Способ повторного использования абразивной пыли и побочного продукта гипсокартонных панелей

Изобретение относится к способу повторного использования абразивной пыли гипсоволоконных панелей и побочного продукта гипсокартонных изделий. Технический результат заключается в улучшении характеристики отсасывания нормального гипса для изготовления гипсоволоконных панелей. Способ для повторного использования абразивной пыли, образующейся при изготовлении гипсоволоконных панелей, или отходов производства гипсокартонных панелей, содержащих гипс и волокна бумаги, включающий в себя этапы: увеличение размера зерна гипса в абразивной пыли до среднего размера зерна от 20 до 60 мкм посредством преобразования к виду α-гипса; добавление гипса с увеличенным размером зерна в количестве от 1 до 50-процентного весового содержания по доле гипса в композицию гипса для изготовления гипсоволоконных панелей. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Настоящее изобретение относится к способу повторного использования абразивной пыли гипсоволоконных панелей и побочного продукта гипсокартонных панелей.

Гипсоволоконные панели содержат наряду с гипсом волокна целлюлозы. В отличие от гипсокартонных панелей для достижения необходимой стабильности не требуется покрытия основных сторон картоном.

Для изготовления высокопрочных гипсоволоконных панелей осуществляется смешивание суспензии гипса с волокнами, в частности волокнами целлюлозы, и ее формование. После этого полученный продукт обезвоживается посредством прессования и в завершение отверждается.

При последующей обработке полученных продуктов образуется большое количество пыли, возникающей при резке и шлифовании панелей. В дальнейшем она обобщенно называется абразивной пылью. Абразивная пыль состоит из волокон бумаги, а также смесей дигидрата гипса и, по мере надобности, полугидратов гипса.

Уже предпринимались попытки повторного использования абразивной пыли в технологии изготовления гипсоволоконных панелей. Высокопрочные панели, использующиеся при изготовлении элементов полых пространств полов, ранее не допускали этой возможности. Абразивная пыль ведет к существенному ухудшению характеристик отделения влаги, в результате чего соответствующие испытания завершились неудачей. При изготовлении гипсоволоконных панелей водная суспензия гипса обезвоживается посредством прессования через сита. Вследствие тонкодисперсности абразивной пыли ухудшается фильтрационная способность сит, и они быстрее засоряются.

Документ EP 0163963 представляет способ утилизации побочного продукта, возникающего при производстве изделий из гипса. Обработка производится при температуре около 50°C, так что в лучшем случае может происходить образование кальций сульфат β-полугидрата. Этот β-полугидрат непригоден для изготовления гипсоволоконных панелей вследствие своего нестабильного гипсового зерна и связанного с этим ухудшения отделения влаги.

По этой причине абразивную пыль ранее приходилось складировать. Поскольку при изготовлении гипсоволоконных панелей соответствующие количества абразивной пыли достигают тысяч тонн в год, это складирование нежелательно по соображениям защиты окружающей среды и с точки зрения рентабельности.

При изготовлении гипсокартонных панелей также возникают отходы, например, при резке, вырубке и т.п.

Задача настоящего изобретения состоит в создании такого способа, с помощью которого могли бы быть устранены по меньшей мере некоторые недостатки, известные из уровня техники, в частности, могла бы быть обеспечена возможность повторного использования абразивной пыли и отходов гипсокартонных панелей.

Задача решается с помощью способа со следующими признаками:

Способ повторного использования абразивной пыли, образующейся при изготовлении гипсокартонных панелей, и отходов гипсокартонных панелей, содержащих гипс и волокна бумаги, включающий в себя этапы:

- увеличение размера зерна гипса в абразивной пыли до среднего размера от 20 до 60 мкм за счет преобразования к виду α-гипса;

- добавление гипса с увеличенным размером зерна в количестве от 1 до 50-процентного массового содержания относительно доли гипса в композицию гипса для изготовления гипсоволоконных панелей.

Таким образом, в соответствии с изобретением используются абразивная пыль и отходы гипсокартонных панелей. С помощью способа увеличивается размер зерна гипса в абразивной пыли. В типичном случае абразивная пыль образуется со средним размером зерна приблизительно от 5 до 15 мкм. За счет соответствующей изобретению обработки увеличивается ее размер зерна и уменьшается скорость распада в воде.

Этот способ также позволяет использовать отходы гипсокартонных панелей без отделения бумаги и гипса. За счет этого возможна также выработка смеси волокон α-гипса с названными выше свойствами в отношении стабильности зерна и характеристикой отсасывания.

Особенно пригодным является размер зерна после обработки в интервале от 30 до 50 мкм.

В случае обсуждаемых в соответствии с изобретением материалов происходит не простое склеивание или спекание частиц, а действительно рост кристаллов, за счет которого увеличивается размер зерна. Тем самым соответствующий изобретению способ отличается от способов, при которых более крупные частицы образуются, например, за счет прессования.

В качестве среднего размера зерна указывается величина d50, то есть размер зерна, при котором 50-процентное массовое содержание гипса больше или 50-процентное массовое содержание меньше этого размера зерна.

Обработанный таким образом гипс в завершение может вновь вводиться в композицию гипса для изготовления гипсоволоконных панелей. Применительно к доли гипса от 1 до 30% процентной массовой доли, предпочтительно 1-20-процентная массовая доля, или от 10 до 50-процентной массовой доли могут заменяться обработанным в соответствии с изобретением гипсом. Последующие доли гипса в композиции гипса состоят предпочтительно из природного гипса или REA-гипса.

Способ для увеличения размера зерна представляет собой преобразование абразивной пыли или продуктов отходов строительных гипсовых панелей в α-гипс (кальций гидрат α-полугидрат). Это преобразование в основном известно специалисту. Оно может выполняться в виде как непрерывного, так и дискретного процесса. Подробности могут быть заимствованы, например, из Энциклопедии технической химии Ульмана,

4-е вновь переработанное издание, поисковое слово «гипс». Типичным образом α-гипс получают за счет использования тепла при повышенном давлении. По сравнению с кальций сульфат β-полугидратом (β-гипсом) кристаллы α-гипса являются более компактными, не распадаются в воде и обладают более узким распределением размеров зерна.

При сухом методе гипс дополнительно обрабатывается посредством контакта с горячим водяным паром под давлением. Для протекания реакции в автоклавах требуется от 3 до 24 часов.

При способах влажной обработки используют тот факт, что при температурах свыше приблизительно 97°C из раствора кальция и сульфатов выкристаллизовывается α-полугидрат. Полученный α-полугидрат может отфильтровываться и подвергаться сушке.

Согласно одной форме осуществления изобретения абразивная пыль до ее преобразования орошается водой.

При преобразовании в α-гипс могут по отдельности или в комбинации друг с другом использоваться катализаторы кристаллизации, например, дикарбоновые кислоты или производные дикарбоновых кислот, сульфаты алюминия и т.п. В случае дикарбоновых кислот наиболее пригодны, в частности, янтарная кислота, малоновая кислота, глутаровая кислота и их соли, например, сукцинаты натрия. В качестве производных дикарбоновых кислот могут использоваться также сложные эфиры, такие как сложные диэтиловые эфиры янтарной кислоты, сложные диметиловые полиэфиры малеиновой кислоты.

При соответствующем изобретению способе в процесс преобразования могут вовлекаться также натуральный или REA-гипс.

Фиг.1 показывает микроскопический прием необработанной абразивной пыли (после удаления волокон бумаги).

Фиг.2 показывает продукт согласно примеру 1.

Фиг.2 показывает продукт согласно примеру 2.

Фиг.4 показывает продукт согласно примеру 3.

Фиг.5 показывает характеристики отсасывания соответствующих изобретению материалов в сравнении с необработанной абразивной пылью.

Способ поясняется более подробно на основании следующих примеров:

Пример 1

2,5 кг абразивной пыли перемешивались в течение ночи в дистиллированной воде, в завершение в них были добавлены 4 л дистиллированной воды и сукцинат натрия в 0,25-процентном массовом содержании. Суспензия автоклавировалась в лабораторном автоклаве. Обработка осуществлялась под давлением от 2,5 до 2,7 бар в течение приблизительно 2 часов. В завершение суспензия была отфильтрована, дальнейшая реакция остановлена путем промывки ацетоном, и продукт был подвергнут сушке.

Пример 2

2,5 кг абразивной пыли перемешивались в течение ночи в дистиллированной воде, после чего в них были добавлены 4 л дистиллированной воды и сульфат алюминия в 0,25-процентном массовом содержании. Суспензия автоклавировалась в одном лабораторном автоклаве. Обработка производилась под давлением от 2,5 до 2,7 бар в течение приблизительно 2 часов. В завершение суспензия была отфильтрована, последующая реакция была остановлена путем промывки ацетоном, и продукт был подвергнут сушке.

Пример 3

0,5 кг абразивной пыли смешивались в течение ночи с дистиллированной водой, после чего в них были добавлены 2,0 кг гипса и сукцинат натрия в 0,25-процентном массовом содержании. Суспензия автоклавировалась в лаборатоторном автоклаве. Обработка осуществлялась под давлением от 2,5 до 2,7 бар в течение приблизительно 2 часов. В завершение суспензия отфильтровывалась, последующая реакция была остановлена путем промывки ацетоном, и продукт был подвергнут сушке.

Измерение характеристики обезвоживания

Полученные продукты исследовались на предмет их характеристики отсасывания. С помощью характеристики отсасывания можно оценить характеристику обезвоживания. Водоотдача измеряется в кг на протяжении времени, необходимого для 20-процентного массового содержания суспензии из того или иного материала.

Было установлено, что за счет добавления малых количеств преобразованной абразивной пыли достигалось улучшение характеристики отсасывания нормального гипса для изготовления гипсоволоконных панелей.

1. Способ для повторного использования абразивной пыли, образующейся при
изготовлении гипсоволоконных панелей, или отходов производства гипсокартонных панелей, содержащих гипс и волокна бумаги, включающий следующие этапы:
- увеличение размера зерна гипса в абразивной пыли до среднего размера зерна от 20 до 60 мкм посредством преобразования в α-гипс;
- добавление гипса с увеличенным размером зерна в количестве от 1 до 50-процентного массового содержания относительно доли гипса в композицию для изготовления гипсоволоконных панелей.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для преобразования к виду α-гипса используют дискретный процесс.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для преобразования к виду α-гипса используют непрерывный процесс.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что используют средний размер зерна в диапазоне от 30 до 50 мкм.

5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что количество добавляемого гипса составляет от 5 до 10-процентного массового содержания.

6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что абразивную пыль перед преобразованием к виду α-гипса увлажняют водой.

7. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что производят добавление катализатора кристаллизации, такого как дикарбонатные кислоты и производные дикарбонатных кислот, сульфаты алюминия, сульфаты калия.

8. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что преобразование осуществляют вместе с природным гипсом или REA-гипсом.

9. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что преобразование к виду α-гипса осуществляют путем автоклавирования.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к области получения пенобетона. В способе получения пенобетона, включающем приготовление технологической смеси путем перемешивания концентрата пенообразователя, воды, вяжущих, заполнителя, добавок и аэрацию смеси сжатым воздухом в смесителе, получение пенобетона осуществляют непрерывно в три этапа: на первом этапе ведут перемешивание-активирование вяжущих компонентов с водой, заполнителем и добавками в смесителе-активаторе со скоростью 1500-3000 1/мин вращения рабочего органа с кавитационным эффектом до получения жидко-твердой дисперсии вяжущих в тиксотропном метастабильном состоянии с уменьшением вязкости до 50-500 Па·с, в другом смесителе-активаторе ведут перемешивание-активирование концентрата пенообразователя с добавлением воды до получения жидко-жидкой дисперсии пенообразователя в тиксотропном метастабильном состоянии с уменьшением вязкости до 10-200 Па·с, на втором этапе в смесителе-аэраторе со скоростью вращения рабочих органов 1000-1500 1/мин ведут перемешивание непрерывных потоков обеих ранее активированных дисперсий с одновременной их аэрацией сжатым воздухом при избыточном давлении 0,25-2,5 МПа, а на третьем этапе полученная в смесителе-аэраторе пеномасса непрерывно поступает в канал пеномассопровода-структурообразователя в виде диффузора, совмещающего непрерывное транспортирование пеномассы в опалубку и ее бездефектное структурирование в режиме свободного движения под действием разности давлений 0,25-2,5 МПа на входе в канал и 0,01-0,1 МПа на его выходе при ограничении максимальной линейной скорости потока и минимального времени пребывания пеномассы в канале.

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, а именно к способам изготовления легких бетонных изделий с древесным наполнителем, и может быть использовано в качестве конструкционного материала при строительстве домов, технических сооружений и т.д.

Настоящее изобретение касается способной к отверждению смеси, пригодной для получения у затвердевшей смеси свойства «легкости для уборки», содержащей по меньшей мере один минеральный связующий агент, порошок, включающий в себя по меньшей мере одно соединение кремния с фторорганическими заместителями, которое инкапсулировано внутри водорастворимого полимера, причем количество соединения кремния с фторорганическим заместителем составляет от 0,001 до 8 мас.% от имеющейся смеси и при необходимости прочие добавки, а также способа ее изготовления и ее применения.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к составам бетонных смесей, используемых при изготовлении сборных и монолитных железобетонных изделий и конструкций.
Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к способу изготовления декоративных и облицовочных строительных изделий, и может быть использовано для изготовления гипсополимерной декоративной облицовочной плитки, искусственного камня различной формы и размеров и других архитектурно-художественных изделий для интерьера и фасада зданий.
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству теплоизоляционных, теплоизоляционно-конструкционных и конструкционных изделий.

Изобретение относится к химической технологии, а именно к технологии производства битум-полимерных композиций, и может быть использовано для контроля и прогнозирования их параметров качества в процессе производства. Способ характеризуется тем, что в кондиционном и исследуемом образцах битум-полимерной композиции измеряют величины эффективной вязкости при температурах t=20°C, t=80°C и t=150°C и градиентах скорости сдвига Dr=5,56 с-1, Dr=11,1 с-1 и Dr=16,67 с-1, через τ=5,0 сек, τ=15,0 сек, τ=30,0 сек после начала ее приложения, и предварительно определяют доверительные интервалы относительных отклонений величин эффективной вязкости кондиционной битум-полимерной композиции и комплекс параметров качества, который соответствует технологической инструкции на данный кондиционный продукт, методика определения доверительных интервалов относительных отклонений эффективной вязкости Δηэф, определяемых методами экспертной оценки, сводится в общем виде к расчету относительного ее изменения на основании заданного соотношения с последующим формированием доверительного интервала ее отклонения для данных условий получения, причем значение Δηэф предварительно рассчитывают на основе полученных экспериментальных величин эффективной вязкости кондиционной битум-полимерной композиции, а контроль параметров качества исследуемой битум-полимерной композиции проводят, сравнивая значения полученных величин относительных изменений эффективной вязкости исследуемой битум-полимерной композиции Δηэф с соответствующими доверительными интервалами относительных отклонений величин эффективной вязкости кондиционной битум-полимерной композиции, полученных при одинаковых условиях исследований композиций, на основании результатов сравнения делают вывод о соответствии исследуемой битум-полимерной композиции свойствам кондиционной битум-полимерной композиции, а именно, если полученные значения относительного изменения величин эффективной вязкости Δηэф исследуемой битум-полимерной композиции дважды подряд входят в соответствующие различные доверительные интервалы ее относительного изменения для кондиционной битум-полимерной композиции при частично или полностью различных условиях получения исходных значений эффективной вязкости, используемых для расчета Δηэф и формирования интервалов ее доверительного отклонения для кондиционной битум-полимерной композиции, значит, испытуемая битум-полимерная композиция обладает комплексом физико-механических свойств, соответствующим технологической инструкции на данный продукт, и является кондиционной битум-полимерной композицией, если полученная величина изменения эффективной вязкости Δηэф исследуемой битум-полимерной композиции не входит в имеющийся интервал доверительного ее изменения для кондиционной битум-полимерной композиции, делают вывод о несоответствии исследуемой битум-полимерной композиции свойствам кондиционной битум-полимерной композиции по комплексу физико-механических свойств.

Изобретение относится к порошкообразному диспергирующему агенту, содержащему в качестве компонента, имеющего диспергирующее действие, комбинацию (а) по меньшей мере одного представителя эфиров поликарбоновых кислот с массовым содержанием от 0.1 до 20%, (b) по меньшей мере одного представителя сложных эфиров поликарбоновых кислот с массовым содержанием от 0 до 20% и (с) по меньшей мере одного представителя незаряженных сополимеров с массовым содержанием от 0.1 до 20%, который получают комбинированной распылительной сушкой индивидуальных компонентов и который является подходящим для регулирования текучести водных химических строительных суспензий.

Изобретение относится к производству ячеистых бетонов в разных формах. Технический результат заключается в повышении коэффициента конструктивного качества изделий из ячеистого бетона, получаемых с использованием автоклавной обработки, за счет повышения однородности поровой микроструктуры межпоровых перегородок.
Изобретение относится к способу производства строительных материалов, в частности к технологии приготовления бетонных смесей, и может найти применение при выполнении монолитных бетонных работ для изготовления стеновых блоков, которые могут быть использованы при возведении складских помещений, гаражей и ограждений.
Изобретение относится к огнеупорному восстановленному грануляту и может применяться в производстве огнеупорных бетонов и пластичных масс, например, для заделки лёток, для литья под давлением или в составе огнеупорных строительных растворов.
Изобретение относится к составам сырьевых смесей, используемых в производстве искусственных заполнителей для бетонов. .
Изобретение относится к промышленности строительных материалов. .
Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности к безобжиговым стеновым изделиям. .
Изобретение относится к составам материалов для изготовления скульптурных композиций, предназначенных для оформления интерьеров. .
Изобретение относится к промышленности строительных материалов. .
Изобретение относится к промышленности строительных материалов. .
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления жаростойких изделий, предназначенных для футеровки конструкций промышленных печей, в частности для футеровки сводов печей и подов печных вагонеток туннельных печей.

Изобретение относится к получению композиционных смесей, приготавливаемых из измельченного наполнителя, минеральных вяжущих, и может быть использовано для изготовления строительных композиционных материалов путем прессования сырьевых смесей.

Изобретение относится к получению строительных изделий и может быть использовано для утилизации крупнотоннажных отходов производства лесной, химической и/или металлургической промышленности с получением композиционных смесей, приготавливаемых из древесных отходов, минеральных магнийсодержащих вяжущих с последующим изготовлением композиционных строительных материалов.

Изобретение относится к области производства строительных материалов для устройства и ремонта дорог, тротуаров и касается составов дегтебетонных смесей. Дегтебеторная смесь содержит, мас.%: песок кварцевый 33,0-35,0; каменноугольный деготь 5,5-6,0; щебень 56,0-61,0; измельченный на частицы площадью 0,25-0,5 см2 толь 0,5-3,0. Технический результат - снижение пористости покрытия, утилизация отхода. 1 табл.
Наверх