![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Транспортирование сырца в сушильные агрегаты. Основные сведения о процессе сушки. Естественная сушка в сушильных сараях |
РЕФЕРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НА ТЕМУ: ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СЫРЦА В СУШИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ СУШКИ.ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА В СУШИЛЬНЫХ САРАЯХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СЫРЦА В СУШИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ Сформованный сырец, уложенный на сушильные рамки, транспортируют в сушилки с помощью вагонеток. Шестиполочные вагонетки ВС-1-6 (рис.72) предназначены для внутризаводского транспортирования и сушки кирпича в туннельных сушилках. Они состоят из рамы-основания 1, установленной на подшипниках 4, двух пар колес 2 и уголковых полок 3, расположенных по шесть рядов на боковых стойках рамы. Рама сделана из швеллера № 6,5, полки — из угловой стали 40χ40χ4. Вагонетка вмещает 240 шт. кирпича. Применяют также семиполочные вагонетки ВС-1-7, вмещающие 252 шт. кирпича. Для транспортирования кирпича в камерные сушилки применяют самосбрасывающие вагонетки, с помощью которых сначала снимают рамки с кирпичом, уложенные на подъемник, и устанавливают рамки в камеры сушилки. Само сбрасывающая вагонетка (рис. 73) состоит из рамы-основания 1, вертикального каркаса 2 из двух опор, включающего две подвижные вертикальные стойки, на которых крепят консольные полки 3, подъемного устройства 4. На отечественных заводах обычно применяют десятиполочные самосбрасывающие вагонетки (см. рис. 67), которые снимают с подъемника рамки с кирпичом и транспортируют их в камеру сушилки. Здесь рамки укладывают на выступы, сделанные в стенах «амер. Расстояние между выступами такое же, как и между полками на вагонетках. Для большего удобства передвижения в сушильной камере самосбрасывающих вагонеток с сырцом, устранения задевания концов рамок за высту-, пы в стенах камеры на вагонетках устанавливают поворотный круг, позволяющий располагать рамки с сырцом под углом, а не перпендикулярно к линии выступов, вследствие чего концы рамок не доходят до выступов и скорость движения вагонетки может быть увеличена. На некоторых заводах применяют самоходные самосбрасывающие вагонетки емкостью 240 шт. вместо обыч ных вагонеток на 120 шт. Высушенный кирпич десятиполочная вагонетка забирает, транспортирует к снижателю и устанавливает в нем. Снижатели бывают с гидравлическим или механическим приводом. Снижатель гидравлическим приводом (рис.74) широко распространен. Он состоит из неподвижной рамы 3, подвижной рамы 2, на которой укреплены полки / из угольников, привода 4 подвижной рамы с контргрузом, рычага 6 для опускания подвижной рамы, гидроцилиндра 5. Раму, подвешенную на контргрузе, при полной нагрузке, когда сырец уложен на 10 рамок, располагаемых на ее полках, опускают в приямок на половину ее высоты. Снимают рамки с кирпичом с помощью карусельных вагонеток или аккумуляторного электропогрузчика СМ-4004, оборудованного вильчатыми захватами (см. ниже). Карусельная пятиполочная вагонетка (рис. 75) состоит из рамы-основания 4, установленной на колеса, поворотной рамы, вертикальной стойки 2, консольных полок 3. Для передвижения вагонеток по бетонному полу на них устанавливают три колеса, одно из них поворотное; для передвижения вагонетки по рельсам — четыре стальных колеса. Пятиполочная карусельная вагонетка приближается к снижателю и снимает пять рамок с кирпичом.
Рама снижателя под действием массы контргруза поднимается из приямка. Та же вагонетка поворачивается пустой частью полок, забирает остальные пять рамок с кирпичом и транспортирует их в печь. При отборе и укладке кирпича на рамки автоматами-укладчиками его транспортируют в камерные сушилки десятиполочными вагонетками и в туннельные сушилки консольными вагонетками. Консольные вагонетки ВСШ-5 (рис. 76) под автомат-укладчик состоят из рамы-основания , установленной на подшипниках 4, двух пар колес 2 и консольных полок 3, приваренных в одной точке по середине полки. Опорой для каждой полки является только одна из стоек. Для перевода вагонеток с одного рельсового пути на другой применяют электропередаточные тележки-платформы (рис. 77). Они состоят из рамы 6 с уложенными на ней рельсами 4, электродвигателя 5, токосъемника и реечного толкателя, 2, приводимого в движение электродвигателем 3. Платформа перемещается по широкому углубленному рельсовому пути, уложенному перпендикулярно рельсовым вагонеточным путям. При подходе платформы к рельсовому пути одного из сушильных туннелей установленная на платформе вагонетка с кирпичом передается на этот рельсовый путь, затем с помощью реечного толкателя заталкивается в туннель. Для одновременного транспортирования двух вагонеток с кирпичом выпускают электропередаточные тележки СМ-522 без толкателя и СМ-43А (табл. 20). Уход за транспортным оборудованием заключается в том чтобы оно содержалось в чистоте, было покрашено, подшипники колес своевременно смазывались, тормоза и подъемные устройства на десятиполочных самосбрасывающих вагонетках работали безотказно, а пальцы для захвата рамок не были погнуты. Необходимо периодически покрывать антикоррозионными составами сушильные вагонетки и своевременно ремонтировать их. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ СУШКИ Сушку кирпича производят только конвективным методом, т. е. методом, при котором влага испаряется вследствие теплового обмена между изделием и теплоносителем. В качестве теплоносителя используют нагретый воздух или дымовые газы, получаемые от сжигания топлива. Эти теплоносители являются одновременно и влаго-поглотителями, так как передают сырцу тепло и поглощают его влагу. Процесс сушки характеризуется следующими основными факторами: скоростью перемещения влаги внутри материала, скоростью влагоотдачи с поверхности материала в окружающую среду и усадочными напряжениями, обусловленными неравномерным распределением влажности внутри материала. Процесс испарения и удаления влаги с поверхности изделия называют внешней диффузией. Скорость внешней диффузии зависит от параметров теплоносителя— температуры и влажности, а также от скорости его движения относительно высушиваемого изделия. Способность теплоносителя поглощать то или иное количество влаги зависит от его относительной влажности, т. е. количества содержащейся в нем влаги. Чем меньше относительная влажность теплоносителя, тем большее количество влаги в виде водяного пара может он поглотить. В результате испарения влаги с поверхности изделия влага из глубинных слоев перемещается на его поверхность.
Этот процесс называют внутренней диффузией. Если в результате быстрого испарения влаги с поверхности сырца разница в количестве ее на поверхности и внутри будет превышать допускаемый предел, то сырец будет растрескиваться. Этот предел называют критическим перепадом влагосодержания, или критическим градиентом влажности. Условия сушки кирпича должны быть такими, при которых образующийся в ней перепад влажности не превышал бы критического значения. Скорость внутренней диффузии зависит от влагопровод-ности сырца и возникающего перепада влагосодержания или градиента влажности. Внутренняя диффузия протекает медленнее внешней. Наилучшие условия сушки создаются при одинаковой скорости внешней и внутренней диффузий. Сушка может происходить только при условии подвода тепла, необходимого для испарения влаги, и при наличии разницы давлений паров воды на поверхности испарения и паров воды теплоносителя. Чем больше эта разница, тем быстрее скорость испарения. Теплоноситель поглощает влагу из кирпича до тех пор, пока парциальные 1 давления его паров и паров на поверхности испарения не сравняются. Насыщенность теплоносителя не должна превышать определенного предела. Добавление к насыщенному теплоносителю некоторого количества пара вызывает конденсацию его на поверхности изделия в виде капель воды. Чем выше температура воздуха, тем большее количество паров воды он может впитать до насыщения. В практике степень насыщения воздуха характеризуют его относительной влажностью, т. е. отношением количества водяного пара, содержащегося в 1 л3 воздуха, к количеству пара, которое насыщает воздух при данной температуре. Чем выше температура и ниже относительная влажность воздуха, тем быстрее протекает процесс сушки изделия и тем меньшее количество воздуха необходимо для удаления влаги из изделия. Скоростью сушки называется количество воды, которое удаляется с единицы .поверхности изделия в единицу времени. Скорость сушки можно регулировать температурой, относительной влажностью и скоростью движения теплоносителя. Процесс сушки делится на три периода: нагрева изделий, постоянной скорости сушки и замедленной скорости сушки. В период нагрева тепло, подводимое к материалу теплоносителем, расходуется на подогрев изделия от начальной температуры до температуры теплоносителя. Влажность изделий за этот период уменьшается незначительно. В первый период сушки удаление влаги происходит с постоянной интенсивностьюгде W — количество испарений влаги, кг; F — поверхность испарения, м2; & au; —время испарения, ч. В этот период температура изделия постоянна и равна температуре мокрого термометра 2. В период постоянной скорости сушки влага, поступающая из внутренних слоев изделий, испаряется с их поверхности. Скорость сушки в этот период остается постоянной до тех пор, пока влажность на поверхности изделий начнет уменьшаться. Этот период сушки характеризуется примерно постоянным уменьшением массы изделия в единицу времени, т. е. количества влаги, испаряемой с единицы поверхности высушиваемого изделия. В период замедленной скорости сушки постепенно уменьшается влажность изделия до минимального остаточного количества.
Основные сведения INF-файлы предназначены для описания начального процесса установки новой программы или оборудования. Каждый INF-файл должен начинаться с заголовка. Этот заголовок определяет версию INF-файла, а также версию операционной системы, для которой этот INF-файл написан. От версии информационного файла (INF-файла) зависят те возможности, которые он поддерживает. Существует две версии INF-файлов — обычные и расширенные. В главе 1 уже рассматривались способы вызова обычных и расширенных INF-файлов. При этом расширенные INF-файлы поддерживают следующие новые возможности (это не все возможности, только основные): выполнение различных программ до или после выполнения INF-файла, архивирование изменяемых значений параметров реестра, а также вывод сообщений перед выполнением INF-файлов или после него. ПРИМЕЧАНИЕ Необходимость изучения INF-файлов во многом оправдана. Конечно, сейчас INF-файлы заменили пакетами установщика Windows и другими способами описания начальной установки программ. Тем не менее они обладают несколькими интересными возможностями, которые будут рассмотрены далее и которые довольно трудно выполнить без использования INF-файлов
1. Бизнес-план по производству керамического кирпича
2. Организация производства лицевого кирпича
3. Технология производства керамического кирпича
4. Производство керамического кирпича
5. История создания и технология производства кирпича
9. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания
10. Созвездие, в ктором я живу (созвездие Тельца)
12. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района
14. Производство по делам об административных правонарушениях
15. Производство по делам об административных правонарушениях
16. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства
17. Банкротство. Конкурсное производство
19. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)
20. Почему я хочу стать чекистом
25. Quien Soy Yo? (Кто это - я?)
26. Китайский фарфор и центры его производства
27. Морфология сказки В. Я. Проппа
28. Владимир Высоцкий "Я к микрофону встал, как к образам"
29. "Я была тогда с моим народом..." А.Ахматова
31. Чувства добрые я лирой пробуждал
32. В.Я. Пропп "Морфология сказки"
33. Если б я был губернатором ...
34. Как я представляю себе автора "Слова о полку Игореве"
35. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)
36. Сопоставительный анализ стихотворений Мандельштама "Заблудился я в небе - что делать?..."
37. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"
41. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках
42. Разработка САПР трубчатых реакторов для производства малеинового ангидрида
44. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина
45. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов
46. Производство в надзорной инстанции
47. Прокурор в досудебном производстве по уголовному делу
48. Охрана окружающей среды, связанная с производством серной кислоты
49. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве
50. Проблемы экологии сельскохозяйственного производства
51. Экологические проблемы производства пластмасс
52. Семейное воспитание в наследии Я.А. Коменского
57. Потребительские свойства сыров и формирование их в процессе производства
58. Бизнес-план "Производство маргарина"
59. Производство диетического хлеба
60. Организация производства (шпаргалка)
62. Материалы швейного производства
63. История агломерационного производства
64. Основное производство НЛМК
65. Классификация и производство отливок из хладостойкой стали. Отливки из магниевых сплавов
67. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства
73. Методы контроля в производстве интегральных микросхем
74. Конструирование и технология производства ЭВА
76. Получение препарата РНК-азы из автолизных дрожжей. Мощность производства 80,3 кг (год (Курсовая)
78. Производство топленых животных жиров
79. Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов
81. Технология литейного производства
83. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
85. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену
89. Проектирование технологии производства земляных работ
90. Характеристика материалов для производства мебели
91. Технология швейного производства
93. Производство портландцемента и расчет компонентов
94. Организация производства на машиностроительных предприятиях с поточными линиями
95. Производство и ассортимент кожаной обуви
97. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания
98. «Великая дидактика» Я.А.Каменского
99. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте
100. Я-концепция