Изобретение относится к области технологии производства строительных материалов, в частности, к технологии обогащения природного кварцевого песка, являющимся сырьевым компонентом для получения многих силикатных материалов, таких как стекло, керамика, вяжущие вещества автоклавного твердения. Кварцевый песок в крупнотоннажных количествах используется как мелкозернистый заполнитель в бетонах.
Известен также способ активации известково-песчаной смеси в производстве силикатного кирпича при обработке ее в стержневой мельнице с энергозатратами от 7 до 16 кДж на кг сухой смеси (RU 2184652 С1, 10.07.2002).
Недостатком способа является недостаточное отделение включений от частиц кварцевого песка.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ обогащения природного кварцевого песка путем отделения растительных, каменистых, пылевидных и глинистых включений (ХАВКИН Л.М. Технология силикатного кирпича. - М.: Стройиздат, 1982, с.71-73).
Недостатком способа является невозможность полного отделения примесей и включений из кварцевого песка, а также снятия с поверхности песчинок тонких оболочек инородных минералов, существенно снижающих реакционную способность кварца и прочность сцепления вяжущего с кварцевым заполнителем. Кроме того, наличие в технологических смесях частиц глины, известняка, полевого шпата, слюды и окислов железа не позволяет получать максимально возможные физико-технические показатели искусственных камней. А повышенное содержание окислов железа в сырьевой шихте ухудшает прозрачность стекла.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа, позволяющего в одном технологическом процессе осуществить более эффективное обогащение кварцевого песка и повысить его химическую активность.
Указанная задача решается в способе обогащения природного кварцевого песка путем отделения растительных, каменистых, пылевидных и глинистых включений, при котором, согласно изобретению, перед отделением пылевидных и глинистых включений песок обрабатывают в шаровой или стержневой мельнице с удельными энергозатратами от 1,0 до 6 кВт·ч на тонну сухого песка до прироста удельной поверхности песка в пределах 80-600 см2/г.
Перед обработкой в мельнице песок предварительно высушивают и частицы меньше 0,1 мм отделяют в воздушном сепараторе после обработки в мельнице.
Обработку песка осуществляют в мельнице с одновременной сушкой и помолом, а фракцию меньше 0,1 мм отделяют топочными газами.
Обработку песка в мельнице осуществляют по мокрому способу при влажности 26-50%, а пылевидные и глинистые фракции отделяют в пескомойке или гидроциклоне и электромагнитном сепараторе.
При обработке песка в стержневой мельнице используют песок при естественной влажности до 10%.
Решение этой задачи стало возможным благодаря экспериментам и анализу новых и ранее полученных результатов исследований, которые показали реальность удаления с поверхности песчинок оболочек из инородных минералов. Это достигается главным образом под воздействием интенсивного трения между песчинками благодаря работе мелющих тел в мельнице. Сдираемые частицы инородных минералов имеют малые размеры, которые могут легко удаляться из песка сепарацией в водной или воздушной среде. В этом процессе происходит некоторое увеличение удельной поверхности песка, обусловленное относительно низкими энергозатратами на обработку песка в мельнице.
Сущность изобретения и отличительные признаки состоят в следующем. Способ обогащения природного кварцевого песка включает процессы отделения растительных, каменистых, пылевидных и глинистых включений, который отличается тем, что перед отделением пылевидных и глинистых включений песок дополнительно обрабатывают в помольном агрегате, например, в шаровой или стержневой мельнице, с удельными энергозатратами от 1,0 до 6,0 кВт·ч на тонну сухого песка до прироста удельной поверхности песка в пределах 80-600 см2/г.
Физико-химическое обоснование предлагаемого технологического процесса состоит в следующем. Тонкая оболочка на поверхности зерен песка, образованная из инородных минералов (преимущественно глинистого и железистого состава), имеет меньшую прочность и реакционную активность в сравнении с кварцем и соединена с ним относительно слабыми хемосорбционными связями. Однако она не отделяется от поверхности зерен кварца даже в пескомойке.
Эти разделительные оболочки препятствуют хорошему сцеплению вяжущего непосредственно с прочным кварцевым заполнителем и являются причиной образования слабого звена в структуре искусственного камня. А неудаляемые железосодержащие оболочки препятствуют использованию такого песка в производстве стекла и многих видов керамики.
Механическая обработка песка в мельнице с относительно малыми удельными энергозатратами в пределах 1,0-6,0 кВт·ч/т позволяет снять с поверхности зерен песка имеющиеся оболочки из нежелательных инородных минералов, превратив их в тонкодисперсную фракцию. Эта тонкая фракция легко отделяется от песка воздушной сепарацией или отмывкой в пескомойке.
Кроме того, воздействие мелющих тел на зерна песка позволяет расколоть часть зерен, имеющих микротрещины и дефекты структуры, а также агрегаты сцементированных зерен. Дальнейших рост прилагаемых энергозатрат позволяет уменьшить размер зерен и увеличить удельную поверхность песка, что существенно улучшает качество песка как заполнителя для искусственных камней. В зависимости от ожидаемого технологического эффекта оптимальный прирост удельной поверхности песка находится в интервале 80-600 см2/г.
В качестве примера осуществления способа обогащения природного кварцевого песка в табл.1 приведены результаты исследования изменения состава и свойств обогащенного кварцевого песка в зависимости от величины удельных энергозатрат Е при его обработке в стержневой мельнице.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что отмывка песка в пескомойке позволяет в основном удалить глину, но не разрушает оболочку из инородных минералов на поверхности зерен песка. Это подтверждается как данными химического анализа, так и петрографическими исследованиями. Обработка песка в мельнице с энергозатратами с относительно малой интенсивностью позволяет снять упомянутые оболочки, заметно повысить содержание SiO2, снизить количество Fe2О3 и потери при прокаливании. Кроме того, обработка песка в помольном агрегате позволяет существенно уменьшить и содержание органических примесей. Это вызвано разрушением поверхностных оболочек на зернах песка и последующим удалением измельченных частиц инородных минералов и органики при дальнейшей сепарации песка, например, в пескомойке или гидроциклоне и электромагнитном сепараторе.
Таблица содержит информацию о зависимости величины удельной поверхности песка, а также прочности при сжатии цементно-песчаных образцов от величины энергозатрат при обработке песка в помольном агрегате. Установлено, чтo с ростом энергозатрат удельная поверхность песка закономерно возрастает. При этом увеличивается и прочность прессованных цементно-песчаных образцов состава 1:4, изготовленных и твердеющих в равных условиях в течение 28 суток.
Выявлено, что при обработке песка в помольном агрегате уже при энергозатратах 1 кВт·ч/т происходит существенное улучшение всех показателей используемого песка. А максимальные значения химико-технологических свойств песка проявляются в интервале 3-4 кВт·ч на тонну, это касается и прочности при сжатии прессованных образцов.
Предлагаемый способ обогащения природного кварцевого песка имеет большое практическое значение. Например, использование обогащенного и активированного песка позволяет значительно повысить физико-технические свойства бетонных изделий: прочность, долговечность, истираемость, морозостойкость, а также улучшить внешний вид изделий.
Обогащение песка по данному способу позволяет расширить сырьевую базу стекольной промышленности и повысить качество ее продукции.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения цементного бетона | 2002 |
|
RU2223241C2 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА | 2004 |
|
RU2274494C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2184652C2 |
СПОСОБ АКТИВАЦИИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА | 2002 |
|
RU2243948C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРАТНОЙ ИЗВЕСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2197442C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ ДЛЯ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2188177C2 |
ПОМОЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 1998 |
|
RU2149059C1 |
Комплексная механизированная линия для получения мелкодисперсного литейного наполнителя | 1986 |
|
SU1404154A1 |
СПОСОБ СУХОГО ОБОГАЩЕНИЯ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОТИВОТОЧНАЯ СТРУЙНАЯ МЕЛЬНИЦА (ВАРИАНТЫ) | 2009 |
|
RU2403097C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НАНОЦЕМЕНТА И НАНОЦЕМЕНТ | 2013 |
|
RU2544355C2 |
Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности, к технологии обогащения природного кварцевого песка, являющимся сырьевым компонентом для получения многих силикатных материалов. В способе обогащения природного кварцевого песка путем отделения растительных, каменистых, пылевидных и глинистых включений перед отделением пылевидных и глинистых включений песок обрабатывают в шаровой или стержневой мельнице с удельными энергозатратами от 1 до 6 кВт·ч на тонну до прироста удельной поверхности обогащенного песка от 80 до 600 см2/г. В результате воздействий мелющих тел и трения зерен песка между собой происходит сдирание поверхностных оболочек из инородных минералов на зернах и частичное измельчение песка. Содержание кварца в песке возрастает, а более мелкие и мягкие глинистые минералы, железистый лимонит, кальцит, а также органические примеси, удаляются сепарацией. Прирост удельной поверхности песка и ликвидация оболочек на его зернах повышает активность обогащенного песка как заполнителя в структуре искусственного камня. Изобретение позволяет повысить эффективность обогащения кварцевого песка. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.
ХАВКИН Л.М | |||
Технология силикатного кирпича, | |||
- М.: Стройиздат, 1982, с | |||
Контрольный стрелочный замок | 1920 |
|
SU71A1 |
Установка для производства щебня и песка | 1989 |
|
SU1726038A1 |
RU 94008942 A1, 27.11.1995 | |||
RU 94013031 A1, 20.10.1995 | |||
DE 3506502 A, 28.08.1986 | |||
FR 202087874 A, 04.11.1972 | |||
US 5193752 A, 16.03.1993 | |||
Горный компас | 0 |
|
SU81A1 |
Авторы
Даты
2004-06-10—Публикация
2002-11-01—Подача