Автор: Федотова Наталья
ВВЕДЕНИЕ
Постоянное увеличение темпов развития автодорожной сети и реализация целого ряда масштабных проектов в дорожной сфере сформировали в нашей стране устойчивый спрос на качественные материалы для дорожного строительства, в том числе на битумные эмульсии. Одна из стратегических целей амбициозного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - технологический рост дорожной отрасли за счет создания и внедрения инновационных битумных материалов. Обеспечить дорожников необходимыми объемами качественного и конкурентоспособного вяжущего материала - задача нефтяных компаний.
Транспортная инфраструктура – одна из основных составляющих экономического и социального развития государства.
Перспективными технологиями, которые обеспечивают экономию битума при одновременном получении высококачественных битумо-производных продуктов являются технологии, связанные с применением битумных эмульсий.
Битумная эмульсия – искусственный строительный материал, получаемый путем диспергирования в специальных установках дисперсной битумной фазы и дисперсионной водной среды. Битумные эмульсии обладают клеящей способностью, легко наносятся на различные поверхности, вследствие невысокой вязкости частицы эмульсии проникают в самые мелкие неровности материала, смешиваются с минеральными материалами, тесно связывая их друг с другом. За счет данных свойств битумная эмульсия зарекомендовала себя как хороший связующий материал в дорожном строительстве.
Можно сказать, что битумная эмульсий – это достаточно «молодой» строительный материал. Начало его активного внедрения в дорожную отрасль приходится лишь на начало 20-го столетия. Научные исследования в данной отрасли дорожного строительства лишь набирают обороты: разрабатываются новые составы эмульсионных вяжущих, внедряются новые и совершенствуются существующие технологии их производства. Уже на данном этапе битумные эмульсии зарекомендовали себя как высококачественные и экологичные продукты. Может быть именно за ними стоит будущее дорожного строительства?
Применение битумных эмульсий возможно во многих технологических направлениях дорожно-строительной отрасли:
- Поверхностная обработка. Состоит в распределение вяжущего сверху щебня, вплоть до того пока никак не случится затвердевания вяжущего. Поверхностную обработку проводят даже для дорог с интенсивным движением, используя полимербитум, что гарантирует надежность покрытия. Применяя катионные быстрораспадающиеся эмульсии, возможно достигнуть лучших результатов в поверхностной обработке дорожного полотна.
- Покрытие типа сларри. Мелкоразмолотый неподвижный использованный материал перемешивается с эмульсией и водой, создавая смесь сларри, которая распределяется по поверхности дорожного покрытия. Этот процесс осуществляется с помощью специального агрегата, смесителя-укладчика. Оптимальный итог добивается в таком случае, если реакционная способность эмульсии отвечает реакционной способности неподвижного использованного материала. С целью регулировки периода разрушения эмульсии в укладчик могут добавляться специализированные химикаты.
- Укрепление грунта. Для укрепления грунта обычно используются катионные медленнораспадающиеся эмульсии.
- Подгрунтовка. Подгрунтовка предотвращает попадания воды, потерю мелких частиц вследствие ветровой и водной эрозии, а также для обеспечения передвижения строительных машин без захвата материала шинами.
- Соединительные слои. Соединительные слои устраиваются путем применения некоторого количества битума между слоями горячей смеси для предотвращения скольжения.
- Герметизирующий состав тонкого распыления. Легкое распределение разбавленной эмульсии восстанавливает битум состарившихся поверхностей и продлевает срок службы покрытия при низких расходах.
На сегодняшний день основным конкурентом битумных эмульсий является дорожный битум, разогретый до высоких температур. Но использование такого битума в дорожном строительстве и ремонте не позволяет достигать достаточного качества ввиду низкой сцепляемости битума с поверхностью основания и плохого и неравномерного распределения по поверхности. Помимо этого использование битума требует полного отсутствия влаги на очищенной поверхности минерального материала и характеризуется высокой энергоемкостью и повышенной опасностью производства, обусловленной поддержанием высоких температур.
Одной из наиболее остро стоящих «мировых» вопросов на сегодняшний день и на ближайшие 25 лет являются вопросы экологии. Как говорил советский писатель Виталий Бианки: «Человек может развиваться только в контакте с природой, а не вопреки ей». Но к сожалению, люди начали забывать, что с природа – это друг человека, что ее нужно беречь…
Каждый день с экранов телевизоров доносятся призывы к спасению природы, заголовки газет кричат о чудовищных последствиях уничтожения окружающей среды. И это не может не пугать…
К сожалению, и дорожная отрасль имеет непосредственное отношение к данной проблеме, в частности и природа используемого для дорожного строительства вяжущего материала. Наиболее применяемый на данный момент вяжущий компонент – классический битум, разогревается при эксплуатации до достаточно высоких температур. В результате чего происходит испарение легкокипящих составляющих. Все эти вредные компоненты поступают непосредственно в атмосферу. Мы дышим этим воздухом, этим воздухом дышат наши дети, наше будущее поколение! Разве такое наследство мы должны оставить своим детям? Я считаю, что нет. Если есть возможность сделать что-то эффективное здесь и сейчас – то нужно это делать!
Поэтому в данном проекте предлагается разработать составы эмульсионных вяжущих, являющихся перспективными продуктами дорожной промышленности в первую очередь с точки зрения экологии, а затем и экономики. Водо-битумные эмульсии при нормальных температурных условиях являются жидкими материалами, что не требует их разогрева до высоких температур. Следовательно, нет и выбросов от испарения, отсутствует вредное воздействие на природу. Помимо этого битумные эмульсии почти что не имеют запаха, не опасны и не горючи , что увеличивает безопасность его использования
Все это говорит в пользу того, что использование водо-битумных эмульсий в качестве связующего материала более эффективно по сравнению с классическими битумами. Применение ВБЭ сопряжено с рядом положительных сторон: снижение расхода битума из-за извлечения наиболее тонкой пленки вяжущего на поверхности каменного материала; экономичность и защищенность применения; увеличение сезона строительства и ремонта дорог.
Именно поэтому, исследования, связанные с разработкой составов водо-битумных эмульсий, актуальны на сегодняшний день и будут актуальны в будущем.
Целью научно-исследовательской работы является разработка составов водо – битумных эмульсий на основе нефтяных дорожных битумов и исследовании их свойств, а также разработка технологии производства ВБЭ и 3Д – модели установки производства ВБЭ.
Задачи научно-исследовательской работы:
1. Оценка эмульгируемости битумов с использованием катионных ПАВ;
2. Исследование основных свойств, полученных ВБЭ;
3. Исследование битумных вяжущих, выделенных после распада катионных эмульсий;
4. Оценка эмульгируемости битумов с использованием ПАВ различных классов;
5. Исследование основных свойств, полученных ВБЭ;
6. Выбор оптимальных составов ВБЭ;
7. Исследование битумных вяжущих, выделенных после распада ВБЭ;
8. Оценка старения битумных вяжущих, выделенных после распада ВБЭ;
9. Выбор технологии производства.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для решения поставленных задач были приготовлены водо-битумные эмульсии на основе битумов нефтяных окисленных дорожных марок БНД 60/90, БНД 90/130 и эмульгаторов различного класса.
Первым этапом данной работы является определение эмульгируемости битумов с использованием катионных ПАВ. Для приготовления ВБЭ использовали вышеперечисленные марки битумов и катионные эмульгаторы ДОРОС – ЭМ (производитель ООО «Предприятие ДОРОС», г. Ярославль) и МД-4 (аналог Redicote EM44).
Рабочая концентрация применяемых эмульгаторов была выбрана исходя из технических документов самих эмульгаторов.
Рецептура исходных смесей и эмульгируемость битумов, в зависимости от количественного содержания ПАВ, представлена в таблице 1.
На основе представленных в таблице 1 данных можно сделать следующий вывод, что с эмульгаторами катионного типа (МД – 4 и Дорос ЭМ) битумы марок БНД 60/90 и БНД 90/130 эмульгируются при всех концентрациях эмульгатора. Эмульгаторы катионного типа являются универсальными для приготовления водо-битумных эмульсий, применяемых в дорожном строительстве.
Таблица 1 – Эмульгируемость битумов с использованием катионных ПАВ
Эмульгатор |
Содержание, % мас. |
Эмульгируемость |
|||
Битума |
Воды |
Эмульгатора |
БНД 60/90 |
БНД 90/130 |
|
МД – 4 |
50 |
49,85 |
0,15 |
+ |
+ |
50 |
49,8 |
0,2 |
+ |
+ |
|
50 |
49,75 |
0,25 |
+ |
+ |
|
50 |
49,7 |
0,3 |
+ |
+ |
|
50 |
49,6 |
0,4 |
+ |
+ |
|
50 |
49,5 |
0,5 |
+ |
+ |
|
50 |
49,4 |
0,6 |
+ |
+ |
|
Дорос ЭМ |
50 |
49,8 |
0,2 |
+ |
+ |
50 |
49,6 |
0,4 |
+ |
+ |
|
50 |
49,4 |
0,6 |
+ |
+ |
|
50 |
49,2 |
0,8 |
+ |
+ |
|
50 |
49 |
1 |
+ |
+ |
|
50 |
48,8 |
1,2 |
+ |
+ |
Полученные составы катионных водо - битумных эмульсий были испытаны в соответствии с ГОСТ Р 55420-2013. В ходе исследований были изучены их физико-химические и эксплуатационные свойства, такие как устойчивость при хранении, условная вязкость, адгезия к минеральному материалу, скорость распада, содержание вяжущего с эмульгатором, а также остаток на сите до и после расслоения.
Основные свойства исследованных катионных ВБЭ с использованием в качестве эмульгаторов Дорос-ЭМ и МД-4 в зависимости от их количественного содержания представлены в таблице 2.
На основании данных таблицы 2 нами были отобраны оптимальные составы ВБЭ. В качестве таких оптимальных составов были выбраны эмульсии с концентрацией 0,5% МД – 4 и 0,6% Дорос ЭМ, позволяющие получить наиболее устойчивые битумные эмульсии с оптимальным сочетанием эксплуатационных свойств.
Таблица 1 – Составы и основные характеристики ВБЭ на основе катионных ПАВ
Концентрация ВБЭ, % |
Соответствие ГОСТ |
Остаток на сите, % |
Индекс распада, г/100г |
Условная вязкость, с |
Расслоение в течение 7 суток, % |
Остаток на сите после 7 суток, % |
Содержание вяжущего,% |
Адгезия, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВБЭ на основе битума марки БНД 60/90; ПАВ – МД-4 |
||||||||
0,15 |
+ |
0,01 |
340 |
11,78 |
4,29 |
0,01 |
58 |
60 |
0,2 |
+ |
0,02 |
365,3 |
13,07 |
4,29 |
0,01 |
56 |
55 |
0,25 |
+ |
0,002 |
408,85 |
11,56 |
4 |
0,001 |
56 |
70 |
0,3 |
+ |
0,002 |
359,1 |
11,6 |
4,57 |
0,17 |
55 |
75 |
0,4 |
- |
0,03 |
352,8 |
13,16 |
5,14 |
0,14 |
55 |
75 |
0,5 |
+ |
0,09 |
347,9 |
12,63 |
2,85 |
0,15 |
54 |
70 |
0,6 |
- |
0,14 |
326,2 |
13,58 |
5,42 |
0,18 |
54 |
70 |
ВБЭ на основе битума марки БНД 60/90; ПАВ – Дорос ЭМ |
||||||||
0,2 |
- |
0,25 |
277,3 |
10,78 |
8 |
0,3 |
65 |
75 |
0,4 |
- |
0,25 |
292,2 |
11,98 |
8,57 |
0,3 |
65 |
80 |
0,6 |
+ |
0,01 |
312,2 |
12,04 |
3,71 |
0,01 |
64 |
80 |
0,8 |
+ |
0,01 |
348,1 |
12,34 |
2 |
0,01 |
64 |
80 |
1,0 |
+ |
0,01 |
350,4 |
11,15 |
1 |
0,01 |
64 |
75 |
1,2 |
+ |
0,01 |
351,4 |
12,2 |
1,71 |
0,01 |
63 |
75 |
ВБЭ на основе битума марки БНД 90/130; ПАВ – МД-4 |
||||||||
0,15 |
+ |
0,05 |
270,35 |
11,43 |
2,57 |
0,01 |
60 |
75 |
0,2 |
+ |
0,002 |
271,25 |
11,39 |
4,85 |
0,02 |
60 |
75 |
0,25 |
- |
0,009 |
272,15 |
11,37 |
5,14 |
0,2 |
59 |
70 |
0,3 |
- |
0,14 |
331,3 |
12,53 |
5,71 |
0,01 |
57 |
70 |
0,4 |
+ |
0,15 |
336,2 |
12,44 |
4,85 |
0,02 |
55 |
70 |
0,5 |
+ |
0,03 |
302,4 |
12,41 |
0,28 |
0,2 |
53 |
70 |
0,6 |
+ |
0,07 |
320,9 |
12,4 |
0,57 |
0,02 |
53 |
70 |
|
||||||||
ВБЭ на основе битума марки БНД 90/130; ПАВ – Дорос ЭМ |
||||||||
0,2 |
- |
0,02 |
231,8 |
11,63 |
6,1 |
0,3 |
65 |
70 |
0,4 |
- |
0,3 |
308,7 |
10,82 |
5,8 |
0,3 |
64 |
75 |
0,6 |
+ |
0,01 |
337,4 |
12,15 |
3,71 |
0,01 |
63 |
80 |
0,8 |
+ |
0,01 |
356,6 |
12,38 |
1,71 |
0,01 |
63 |
80 |
1,0 |
+ |
0,3 |
296,3 |
12,46 |
1,14 |
0,01 |
62 |
80 |
1,2 |
+ |
0,01 |
346,2 |
11,89 |
1,14 |
0,01 |
60 |
85 |
Помимо катионных эмульгаторов. в работе оценена возможность применения анионных и амфотерных эмульгаторов.
Для приготовления эмульсий анионного типа использовались следующие компоненты: Фосфол (ООО Шебекинская индустриальная химия, Россия, Белгородская область, Шебекино); Натрий лаурил сульфат (ООО «НПК «Изомер», Нижегородская обл, г. Дзержинск).
Рецептура исходных смесей и характер изменения основных свойств приготовленных анионных водо-битумных эмульсий в зависимости от количественного содержания компонентов представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Составы и основные характеристики ВБЭ на основе анионных ПАВ
Концентрация ВБЭ, % |
Соответствие ГОСТ |
Остаток на сите, % |
ИР, г/100г |
УВ, с |
Расслоение в течение 7 суток, % |
Остаток на сите после 7 суток, % |
Содержание вяжущего,% |
Адгезия, % |
ВБЭ на битуме 90/130; ПАВ – Фосфол |
||||||||
0,4 |
Расслоение эмульсии на 2 сутки |
|||||||
0,6 |
- |
0,02 |
201,6 |
11,34 |
8,6 |
0,01 |
74 |
70 |
0,8 |
- |
0,01 |
230,2 |
11,34 |
8,4 |
0,01 |
67 |
70 |
1,0 |
+ |
0,01 |
278 |
11,83 |
4,71 |
0,01 |
60 |
75 |
1,2 |
+ |
0,01 |
278,6 |
12,23 |
2,29 |
0,01 |
66 |
75 |
ВБЭ на битуме 90/130; ПАВ – Натрий лаурил сульфат |
||||||||
0,2 |
+ |
0,04 |
271,1 |
11,46 |
1 |
0,01 |
49 |
55 |
0,4 |
+ |
0,03 |
321,3 |
11,71 |
0,9 |
0,01 |
61 |
55 |
0,6 |
+ |
0,01 |
312 |
11,68 |
4,14 |
0,01 |
60 |
55 |
0,8 |
- |
0,01 |
342,2 |
12,01 |
7,81 |
0,01 |
65 |
55 |
1,0 |
- |
0,01 |
397,4 |
11,98 |
7,86 |
0,01 |
55 |
55 |
1,2 |
+ |
0,01 |
460,9 |
12 |
2,29 |
0,01 |
57 |
55 |
Для приготовления водо-битумных эмульсий амфотерного типа использовали следующие компоненты: Оксамин (ООО РусХимТрейд, Нижегородская обл, г. Дзержинск ); Аминокс-К (производитель «РусХимСинтез», г. Москва).
Рецептуры приготовленных амфотерных водо-битумных эмульсий и характер изменения их основных свойств в зависимости от количественного содержания эмульгатора представлены в таблице 4.
В работе осуществлен сравнительный анализ по дозировке и показателю цены за 1 кг предлагаемых в работе ПАВ и промышленно применяемых эмульгаторов. Результаты анализа представлены в таблице 5
Таблица 4. - Составы и основные характеристики ВБЭ на основе амфотерных ПАВ
Концентрация ВБЭ, % |
Соответствие ГОСТ |
Остаток на сите, % |
Индекс распада, г/100г |
Условная вязкость, с |
Расслоение в течение 7 суток, % |
Остаток на сите после 7 суток, % |
Содержание вяжущего,% |
Адгезия, % |
ВБЭ на битуме 90/130; ПАВ – Оксамин |
||||||||
0,4 |
- |
0,03 |
365,4 |
10,94 |
22,8 |
0,01 |
64 |
50 |
0,6 |
- |
0,04 |
417,4 |
11,78 |
22,8 |
0,01 |
70 |
50 |
0,8 |
- |
0,01 |
427,8 |
10,73 |
22,8 |
0,01 |
68 |
55 |
1,0 |
+ |
0,01 |
429,6 |
11,61 |
2,57 |
0,01 |
51 |
55 |
1,2 |
+ |
0,01 |
425,8 |
11,19 |
2,29 |
0,01 |
52 |
55 |
ВБЭ на битуме 90/130; ПАВ – Аминокс – К |
||||||||
0,4 |
+ |
0,3 |
402,7 |
10,87 |
2,86 |
0,01 |
61 |
85 |
0,6 |
- |
0,05 |
405,4 |
11,6 |
16,29 |
0,01 |
63 |
90 |
0,8 |
+ |
0,2 |
406 |
10,97 |
2,57 |
0,01 |
45 |
85 |
1,0 |
+ |
0,01 |
406,5 |
10,67 |
0 |
0,01 |
57 |
80 |
1,2 |
+ |
0,02 |
409,1 |
10,98 |
0 |
0,01 |
58 |
80 |
Таблица 5 – Сравнительная характеристика эмульгаторов
№ |
Название эмульгатора |
Производитель |
Назначение эмульгатора |
Дозировка в эмульсии,% |
Цена за кг, руб |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Катионные ПАВ |
|||||
1 |
МД – 4
|
г.Казань |
Используется в качестве катионного эмульгатора для водо – битумных эмульсий быстрого и среднего распада. |
0,15 – 0,6 |
150 |
2 |
Redicote EN44 Импортный эмульгатор |
Аkzonobel |
Используется в качестве катионного эмульгатора для водо – битумных эмульсий быстрого и среднего распада. |
0,25-0,6 |
412 |
3 |
Амдор – ЭМ Промышленно применяемый эмульгатор |
ЗАО «Амдор», г. Санкт – Петербург |
Используется в качестве катионного эмульгатора для водо – битумных эмульсий быстрого, среднего и медленного распада
|
0,15 – 0,5 |
410 |
Продолжение таблицы 5 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Анионные ПАВ |
|||||
4 |
Фосфол
|
АО «ИВХИМПРОМ», г.Иваново |
Используется в качестве анионактивного эмульгатора для ВБЭ среднего и медленного распада |
0,6 – 1,2 |
150 |
5 |
Азол 1021 Промышленно применяемый эмульгатор |
ОАО “Котласский химический завод” |
Используется в качестве анионактивного эмульгатора для ВБЭ среднего и медленного распада |
0,5-0,7% |
190 |
Амфотерный ПАВ |
|||||
6 |
Аминокс – К |
ООО «РусХимСинтез», г. Москва |
Используется в качестве амфолитного эмульгатора для ВБЭ среднего и медленного распада |
0,4 – 1,2 |
85 |
По данным таблицы видно, что исследованные в данной работе эмульгаторы, обладают ценовой конкурентоспособностью по сравнению с импортными аналогами и промышленно применяемыми эмульгаторами.
Для разработанных составов предложена технология производства водо-битумных эмульсий.
Установка производства битумной эмульсии предполагает установку непрерывного действия и включает в себя коллоидную мельницу. Установка состоит из блока подготовки водной фазы и блока приготовления ВБЭ и предназначена для производства эмульсий с производительностью 10 тонн в час. Установка блочного исполнения, непрерывного действия, с комбинированной системой дозирования компонентов и полуавтоматической системой управления.
Основное оборудование установки включает: блок приготовления водной фазы, блок дозирования эмульгатора и кислоты, коллоидную мельницу, емкость битума, которая оснащена перемешивающими устройствами и теплоизолированным корпусом, емкость хранения готовой ВБЭ. Установка оснащена системой пожаротушения и системой автоматизированного контроля, которая отражает мгновенные и временные параметры работы установки. Также предусмотрена пожарная вышка с лафетным стволом, с пенной системой пожаротушения.
Контроль за процессом приготовления водной фазы, за подачей битума в коллоидную мельницу и за выгрузкой готового продукта осуществляется автоматической системой контроля.
Для блоков установки разработаны P&ID схемы (рисунок 1 и 2). Выполнение схем реализовано в программном пакете AutoCAD 3D Plant Design.
Блок подготовки водной фазы содержит емкости для хранения эмульгатора и кислоты. Из этих емкостей эмульгатор и кислота с помощью центробежного насоса нагнетаются в дозирующие емкости, которые оборудованы датчиками уровня, по достижению необходимого уровня срабатывает клапан и эмульгатор и кислота, соответственно, поступают в емкость подготовки водной фазы.
Емкость подготовки водной фазы оснащена датчиками температуры и уровня жидкости. Водная фаза перемешивается с помощью электропривода. Приготовленная таким образом водная фаза, с температурой 70 градусов идет на смешение с битумом в коллоидную мельницу.
Блок приготовления готового продукта включает в себя резервуар битума, оснащенный перемешивающими устройствами и электронагревающим оборудованием. Температура в резервуаре контролируется датчиками температуры.
Битум, нагретый до 150 градусов, из резервуара с помощью поршневого насоса поступает в коллоидную мельницу, где происходит смешение с водной фазой.
Приготовленная, таким образом, ВБЭ поступает в емкости для готового продукта, откуда и можно производить отгрузку готовой продукции.
Продукт представляет собой катионную битумную эмульсию от быстрораспадающихся битумных эмульсий до медленнораспадающихся. Сферами применения получаемого продукта являются: устройство тонкослойных шероховатых слоев износа, приготовление плотных эмульсионно-минеральных смесей.
В проекте осуществлен расчет технико-экономических показателей. При себестоимости единицы продукции 13 418 рублей, показатель NPV составил 408 млн.рублей. Коэффициент рентабельности инвестиций 5,93. Внутренняя норма доходности составила 91%. Срок окупаемости проекта 3 года.
Заключение
В ходе выполнения научно-практической работы разработаны перспективные эмульсионные вяжущие для дорожного строительства.
Применение разработанных составов позволит сократить негативное воздействие дорожной отрасли на окружающую среду, в частности на атмосферу за счет применения так называемой «холодной» технологии. Преодоление экологических проблем – одна из важнейших задач человечества на ближайшие 25 лет. Предложенные в данном проекте разработки могут стать частью решения данных проблем.
В проекте также предложена технология производства ВБЭ с разработкой P&ID схем блоков установки.
Произведен расчёт технико – экономических показателей установки производства водо-битумных эмульсий. Рассчитана себестоимости единицы продукции, которая составила 13 418 рублей, показатель NPV равен 408 млн.рублей. Коэффициент рентабельности инвестиций - 5,93. Внутренняя норма доходности составила 91%. Срок окупаемости проекта 3 года.