Le contrôle du processus de cure à la vapeur des dalles en béton cellulaire autoclavé influe directement sur le produit.qualité. S'appuyant sur les problèmes universels des dalles de béton cellulaire autoclavé (AAC) en production, cet article propose une solutionanalyse préliminaire des causes des défauts et discussion des mesures de prévention.
Les dalles en béton cellulaire autoclavé (AAC) sont des éléments de construction aux propriétés structurelles et renforcées pour répondre à des exigences spécifiques. Grâce aux nombreux avantages de ce produit, les fabricants privilégieront l'expansion de leur production avec des équipements dédiés aux dalles AAC ou réserveront l'espace nécessaire à leur installation. Les dalles AAC présentent de nombreux atouts, notamment une concurrence réduite sur le marché, une large gamme d'applications, une forte valeur ajoutée, une grande efficacité de construction, un coût considérablement bas, des propriétés d'économie d'énergie, la protection de l'environnement et le recyclage.
Comparativement aux blocs de béton cellulaire autoclavé (BCA), la production de dalles de BCA impose des exigences plus strictes en matière de matières premières, de proportions et de contrôle du procédé. La cure en autoclave est indispensable pour que le béton cellulaire obtienne sa résistance et ses autres propriétés. Il s'agit d'une méthode spécifique de synthèse hydrothermale du produit. Elle influe non seulement sur les performances du produit, mais aussi sur l'amélioration de l'efficacité de la production et la réduction de la consommation énergétique des usines. Cet article se concentre sur le système de cure en autoclave optimal pour les dalles de BCA et présente les principaux équipements et procédures opérationnelles. À partir de l'expérience acquise en production, l'auteur recense les problèmes rencontrés afin de proposer des améliorations visant à accroître la qualité et la stabilité de la production des dalles de BCA.
Processus thermophysique de cuisson en autoclave

processus d'échange de chaleur
Dans l'autoclave, outre les échanges thermiques avec le béton cellulaire autoclavé (AAC), la vapeur effectue également une série d'échanges avec la cuve, le condensat, le réservoir de vapeur, la plaque de fond, etc. Plus l'efficacité du transfert thermique est élevée, plus le chauffage de l'AAC est rapide et plus le temps nécessaire pour atteindre une température uniforme à l'intérieur et à l'extérieur du matériau est court. Durant tout le processus de durcissement en autoclave, le transfert thermique au sein de l'AAC est principalement assuré par la migration de l'eau de condensation et l'infiltration de vapeur. Ainsi, la perméabilité à l'air du béton cellulaire autoclavé influence fortement le transfert thermique interne. Le principal facteur affectant cette perméabilité est la composition du mélange. Pour un béton cellulaire autoclavé de même composition, la finesse des composants influe sur la perméabilité à l'air. De plus, la teneur en matières solides des matières premières et la proportion de déchets utilisés lors du dosage ont, dans une certaine mesure, une incidence sur la perméabilité du béton cellulaire autoclavé.
Équilibre thermique
Dans le processus de cuisson en autoclave, la source de chaleur dans la cuve est généralement de la vapeur d'eau saturée (un petit nombre d'entreprises utilisent de la vapeur surchauffée à un certain degré), et les étapes de consommation de chaleur sont les suivantes :
1. Chauffage du matériau AAC et de l'humidité qu'il contient, 2. Chauffage de la bouilloire,
3. Plaque de base chauffante et à vapeur et chariot à vapeur
4. Air résiduel dans la bouilloire chauffante,
5. Chauffer l'eau de condensation dans la bouilloire
6. Le corps de la bouilloire dissipe la chaleur dans l'environnement.
La consommation réelle de vapeur est liée au système de cuisson en autoclave adopté, à l'écart de température ambiante, à la rapidité de l'évacuation des condensats de la cuve, à la quantité de vapeur extraite lors de cette évacuation, à la réactivité des matières premières et aux mesures d'isolation thermique de l'autoclave. La réaction hydrothermale du béton cellulaire autoclavé (AAC) est exothermique. Théoriquement, lorsque la cuisson en autoclave atteint une température constante, la pression et la température de l'autoclave ne devraient pas diminuer. Cependant, en pratique, en raison de la dissipation de chaleur de la cuve et des fuites au niveau des tuyaux et des vannes, il est difficile de maintenir la pression et il est souvent nécessaire de la compenser correctement lors des premières phases de stabilisation de la température.

Dilatation et contraction thermiques des produits
Lors du processus de cuisson en autoclave, le volume du gâteau de béton cellulaire autoclavé (AAC) se dilate et se contracte en raison des variations de température. La déformation thermique du produit n'est pas uniforme et, lors de la phase de chauffage, la température de surface augmente en premier, la déformation se produisant donc plus tôt qu'à l'intérieur du produit. En revanche, lors du refroidissement, la température interne du produit diminue moins rapidement que celle de sa surface. Cette distribution inégale de la température entraîne des déformations thermiques irrégulières. Si un produit est soumis à des variations de température brusques pendant la cuisson en autoclave, il peut être endommagé par un stress thermique excessif.
Dans le bloc de béton cellulaire autoclavé (AAC), outre les substances solides, on trouve une grande quantité de liquide et de gaz. La pression interne de la masse dépend de l'état gazeux ou liquide de l'eau, principalement lié à la dilatation et à la contraction de la vapeur d'eau et de l'air. Si le bloc d'AAC possède une résistance suffisante, cela ne représente pas une menace pour le produit, car les pores ne sont pas complètement obstrués. Le mélange d'eau et d'air peut ainsi circuler par capillarité ou être expulsé, ce qui atténue la différence de pression interne. Un effet destructeur sur le produit ne se produit que si sa résistance est trop faible ou si la différence de pression interne augmente trop rapidement.







