Уменьшение электрической мощности на строительной площадке с использованием технологических решений

Исследование аспектов применения метода раздельной технологии приготовления и разогрева бетонной смеси без значительного увеличения электрической мощности на строительном объекте. Анализ сущности метода искусственного прогрева и разогрева бетонной смеси.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.07.2018
Размер файла 16,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 693.558

Уменьшение электрической мощности на строительной площадке с использованием технологических решений

Пермяков Михаил Борисович - доцент, кандидат технических наук, доктор Ph.D., директор, Институт строительства, архитектуры и искусств, заведующий кафедрой;

Широкова Ксения Сергеевна - магистрант;

Ильин Александр Николаевич - доцент, кандидат технических наук, кафедра строительного производства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

г. Магнитогорск

Аннотация

Статья посвящена применению метода раздельной технологии приготовления и разогрева бетонной смеси без значительного увеличения электрической мощности на строительном объекте. Около 100 лет назад зимнее производство бетонных работ еще было запрещено в России. Сезонность строительства ставила большую задачу перед учёными как в России, так и за рубежом. В России ввиду климатических условий и интенсивности строительства в годы первых пятилеток проблема стояла очень остро. Отечественными специалистами разработано большое количество методов зимнего бетонирования и их модификаций. С 1930-х годов метод искусственного прогрева и разогрева бетонной смеси становится одним из основных методов зимнего бетонирования. Сущность данного метода основана на использовании теплоты, выделяемой в бетонной смеси в зависимости от способа внесения тепла.

Ключевые слова: зимнее бетонирование, предварительный разогрев, электрическая мощность, прочность, морозостойкость.

Abstract

Reduction of electric power on the building site with use of Technology solutions.

Permyakov Mikhail - Associate Professor, Dr. Ph.D., Director, Institute of Construction, Architecture and Art, Chair;

Shirokova Ksenia - graduate student;

Ilin Alexander - Associate Professor, Ph.D., Department of building production,

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Article is devoted to application of a method of separate technology of preparation and a warming up of concrete mix without significant increase in electric power on a construction object. About 100 years ago, the winter production of concrete work has been banned in Russia. Seasonality construction puts more challenge for scientists both in Russia and abroad. In Russia, due to climatic conditions and building intensity in the first five years the problem was very acute. Domestic experts developed a large number of winter concreting methods and their modifications. Since the 1930s, the method of artificial heating and warming up of concrete is becoming one of the main methods of winter concreting. The essence of this method is based on using the heat generated in the concrete mix, depending on the method of application of heat.

Keywords: winter concreting, preliminary warming up, electric power, strength, frost resistance.

Несомненно, разновидности метода прогрева влекут за собой необходимость в больших энергетических мощностях, которые часто отсутствуют в условиях отдаленности строительной площадки от населенного пункта или высокой потребляемой мощности в районе строительства [1]. Так, для разогрева порции бетонной смеси в электробункере (1-1,5 м3), до 70°С за 10 минут требуется электрическая мощность от З00 до 900 кВт. Большая часть строительных объектов (помимо крупных промышленных строек), такими электрическими мощностями не располагают. Поэтому поиск путей преодоления увеличения электрической мощности на территории строительства объекта без потери качества бетонируемых конструкций является актуальной задачей.

Предварительный разогрев является наиболее эффективным методом разогрева бетонной смеси. Согласно источнику [4] по расходу электроэнергии предварительный разогрев низок по сравнению с другими методами искусственного прогрева. Существует огромное количество разновидностей метода, так как он уже хорошо изучен (табл.).

Таблица 1. Удельный расход электроэнергии при различных методах зимнего бетонирования, кВт-ч/м3

Электродный прогрев

Термоактивная опалубка

Прогрев стальной изолированной проволокой

Предварительный разогрев

Метод термоса

80-120

90-100

80-90

45-50

30-35

Сущность предварительного обогрева бетонной смеси заключается в интенсивном электроразогреве непосредственно перед укладкой в опалубку, ее уплотнении и выдерживании по методу термоса или др. Метод предварительного разогрева позволяет ускорить набор прочности бетона (50% через 8 часов); снизить энергозатраты (50 кВт-ч/м) [5], повысить прочность бетона, сцепление с арматурой, морозостойкость.

Исходя из вышеупомянутого, можно заключить, что наиболее эффективен предварительный разогрев бетонной смеси, ввиду его низких расходов на электроэнергию, быстрому достижению проектной прочности бетона и обеспечению его качества. Однако распространение предварительного разогрева ограничивается необходимостью в больших электрических мощностях.

Путем преодоления может стать раздельная технология приготовления и разогрева бетонной смеси [7].

Сущность способа заключается в следующем: на заводе товарного бетона изготавливается бесцементная или малоцементная смесь с добавками для обеспечения связности и электропроводности смеси, в которую затем вносится основное количество тепла. Разогретая смесь доставляется в автобетоносмесителях на строительную площадку, где имеется бетоносмесительный узел без складов песка и крупного заполнителя. Далее вводится проектное количество цемента, и готовая разогретая бетонная смесь транспортируется по трубопроводу из бетоносмесителей или в бункерах монтажными кранами к месту укладки в конструкцию.

Таким образом, исчезает необходимость в больших электрических мощностях на строительной площадке. Также мы получаем дополнительные положительные моменты:

1. Увеличивается дальность транспортирования смеси, благодаря отсутствию или малому количеству цемента в транспортируемой смеси;

2. Исключается обрастание электродов цементным камнем, также благодаря отсутствию или малому количеству цемента в изготавливаемой смеси;

3. Снижение трудозатрат при производстве монолитных работ;

4. Увеличение скорости разогрева бесцементной смеси, без опасности застоя смеси в камере разогрева.

5. Безопасность производства работ по сравнению с электродным прогревом.

Таким образом, вышеизложенное технологическое предложение дает возможность применения предварительно разогретых смесей в монолитном строительстве без значительного увеличения электрической мощности.

разогрев бетонный электрический строительный

Список литературы / References

1. Пермяков М. Б., Веселов А. В., Токарев А. А., Пермякова А. М. Исследование технологии погружения забивных свай различных конструкций // Архитектура. Строительство. Образование, 2015. № 1 (5). С. 12-17.

2. Пермяков М. Б., Пермякова А. М. Архитектурно-строительному факультету -70 // Архитектура. Строительство. Образование, 2012. № 1. С. 9-17.

3. Пермяков М. Б., Чернышова Э. П. и др. Архитектурно-строительный факультет: 1942-2012 гг.: монография. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. ун-та им. Г. И. Носова, 2012. 102 с.

4. Permyakov M. B. Building residual life calculation at hazardous production facilities // Advances in Environmental Biology. Volume 8, Number 7, 2014. Pp. 1969-1973.

5. Chernyshova E., Permyakov M., Chernyshov E., Galimshina A. Sustainable living in Sweden - passive house approach // Архитектура. Строительство. Образование, 2016. № 1 (7). С. 142-146.

6. Чернышова Э. П., Пермяков М. Б., Григорьев А. Д. Первый квартал города Магнитогорска как историческое архитектурное наследие. Научные труды SWorld, 2013. Т. 49. № 3. С. 85-88.

7. Пермяков М. Б. Анализ аварий производственных зданий и сооружений // Архитектура. Строительство. Образование, 2014. № 1 (3). С. 264-270.

8. Пермяков М. Б., Чернышова Э. П., Пермякова А. М. Предотвращение аварий эксплуатируемых зданий и сооружений // Сборник научных трудов Sworld «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». - Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. Т. 50. № 3. С. 38-43.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Проектирование пароразогрева бетонной смеси в технологии получения плит покрытия. Технологическая схема двухсекционной бетоносмесительной установки цикличного действия. Электроразогрев и пароразогрев бетонной смеси, условия проведения процессов.

    курсовая работа [611,7 K], добавлен 06.02.2015

  • Классификация бетонов и железобетона. Исследование ассортимента изделий, выпускаемых предприятием АО "FEC". Изучение технологии производства бетонной смеси на заводах и крупных установках, бетонных и железобетонных изделий. Способы перемещения цемента.

    отчет по практике [1,2 M], добавлен 08.12.2013

  • Классификация бетонов. Компоненты для приготовления бетонной смеси. Контроль качества. Физико-механические основы формования и уплотнения. Статическое прессование. Влияние состава смеси и продолжительности прессования на плотность и прочность материала.

    курсовая работа [158,5 K], добавлен 09.04.2012

  • Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом тепловлажностной обработки. Применение установок для тепловлажностной обработки и разогрева бетонной смеси и подогрева заполнителей в технологии сборного бетона и железобетона.

    курсовая работа [525,0 K], добавлен 27.04.2016

  • Приготовление бетонной смеси. Проблемы, возникающие перед началом процесса бетонирования, опалубочные, арматурные и бетонные работы. Классификация опалубки по конструктивным признакам. Производство работ методом термоса или искусственного прогрева.

    отчет по практике [38,3 K], добавлен 16.11.2010

  • Изучение нормативных требований к материалам для приготовления бетонной смеси. Методики расчета расхода материалов, плотности смеси в уплотненном состоянии, производственного состава бетона. Определение дозировки материалов на замес бетоносмесителя.

    курсовая работа [481,3 K], добавлен 23.05.2015

  • Виды предварительного разогрева бетонных смесей, особенности и отличительные признаки механизмов их реализации. Выбор аппаратов и критерии, его определяющие, описание процесса. Условия и тепловой режим разогрева, требования техники безопасности.

    курсовая работа [64,8 K], добавлен 12.09.2010

  • Технико-экономические преимущества бетона и железобетона. Основные недостатки бетона как строительного материала. Виды добавок для бетонов. Материалы, необходимые для приготовления тяжелого бетона. Реологические и технические свойства бетонной смеси.

    реферат [19,2 K], добавлен 27.03.2009

  • Характеристика основного технологического оборудования для производства железобетонных колон лёгкого каркаса. Технология приготовления бетонной смеси. Приемка, хранение и подготовка заполнителей. Расчет потребности производства в сырье и энергоресурсах.

    курсовая работа [194,4 K], добавлен 21.10.2013

  • Обоснование мощности и места строительства предприятия по выпуску заданной продукции. Выбор способа производства конструкции или бетонной смеси. Подбор и компоновка основного оборудования. Расчет материальных ресурсов. Технологическая схема производства.

    курсовая работа [160,2 K], добавлен 14.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.