重庆年产140万方的中型混凝土搅拌站的设计.doc
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1、重庆年产140万方的中型混凝土搅拌站的设计 目录1. 绪论2. 厂址的选择。2. 工艺流程的确定。3. 物料平衡计算。4. 搅拌主机设计。5. 骨料配料系统设计。6. 皮带输送系统设计。7. 计量系统设计。8. 环保收尘系统设计。9. 质量控制与检测。10. 绘图。11. 撰写毕业设计说明书。1.绪论1.1 搅拌站的起源发展史古代的混凝土的胶结材料主要是由粘土、石灰、石膏、火山灰等骨料进行凝结硬化而形成的。自19世纪20年代出现了波特兰水泥后,波特兰水泥因起源于英国 “Portland”而得名,在我国称作硅酸盐水泥。由于用它配制成的混凝土具有工程所需要的强度和耐久性,而且原料易得,造价较低,特
2、别是能耗较低,因而用途极为广泛。1861年钢筋混凝土得到了第一次的应用,首先建造的是水坝、管道和楼板。1875年,法国的一位园艺师蒙耶(18281906年)建成了世界上第一座钢筋混凝土桥。20世纪初,有人发表了水灰比学说,初步奠定了混凝土强度的理论基础,以后,相继出现了轻集料混凝土、加气混凝土及其他混凝土,各种混凝土外加剂也开始使用。20世纪30年代美国、德国发明了引气剂和减水剂在混凝土中应用使混凝土的耐久性、流动性得到前所未有的提高。此后多种化学外加剂先后制成并在工程中迅速得到应用,被认为是预应力混凝土技术以后的又一次技术大突破。与此同时,美国为开发中西部水利而兴建不少混凝土大坝工程时,采用
3、集中拌合的大型化工厂生产方式,为近代盛行的预拌商品混凝土工业奠定了基础。40年代德国将聚氯乙烯掺入混凝土中以改善其脆性,提高抗渗、抗蚀能力,首创了聚合物混凝土。60 年代,美国发明了聚合物浸渍混凝土,苏联开发了钢丝网水泥,中国则用玻璃纤维增强水泥。此后,各国纷纷开发钢钎维、碳纤维、聚合物纤维作为增强材料,使混凝土的性能由于增强的结果而大为改观、1980年,美国首先提出水泥基复合材料的名词,突出了复合化的地位,现已被人们所接受,成为以水泥为基材的各种材料的总称。随着近代材料科学的发展,水泥基材料的复合化使品种不断增加,性能不断改进,满足了土建工程不断提高的需求。混凝土搅拌站是随着水泥的诞生而产生
4、和发展的,最初搅拌设备仅以单机的形式出现,随着技术的发展及对混凝土要求的提高,出现了各种不同型式带有计量装置的搅拌设备,从而产生了混凝土搅拌站。德国于1903年建立了世界上第一个混凝土搅拌站,随后,美国于1913年,法国于1933年,日本于1949年建立各国的搅拌站。国外60年代到70年代是商品混凝土发展速度最高的阶段,也是混凝土搅拌设备发展最快的时期。目前,德国、美国、意大利、日本等国家生产搅拌设备在技术水平和可靠性方面处于领先地位1 高佳珍. 混凝土搅拌站(楼)综述(一) J. 建筑机械技术与管理, 2000, (1): 14-16.。1.2 搅拌站国外发展现状 自从世界上开发了水泥这种建
5、筑材料,混凝土搅拌设备就跟随诞生和发展。早期的混凝土设备也是采用单机搅拌形式,真正进入集中搅拌要从商品混凝土应用才开始起步。国外最早使用商品混凝土的是德国,于1903年在德国的施塔贝尔建立起世界上第一个商品混凝土搅拌站。十年之后,也就是1913年美国在梅利兰特州的巴鲁奇毛亚市建成了美国第一个商品混凝土搅拌站。建站初期都是用机动翻斗车或自卸卡车运送混凝土,质量很难满足用户要求,因此发展速度极其缓慢。从本世纪初到50年代末,商品混凝土并不普及,美国到1925年才建25个搅拌站,法国在1933年才开始建成第一个商品混凝土搅拌站,日本到1949年11月才在东京建成第一个商品混凝土搅拌站。 20世纪60
6、年代到70年代,这十多年商品混凝土得到高速发展。在这一阶段由于液压技术的应用和第二次世界大战后的大规模经济建设,世界各国经济发展都较快,促使商品混凝土的迅猛发展。到1973年美国的混凝土搅拌站达到1万个,商品混凝土年产量达1.773108m3。日本商品混凝土搅拌站在1973年达3533个,商品混凝土年产量为1.4954108m3。20世纪80年代到90年代,商品混凝土趋于饱和状态。据统计,1986年美国商品混凝土搅拌站仍为1万个,而商品混凝土年产量为1.4108m3,比1973年下降了21%。日本至今搅拌站数量在5000个左右。在技术上混凝土搅拌设备有了很大发展,单机搅拌已基本淘汰,仅在一些维
7、修工程中才有使用。商品混凝土已全面推广,商品混凝土所占比例一般在60%70%,多的已达90%以上。搅拌设备的发展动态大致有如下几点: 搅拌站和搅拌楼同时存在,其生产率和技术性能都无甚差异。但从工地转移拆迁方便性来看,拆迁式和移动式混凝土搅拌站发展较快。当前,国际上生产混凝土搅拌楼具有代表性的厂商,如美国的Johnson公司、Coneool公司、REX公司;德国的ELBA公司、Stetetr公司、BlSl公司;意大利的CFIA公司、ICOMA公司;日才又的石川岛(IH)I公司、新泻铁工等公司,在技术上都各具特色,各有各的优势。每个国家的国情又不同,例如德国大都用高强度等级混凝土,美国大都用普通强
8、度等级混凝上,各国的用户要求和习惯不同,而选用和发展不同类型的搅拌机,对机型没有统一的选择原则,但都是以综合经济性最佳为原则。2. 厂址的选择 2.1 厂址选择搅拌站因其自身特点对场地的要求应从经济、便利、安全生产和环保等方面统筹考虑。综合评定,选择重庆市璧山区河边镇龙江村同心水库旁,距县城约6km。2.2 厂址选择依据2.2.1 供水充足搅拌站建设在河流或者水库边无疑是最好的选择,同心水库属长江水系璧南河右岸支流,库区由三条溪沟汇成,集雨面积20.4平方公里。水库大坝为均质坝,坝高26m,坝顶宽4m,坝顶长219m,坝顶高程346.78m,总库容1386万立方米,正常库容1154万立方米,兴
9、利库容820万立方米,水域面积0.119万亩。充分利用水库水资源,省去了打机井添置深井泵的费用,同时水质方面也符合混凝土使用标准,为可饮用的淡水,在混凝土用水中要尽可能使用含离子少的水,比如含Cl- 较多的水会缓慢腐蚀钢筋,影响钢筋混凝土使用寿命等。2.2.2 远离人口密集区域首先应避开了人口密集区域,远离百姓居住区是最好的选择。由于社会的进步,人们的环境保护意识都在增强。搅拌站的绿色环保、零排放也成为国家对本行业新建搅拌站的首要标准。场区小范围的环保标准,固然可作为硬性指标落实,可是,一个年产140万立方米混凝土的搅拌站,每年运进运出的原材料和混凝土就达700万吨左右,每天车辆进出700多趟
10、(按300天考核),如此频率,它产生的车流、路面的扬尘、路面的噪音以及厂区内的装载机、推土机、锅炉房等设备所产生的噪声,无时不在影响着周围百姓的安全出行和生息。所以在选址建站规划前必须充分考虑这个重要因素,否则,搅拌站投产之后将会陷入百姓无休止的民扰以及索赔等一系列的纷争之中,它将严重影响搅拌站的生产经营和经济效益.2.2.3 交通便利距离城区仅6Km,附近s208省道,交通方便,原料、产品运输成本降低。商品混凝土属于低附加值的商品,单方混凝土的原材料(砂、石、水泥)就占了总容重的90%以上;一个年产140万立方米混凝土的搅拌站,每年所涉及原材料运输吨位就达350万吨,其运费就达9500万元左
11、右,占年产值20%以上。所以厂址选择交通便利是必须的,还有就是尽可能的使搅拌站与原材料和混凝土浇筑工地的距离最短,尽可能减少运输成本。2.2.4 供电方便本设计选址属于璧山周边,电网发达,璧山供电公司供电辖区内有220千伏变电站3座,110千伏变电站9座,35千伏变电站6座,变电容量2018.1兆伏安,所有变电站全部实现无人值班。管辖运维的输电线路共有49条,总长度为 440.9公里。其中:220千伏代维线路7条84.7公里,110千伏线路25条197.2公里,35千伏线路17条159公里;管辖运维1千伏配电线路99条1677.2公里。供电方面没有问题。2.2.5 地价低廉本设计选择在璧山城郊
12、农村,地价相对低廉,在这种情况下能尽可能扩大料场的面积,多存储一些骨料。首先满足本搅拌站的使用,其次可利用淡旺季的时差和价格差来争取更多的利润空间。2.2.6 地形地貌现代混凝土搅拌站具有配置的灵活性、使用的可靠性、价格的经济性、安装的适应性和维修的方便性等特点。无论是平坦地形还是有坡度的地形都可以作为混凝土搅拌站选址依据。地形平坦的地方,可减少平整场地费用,而由于重庆周边山区较多,也可有效的利用高低场地,进一步缩减生产成本,比如料场可比机楼海拔高十几米乃至几十米,可缩减皮带传输骨料所消耗的能量。3. 工艺流程的确定3.1 混凝土生产工艺流程图细骨料堆放仓库粗骨料堆放仓库物料传输皮带物料传输皮
13、带水粉料仓桶细骨料仓桶粗骨料仓桶称量系统称量系统称量系统称量系统称量系统搅拌主机外加剂罐车运输至工地放料斗其中,粉料又包括水泥、矿渣粉、粉煤灰、膨胀剂3.2 配料选择混凝土搅拌站所用配料分为骨料、粉料、外加剂、水等几类。其中骨料包括天然砂、人工砂(天然砂和人工砂又称集料)、0-1石子、1-2石子等,粉料包括水泥、煤灰、矿渣粉、膨胀剂等。3.2.1 砂砂的粗细程度按照细度模数f分为粗、中、细、特细四个级别,他们的范围依次是:粗砂:f =3.13.7中砂:f =2.33.0细砂:f =1.62.2特细砂:f =0.71.5除特细砂之外,砂的颗粒级配可按照公称直径630m筛孔的累计筛余量(以质量百分
14、率计算),分成三个级配区,必须保证砂的颗粒级配应处于表内某一区内。表3.2.1砂颗粒级配区级配区累计筛余%公称粒径区区区5.00mm1001001002.50mm3552501501.25mm65355010250630m857170414016315m958092708555160m100901009010090配置混凝土应该优先选用区砂。当采用区砂时,应该提高砂率,并保证足够的水泥用量,满足混凝土的和易性;当采用区砂时,应当适当降低砂率;当采用特细砂时,应符合相关规定。关于含泥量应当符合国家规定天然砂含泥量混凝土强度等级C25C30C55C60含泥量(质量计,%)5.03.02.0对于有抗
15、冻、抗渗或者其他特殊要求的小于等于C25的混凝土,其用砂含泥量也不应当大于3.0%。砂中泥块含量混凝土强度等级C25C30C55C60泥块含量(按质量计,%)2.01.00.5对于有抗冻、抗渗或者其他特殊要求的小于或者等于C25混凝土用砂,其泥块含量不应大于1.0%。人工砂中石粉含量混凝土强度等级C25C30C55C60石粉含量(%)MB小于1.4(合格)10.07.05.0MB1.4(不合格)5.03.02.0另外,对于砂的坚固性,压碎指标以及有害物质含量都均符合普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52)的规要求。3.2.2 碎石其颗粒级配范围、针片状颗粒含量(如表1)、含泥量(如表1)
16、、坚固性及有害物质含量要符合普通混凝土用碎石粒径或卵石质量标准及检验方法(JGJ53)的规定。 混凝土用石应采用连续级配,单粒级应当用于组成满足要求的连续粒级;也可与连续粒级混合使用,以改善其级配或者配成较大粒级的连续粒级,当遇到特殊情况时候,应当采取措施并经过试验证实能确保工程质量后,才能允许使用。 碎石或卵石中针、片状颗粒含量应符合表1的规定针、片状颗粒含量混凝土强度等级C25C30C55C60针、片状颗粒含量(按质量计,%)25158 碎石或卵石中含泥量应符合表2的规定碎石或卵石含泥量混凝土强度等级C25C30C55C60含泥量(质量计,%)2.01.00.5对于有抗冻、抗渗或者其他特殊
17、要求的混凝土,其所用碎石或卵石含泥量不应大于1.0%。当碎石或卵石的含泥量是非黏性石粉时,其含泥量可分别增加至1.0%、1.5%、3.0%。碎石或卵石中泥块含量混凝土强度等级C25C30C55C60泥块含量(按质量计,%)0.70.50.2对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于C30的混凝土,其所用碎石或卵石中泥块含量不应大于0.5%。 碎石的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标表示。岩石的抗压强度应比所配置的混凝土强度至少高20%。当混凝土强度等级大于等于C60时,应该进行岩石抗压强度检测。岩石强度首先应该由生产单位提供,工程中可采用压碎指标进行质量监控。当碎石中含有颗粒状硫酸盐或者硫化物
18、杂质时,应该进行专门检测,确认能满足混凝土耐久性要求后,才能使用。当确定骨料存在潜在碱-硅反应危害时,应该控制混凝土中碱含量不超过3Kg/m3,或者采取能够抑制碱-骨料反应的优先措施。另外还需注意的是,泵送混凝土碎石粒径不大于输送管内径的1/3,卵石则不大于2/5。3.2.3 水泥宜选择强度等级为混凝土强度等级的1.01.5倍的水泥为宜。根据通用硅酸盐水泥(GB175-2007)选择的水泥规格为:P.O42.5,水泥强度等级值的富余系数为1.101.13。3.2.4 粉煤灰粉煤灰的主要化学成分是氧化硅、氧化铝和氧化铁。优质粉煤灰可以减少用水量,提高混凝土拌合物的坍落度、流动度,又能改善混凝土的
19、和易性及可泵性;同时还能降低混凝土泌水率和干缩率。粉煤灰的选用应该根据用于水泥和混凝土中的粉煤灰(GB/T1596-2005)标准将其分为级、级、级三种。本设计采用级粉煤灰。取代水泥量为10%。3.2.5 矿渣粉矿渣粉是由高炉炼铁产生的熔融矿渣骤冷时,来不及结晶而形成的玻璃态物质。矿渣粉颗粒呈球状,表面光滑致密,主要是由CaO、MgO、SiO2和A1203组成,共占矿渣粉总量的95以上,且具有较高的潜在活性,在激发剂的作用下,可与水化合生成具水硬性的胶凝材料。将其掺人水泥中,水化时活化SiO2和A1203,与混合胶凝体系中产生的Ca(OH)2反应,进一步形成水化硅酸钙产物,填充于空隙中。较细的
20、矿渣掺和料将增加与其它掺和料的接触面积,即影响其与Ca(OH)2生反应的有效面积,从而影响其与Ca(OH)2反应程度及水化产物的数量和质量。矿渣粉在水淬时形成的大量玻璃体,具有微弱的自身水硬性。细度大于350m2kg,一般为400600m2kg。其活性比粉煤灰高。用于高性能混凝土的矿渣粉磨至比表面积超过400m2kg,以较充分地发挥其活性,减少泌水性。研究表明矿渣粉磨得越细,其活性越高,掺入混凝土中后,早期产生的水化热越多,越不利于控制混凝土的温升,而且成本较高。3.2.6 各类外加剂合成减水剂合成减水剂是外加剂品种中最重要的产品,可以单独使用,也可以作为各种复配产品的母料使用。我国合成减水剂
21、的产量居世界产量的第一位。按照GB8076混凝土外加剂的划分,合成减水剂分为三种:高性能减水剂(以聚羧酸系减水剂为代表)、高效减水剂(以萘系等减水剂为代表)和普通减水剂(以木质素磺酸盐类为代表)。膨胀剂膨胀剂的主要特性是掺入混凝土后起抗裂防渗作用,它的膨胀性能可补偿混凝土硬化过程中的收缩,在限制条件下成为自应力混凝土。我国生产膨胀剂主要品种有:U型膨胀剂(生、熟明矾石,硬石膏等组成)、复合膨胀剂(CEA)、铝酸钙膨胀剂(AEA一高强熟料、天然明矾石、石膏)、EAL膨胀剂(生明矾石、石膏等组成)、FNM膨胀剂(硫铝酸盐混凝土膨胀剂)、CSA微膨胀剂。引气剂引气剂是在搅拌时加入的能够在砂浆和混凝土
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