No tuti i materiałi in masa i xe difisiłi da cavar da un silo. Serti i vien fora co un minimo intervento. Altri i ga bisogno de giorni de martelàr, tajàr e scavar. Capìr parché i materiałi i xe difarenti neła so dificoltà de pułisia xe el primo paso pa progetar stratejie de pułisia eficaci e sełer metodi de intervento adati.
Sto articoło el dà na guida pratica de riferimento ałe proprietà del materiałe che determina ła dificoltà deła pułisia. El spiega come ogni propietà ła influensa el conportamento de acumulo e i recuisiti de pułisia. El ofre test sénplisi che i ingegneri deła sentrałe i pol far pa caraterixare i so materiałi. E el dà indicasión su come far corispóndar i metodi de pułisia ałe proprietà del materiałe.
Dimension e distribusion dełe particełe
Ła dimension dełe particełe ła xe ła proprietà del materiałe pì visibiłe, e ła ga un efeto direto suła dificoltà de pułisia.
I materiałi grosi, co particełe pi grande de sinque miłimetri, i xe de sołito pì fasiłi da netàr dei materiałi fini. Łe particełe łe ga manco superfisie par unità de masa, el che vol dir manco superfisie pa łe forse adesive. I xe anca manco probabiłi de formar archi coerenti. I archi mecanici i pol capitar co łe particełe grandi łe se bloca, ma de sołito łe xe pì fasiłi da romper dei archi coesivi in materiałi fini.
I materiałi fini, co particełe pì picołe de sento micron, i xe tanto pì difisiłi da netàr. L’alta superfisie par unità de masa ła permete de sviłuparse forti forse de van der Waals e atrasion eletrostatiche. I materiałi fini i se consolida soto presion e i ciapa forsa nel tenpo. I forma depositi densi e duri che i resiste a ła rotura mecanica.
Ła distribusion dełe dimension dełe particełe, no soło ła dimension media, ła conta anca. I materiałi co na distribusion de dimension larga, o sia un misioto de particełe grandi e picołe, i xe speso pì difisiłi da netàr dei materiałi co na distribusion streta. Łe particełe picołe łe inpienisse i spasi tra łe particełe grandi, creando un inpacoło denso che el xe altamente coerente.
Ła vałutasion pratica deła dimension dełe particełe no ła ga bisogno de atresi de laboratorio. Na sénplise anałisi co schermi stàndar ła dà dati utiłi. Pa ła major parte dei ingegneri de łe piante, ła distinsion inportante ła xe se el materiałe el xe bastansa groso da esar doparà co strumenti senplisi o bastansa fin da doparar atresature a corente o a geto de aqua.
Contegnùo de umidità
L’umidità ła xe el fator pi inportante pa ła dificoltà de pułisia deła major parte dei materiałi. Un materiałe seco e che el score libero el pol deventar tacà e imobiłe co l’umidità ła crése.
L'efèto de l'umidità el depende del materiałe. Pa tante pólvere, ghe xe un contegnùo de umidità critico sora el quałe el fluso el deventa inafidabiłe. Soto sto liveło, el materiałe el se conporta come un sòłido che el score libero. Sora, el materiałe el sviłupa na forsa coesiva che ła crése co l’umidità. El liveło de umidità critico el canbia tanto. El cemento el pol vér efeti a livełi de umidità fin a l’un par sento. Altri materiałi i pol tołerar el diese par sento o pì prima de deventar problematici.
L’umidità ła ga anca efeto suła pułisia in modo secondario. Co vien zontà aqua pa cavar via un bloco, sia co ła s-cianta de aqua o co ła condensasion, ła pol far indurire o fermarse el materiałe che resta. El cimento e ła calce i xe exénpi clasici indove zontar aqua el fa pèzo el problema pitosto che mejo.
Par mixurare el contenuto de umidità ghe vol un atresi senplice. Un metro de umidità o un forno de laboratorio pol fornìr dati cuantitativi. Anca na vałutasion cualitativa, come strénsar na manciata de materiałe e vardar se el tien insieme, ła dà informasion utiłi pa łe decision de stratexia de pułisia.
Pa łe struture che łe gestise materiałi sensibiłi a l’umidità, controłar l’umidità xe speso pì bon de gestir ła pułisia. Na mejo guarnision del teto, mejo guarnision de ingresso e uscita, e aria condisionà pol sbasàr l’ingresso de l’umidità e sbasàr ła frecuénsa de pułisia.
Coesión e angolo de riposo
Ła coesión ła xe ła forsa interna de un materiałe. I materiałi co alta coesión i se taca insieme e i resiste al fluso. I materiałi co poca coesión i score fasilmente.
Ła coesión ła xe speso corełada co ła dimension dełe particełe e l’umidità, ma ła xe na proprietà distinta. Serti materiałi fini e suti i ga poca coesión e i score liberamente. Altri, anca quando i xe suti, i ga na alta coesión par via deła forma dełe particełe o dei efeti eletrostatici.
L’angoło de riposo el xe un indicador pratico de coexion. Questo xe l’angoło masimo co cui un mucio de materiałe el pol esar messo prima de crołar. I materiałi co angołi de riposo basi, manco de trenta gradi, i ga poca coesión e i score fasilmente. I materiałi co alti angołi de riposo, oltre quarantasinque gradi, i ga na alta coesión e i xe difisiłi da scorar.
Par mixurare l’angoło de riposo vol dir senplicemente versar materiałe su na superfisie piana e mixurare l’angoło del cono che vien fora. Sto test el pol esar fato co un picoło canpion in laboratorio dełe piante o anca in botega de manutension.
I materiałi co alta coesión i ga bisogno de metodi de pułisia pì agresivi. Na senplise vibrasion o s-ciopo pol no esar bastansa. Podarìa esar nesesari interrutori a corente, s-ciopi de aqua o atresi de demolision a remoto. I materiałi co basa coesión i pol esar svodài co vibrasion o verghe.
Durezza e abrasività
Ła duresa ła xe ła resistensa del materiałe a ła rotura mecanica. I materiałi duri i xe difisiłi da romper. I materiałi morbidi i xe fasiłi da romper.
Ła duresa ła deventa inportante co el materiałe el se ga consołidà in depositi duri. I giacimenti de cemento i pol rivar a na duresa simiłe al calcestruso. Serti intermedi chimici i pol formar croste estremamente dure che łe resiste ai rompitori mecanici.
L’abrasività ła xe rełasionà a ła duresa ma ła se riferise a l’efèto del materiałe su l’atresatura. I materiałi abraxivi i desfà łe ponte dei rompitori, i atresi da tajo e łe rivestiture del silo. L’alta abrasività ła aumenta el costo deła pułisia e el dano al silo.
Pa testàr ła duresa no ghe vol machinari speçiałixài. Un sénplise test de gratadura, simiłe al test de duresa dei minerałi, el pol dar na stima aprosimativa. I materiałi che pol esar gratài co un corteło da tasca i xe morbidi. I materiałi che fa opacar el corteło i xe duri. I materiałi che no i pol esar sgrafài i xe duri e i ga da esar cavài.
I materiałi duri de sołito i ga bisogno de butar l’aqua come metodo prinsipałe de rimosion. El s-ciopo de aqua el taja i depositi duri sensa l’usura che i interutori mecanici i ga. Ła presion de l’acua ła ga da esar corispondente a ła duresa del materiałe. I materiałi pì morbidi i pol esar danegiài da na presion masa granda.
Funsion de fluso e conpresibiłità
Ła funsion de fluso ła xe ła rełasion tra ła tension aplicada a un materiałe e ła so capacità de fluso. Ła xe ła caraterixasion pì conpleta del conportamento del fluso, ma ła ga bisogno de test de laboratorio pa determinarlo co precision.
Pa scopi pratici, ła conpresibiłità ła serve da proxy pa ła funsion de fluso. Ła conpresibiłità ła xe ła ridusion del vołume che ła se verifega co un materiałe el xe sogeto a presion. I materiałi co na alta conpresibiłità i xe de sołito difisiłi da far fluire parché łe particełe łe se consolida ben.
Un sénplise test de conpresibiłità el vol dir métar un canpion de materiałe in un çilindro graduà, doparar un peso conosùo e mixurare ła ridusión del vołume. Ła ridusion de vołume come persentuałe del vołume orixinałe ła xe ła conpresibiłità. I materiałi co na conpresibiłità sora el trenta par sento i xe considerài altamente conpresibiłi e difisiłi da far fluire.
I materiałi altamente conprimìbiłi i ga bisogno de na atension atenta al progeto del silo e ała frecuénsa de pułisia. I xe sogeti a consolidarse durante ła conservasión e i pol aver bisogno de na pułisia pì speso rispeto ai materiałi manco conprimìbiłi. I aiuti al fluso come i canoni d’aria o i fluidificatori i xe speso utiłi pa i materiałi conprimìbiłi.
Sensibiłità ała tenperadura
Ła tenperadura ła ga efeto sia sułe proprietà del materiałe che sul proceso de pułisia. Serti materiałi i deventa pì fasiłi da doparar co i vien scaldài. Altri i deventa pì difisiłi.
I materiałi che i se smorbidise col całor, come serte resine o asfalti, i pol deventar pì difisiłi da netàr co i vien scaldài parché i deventa pì tacà. I materiałi che i se slarga col całor i pol deventar manco densi e scorir pì fasilmente. L’efeto deła tenperadura el xe specifico del materiałe e el ga da esar determinà pa ogni situasion.
Ła tenperadura ła ga anca efeto suła sicuresa. I silo che i contien materiałi caldi, come ła sénare dałe sentrałi, i xe pericołi termici pa i lavoratori e łe atresature. Netar i silo caldi ghe vol altre precausion de sicuresa.
L’implicasion pratica deła sensibiłità ała tenperadura xe che ła stratexia de pułisia ła ga da canbiar co ła tenperadura. Un metodo che funsiona a tenperadura anbiente el pol fałir a tenperadura alta. Łe struture che łe gestise materiałi sensibiłi ała tenperadura łe dovarìa tegner conto deła tenperadura neła so pianificasion de pułisia.
Proprietà chimiche
Łe proprietà chimiche del materiałe łe influensa sia el so conportamento de fluso che ła sicuresa dełe operasion de pułisia.
I materiałi che i reajise co l’acua, come el simento, ła calce o calche catałixator chimego, i deventa pì difisiłi da netàr co vien meso l’umidità. El s-ciopo de aqua, che el xe bon pa tanti materiałi, no el xe adato pa sti materiałi. Ła rimosion mecanica ła xe el metodo preferìo.
I materiałi che i xe coroxivi i ga bisogno de na gestion particołare. I materiałi asidi o basici i pol danegiar łe machine e far mal ai lavoratori. I atresi de pułisia doparài pa i materiałi coroxivi i ga da esar fati de materiałi conpatìbiłi e i pol aver bisogno de procedure de pułisia speciałi.
I materiałi che i xe tossici o pericołoxi i ga bisogno de procedure de sicuresa severe. El metodo de pułisia el ga da prevegnir ła generasion e l’esposision de pólvare. L’equipagiamento da remoto el xe speso preferìo pa i materiałi pericołosi pa sbasàr l’espoxision del personałe.
Capìr łe proprietà chimiche del materiałe xe esensiałe pa sełesionar metodi de pułisia sicuri. El fojo de dati suła sicuresa dei materiałi el dà ste informasión e el ga da esar vardà prima de qualsiasi operasion de pułisia.
Metodi de vałutasion pratica
I ingegneri de łe piante i pol vałutàr i so materiałi doparando metodi senplisi e a baso costo che i dà informasion utiłi pa ła pianificasion deła pułisia.
El test pochià xe ła vałutasion pì sénplise. Ciapa na man de materiałe e strénsarlo. Se el se spaca quando che el vien rilascià, el ga poca coesión. Se el se tien insieme in un grumo, el ga na alta coesión. La manciata prova indica anche el contenuto de umidità. Se el materiałe łasa umidità suła man, ła xe bagnada.
El test deła pila el dà dati de l’angoło de riposo. Versa el materiałe su na superfisie piana e mixura l’angoło deła pila. Un angoło baso el vol dir un bon fluso. Un angoło alto el vol dir un fluso scarso.
El test de gratadura indica dureza. Prova a gratar el materiałe co un corteło da tasca. Se si gratta facilmente, è morbido. Se resiste al grattare, è dura. Se no ła pol esar gratà, ła xe dura.
El test de l’acua el indica ła sensibiłità a l’umidità. Xonta un fià de aqua a un canpion. Se el materiałe el se indurisse, el s-ciopo de aqua no xe adato. Se el materiałe el resta s-ciopà, el s-ciopo de aqua el pol esar bon.
El test de sedimentasion el indica ła conpresibiłità. Inpienise un contenidor trasparente de materiałe, fa presion e mixura ła ridusion del vołume. Na alta ridusion de vołume ła indica na alta conpresibiłità e dificoltà de fluso.
Sti test no i xe precisi. No i sostituise i test de laboratorio. Ma i dà indicasión utiłi pa ła selesion del metodo de pułisia e i xe disponibiłi sensa costi.
Corispondere łe proprietà ai metodi de pułisia
Ła guida soto ła dà un sistema pa far corispóndar łe proprietà del materiałe ai metodi de pułisia.
I materiałi suti, co poca coesión, co particełe grandi e poca umidità, i xe i pì fasiłi da netàr. Ła vibrasion o ła verga de sołito łe xe bastansa. Se ła pułisia ła xe necesaria, ła pol esar fata co strumenti senplisi.
I materiałi suti e fini co poca umidità ma picołe particełe i pol esar oncora difisiłi par via dełe forse coesive. I canoni d’aria o i fluidificatori i xe speso boni. Par blochi testardi pol esar necesari atresi da remoto.
I materiałi umidi co un alto contegnùo de umidità i xe difisiłi da netàr mecanicamente parché el materiałe el se taca a strumenti e atresi. El geto de aqua el pol esar bon, ma soło se el materiałe no el reajise co l’acua. Pa i materiałi sensibiłi a l’acua, xe necesaria ła rimosion mecanica co un controło de l’umidità.
I materiałi indurìi co na alta duresa i ga bisogno de metodi potenti. L’equipagiamento de demolision a remoto co interutori idraulici xe el metodo preferìo. L’acua che ła buta a alta presion ła pol anca esar bona. L’entrada manuałe co i atresi a man no ła xe adata pa i materiałi indurìi.
I materiałi abraxivi i ga bisogno de atresature durature. I ponti de rotura e i atresi da tajo i se consuma in pressia. Ła manutension de l’atresatura ła xe esensiałe. El s-ciopo de aqua, che no ga parte de usura in contato col materiałe, el pol esar preferìo.
I materiałi pericołoxi i ga bisogno de metodi remoti. L’entrada del personałe ła ga da esar evità. L’equipagiamento a distansa, mantegnùa e gestìa ben, ła xe el modo stàndar.
Doparar ła vałutasion dei materiałi neła pianificasion preventiva
Ła vałutasion dei materiałi no ła xe na atività na volta soła. Łe proprietà del materiałe łe canbia co łe condisión de fornitura, elaborasion e conservasión. Na vałutasion regołare ła fa in modo che i metodi de pułisia i resta adati.
Co vien introdota na nova fonte de materiałe, fa i test senplisi descriti in sto articoło. Confronta i risultati co i materiałi precedenti. Se el novo materiałe el xe tanto difarente, regoła ła frecuénsa e i metodi de pułisia.
Co i canbiamenti stagionałi i influensa el contenuto de umidità, canbia łe procedure de pułisia. I materiałi che i xe suti in istà i pol esar bagnai in inverno. El piano de pułisia el ga da tegner conto de ste variasion stagionałi.
Co ła durada de conservasion del materiałe ła canbia, rivaluta łe so proprietà. I materiałi tegnùi pì a longo i pol deventar pì duri e difisiłi da netàr. Se ła durada de conservasion ła xe drìo crésar, ła pułisia ła ga da deventar pì agresiva.
Documentar i risultati dełe vałutasion del materiałe. Tegner un registro dełe proprietà del materiałe pa ogni silo e ogni tipo de materiałe. Dopara sto registro pa guidar łe decision de pułisia e pa identificar łe tendense che łe pol indicar problemi che se sviłupa.
Conclusion
Łe proprietà del materiałe łe determina ła dificoltà deła pułisia. Capìr ste proprietà ghe permete ai ingegneri de sełesionar metodi de pułisia adati, stimàr el tenpo e el costo de pułisia e pianificar ła manutension preventiva.
I metodi de vałutasion senplisi descriti in sto articoło i xe disponibiłi pa ogni ingegnere de sentrałe sensa machinari speçiałixài. El test de ła manciata, el test de ła pila, el test de gratajo, el test de l’acua e el test de insediamento i dà informasion pratiche che łe guida łe decision de pułisia.
Ła propietà pì inportante pa ła major parte dei materiałi ła xe el contenuto de umidità. I materiałi sechi i score pì fasilmente dei materiałi bagnai. Controlar l’umidità xe speso ła misura preventiva pì bona. Pa i materiałi che no i pol esar controłài da l’umidità, i metodi de pułisia i ga da esar sełesionài in base ałe so altre proprietà.
Ła dimension dełe particełe, ła coesión, ła duresa, ła conpresibiłità, ła sensibiłità ała tenperadura e łe proprietà chimiche łe influensa tuti ła dificoltà de pułisia. Metendo el metodo de pułisia a ste proprietà el aumenta ła probabiłità de suceso e el sbasa el tenpo e el costo de pułisia.
I ingegneri de łe piante che i capise i so materiałi i ciapa mejo desisión de pułisia. I neta quando che ghe xe bisogno, no co un orario fiso. I sełesiona metodi che funsiona, no metodi che i xe disponibiłi. E i prevénte i problemi antisipando come łe proprietà dei materiałi łe influensarà łe prestasión del silo.




