تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2024-12-24 المنشأ:محرر الموقع
يؤثر التحكم في عملية المعالجة بالبخار لألواح الخرسانة الخلوية المعقمة بشكل مباشر على المنتج جودة. استنادا إلى المشاكل العالمية لألواح AAC في الإنتاج الفعلي، توفر هذه الورقة التحليل الأولي لأسباب العيوب ويناقش تدابير الوقاية.
ألواح AAC هي مكونات بناء ذات خصائص هيكلية ومصنوعة من التعزيز لتلبية متطلبات محددة، نظرًا للمزايا المتنوعة للمنتج، ستعطي الشركات المصنعة الأولوية لتوسيع الإنتاج باستخدام معدات ألواح AAC أو حجز المساحة المطلوبة لتركيب معدات ألواح AAC. تتمتع الألواح بالعديد من المزايا بما في ذلك المنافسة الأقل في السوق، ومجموعة واسعة من التطبيقات، والقيمة المضافة العالية للإنتاج، وكفاءة البناء العالية، والتكلفة المنخفضة بشكل كبير، وخصائص توفير الطاقة، وخصائص توفير الطاقة، وحماية البيئة وإعادة التدوير، وما إلى ذلك.
بالمقارنة مع كتل AAC، فإن إنتاج ألواح AAC له متطلبات أكثر صرامة على المواد الخام. نسب العملية والتحكم في العملية، والمعالجة المعقمة ضرورية للخرسانة الهوائية للحصول على القوة والخصائص الأخرى، وهي طريقة محددة لتحقيق التوليف الحراري المائي للمنتجات . لا يتعلق الأمر بأداء المنتجات فحسب، بل يتعلق أيضًا بتحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة في المصانع. تركز هذه الورقة على نظام المعالجة الأمثل للأوتوكلاف لألواح AAC وتقدم المعدات الرئيسية والإجراءات التشغيلية لمعالجة الأوتوكلاف. استنادًا إلى خبرة الإنتاج الميداني، يلخص المؤلف المشكلات التي تحدث في الإنتاج ثم يقدم تحسينات نحو زيادة الجودة واستقرار الإنتاج لمنتجات ألواح AAC.
العملية الفيزيائية الحرارية لعلاج الأوتوكلاف
عملية التبادل الحراري
في الأوتوكلاف، بالإضافة إلى التبادل الحراري مع مادة AAC، يقوم البخار أيضًا بإجراء سلسلة من التبادلات الحرارية مع الغلاية والمكثفات وعربة البخار واللوحة السفلية وما إلى ذلك، وكلما زادت كفاءة نقل الحرارة، زادت سرعة تسخين AAC، وكلما قصر الوقت للوصول إلى درجة حرارة موحدة داخل وخارج المادة. في عملية المعالجة بالأوتوكلاف بأكملها، يتم نقل الحرارة داخل AAC بشكل أساسي من خلال هجرة الماء المتكثف وتسلل البخار. لذلك فإن نفاذية الهواء لكعكة AAC لها تأثير كبير على نقل الحرارة داخل المادة. العامل الرئيسي الذي يؤثر على نفاذية الهواء في الخرسانة الخلوية هو المواد المكونة المستخدمة في الخلطة، بالنسبة للخرسانة الهوائية التي لها نفس تركيبة المادة، فإن دقة المكونات تؤثر على نفاذية الهواء. بالإضافة إلى ذلك، محتوى المواد الصلبة في المادة الخام ونسبتها النفايات المستخدمة في عملية الخلط، إلى حد ما، لها تأثير على نفاذية كعكة AAC.
التوازن الحراري
في عملية المعالجة بالأوتوكلاف، يكون مصدر الحرارة في الغلاية هو بخار الماء المشبع بشكل عام (يستخدم عدد صغير من الشركات درجة معينة من البخار المحمص)، وتكون خطوات استهلاك الحرارة كما يلي:
1. تسخين مادة AAC والرطوبة الموجودة فيها،2. تسخين الغلاية,
3. لوحة القاعدة للتدفئة والتبخير وتبخير السيارة
4. الهواء المتبقي في غلاية التدفئة،
5. تسخين الماء المتكثف في الغلاية
6. يقوم جسم الغلاية بتبديد الحرارة إلى البيئة.
يرتبط استهلاك البخار الفعلي بنظام المعالجة بالأوتوكلاف المعتمد، والفرق في درجة الحرارة البيئية، وتوقيت تفريغ المكثفات في الغلاية، وكمية البخار الخارجة في عملية تفريغ المكثفات، وتفاعلية المواد الخام وإجراءات العزل الحراري. للأوتوكلاف، التفاعل الحراري المائي لـ AAC ذو طبيعة طاردة للحرارة، من الناحية النظرية، عندما يصل علاج الأوتوكلاف إلى درجة حرارة ثابتة، لا ينبغي أن ينخفض ضغط ودرجة حرارة الأوتوكلاف، ولكن في في الواقع، بسبب تبديد الحرارة لجسم غلاية الأوتوكلاف والتسرب من الأنابيب والصمامات، فمن الصعب الحفاظ على الضغط وغالبًا ما يكون من الضروري تعويض الضغط بشكل صحيح في المراحل الأولية لدرجة الحرارة الثابتة.
التمدد الحراري وانكماش المنتجات
أثناء عملية المعالجة بالأوتوكلاف، سيحدث تمدد وانكماش لحجم كعكة AAC بسبب التغيرات في درجات الحرارة، والتشوه الحراري للمنتج غير منتظم وفي مرحلة التسخين. ترتفع درجة حرارة سطح المنتج أولاً، وبالتالي يحدث التشوه مقارنة بالجزء الداخلي للمنتج، في المقابل، عند التبريد، تنخفض درجة الحرارة الداخلية للمنتج بمعدل أقل من سطح المنتج، ويؤدي التوزيع غير المتساوي لدرجة الحرارة إلى تشوهات حرارية غير متساوية، إذا تعرض المنتج لضغط حاد تغيرات درجة الحرارة خلال علاج الأوتوكلاف، قد يتلف بسبب الإجهاد المفرط لدرجة الحرارة.
في كعكة AAC، بالإضافة إلى المواد الصلبة، هناك الكثير من السوائل والغازات، ويعتمد الضغط الداخلي للكتلة على ما إذا كان الماء في مرحلة غازية أو سائلة، وهو ما يرتبط بشكل أساسي بتمدد وانكماش البخار والهواء. إذا كانت كعكة AAC تتمتع بالقوة الكافية، فإن ذلك لا يشكل خطراً على المنتج، لأن المسام الموجودة في المنتج ليست مغلقة تماماً، وبالتالي يمكن لخليط الماء والهواء أن يتحرك عبر الفتحات الشعرية المتصلة أو يتم طرده، مما يؤدي إلى الضغط الداخلي. وبالتالي يتم تخفيف الفارق، ويحدث التأثير المدمر على المنتج فقط عندما تكون قوة المنتج منخفضة جدًا، أو إذا زاد فرق الضغط الداخلي بسرعة كبيرة.