Тема лекции 1. Введение. Назначение тепловой обработки в технологии строительных материалов. Понятие о тепловых установках.
Конспект лекционных занятий Процессы и аппараты2
При производстве строительных изделий, деталей и материалов почти во всех случаях для перевода сырья в новое качество готовую продукцию — применяют тепловую обработку. В большинстве случаев тепловая обработка дает возможность придать сырью новые, качественно отличные свойства, необходимые в строительстве. Такой процесс происходит за счет физических и физико-химических превращений в обрабатываемом материале, течение которых зависит от воздействия тепла.
Для теплового воздействия материал помещают в установку, которую в общем случае называют тепловой установкой. Различные физические и физико-химические превращения в материале требуют различного теплового воздействия. Поэтому в каждой тепловой установке создают свой необходимый для обработки продукции тепловой режим. Под тепловым режимом понимают совокупность условий теплового и массообменного воздействия на материал, как-то: изменение температуры среды, скорость течения газов или жидкости, омывающих материал, концентрацию газов, их давление. Следовательно, тепловые режимы представляют собой совокупность тепловых, массообменных и гидродинамических процессов, происходящих в тепловой установке.
Тепловой режим установки будет воздействовать на сырье и за счет физических и физико-химических превращений в нем оно превратится в готовую продукцию. Очевидно, изучая данную дисциплину, необходимо выяснить, как различные тепловые режимы воздействуют на разные материалы, какие процессы происходят в материалах при тепловой обработке, а также научиться определять наиболее эффективные режимы.
Классификация способов тепловой обработки. Круг строительных изделий, применяемых при возведении зданий и сооружений, чрезвычайно широк и разнообразен. Промышленность строительных материалов выпускает большое количество бетонных и железобетонных, керамических, теплоизоляционных и других изделий. В технологии строительных изделий и деталей встречается целый ряд различных методов — приемов тепловой обработки. Применение различных методов тепловой обработки обусловлено различием как свойств перерабатываемых материалов, так и химических превращений, происходящих при переработке сырья в готовые изделия. Поэтому, прежде чем изучать отдельные виды тепловой обработки, необходимо их представить, классифицировать. Для классификации проанализируем тепловую обработку влажного материала. При его соприкосновении с нагретым воздухом с поверхности материала начинает испаряться жидкость, которая путем диффузии переходит в окружающую среду.
Скорость диффузии пара с поверхности материала определяется разностью химических потенциалов влажного воздуха у поверхности материала µП и в окружающей среде µС. Величину потока пара — влаги с поверхности в этом случае определяют из уравнения
, (1.1)
где αµ— коэффициент влагоотдачи, отнесенный к разности химических потенциалов.
В начальный период сушки влажность материала больше гигроскопической. К поверхности материала, с которой происходит испарение, интенсивно поступает влага из внутренних слоев. Пар у поверхности материала в таких условиях будет насыщенным, и поэтому скорость испарения влаги в начале взаимодействия материала с нагретым воздухом может быть принята равной скорости ее испарения со свободной поверхности жидкости.
С поверхности материала удаляется влага и материал за счет уменьшения влагосодержания сушится. Три этих случая нагрева и положены в основу классификации методов низкотемпературной тепловой обработки материала. Естественно, что любая тепловая обработка материала проводится в специальных установках, которые будут рассмотрены ниже.
Цель тепловой обработки сообщить будущему изделию качественно новые свойства в результате физических и физико-химических превращений, которые происходят при различных температурах и в различных условиях. Например, в бетонах на портландских и других цементах ускоренное твердение новообразований происходит при температурах, близких к 100 °С, и обязательно с сохранением влаги, необходимой для гидратации це мента. В силикатных бетонах химическое взаимодейст вие кремнезема с известью начинает идти с заметной скоростью только при 170—200 °С и тоже только при достаточном количестве влаги. Следовательно, бетонь нуждаются в низкотемпературной до 100—200°С тепловой обработке при обязательном сохранении влаги.
Все же другие силикатные материалы и изделия, получаемые из глин, диатомитов, трепелов, мергелей, известняка и другого сырья, требуют на первоначальной стадии обязательного удаления влаги — сушки с последующей обработкой при более высоких температурах. Существует и третья группа материалов, для которой удаление влаги — сушка — последняя, заключительная стадия. К таким материалам можно-отнести шлак, гипсовую сухую штукатурку, минераловатные плиты, гипсовые блоки и ряд других.
Сушка может быть как конечным процессом в производстве строительных материалов и изделий, так и промежуточным, сопровождающимся последующей высокотемпературной обработкой: обжигом, вспучиванием, спеканием и плавлением.
Тепловлажностная обработка. Тепловлажностной называют такую тепловую обработку, когда нагревают материал, в котором сохраняется влага. Такую обработку применяют для ускорения твердения бетона и железобетона. В этом случае теплоноситель контактирует с поверхностью материала, обменивается с ним теплотой и массой. Этот процесс называют внешним тепло-и массообменом. Затем между поверхностью материала, получающей тепловую энергию и массу от теплоносителя, и внутренними слоями материала начинается внутренний (по отношению к материалу) тепло- и массообмен. Процесс тепловлажностной обработки является конечным для производства сборного бетона и железобетона.
Сушка. Сушкой называют процесс удаления влаги из материала при температуре ниже ее кипения. При этом удаляется только физически и физико-химически связанная влага при низких температурах нагрева, поэтому химических превращений при сушке не происходит. Сушка заключается в обмене теплотой и массой между теплоносителем и материалом. Удаление влаги ведет к сближению частиц материала и формированию его структуры.
Обжиг. Обжигу в производстве строительных изделий подвергают керамические и ряд теплоизоляционных материалов. Обжигом называют тепловую обработку материалов с целью создания заданных необходимых в строительстве свойств за счет фазовых и физико-
химических превращений, проходящих в материале только
при высоких температурах. Проводят обжиг в тепловых установках (печах) путем нагрева изделий теплоносителем. Следовательно, между изделиями и теплоносителем происходят процессы тепло- и массообмена. При обжиге за счет удаления влаги и сближения в результате
этого частиц материала, вследствие фазовых и химических превращений, частичного получения жидкой фазы возникают структурообразующие процессы.
Вспучивание. Этот вид обработки применяют для получения высокопористой структуры различных материалов с преобладанием закрытых пор. Вспучиванием называют увеличение объема сформованного изделия или частицы материала, происходящее за счет внутреннего газовыделения при высокотемпературной тепловой обработке. Для вспучивания керамзита и подобных ему материалов необходим быстрый нагрев высокотемпературным теплоносителем. Следовательно, вспучивание должно сопровождаться процессами тепло- и массообмена. Например, при высокой температуре в глине, из которой получают керамзит, происходят фазовые и физико-химические превращения. Изменяется пористость, следовательно, проходят структурообразующие процессы.
Спекание. Применяется для получения пористой структуры материалов с преобладающими открытыми порами. Спеканием называют соединение в конгломерат сыпучего материала посредством сжигания содержащегося внутри него топлива при интенсивном просасывании воздуха. В процессе спекания между просасываемым воздухом и материалом происходит тепло- и массообмен.В материале при высокой температуре разогрева идут фазовые и физико-химические превращения, наблюдается структурообразование.
Плавление. При производстве теплоизоляционных материалов широко используют такое сырье, как шлаковую и минеральную вату. Тонкие волокна шлаковой и минеральной ваты получают различными методами из расплавленного шлакового или минерального сырья. Плавлением называют перевод минерального сырья из твердого в жидко-текучее состояние в результате теплового воздействия. Плавление в процессе разогрева сопровождается тепло- и массообменными процессами и фазовыми превращениями.
Таким образом, в технологии строительных материалов и изделий применяют: тепловлажностную обработку, сушку, обжиг, вспучивание, спекание и плавление. Приведенная классификация для наглядности дана в таблице.