Вяжущие низкой водопотребности

Оглавление Введение 1. Определение проекта 2. Оценка конкуренции и рынков сбыта продукции 3. Технологическая часть 1 Техническая и коммерческая характеристика продукции 2 Технология производства 2.1 Обоснование выбора сырья, материалов и их технологическая характеристика 2.2 Обоснование способа производства продукции 2.3 Описание технологической схемы производства 4 Выбор складов сырья и готовой продукции 4. Механическая часть 5. Контроль качества готовой продукции 6. Проектируемые технические и технологические решения по улучшению ТЭП и стратегии маркетинга 7. Научная организация труда. Мероприятия по охране труда и окружающей среды Заключение Библиографический список литературы Введение 1. Наименование законченной разработки: Линия по производству вяжущих низкой водопотребности. Условное сокращенное наименование: "ВНВ". 2. Стройпрогресс" (г. Москва), Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) (г. Москва), 3. Предприятия-производители: АО Научно-производственная и инвестиционная ассоциация (НПиИА) " Стройпрогресс" (г. Москва). Завод "Строммашина" (г. Самара). Возможна поставка оборудования для изготовления ВНВ, либо само вяжущее до 20 тыс.т в год по заявке. 4. Краткая содержательная характеристика разработки: ВНВ представляет собой новый класс высокоэффективных гидравлических вяжущих веществ, имеющих ряд преимуществ по сравнению с традиционным портландцементом.

В основе процесса получения ВНВ лежит механо-химическая активация сырьевой композиции при оптимальном соотношении компонентов.

Создание новых видов вяжущих обеспечивает снижение расхода клинкерной части цемента по сравнению с современным уровнем на 40-50%, приближает производство вяжущего к объектам строительства и, как следствие, снижает транспортные расходы до 70%. На основе этих вяжущих создаются строительные материалы низкой энергоемкости. 5. Степень готовности: Разработана нормативно-технологическая документация. Выпущены опытно-промышленные партии на ряде цементных заводов. 6. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных мощностей: Для изготовления вяжущего необходим комплект оборудования, состоящий из бункеров для исходных материалов (минеральных наполнителей, клинкера или цемента, модификаторов), помольного устройства, емкости для хранения ВНВ. Производительность установки - 20 тыс.т в год. Оборудование размещается на площадке 18х54 м. Обеспечение энергоносителем в 400 кВт. 7. Ожидаемые результаты: Актуальность разработки заключается в том, что по технологии получения ВНВ из имеющегося клинкера можно получать в 1,5-2 раза больше вяжущего материала нормального качества и значительно экономить энергозатраты на его производство (80 кг условного топлива против 210 кг), а также снизить транспортные расходы. 8. Оценка основных характеристик разработки, обеспечивающих конкурентоспособность 1. Научно-технический уровень: 8.1.1. По отношению к лучшим отечественным образцам: ВНВ по сравнению с портландцементом обеспечивает повышение гидравлической активности, в среднем, на 50 МПа в 28-суточном возрасте.

Марки ВНВ по прочности достигают 800-1100. Достоинства: экономия клинкера - до 60%; тепловых и энергетических ресурсов на 35-45% 8.1.2. По отношению к лучшим мировым образцам: Анализ мировой практики и литературных источников показывает, что аналог ВНВ отсутствует. 2. Экологичность: Предлагаемая технология способствует решению экологических проблем, т.к. предполагает использование отходов металлургической, энергетической и горнорудной отраслей промышленности (зол, шлаков и т.д.). 3. Экономические показатели (оценочные): 1. Требуемый объем инвестиций: На изготовление и строительство промышленной линии производительностью 20 тыс.т в год: всего - 5 млн. долл. 2. Потенциальный объем продаж (млн.долл.): 168 млн.долл. Наличие конкретных потребителей: Строительная отрасль России, предприятия топливно-энергетического комплекса. 3. Срок окупаемости проекта (лет): 1.5 года.

Определение проекта

Определение проекта. Область применения разработки (наименование и двузначный код позиций О... При замене гипса в ВНВ на химические регуляторы схватывания и твердени... д. В целом же применение ВНВ в условиях стройплощадки, расширяя технологи...

Оценка конкуренции и рынков сбыта продукции

[9] 3. Вместе с тем многокомпонентность системы повышает одновременно требова... Оценка конкуренции и рынков сбыта продукции. . В последних используются химические кодификаторы структуры, свойств и ...

Технологическая часть

Технологическая часть 3. 1

Техническая и коммерческая характеристика продукции

Техническая и коммерческая характеристика продукции. Срок хранения вяжущих до их использования допускается ограничивать 15 ... В бетонах на основе ВНВ преобладают поры размером 0,1 0,01 мкм, это ме... Низкая льдистость обуславливает наличие свободной воды в микрокапилляр... Вяжущее получено при механохимической обработке портландцемента М400, ...

Технология производства

2. 2 . [2] Модификаторы противоморозного действия Для зимнего бетонирования и... В кaчecтвe кpeмнeзeмcoдepжaщero кoмпoнeнтa иcпoльзoвaли oтxoды MMC Лeб... Былo зaмeчeнo, чтo нa пoлyчeниe oднoгo видa вяжyщeгo тpeбyeтcя paзличн...

Обоснование способа производства продукции

Ритмичность - повторяемость каждой операции и всего технологического п... Непрерывность - каждая последующая операция процесса выполняется после... 3 . м3/год. Обоснование способа производства продукции.

Описание технологической схемы производства

Автоматизированный комплекс для производства тонкомолотых вяжущих и сп... Цементная емкость 6. Приемный бункер 9.Шнековый транспортер 10.Помольная установка (совмест... 2.3 Дозированная подача воды затворения в смесительный барабан. 2.7 Приготовление пенобетонной смеси заданного состава в бетоносмесите...

Выбор складов сырья и готовой продукции

Цемент, как правило, должен храниться в силосных или бункерных складах... . Выбор складов сырья и готовой продукции. 4. По тонкости помола цемент должен обеспечивать проход через сито № 008 ...

Механическая часть

В настоящем разделе предоставлен модельный ряд специального оборудован... Оптимальный вариант использования - организация производства пенобетон... Технические характеристики производственно-технологических комплексов ... 1 1 Емкость для раствора пенообразователя, л не менее 1000 2000 2. Компрессор Рекомендуемая марка К2(К5) (передвижной) С-416М (стационарн...

Контроль качества готовой продукции

Кроме указанных показателей в документе о качестве должны быть приведе... Одну часть подвергают испытанию, а другую, на случай необходимости пов... 2. Провести контроль качества продукции по технологическому процессу вход... Проверка на соответствие продукции во время выполнения или после завер...

Проектируемые технические и технологические решения по улучшению ТЭП и стратегии маркетинга

Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений и нуждающихся в... XXXIII] . Пониженная водопотребность и высокая дисперсность ВНВ позволяют получа... получая ячеистый бетон на основе ВНВ, мы как бы исключаем одну из опер... Однако, технология многослойной конструкции значительно сложнее, а тру...

Заключение Последние десятилетия двадцатого века ознаменовались значительными достижениями в теории и технологии бетона, изделий и конструкций на его основе.

Появились и получили широкое распространение различные модификаторы для вяжущих веществ и бетонов, активные минеральные наполнители, новые технологические приемы. Обогатились наши представления о структуре и свойствах бетона, о процессах структурообразования, появилась возможность прогнозирования свойств и активного управления структурообразованием бетона, успешно развивается компьютерное проектирование бетона и его технологии.

Возможность получить материал с самым различным комплексом свойств, высокая архитектурно-строительная пластичность, сравнительная простота и доступность технологии, малая энергоемкость и возможность успешного использования местного сырья и утилизации техногенных отходов, хорошие технико-экономические показатели, экологическая безопасность - все это вывело бетон на первое место среди строительных материалов.

Для обеспечения строительства новым поколением строительных композитов и бетонов необходимо развитие сопряженных отраслей промышленности: цементной - для создания и производства новых композиционных вяжущих, в том числе с уменьшенным содержанием клинкера, на безклинкерной основе, с применением гипса, извести, шлака и других видов сырья; строительной химии - для создания и производства химических модификаторов различного назначения. Ранее предполагалось, что модификаторы и другие материалы для бетона должны готовить химическая, металлургическая и другие виды промышленности.

Однако практика строительства показала, что это неправильный тупиковый путь. В результате сегодня на строительном рынке отсутствуют многие необходимые материалы отечественного производства и широко предлагаются импортные. За рубежом промышленность строительных материалов быстро развивает производство по переработке для использования в строительстве различного химического сырья, вторичных продуктов металлургии, горнодобывающей и других отраслей промышленности и энергетики.

В результате создано и освоено большое количество комплексных модификаторов для вяжущих веществ и бетонов, супертонких активных минеральных наполнителей, композиционных вяжущих веществ и других эффективных материалов. В новом веке будет происходить постепенное замещение обычных традиционных бетонов многокомпонентными бетонами. В последних используются химические модификаторы структуры, свойств и технологии бетона, в том числе комплексные модификаторы, включающие несколько индивидуальных продуктов, активные минеральные компоненты различной дисперсности и в ряде случаев композиционные вяжущие вещества, в том числе вяжущие низкой водопотребности.

Бетон на основе ВНВ, кроме того, имеет особый характер истечения, что позволяет воспроизводить мелкие и сложные элементы формы. Это свойство используется для изготовления декоративных элементов, деталей орнамента и отделки фасадов зданий, скульптурных изображений и т.д при этом достигается качество поверхности изделий, по декоративным свойствам приближающегося к природным каменным материалам, с широкой гаммой цветовых решений и декоративных свойств, в т.ч. с имитацией фактуры природного камня (под гранит, мрамор и т.п.). Помимо перечисленных достоинств, отличные потребительские качества такого бетона позволили архитекторам строить здания высокой эстетической выразительности. Российская Федерация обладает большими сырьевыми ресурсами для создания подобных материалов и необходимо в ближайшие годы уделить особое внимание созданию существующих отечественных производств в различных регионах.

Как показывает мировой опыт, инвестиции в подобные производства быстро окупаются, а продукция является высокоприбыльным товаром.

Библиографический список литературы Баженов Ю. академик РААСН; Фаликман В член-корреспондент РИА. Эффективные бетоны и технологии - перспектива их развития. "Строительная газета" N 44 от13.11.2001 Боев С. Бетонная радуга. "Строительный Сезон" №13 (2003) Выдающиеся мыслители России.

Александр Васильевич Волженский - «Вестник БелГТАСМ» №3 - Издательство «Один мир». Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - СанПиН 2.2.3.1385-03 от 11.06.2003. Гридчин А.М Лесовик Р.В. Особенности производства вяжущих низкой водопотребности и бетона на его основе с использованием техногенного полиминерального песка.

Информационный научно-технический журнал „СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА“ №1 (36)/2002 Лесовик В.С Гладков Д.И Елистраткин М.Ю Доклад / электрофизическая технология ячеистобетонных изделий БелГТАСМ, 2000 Перспективные технологии и новые разработки /источник: www. sibindustry. ru, 2004 Сидоров В.А Белов И.А. Модификаторы противоморозного действия /источник: http://www.beton.ru/ Собственная разработка. Закрытое Акционерное Общество Национальная Финансово-Промышленная Корпорация (ЗАО НФПК) Требования к строительным материалам и изделиям.

Правила их приёмки и хранения. Газета "Стройка" №4, 2000 год. Файнер М.Ш. Новые закономерности в бетоноведении и их практическое приложение. Киев, Наукова думка, 2001 г. 448 стр.