропускная способность сопла эжектора б и сокращается время подъема температуры. При изменении массы термообрабатываемого иэделия соответственно изменяют давления

Р, и Р<.

Использование предлагаемой установки позволяет снизить расход пара и повысить прочность иэделий.

Формула изобретения

Установка для термообработки бетонных и железобетонных изделйй, включающая формовочные и паровые от- . секи, подающий .и рециркуляционный трубопроводы, конденсатопронод, установленный на подающем трубопроводе регулятор давления, импульсная трубка которого соединена с рециркуляционным трубопроводом и эжектор, установленный после регулятора давления, отличающаяся тем, что, с целью автоматического регулирова734170!

Тираж 671 Подписное

ЦНИИПИ Заказ 2204/5

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ния времени подъема температуры, а также для повышения равнопрочности изделий за счет. снижения разности температур по высотепарового отсека и снижения расхода пара на термообработку за счет максимального использования вторичного пара, она снабжена электродвигателем, кинематически связанным с запорной иглой эжектора, и двумя электроконтактными манометрами, установленными. перед соплом и на выходе из устья сопла эжектора и включенными в цепь электродвигателя, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Типовой проект главного корпуса для предприятия крупнопанельного домостроения мощностью 120160 тыс. кв.м. полезной площади в год, разработанный институтом Гипростроммаш в 1975 г °

2. Проект института Индустройпроект М 2779 лист 19 ° 00.00,000 ПЗ.

Установка для термообработки бетонных и железобетонных изделий Установка для термообработки бетонных и железобетонных изделий Установка для термообработки бетонных и железобетонных изделий Установка для термообработки бетонных и железобетонных изделий 

 

Похожие патенты:

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

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 промышленности строительных материалов, в частности к термоформам с крышками для изготовления предварительно напряженных железобетонных изделий

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

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к заводам по производству сборного железобетона

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к цехам по производству предварительно напряженных железобетонных изделий

Изобретение относится к строительству, а именно к производству строительных изделий из железобетона с использованием автоматического управления процессом тепловой обработки

Изобретение относится к области строительства, а именно к изготовлению конструкций из сборного железобетона в полевых условиях с использованием различных теплоносителей для ускорения твердения бетона

Изобретение относится к технике изготовления изделий на основе цемента с применением тепловой обработки при атмосферном давлении

Изобретение относится к производству строительных изделий, а именно к способу укладки шлакоблоков
Наверх