Інноваційні технології на основі використання нових екологічно безпечних в’яжучих матеріалів для підприємств ливарної галузі

Processy litʹâ, 2019, Tom 134, №2, p.21-34

Автор(и)

  • Ю. О. Свинороєв Кам'янський технологічний інститут (філія) Південно-російського державного політехнічного університету (НПІ) ім. М.І. Платова, м. Кам'янськ-Шахтинський

Ключові слова:

ливарна галузь, інноваційні технології, в’яжучі матеріали, рослинна сировина, в’яжуча спроможність, екологічна безпека, екологічна ефективність

Анотація

Поступила 23.01.2019

УДК 621.742.22

Традиційно основною заготовчою базою машинобудівної галузі є ливарне виробництво. На долю його продукції в структурі її потреб припадає від 40 до 60 %, при цьому частка литва, що виробляється у пісчаних разових формах, складає близько 80 %. Такий стан зумовлює важливість та значущість забезпечення відповідної якості ливарної форми та дотримання, за цих умов, екологічної безпеки у ливарному виробництві в цілому. У результаті проведеного дослідження встановили, що в’яжучі матеріали є визначальною складовою в процесах литва. Ця складова зумовлює не тільки технологічні можливості процесу виробництва, але й комплекс питань, що виникають на різних етапах його здійснення: собівартість процесу, санітарно-гігієнічні умови праці персоналу ливарного цеху, екологічний стан у місцевості, де розташоване підприємство. Саме в’яжучі сполуки є головними джерелами викидів в атмосферу високотоксичних речовин першого і другого класів небезпеки (бензапірен, формальдегід, акролеїн і т. д.). Альтернативою домінуванню синтетичних смол, за сучасних умов розвитку ливарного виробництва, могли б стати лігносульфонатні матеріали: екологічні, недорогі і, що істотно, не схильні до здорожчання, оскільки первинним джерелом їх виробництва служать продукти переробки рослинної сировини – природного поновлюваного ресурсу. На сучасному ринку в’яжучих цей клас матеріалів представлений технічними лігносульфонатами (ЛСТ) (ТУ 13-0281036-029-04), проте їх застосування як ливарного в’яжучого стримується незадовільністю показників якості (низька в’яжуча здатність, нестабільність властивостей, висока гігроскопічність стрижнів і форм, виготовлених на основі ЛСТ) щодо технічних вимог багатьох технологій ливарного виробництва. На основі створених ливарних в’яжучих матеріалів розроблено склади стрижньових сумішей, що дозволяють понизити об'єм токсичних газових викидів порівняно з сумішами на основі відомих і широко вживаних в’яжучих матеріалів типу КО і УСК в 2,7–14 разів, що дозволило звести вміст шкідливих речовин в газових викидах до рівня гранично допустимих концентрацій (ГДК). Це стало можливим за рахунок використання у складі суміші екологічно чистих в’яжучих матеріалів на основі ЛСТ з підвищеними показниками міцності.

Біографія автора

Ю. О. Свинороєв, Кам'янський технологічний інститут (філія) Південно-російського державного політехнічного університету (НПІ) ім. М.І. Платова, м. Кам'янськ-Шахтинський

канд.техн.наук, доцент

Посилання

Shinsky, O. I. (2012) Ecology, technique and economy of foundry production in Ukraine. Investment newsletter the 3rd International investment and industrial forum, Kiev: Izd. The chamber of Commerce, pp. 34–36 [in Russian].

Shinsky I. O., Shinsky O. Technology, economy and ecology of foundry production of Ukraine. URL: www.lgm.com.ua/press_publications.aspx [in Russian].

Gulyaev, B. B., Gornushkin, O. A., Kuzin, A. V. (1987) Molding processes. L.: Mashinostroenie, 264 p. [in Russian].

Berg, P. P. (1963) Molding materials. Moscow: Mashgiz, 408 p. [in Russian].

Berg, P. P. (1944) Molding materials and mixtures. Moscow: Mashinostroenie, 156 p. [in Russian].

URL: www.ukrstat.gov.ua (State statistics service of Ukraine).

Doroshenko, S. P., Avdokushin, V. P., Rusin, K., Matishak, I. (1990) Molding materials and mixtures. K.: Vyshcha shkola; Prague: SNTL, 415 p. [in Russian].

Zhukovsky, S. S. (1989) Strength of the mold. Moscow: Mashinostroenie, 288 p. [in Russian].

Boldin, A. N., Zhukovsky, S. S., Poddubny, A. N., Yakovlev, A. I., Krokhotin, V. L. (eds) (2001) Ecology foundry. Proc. the manual for high schools. Bryansk: Publishing house of BSTU, 315 p. [in Russian].

Boldin, A. N., Yakovlev, I. A., Teplyakov, S. D. (2010) Engineering ecology of foundry. Textbook. Moscow: Mashinostroenie, 352 s. [in Russian].

Zhukovskiy, S. S., Anisovich, G. A., Davydov, N. I. et al. (1993) Molding materials and technology mold: Handbook. Moscow: Mashinostroenie, 432 p. [in Russian].

Semik, A. P. (1987) Molding and core mixture with the binder materials on the basis of technical lignosulfonates. Dissertation of doctor of technical sciences. Kiev, 225 p. [in Russian].

Evstifeev, E. N. (2007) The development of low-toxic binding materials and energy-saving mixes on their basis for the improvement of manufacturing techniques of foundry cores and molds for castings: avtoref. dys. … doct. tech. nauk: Rostov-on-don, 20 p. [in Russian].

Platonov, B. N., Shaposhnikov, Yu. K., Masleeva, O. V., Stepanova, M. N. (1989) Prevention of carcinogenic situations in foundry. Foundry, no. 2, p. 26–27 [in Russian].

Downloads

Опубліковано

01-05-2019

Як цитувати

Свинороєв, Ю. О. . (2019). Інноваційні технології на основі використання нових екологічно безпечних в’яжучих матеріалів для підприємств ливарної галузі: Processy litʹâ, 2019, Tom 134, №2, p.21-34. Процеси лиття, 134(2), 21–34. вилучено із https://plit-periodical.org.ua/index.php/plit/article/view/139

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМИ

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.