Способ приготовления смеси измельченного минерального материала с битуминозным вяжущим
Использование: приготовление смесей для дорожного строительства для получения брикетов топливных и электродов. Сущность изобретения: способ приготовления смесей измельченного минерального материала с битуминозным вяжущим, таким как битум или пек, включает вспенивание нагретого вяжущего путем введения вспенивающего агента и последующее смешение вспененного вяжущего с измельченным материалов, в качестве вспенивающего агента используют выделяющие при нагревании газы карбонат или гидрокарбонат аммония или натрия в количестве 0,1 - 3,0% от массы вяжущего или его водный раствор. 5 табл.
Изобретение относится к технологии смешивания твердых материалов и вязких жидкостей, таких как битумы или пеки, и может быть использовано для приготовления битумоминеральных смесей при дорожном строительстве, смесей для получения брикетов и электродов.
Для получения качества смесей измельченных материалов с битумами и пеками /вяжущими/, сокращения энергозатрат и времени перемешивания измельченные материалы смешивают со вспененным вяжущим. Вспенивание увеличивает объем вяжущего, снижает его вязкость, что приводит к повышению эффективности процесса смешивания. Вспенивание производят путем введения в вяжущее вспенивающих агентов, в качестве которых предложено использовать воду, легколетучие жидкости, водяной пар, различные газы. На практике используют лишь воду и насыщенный водяной пар, так как продувание через нагретое вяжущее перегретого водяного пара и различных газов /N2, CO2, воздуха/ не вызывает образование пены. Известен способ приготовления битумоминеральной смеси, заключающийся в том, что минеральный материал увлажняется до 12-14% и смешивается с горячим битумом. Вода, содержащаяся в минеральном материале, попадает при этом в горячий битум, испаряется и образовавшийся пар вызывает вспенивание битума. Недостатком известного способа является то, что вспенивается лишь часть битума, а образовавшаяся пена быстро гаснет, так как при контакте с холодным материалом вяжущее остывает и не может обеспечить интенсивного испарения воды и, следовательно, хорошее смешивание вяжущего с измельченным материалом. Известен способ приготовления смеси минерального наполнителя со вспененным битумом, по которому вспенивание битума производят насыщенным водяным паром. Горячий битум и насыщенный водяной пар одновременно подают в распыляющую форсунку, где битум при контакте с паром вспенивается. Вспененный битум из наконечника форсунки подается на минеральный материал и перемешивается с ним. Для вспенивания битума по известному способу необходим насыщенный водяной пар, так как пар, не содержащий конденсад /воду/, не вызывает вспенивание битума. Равномерная подача конденсата с потоком пара низкого давления затруднена, что приводит к неравномерному вспениванию битума и вследствие этого к низкому качеству смеси. Известен способ, по которому нагретый битум и воду в соотношении 50/1 одновременно подают в форсунку специальной конструкции. Вода при контакте с горячим битумом испаряется и образовавшийся водяной пар вспенивает битум. Вспененный битум подают в мешалку с минеральным материалом и смешивают их. Использование в качестве вспенивающего агента воды обеспечивает равномерное вспенивание битума, благодаря чему повышается качество смешивания, однако битумная пена, в ячейках которой находится водяной пар, полностью гаснет при охлаждении ее ниже 100oC за счет конденсации пара, что затрудняет использование способа для смешивания с холодными материалами. Кроме того, известный способ не может быть использован в технологиях, не допускающих увлажнение материалов смеси. Описан способ, согласно которому битум, нагретый до 120 -160oC,вспенивают 4-8 мас. воды, подвергают воздействию электростатического поля напряженностью 400 1000 В/см и перемешивают с минеральным материалом. Недостаток известного способа заключается в использовании электростатического поля с высокой напряженностью 400 1000 В/см, что увеличивает расход электроэнергии и значительно удорожает технологию получения асфальтобетонной смеси. Кроме этого, при использовании электродов повышается пожароопасность производства. Согласно другому известному способу, принятому за прототип, гудрон нагревают до 200 300oC и вспенивают путем введения отхода производства фосфорной кислоты влажного фосфогипса в количестве 5 12% от массы гудрона. Недостаток известного способа /прототипа/ связан с применением высоких температур /200 300 oC/, что значительно повышает энергетические затраты. Испарение связанной кристаллизационной воды в фосфогипсе происходит неравномерно и это существенно понижает кратность и стабильность пены. Задачей предлагаемого способа является повышение эффективности при смешивании с холодными материалами за счет обеспечения пенообразования при более низких температурах и увеличении стабильности пены. Задача решается за счет того, что в способе приготовления смесей измельченного минерального материала с битуминозным вяжущим, включающим вспенивание нагретого вяжущего путем введения вспенивающего агента и последующее смешение вспененного вяжущего с измельченным материалом, в качестве вспенивающего агента используют выделяющие при нагревании газы карбонат или гидрокарбонат аммония, или натрия в количестве 0,10 3,0% от массы вяжущего, или его водный раствор. В качестве газообразователей используют недорогие доступные вещества, разлагающиеся при нагревании с выделением значительных объемов газа, не причиняющего вреда обслуживающему персоналу и окружающей среде. Этим требованиям удовлетворяют карбонаты и гидрокарбонаты аммония щелочных и щелочно-земельных металлов. При нагревании эти вещества разлагаются с образованием газов по следующим реакциям:






Теплотворная способность /на горячую массу/ 7320 7680 ккал/кг
Пример 6. В смеситель загружали 1000 г угольной шихты, состав которой приведен выше /пример 5/. В металлический стакан заливали 31 г нефтяного связывающего, характеристика которого приведена в примере 5, нагретого до 160 oC, добавляли 0,65% мл 5%-ного водного раствора /0,1% от массы вяжущего/ и далее получали брикеты, как в примере 5. Результаты получения брикетов при различном содержании связующего в шихте и расходе гидрокарбоната натрия сведены в табл. 3. Из табл. 3 следует, что прочность брикетов понижается с уменьшением кратности пены и расхода газообразователя и несколько ниже по сравнению с использованием безводного газообразователя, табл. 2. Пример 7. В смеситель загружали 2400 г минерального материала при 20oС, а в металлический стакан заливали 150 г битума БНД 60/90, нагревали его до 160oС и добавляли 4,5 г /3% от массы битума/ карбоната аммония, перемешивали в течение 2-3 с и выливали вспенившуюся массу на перемешиваемый минеральный материал. Через 5 мин перемешивание прекращали и полученную смесь для испытаний формовали при температуре смешивания минерального материала со вспененным битумом. Полученную асфальтобетонную смесь испытывали по ГОСТ 12801-83. Температуру наполнителя перед смешиванием с битумом изменяли от 50 до 160oС. Результаты испытаний приведены в табл. 4. Как видно, предел прочности при сжатии асфальтобетонной смеси со вспененным битумом выше, чем с невспененным, и несколько увеличивается при повышении температуры смешивания минерального материала со вспененным битумом. Пример 8. В смеситель загружали 2460 г минерального материала. В стакан заливали 150 г расплавленного битума, нагревали до 160oС, добавляли 4,5 мл 5% -ного водного раствора гидрокарбоната натрия /0,15% от массы вяжущего/ и далее испытания проводили, как в примере 7. Результаты испытаний представлены в табл. 5. Как видно, предел прочности при сжатии асфальтобетонной смеси со вспененным битумом при температуре смешивания 90oС и ниже выше, чем с вспененным битумом, а при температуре смешивания выше 90oС, напротив, ниже. Кроме того, показатель прочности при сжатии при температуре 90oС и ниже при добавке в вяжущее водного раствора газообразователя выше, чем при добавке к нему тонкодисперсного порошка этого же газообразователя. Предлагаемый способ имеет преимущества по сравнению с известным способом /прототипом/, заключающиеся в возможности пенообразования при более низких температурах, увеличения стабильности и кратности пены, в более высоком качестве /равномерности/ смешивания вспененного битума с твердыми материалами, возможности смешивания битума с холодными твердыми материалами, что значительно уменьшает энергетические затраты и повышает эффективность способа. Кроме того, предлагаемый способ по сравнению с прототипом позволяет устранить возможности выброса реакционной массы /битума/ из аппарата за счет равномерности вспенивания и уменьшить выбросы загрязнений в окружающую среду и увеличить безопасность производства.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2