Подготовка кусковых растительных отходов в производстве модифицированного строительного материала
Характеристика основных причин развития технологии рециклинга твердых промышленных отходов. Определение уравнения прочности на сжатие при использовании коры в арболитовом конгломерате. Низкая плотность - одно из главных качеств полиэтилентерефталата.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.05.2017 |
Размер файла | 517,2 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
Размещено на http://www.allbest.ru
Переработка вторичных ресурсов имеет социальный, экологический и экономический эффекты, способствующие развитию рынка вторичных материальных ресурсов, экологической безопасности окружающей среды и здоровья человека, экономии природных ресурсов и полезных ископаемых, повышению занятости населения, улучшению условий существования общества и развитию бизнеса в сфере переработки вторичных материальных ресурсов. Рециклинг твердых промышленных отходов в настоящее время развивается. Появляются технологии переработки, разрабатывается и изготавливается серийное оборудование, отрасль в некоторых странах мира получает поддержку на государственном уровне. Научные институты активно проводят исследования в области рециклинга. Одним из направлений является изучение процесса подготовки отходов для дальнейшего рециклинга в строительных материалах, в частности в арболитовых блоках.
Для изучения процесса подготовки кусковых растительных отходов и использования их в производстве строительных материалов, не ухудшая их качества, спланирован и реализован активный многофакторный эксперимент.
Для построения математической модели процесса и для оценки влияния на процесс каждого учитываемого фактора использован регрессионный анализ - метод, который позволяет устанавливать значение факторов и диапазоны их варьирования по своему усмотрению, согласно технологическому процессу.
В таблице 1 представлена матрица планирования эксперимента с двумя входными факторами по В-плану второго порядка с их нормализованными значениями.
Таблица 1 - Матрица планирования эксперимента с двумя факторами
Номер опыта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Х1 |
-1 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
1 |
0 |
0 |
|
Х2 |
-1 |
-1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
-1 |
1 |
Регрессионная модель, построенная по результатам экспериментов, позволяет рассчитать значение поверхности отклика в разных точках области варьирования факторов.
Эксперимент проводился на базе лаборатории Лесосибирского филиала «Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева». Исследуемые факторы, их интервалы и уровни варьирования приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные факторы и уровни их варьирования
Наименование фактора |
Обозначение |
Интервал варьирования фактора |
Уровень варьирования фактора |
||||
натуральное |
нормализованное |
Нижний (-1) |
Основной (0) |
Верхний (+1) |
|||
Процентное содержание отходов, % |
С |
х1 |
2,5 |
12,5 |
25 |
37,5 |
|
Фракционный состав, мм |
F |
х2 |
10 |
2 |
12 |
22 |
Выходными величинами двухфакторного эксперимента являются - прочность на сжатие - Pr, МПа, и плотность модифицированного арболитового блока - Pl, кг/м3.
Исследования в работе проводились согласно выбранному плану эксперимента - В-плану второго порядка, при всех прочих равных условиях. Результаты активного экспериментального исследования представлены в виде математических моделей исследуемого процесса и функций откликов (рисунок 1, 2) построенных по ним, с целью описания исследуемых зависимостей.
На основании наших экспериментальных исследований, было установлено методом корреляционного анализа, использование каких промышленных отходов показывает наилучшие показатели по физико-механическим характеристикам готовых арболитовых блоков. В качестве критериев были выбраны коэффициент связеобразования и критериальный параметр качества, которые показали, что использование коры хвойных пород и измельченный полиэтилентерефталат придают арболиту модифицированные свойства.
Обработка экспериментальных данных производилась в пакете программ STATISTICA, были получены математические модели, адекватно описывающие исследуемый процесс.
Уравнение прочности на сжатие при использовании коры в арболитовом конгломерате:
Prк=1,06-0,43C-0,31F-0,01C2-0,06F2+0,09CF, (1)
По полученной модели были построены поверхности отклика в виде зависимости прочности на сжатие и плотности при добавлении коры и полиэтилентерефталата в арболитовый блок, которые представлены на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1 - Зависимости прочности на сжатие и плотности при добавлении коры в арболитовый блок
Кора имеет пластинчатую структуру, которая не обеспечивает прочности наполнителя, следовательно, арболитового конгломерата. Слабые молекулярные связи. Все это приводит к снижению прочности с увеличением процентного содержания коры. Кора имеет более худшую влагоудерживающию способность, чем дробленка.
Уравнение плотности арболитового блока при использовании коры в арболитовом конгломерате имеет вид:
Plк=792,5+31,66C+23,33F-7,5C2-22,5F2-10CF, (2)
Кора не имеет высокой плотности, поэтому увеличивая процентное содержание замещая древесный наполнитель плотность арболитового конгломерата снижается.
Уравнение прочности на сжатие при использовании полиэтилентерефталата в арболитовом конгломерате:
Prп=0,66-0,15C-0,295F+0,09C2+0,14F2-0,31CF, (3)
Рисунок 2 - Зависимости прочности на сжатие и плотности при добавлении полиэтилентерефталата в арболитовый блок
Имеет незначительное увеличение прочности с увеличением процентного содержания полиэтилентерефталата связанное со снижением пористости и заполнением межзернового пространства относительно упругим материалом при фракции 12 мм. При увеличении процентного состава в качестве наполнителя происходит снижение прочности на сжатие арболитовых блоков связанное со снижением удельной поверхности взаимодействия, не высокой прочностью используемого нами заменителя наполнителя (используются измельченные бутылки). Арболитовые блоки с использованием полиэтилентерефталата возможно использовать при небольшом процентном содержании в качестве теплоизоляционного со сниженным водопоглощением.
Уравнение плотности арболитового блока при использовании полиэтилентерефталата в арболитовом конгломерате имеет вид:
Plп=630-34,17C+8,33F+12,5C2-15F2-5CF, (4)
рециклинг сжатие арболитовый полиэтилентерефталат
Полиэтилентерефталат имеет низкую плотность, поэтому увеличивая процентное содержание замещая древесный наполнитель плотность арболитового конгломерата снижается.
Использование такого вида отходов, как кора и полиэтилентерефталат позволят предприятию снизить расходы на экологические платежи, улучшить экологическую обстановку в районе, получить дотации из краевого бюджета, развить рынок материалов для малоэтажного строительства в Ангаро-Енисейском регионе, как следствие удешевление стоимости малоэтажных сооружений, выполнение курса страны в отношении увеличения доли МЖС до 40-60% в регионе.
Таким образом, на предприятиях возможен выпуск строительно-конструкционных и строительно-отделочных материалов, обладающих некоторыми дополнительными свойствами, что позволит повысить производственные мощности предприятий, снизить расход сырья, уменьшить себестоимость при сохранении физико-механических характеристик готовой продукции, расширить рынки сбыта готовой продукции, повысить качество продукции, снизить материальные и энергетические затраты на производство.
Социальный эффект от создания новых высокопроизводительных технологий и совершенствования процессов по использованию отходов заключается в ускорении сроков цикла обращения с отходами, что сокращает время вредного воздействия на человека и экологию окружающей среды. Данный эффект может быть выражен в натуральных временных показателях, например, сутках, и рассматриваться как дополнительный показатель при оценке эффективности различных вариантов использования вторичных ресурсов. Происходит уменьшение расходов населения на медицинские услуги вследствие улучшения экологической обстановки и условий проживания в регионе, снижение социальной и криминогенной напряженности в регионе за счет упорядочения деятельности населения и предприятий, занятых в сфере обращения с отходами. Эстетический, психологический и моральный эффекты от улучшения экологической обстановки в регионе, а также от предотвращения вымирания каких-либо видов растений и животных, конечно, присутствует. Однако, определить его в стоимостных показателях на современном этапе развития экономической науки, как отмечалось, не представляется возможным.
Разработка и внедрение программы по комплексному использованию вторичных ресурсов будет способствовать решению экономических, экологических, научно-технических и социальных задач по снижению затрат на производство материальных ресурсов для нужд региона, сокращению времени и сложности цикла по переработке отходов, созданию региональных центров по комплексной переработке отходов, уменьшению вредных выбросов в атмосферу, почву, воду, а также снижению затрат на проведение природоохранных мероприятий.
Реализация в регионе рециклинга вторичных ресурсов создаст условия для минимизации объемов размещения отходов, сокращения бюджетного финансирования, вовлечение отходов в качестве материальных ресурсов в хозяйственный оборот, использование свободных мощностей и площадей промышленных предприятий региона для подготовки отходов с целью их дальнейшего использования в качестве вторичного сырья, создания новых рабочих мест, повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий, производства новых материалов и продукции для нужд региона и промышленного комплекса, улучшения экологической ситуации в регионе. Стратегическую эффективность от использования вторичных ресурсов необходимо рассматривать в качестве фактора, определяющего устойчивое развитие в масштабах страны, региона и предприятий по переработке, использованию и утилизации вторичных ресурсов за счет сохранения природных ресурсов, улучшения экологического баланса, повышения эффективности производства и создания социально-активной благоприятной обстановки.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Применение арболитовых изделий в строительстве и перспективы развития производства. Процесс рециклинга твердых промышленных и бытовых отходов в производстве арболитовых изделий. Методики определения физико-механических показателей арболитовых блоков.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 28.04.2014Характеристика промышленных отходов. Загрязнение окружающей среды и ее влияние на биосферу. Методы утилизации твердых промышленных отходов (сжигание, пиролиз, газификация, сушка, механическая обработка, складирование, захоронение, обезвреживание).
курсовая работа [2,4 M], добавлен 10.03.2012Достоинства и недостатки сжигания промышленных отходов в многоподовой, барабанной печи и в американской установке надслоевого горения. Низкотемпературная и бароденструкционная технология утилизации резиносодержащих промышленных и бытовых отходов.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 23.09.2009Подготовка стеклобоя до его поступления в стекловаренные печи, освобождение от металлических включений и обработка в моечном барабане. Использование бетонного лома, отходов цементных заводов. Применение стекол при иммобилизации радиоактивных отходов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 15.10.2011Характеристика и классификация твердых отходов кожевенного и мехового производства. Коллагенсодержащие, жирсодежащие, кератинсодержащие твердые отходы и направления их переработки. Экологический и экономический аспекты переработки отходов производства.
курсовая работа [228,6 K], добавлен 18.04.2011Определение и ликвидация отходов предприятий города Михайловка. Рациональное потребление отходов как вторичного сырья. Определение класса опасности по ФККО (федеральный каталог классификации отходов). Технологические карты градообразующих предприятий.
отчет по практике [324,2 K], добавлен 31.01.2011Изучение технологии производства слюдопластовых электроизоляционных материалов, образование отходов при производстве слюдопластовой бумаги. Технологические и экономические расчеты для установки по переработке отходов слюдопластового производства.
дипломная работа [5,2 M], добавлен 30.08.2010Разработка установки для переработки отходов слюдопластового производства на слюдяной фабрике в г. Колпино. Образование отходов при производстве слюдопластовой бумаги. Продукт переработки отходов - молотая слюда флогопит. Расчет топочного устройства.
дипломная работа [7,8 M], добавлен 24.10.2010Развитие рынка полиэтилентерефталата. Характеристика и технологические свойства ПЭТ. Транспортирование, подготовка и подача сырья. Расчет нормы расхода количества материала и навесок, загружаемых в форму. Выбор основного и вспомогательного оборудования.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 01.04.2011Обеззараживание и переработка медицинских отходов. Новая технология уничтожения медицинских отходов. Метод термического обезвреживания медицинских отходов в Москве. Классификация медицинских отходов по эпидемиологической и токсической опасности.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 03.03.2010Характеристика коксохимического производства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК". Установка утилизации химических отходов. Определение количества печей в батарее. Технология совместного пиролиза угольных шихт и резинотехнических изделий. Утилизация коксохимических отходов.
дипломная работа [697,3 K], добавлен 21.01.2015Основные виды обработки древесины, важнейшие полуфабрикаты из нее. Изучение процесса утилизации, рекуперации и переработки отходов деревообрабатывающего производства. Оценка класса опасности отходов с выявлением суммарного индекса опасности отходов.
курсовая работа [890,3 K], добавлен 11.01.2016Метанол как один из основных продуктов многотоннажной химии. Описание химико-технологической схемы производства метанола. Вредные вещества, образующиеся в результате синтеза метанола. Паспорта ингредиентных загрязнителей и паспорта опасности отходов.
курсовая работа [562,6 K], добавлен 11.05.2014Определение объемов реальных ресурсов древесных отходов на лесосеке. Выбор технологического процесса и оборудования по использованию отходов. Расчет годового и сменного объема работ по цеху переработки. Мероприятия по охране труда и безопасности проекта.
курсовая работа [324,6 K], добавлен 27.02.2015Общие сведения и характеристика технологии производства на предприятии ОАО "Химический завод им. Л.Я. Карпова". Описание образующихся химических отходов, их упаковка, транспортировка и распределение. Соблюдение правил экологической безопасности.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.06.2014Сущность технологий извлечения металлов из лома карбидов металлов, полученных путем спекания. Анализ достоинств и недостатков твердых металлокерамических сплавов. Описание основных способов извлечения вольфрама из отходов промышленного производства.
курсовая работа [744,6 K], добавлен 11.10.2010Организация переработки твердых фторсодержащих отходов алюминиевого производства; технология получения фтористого алюминия. Конструктивный, материальный и термодинамический расчет барабанной установки; контроль и автоматизация процесса; охрана труда.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 20.09.2013История возникновения и развития агломерации. Общая схема агломерационного процесса методом просасывания. Подготовка сырых материалов и отбор проб. Определение оптимального состава, смешение и увлажнение шихты. Выгрузка пирога агломерата и его разделка.
дипломная работа [745,5 K], добавлен 18.10.2011Актуальность проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов для России, основные преимущества их сжигания. Оборудование для сжигания отходов. Расчет и конструирование шнекового транспортера и гидропривода установки для мусоросжигательного завода.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 09.12.2016Рассмотрение механизма получения биоэтанола из растительного сырья. Изучение трансформации целлюлозы в растворимые формы простых углеводов, определение оптимальных условий для протекания процесса. Исследование состава субстрата после гидролиза.
презентация [279,1 K], добавлен 19.02.2014