СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА Российский патент 2024 года по МПК C04B7/04 

Описание патента на изобретение RU2813085C1

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

Известный способ –
Патент РФ №2497767
«Способ получения цемента»
Предлагаемый способ
Смешивание и совместный помол портландцементного клинкера с гипсом с добавлением добавки в виде техногенных термообработанных алюминий-кремнийсодержащих отходов 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. Смешение и совместный помол портландцемента и смеси, состоявшей
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%.
Прочность на сжатие (МПа)
39,20-45,24
Прочность на сжатие (МПа)
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

Наименование мельницы Время помола, час Шаровая фарфоровая мельница с уролитовыми шарами 4,0 Цетробежно-планетарная мельница 0,25

Оптимальные соотношения компонентов вяжущих, полученных экспериментальным путем, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Вяжущее, масс. % Отходы ванадиевого производства / обогащения железистых кварцитов КМА / отходы производства санитарно-строительной керамики, (массовые части) Содержание компонентов, масс. % Прочность на сжатие, МПа 90 3:2:1 10 48,6 88 12 50,8 86 14 52,1 84 16 49,5 90 3:1:1* 10 58,4 88 12 64,2* 86* 14* 66,8 * 84* 16* 59,6 90 3:1:2 10 47,7 88 12 49,7 86 14 51,6 84 16 48,5 * – оптимальный вариант

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

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 R2O п.п.п. 62,44 21,29 5,72 3,37 2,09 2,83 1,21 1,10

Таблица 5

Химический состав отхода ванадиевого производства

п.п.п./ прочее Массовое содержание, % SiO2 Al2O3 CaO MgO V2O5 Mn2O3 SO3 1,13/0,06 3,22 0,41 36,93 5,03 2,81 17,39 33,02

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

п.п.п./ прочее Массовое содержание, % SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO К2О Na2O SO3 P2O3 5,19 66,19 9,51 9,06 6,44 3,70 4,08 0,69 0,51 0,16 0.11

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

п.п.п./ прочее Массовое содержание, % SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO К2О Na2O SO3 6,92 65,15 25,98 0,3 - 0,53 0,36 1,05 0,6 следы

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

Время помола, мин Удельная поверхность, см2 Размер частиц, мкм 1. 7 5800 Более 10 2. 10 6200 5,0-7,0 3. 15* 6400* 3,5-3,6* 4. 20 6450 3,4

• - 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.

Похожие патенты RU2813085C1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИОННОЕ ВЯЖУЩЕЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Бондаренко Марина Алексеевна
  • Пучка Олег Владимирович
  • Пучка Евгений Олегович
  • Варфоломеева Софья Владимировна
  • Черкасов Андрей Викторович
  • Воронцов Виктор Михайлович
RU2814449C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Бондаренко Марина Алексеевна
  • Пучка Олег Владимирович
  • Пучка Евгений Олегович
  • Дороганов Владимир Анатольевич
  • Черкасов Андрей Викторович
  • Воронцов Виктор Михайлович
  • Варфоломеева Софья Владимировна
RU2821085C1
КОМПОЗИЦИОННОЕ ВЯЖУЩЕЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Бондаренко Марина Алексеевна
  • Пучка Олег Владимирович
  • Пучка Евгений Олегович
  • Варфоломеева Софья Владимировна
  • Черкасов Андрей Викторович
  • Воронцов Виктор Михайлович
RU2814438C1
ВЯЖУЩЕЕ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Лесовик Валерий Станиславович
  • Бондаренко Марина Алексеевна
  • Черкасов Андрей Викторович
  • Воронцов Виктор Михайлович
  • Пучка Олег Владимирович
  • Матюхин Павел Владимирович
  • Дороганов Владимир Анатольевич
  • Анфалова Евгения Борисовна
RU2811119C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Лесовик Валерий Станиславович
  • Бондаренко Марина Алексеевна
  • Черкасов Андрей Викторович
  • Воронцов Виктор Михайлович
  • Пучка Олег Владимирович
  • Матюхин Павел Владимирович
  • Дороганов Владимир Анатольевич
  • Анфалова Евгения Борисовна
RU2814671C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Здоренко Наталья Михайловна
  • Макаров Алексей Владимирович
  • Онищук Виктор Иванович
  • Варфоломеева Софья Владимировна
  • Анфалова Евгения Борисовна
  • Гокова Екатерина Николаевна
  • Киселева Марта Александровна
RU2815130C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Здоренко Наталья Михайловна
  • Макаров Алексей Владимирович
  • Онищук Виктор Иванович
  • Варфоломеева Софья Владимировна
  • Анфалова Евгения Борисовна
  • Гокова Екатерина Николаевна
  • Киселева Марта Александровна
RU2820103C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО 2023
  • Здоренко Наталья Михайловна
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Макаров Алексей Владимирович
  • Бурлаков Николай Михайлович
  • Анфалова Евгения Борисовна
  • Гокова Екатерина Николаевна
RU2813563C1
ВЯЖУЩЕЕ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Здоренко Наталья Михайловна
  • Бондаренко Марина Алексеевна
  • Черкасов Андрей Викторович
  • Макаров Алексей Владимирович
  • Воронцов Виктор Михайлович
RU2810352C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 2023
  • Бессмертный Василий Степанович
  • Бондаренко Марина Алексеевна
  • Пучка Олег Владимирович
  • Анфалова Евгения Борисовна
  • Гокова Екатерина Николаевна
  • Варфоломеева Софья Владимировна
  • Чернышева Елена Владимировна
  • Дороганов Владимир Анатольевич
RU2814674C1

Реферат патента 2024 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

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.

Формула изобретения RU 2 813 085 C1

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.%:

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%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2813085C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕМЕНТА 2012
  • Куликов Борис Петрович
  • Николаев Михаил Дмитриевич
  • Соловьев Александр Владимирович
  • Моисеев Михаил Павлович
RU2497767C1
ЦЕМЕНТ 1998
  • Осипов А.А.
  • Чащин С.О.
  • Широков В.И.
RU2119897C1
ШИХТА ГРАНУЛИРОВАННАЯ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩАЯ ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА 2019
  • Ильинских Александр Анатольевич
  • Черных Дмитрий Петрович
  • Чуканов Андрей Альбертович
  • Полищук Алексей Васильевич
  • Беликова Ольга Васильевна
  • Шаповалов Александр Сергеевич
RU2705838C1
ЦЕМЕНТ НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2008
  • Хозин Вадим Григорьевич
  • Хохряков Олег Викторович
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.

RU 2 813 085 C1

Авторы

Бессмертный Василий Степанович

Здоренко Наталья Михайловна

Макаров Алексей Владимирович

Онищук Виктор Иванович

Варфоломеева Софья Владимировна

Анфалова Евгения Борисовна

Гокова Екатерина Николаевна

Даты

2024-02-06Публикация

2023-09-27Подача