Изобретение относится к способам получения вяжущих и может найти применение при производстве строительных материалов.
Известен ряд способов получения вяжущих, включающий усреднение и совместный помол основного компонента с различными техногенными отходами промышленности, недостатком которых являются низкие прочностные свойства вяжущего.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения цемента [Патент РФ №2497767], включающий смешивание и совместный помол портландцементного клинкера с гипсом и активной минеральной алюминий-кремнийсодержащей добавкой, в качестве активной минеральной добавки используют техногенные термообработанные алюминий-кремнийсодержащие отходы переработки минерального сырья в виде золы- уноса ТЭС от сжигания углей, термообработанной при 950-1050°С и/или в виде золы терриконов - горелой породы шахтных отвалов угольных месторождений, термообработанной при 600-850°С, которые подают на смешивание в количестве 5-25% от веса клинкера.
Недостатком аналога являются низкие прочностные свойства вяжущего.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в получении вяжущего с повышенными прочностными свойствами.
Технический результат достигается тем, что способ получения вяжущего строительного материала, включающий смешивание и совместный помол портландцемента и промышленного отхода, причем промышленный отход представляет собой смесь отходов ванадиевого производства, отходов обогащения железистых кварцитов Курской магнитной аномалии (КМА) и отходов производства санитарно-строительной керамики при соотношении 3:1 :1 при следующем соотношении компонентов вяжущего, мас. %: портландцемент 84,0-86,0, указанный промышленный отход 14,0-16,0, а совместный помол ведут до удельной поверхности 6400 см2/г с получением частиц размером 3,4-3,6 мкм с добавлением при помоле суперпластификатора «Melflux 1641» сверх 100% - 0,16%.
Предложенный способ отличается от прототипа тем, что промышленный отход представляет собой смесь отходов ванадиевого производства, отходов обогащения железистых кварцитов Курской магнитной аномалии (КМА) и отходов производства санитарно-строительной керамики при соотношении 3:1 :1 при следующем соотношении компонентов вяжущего, мас. %: портландцемент 84,0-86,0, указанный промышленный отход 14,0-16,0, а совместный помол ведут до удельной поверхности 6400 см2/г с получением частиц размером 3,4-3,6 мкм с добавлением при помоле суперпластификатора «Melflux 1641» сверх 100% - 0,16%.
Сопоставительный анализ известного и предлагаемого способов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Патент РФ №2497767
«Способ получения цемента»
состоящую из отходов ванадиевого производства, отходов обогащения железистых кварцитов КМА
и отходов производства санитарно-строительной керамики при соотношении компонентов 3:1 :1 соответственно, в количестве 14,0-16,0 масс. %, которую домалывают совместно с портландцементом до удельной поверхности 6400 см2/г с получением частиц размером 3,4-3,6 мкм с добавлением суперпластификатора «Melflux 1641» сверх 100% - 0,16%.
39,20-45,24
64,2-66,8
Экспериментально полученные параметры помола и механоактивации смеси представлены в таблице 2.
Таблица 2
Время помола до удельной поверхности 6400 см2/г компонентов вяжущего
Оптимальные соотношения компонентов вяжущих, полученных экспериментальным путем, представлены в таблице 3.
Таблица 3
В качестве исходного материала брали портландцементный клинкер производства ОАО «Сребряковцемент» марки ЦЕМ II/A 42,5Н (ГОСТ 31108-2016) с удельной поверхностью 3200 см2/г следующего химического состава (таблица 4).
Химический состав отхода ванадиевого производства представлен в таблице 5 (Бессмертный В.С., Здоренко Н.М., Черкасов А.В., Варфоломеева С.В., Бондаренко М.А., Макаров А.В., Платов Ю.Т., Платова Р.А. Возможность использования в технологии стеновой керамики отходов ванадиевого производства // Стекло и керамика. 2022. Т. 95, № 7. С. 43 – 50).
Таблица 4
Химический состав портландцемента
Таблица 5
Химический состав отхода ванадиевого производства
Химический состав отхода обогащения железистых кварцитов КМА представлен в таблице 6 (Бессмертный В.С., Минько Н.И., Дюмина П.С., Соколова О.Н., Бахмутская О.Н., Симачев А.В. Получение лицевого кирпича методом плазменной обработки с использованием сырья техногенных месторождений// Стекло и керамика, 2008, №1. С. 17-19).
Таблица 6
Химический состав отхода обогащения железистых кварцитов КМА
Химический состав отхода производства санитарно-строительной керамики представлен в таблице 7 (Бессмертный В.С., Минько Н.И., Дюмина П.С., Соколова О.Н., Бахмутская О.Н., Симачев А.В. Получение лицевого кирпича методом плазменной обработки с использованием сырья техногенных месторождений// Стекло и керамика, 2008, №1. С. 17-19).
Таблица 7
Химический состав отхода производства санитарно-строительной керамики
В процессе совместного помола происходит домалывание компонентов и механоактивация частиц смеси, состоявшей из отходов ванадиевого и керамзитового производств, что приводит к протеканию твердофазных реакций за счет увеличения поверхностной и внутренней энергии всех частиц и смещения лимитирующей стадии из диффузионной области в кинетическую, что ускоряет процесс аморфизации кристаллических фаз, а при затворении водой увеличивает количество гидратных фаз на 10-15% и повышает качество конечного продукта при снижении времени помола в 7 раз, уменьшая энергоемкость получения вяжущего.
Пример:
В центробежно-планетарную мельницу загружали портландцемент в количестве 86% смесь из отходов ванадиевого производства, отходов обогащения железистых кварцитов КМА и отходов производства санитарно-строительной керамики при соотношении компонентов 3:1 :1 соответственно, в количестве 14,0-16,0 масс. % и производили дополнительный помол смеси до удельной поверхности 6400 см2/г с добавлением суперпластификатора «Melflux 1641» сверх 100% - 0,16%. Размеры частиц смеси, состоявшей из отходов ванадиевого и керамзитового производств, и портландцементного клинкера составляли 3,4-3,6 мкм. Время помола составляло 15 минут.
Параметры работы центробежно-планетарной мельницы «Санд» были следующие: скорость вращения барабана 325с-1; материал мельницы и шаров – халцедон.
Смесь извлекали и формовали образцы в виде кубиков 30х30х30 мм при водоцементном соотношении (В/Ц) 0,23. После твердения на воздухе в течение 24 часов кубики извлекали из формы и подвергали тепловлажностной обработке в пропарочной камере LOIP в течение 6 часов при температуре 85ºС, а затем осуществлялось твердение образцов на воздухе в течении 28 суток.
Размер частиц отхода ванадиевого производства, отхода керамзитового производства и портландцемента влиял на прочностные характеристики конечного продукта и удельную поверхность (таблица 3).
Как видно из таблицы 8, оптимальное время помола составляло 15 минут. При увеличении времени помола до 20 минут удельная поверхность увеличивалась незначительно, а энергозатраты на помол увеличивались на 25%. При времени помола 10 минут – удельная поверхность по сравнению с оптимальными параметрами, снижалась до 6200 мм2/г, а средний размер частиц лежал в пределах 5,0-7,0 мкм, что существенно снижало марочность вяжущего материала менее марки вяжущего материала М400.
Таблица 8
Влияние времени помола на удельную поверхность и размер частиц
• - оптимальные параметры
Дисперсность измельченных частиц исходного портландцементного клинкера, отхода ванадиевого производства, отхода керамзитового производства и смеси после дополнительного помола определяли на лазерном анализаторе размеров частиц ANALYSETTE 22 Nano Tecplus. Прочность на сжатие кубиков проводили на гидравлическом прессе ПМГ-100 МГ4. Средняя прочность пяти образцов составляла 62,2 МПа, что соответствует марки вяжущего материала М 500.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОМПОЗИЦИОННОЕ ВЯЖУЩЕЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ | 2023 |
|
RU2814449C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ | 2023 |
|
RU2821085C1 |
КОМПОЗИЦИОННОЕ ВЯЖУЩЕЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ | 2023 |
|
RU2814438C1 |
ВЯЖУЩЕЕ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ | 2023 |
|
RU2811119C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ | 2023 |
|
RU2814671C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА | 2023 |
|
RU2815130C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 2023 |
|
RU2820103C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО | 2023 |
|
RU2813563C1 |
ВЯЖУЩЕЕ | 2023 |
|
RU2810352C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ | 2023 |
|
RU2814674C1 |
Изобретение относится к способам получения вяжущих и может найти применение в производстве строительных материалов и в строительстве. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в получении вяжущего с повышенными прочностными свойствами. Технический результат достигается в способе получения вяжущего строительного материала, включающем смешивание и совместный помол портландцемента и промышленного отхода, причем промышленный отход представляет собой смесь отходов ванадиевого производства, отходов обогащения железистых кварцитов Курской магнитной аномалии (КМА) и отходов производства санитарно-строительной керамики при соотношении 3:1:1 при следующем соотношении компонентов вяжущего, мас.%: портландцемент 84,0-86,0, указанный промышленный отход 14,0-16,0, а совместный помол ведут до удельной поверхности 6400 см2/г с получением частиц размером 3,4-3,6 мкм с добавлением при помоле суперпластификатора Melflux 1641 сверх 100% - 0,16%. 8 табл.
Способ получения вяжущего строительного материала, включающий смешивание и совместный помол портландцемента и промышленного отхода, отличающийся тем, что промышленный отход представляет собой смесь отходов ванадиевого производства, отходов обогащения железистых кварцитов Курской магнитной аномалии (КМА) и отходов производства санитарно-строительной керамики при соотношении 3:1:1 при следующем соотношении компонентов вяжущего, мас.%:
а совместный помол ведут до удельной поверхности 6400 см2/г с получением частиц размером 3,4-3,6 мкм с добавлением при помоле суперпластификатора Melflux 1641 сверх 100% - 0,16%.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕМЕНТА | 2012 |
|
RU2497767C1 |
ЦЕМЕНТ | 1998 |
|
RU2119897C1 |
ШИХТА ГРАНУЛИРОВАННАЯ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩАЯ ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА | 2019 |
|
RU2705838C1 |
ЦЕМЕНТ НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2008 |
|
RU2373163C1 |
RU 2002116458 А, 20.12.2003 | |||
JP 2015156113 А, 24.08.2015 | |||
Е.А | |||
Ермолович | |||
Утилизация отходов ванадиевого производства в плотных смесях для закладки выработанного пространства, Горный информационно-аналитический бюллетень, N4, 2011 г. |
Авторы
Даты
2024-02-06—Публикация
2023-09-27—Подача