RU2726736C1 - Вертикальный автоклав для производства высокопрочного гипса - Google Patents

Вертикальный автоклав для производства высокопрочного гипса Download PDF

Info

Publication number
RU2726736C1
RU2726736C1 RU2019144206A RU2019144206A RU2726736C1 RU 2726736 C1 RU2726736 C1 RU 2726736C1 RU 2019144206 A RU2019144206 A RU 2019144206A RU 2019144206 A RU2019144206 A RU 2019144206A RU 2726736 C1 RU2726736 C1 RU 2726736C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
gypsum
autoclave
crushed stone
strength
Prior art date
Application number
RU2019144206A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Яковлевич Галицков
Константин Станиславович Галицков
Леонид Леонидович Баженов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority to RU2019144206A priority Critical patent/RU2726736C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726736C1 publication Critical patent/RU2726736C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B11/00Calcium sulfate cements
    • C04B11/02Methods and apparatus for dehydrating gypsum
    • C04B11/028Devices therefor characterised by the type of calcining devices used therefor or by the type of hemihydrate obtained
    • C04B11/0281Kettles; Marmites; Autoclaves

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, в частности, к аппаратам, работающим под давлением, более конкретно к автоклавам для тепловлажностной обработки гипсового щебня. Устройство включает дверцы для загрузки и выгрузки гипсового щебня, магистраль для подачи пара с задвижкой, присоединенной к отверстиям в верхней его части, магистраль для отвода конденсата с задвижкой, симметрично расположенные относительно оси автоклава паровые трубы с многочисленными пароотводами, через которые подают пар для обработки гипсового щебня. Обеспечивается равномерная обработка паром гипсового щебня, повышается стабильность производства, качество и прочность конечного продукта. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области строительства, в частности, к аппаратам, работающим под давлением, более конкретно к автоклавам для тепловлажностной обработки гипсового щебня.
Известно устройство для получения высокопрочного гипса, содержащее автоклав с дверцами для загрузки и выгрузки гипсового щебня, снабженный магистралью для подачи пара, расположенной в верхней части автоклава, и магистралью для отвода конденсата - в нижней его части /А.с. №65713 Способ получения высокопрочного гипса / И.А. Передерий, - опубл. 31.01.1946./ Принято за прототип.
Недостатками данной конструкции является то, что пар в автоклав поступает только с верхней части, и гипсовый щебень обрабатывается не равномерно, сверху он пережигается (превращается в ангидрит), а снизу материал получается почти не обработанным (остается двуводный гипсовый щебень). В итоге, на выходе из автоклава, вместо полуводного гипсового щебня, получают смесь из: пережженного гипсового щебня (ангидрид), гипсового щебеня заданной прочности (полуводный) и не обработанного гипсового щебеня (двуводный). Это снижает прочность и марку конечного продукта.
Гипсовый щебень, попадая самотеком в автоклав, укладывается неравномерно: в одних местах он распределяется более плотным слоем, а в других - с образованием пустот. Пар, попадая в автоклав, устремляется в более рыхлые слои гипсового щебеня, где он встречает наименьшее сопротивление, минуя уплотненные слои, которые получают недостаточно тепла и остаются необработанным.
Технический результат - равномерная обработка паром гипсового щебня, повышение стабильности производства, а также повышение качества и прочности конечного продукта.
Технический результат достигается тем, что известный вертикальный автоклав для производства гипса, содержащий верхнюю дверцу для загрузки, нижнюю дверцу для выгрузки, магистраль отвода конденсата и сброса давления, расположенный в нижней части автоклава, и магистраль подачи пара с возможностью ее подачи через отверстия в верхней части автоклава, дополнительно оснащен вертикально симметрично расположенными, относительно оси автоклава, паровыми трубами с многочисленными пароотводами, при этом паровые трубы соединены с магистралью подачи пара, а пароотводы расположены на паровых трубах с наклоном вниз и направлены в разные стороны.
При производстве гипса имеет место непостоянство свойств исходного гипсового щебня, таких как влажность и однородность, а также, ввиду ряда причин, неравномерный прогрев и образование пустот при попадании гипсового щебня в автоклав. Эти факторы не позволяют получать высокопрочный гипс требуемой прочности. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных авторами изобретения.
В ходе проведения экспериментов, авторами предложенного изобретения, осуществлялось наблюдение за изменением количества кристаллизационной воды в гипсовом щебне (фракции 10-60) из разных (по высоте) мест рабочей емкости автоклава, в условиях атмосферного воздействия с течением времени.
Для этого были отобраны образцы гипсового щебня сразу после гидротермальной обработки в автоклаве из 3-х точек, в разгруженной массе в: верхней, средней, и нижней.
Определение содержания кристаллизационной воды измерялось на 3-х этапах: сразу после разгрузки автоклава (исходный показатель), через 15 минут (с момента разгрузки; в условиях атмосферного воздействия) и через 30 минут (с момента разгрузки; в условиях атмосферного воздействия). Данные приведены в таблице, представленной ниже.
Figure 00000001
Из полученных данных видно, что пропаренный гипсовый щебень не имеет однородности. Так же при выгрузке из автоклава, при отборе образцов, было замечено образование комов из гипсового щебня (уплотнений, образовавшихся в процессе загрузки в автоклав), которые остались не обработанными.
Использование предложенного автоклава, обеспечивает наиболее качественную обработку гипсового щебня, поскольку, пар проходит через весь обрабатываемый гипсовый щебень от низа до верха, а так же проникает в пустоты, и становится возможным обеспечение требуемых показателей прочности производимого гипса.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен вертикальный автоклав, где приняты следующие обозначения: автоклав 1, верхняя дверца 2, нижняя дверца 3, магистраль подачи пара 4, магистраль отвода конденсата 5, паровая труба 6, пароотвод 7.
На фиг. 2 изображен вид сверху на вертикальный автоклав, где приняты следующие обозначения: магистраль подачи пара 4, магистраль отвода конденсата 5, верхняя дверца 2.
На фиг. 3 изображен разрез А-А вертикального автоклава, где приняты следующие обозначения: паровая труба 6, пароотвод 7.
Вертикальный автоклав состоит из верхней дверцы 2 для засыпки гипсового щебня, нижней дверцы 3 для выгрузки обработанного гипсового щебня, магистрали отвода конденсата 5, расположенной в нижней части автоклава, через которую также сбрасывают давление после завершения процесса обработки гипсового щебня, магистрали подачи пара 4 и паровых труб 6 с пароотводами 7. Магистраль подачи пара 4 подведена к автоклаву 1 с возможностью подачи пара через отверстия, расположенные в верхней его части, к которым присоединены, например, электродуговой сваркой паровые трубы 6. Паровые трубы 6 имеют множество коротких пароотводов 7, присоединенных к ним под углом и направленных вниз для предотвращения забивки их гипсовым щебнем при загрузке автоклава 1. Размеры и количество паровых труб 6 и пароотводов 7 определяются в зависимости от размеров конкретного автоклава 1 и от возможности обеспечения качественной обработки всего объема гипсового щебня, загруженного в него. К примеру, длина паровых труб 3 может быть равной не менее 2/3 длины автоклава 1. Магистраль подачи пара 4 и магистраль отвода конденсата 5 снабжены задвижками (на фигурах не показаны).
Принцип работы вертикального автоклава заключается в следующем: в автоклав 1 через верхнюю дверцу 2 засыпают гипсовый щебень до полного заполнения автоклава 1, затем его герметизируют. После этого по магистрали подачи пара 4 подают пар, который поступает в паровую трубу 6 с многочисленными пароотводами 7 и проходит через них в слои гипсового щебня, насыщая их паром. Затем гипсовый щебень выдерживают в течение требуемого времени при определенной температуре и давлении, которые зависят от технического задания производства высокопрочного гипсового щебня. В процессе обработки по магистрали отвода конденсата 5 периодически удаляют конденсат, а по окончанию обработки гипсового щебня, через него же сбрасывают давление. После этого через нижнюю дверцу 3 выгружают из автоклава 1 обработанный паром гипсовый щебень.
Заявленное устройство позволяет обеспечить требуемое значение прочности гипсового щебня в процессе его автоклавирования при изменении характеристик сырья. С применением заявленного устройства стабилизируется процесс автоклавирования, в результате чего повышается качество и прочность готовых изделий и марка конечного продукта.

Claims (1)

  1. Вертикальный автоклав для производства гипса, содержащий верхнюю дверцу для загрузки, нижнюю дверцу для выгрузки, магистраль отвода конденсата и сброса давления, расположенную в нижней части автоклава, и магистраль подачи пара с возможностью ее подачи через отверстия в верхней части автоклава, отличающийся тем, что он дополнительно оснащен вертикально симметрично расположенными относительно оси автоклава паровыми трубами с многочисленными пароотводами, при этом паровые трубы соединены с магистралью подачи пара, а пароотводы расположены на паровых трубах с наклоном вниз и направлены в разные стороны.
RU2019144206A 2019-12-24 2019-12-24 Вертикальный автоклав для производства высокопрочного гипса RU2726736C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144206A RU2726736C1 (ru) 2019-12-24 2019-12-24 Вертикальный автоклав для производства высокопрочного гипса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144206A RU2726736C1 (ru) 2019-12-24 2019-12-24 Вертикальный автоклав для производства высокопрочного гипса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2726736C1 true RU2726736C1 (ru) 2020-07-15

Family

ID=71616501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019144206A RU2726736C1 (ru) 2019-12-24 2019-12-24 Вертикальный автоклав для производства высокопрочного гипса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2726736C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU65713A1 (ru) * 1938-04-07 1945-11-30 И.А. Передерий Способ получени высокопрочного гипса
FR2169368A1 (en) * 1972-01-27 1973-09-07 Inst Tekhn Teplofizi High strength gypsum production - by high pressure steam treatment
UA20055C2 (ru) * 1995-02-28 2000-09-15 Римма Олександрівна Чернишова Способ получения гипсового вяжущего и установка для его осуществления
RU2360875C1 (ru) * 2007-10-08 2009-07-10 ООО "Черкесские строительные материалы" Способ производства высокопрочного гипса
RU2558569C1 (ru) * 2014-06-02 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет инженерных технологий (ФГБОУ ВПО ВГУИТ) Установка для дегидратации альфа-гипса
RU2562307C1 (ru) * 2014-07-07 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Способ производства крупногабаритных бетонных блоков в форме-автоклаве
RU167568U1 (ru) * 2015-12-31 2017-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Автоклав
RU170336U1 (ru) * 2016-12-20 2017-04-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Автоклав

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU65713A1 (ru) * 1938-04-07 1945-11-30 И.А. Передерий Способ получени высокопрочного гипса
FR2169368A1 (en) * 1972-01-27 1973-09-07 Inst Tekhn Teplofizi High strength gypsum production - by high pressure steam treatment
UA20055C2 (ru) * 1995-02-28 2000-09-15 Римма Олександрівна Чернишова Способ получения гипсового вяжущего и установка для его осуществления
RU2360875C1 (ru) * 2007-10-08 2009-07-10 ООО "Черкесские строительные материалы" Способ производства высокопрочного гипса
RU2558569C1 (ru) * 2014-06-02 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет инженерных технологий (ФГБОУ ВПО ВГУИТ) Установка для дегидратации альфа-гипса
RU2562307C1 (ru) * 2014-07-07 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Способ производства крупногабаритных бетонных блоков в форме-автоклаве
RU167568U1 (ru) * 2015-12-31 2017-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Автоклав
RU170336U1 (ru) * 2016-12-20 2017-04-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Автоклав

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9125962B2 (en) Waste processing apparatus and method featuring water removal
RU2726736C1 (ru) Вертикальный автоклав для производства высокопрочного гипса
US2163628A (en) Method of moistening grain
US1535769A (en) Infusion extractor
RU2729550C1 (ru) Способ производства высокопрочного гипса с равномерным прогревом
JP4840661B2 (ja) 米飯の製造方法及びその装置
CA3039588C (en) Method for treating biomass and device for treating biomass
RU2649018C1 (ru) Перегонный аппарат
AT504589B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur entfernung von gas aus holzschnitzeln
US20060272786A1 (en) Method and apparatus for removing gas from particulated material
RU2699190C1 (ru) Устройство для пропаривания зерна
CN208901832U (zh) 一种菊花烘干装置
US2063266A (en) Mixer for de-airing clay
GB1224149A (en) Production of alpha plaster
RU171491U1 (ru) Устройство для получения эфирного масла
US237003A (en) emery
US1504108A (en) Bleaching and sweating apparatus for dehydrating materials
US2655470A (en) Apparatus for treating carbonaceous material
US1602720A (en) Process for forming earthenware from pulverized material
US690592A (en) Process of drying grain.
US1864220A (en) Paper manufacture
JPH02295473A (ja) 飼料・肥料製造装置
SU719688A1 (ru) Пропариватель зерна
US1922177A (en) Method of cooking and drying eggshells
RU2650987C2 (ru) Способ отбора микросфер по прочности к заданному давлению