Способ получения расширяющейся цементной смеси

Изобретение относится к промышленности, производящей расширяющиеся цементы, применяемые, например, для крепления анкеров в горных выработках, в строительстве подземных сооружений, при гидроизоляции и в других целях. Технический результат настоящего изобретения - снижение себестоимости процесса, улучшение экологии окружающей среды и повышение прочности отвержденной смеси. Способ получения расширяющейся цементной смеси путем совместного помола ее составляющих, характеризующийся тем, что в качестве составляющих используют отходы производств - шлак безуглеродного феррохрома, гипсосодержащий шлам производства пигментов и отработанный электролит, осуществляют в две стадии - на первой стадии шлак безуглеродного феррохрома и гипсосодержащий шлам обрабатывают в бисерной мельнице отработанным электролитом при температуре t=80…90°C до рН=7…8 и одновременно в ней измельчают до размера частиц 30…40 мкм, после окончания выделения пара суспензию подают в промежуточную емкость, а из нее насосом - на вторую стадию - в комбинированную сушилку «кипящего слоя», где суспензию сушат при температуре t=130…140° C и рН=9…10 в течение 30…40 мин, одновременно при этом измельчают до размера частиц 3…5 мкм, затем полученную расширяющуюся цементную смесь складируют в бункер. 1 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к промышленности, производящей расширяющиеся цементы, применяемые, например, для крепления анкеров в горных выработках, в строительстве подземных сооружений, при гидроизоляции и в других целях.

Известен способ получения расширяющегося компонента для цементов путем совместного помола гидроалюминатов кальция и гипса. Синтез гидроалюмината кальция осуществляется нейтрализацией известковым молоком кислых вод, содержащих хлористый алюминий, при нормальной температуре и рН 11,5-12,5 в течение 1-1,5 часов (А.С.. №835983, SU, С04В 7/14, 1981).

Недостатком этого способа является:

1. Сравнительно неравномерный эффект расширения

2. Несовершенства технологического процесса получения компонента.

Известен способ получения безусадочного, коррозиеустойчивого вяжущего, включающий совместный помол портландцементного клинкера с гипсовым камнем и суперпластификатором с использованием активной минеральной добавки, в качестве гипсового камня используют модифицированный гипсоминеральный камень, для получения которого первоначально полуводный гипс смешивают с активной минеральной добавкой в соотношении от 1:1 до 1:15 и затворяют раствором ПАВ с концентрацией от 0,05 до 2,5%, после его твердения и сушки совместный помол ведут до удельной поверхности 280-550 м2/кг (пат. №: 2243945, МПК С04В, 2004).

Этот способ имеет следующие недостатки:

1. He экономично использовать для получения вяжущего портландцемента и гипса.

2. Сложная технологическая схема процесса

Наиболее близким по технической сущности является способ получения расширяющейся цементной смеси путем совместного помола портландцемента, глиноземистого шлака, гипса и активизатора твердения, отличающийся тем, что глиноземистый шлак предварительно измельчают до тонкости помола, соответствующей 5-10%-ному остатку на сите с размером ячеек, равным 80 мкм и затем производят совместный помол всех компонентов смеси до удельной поверхности конечного продукта, равной 4000 - 6000 см2/г, при этом в качестве активизатора твердения используют кальцинированную соду в количестве 0,5-2,0% от веса сухой цементной смеси (пат. №2204536 МПК С04В 7/52, E21D 21/00).

Однако и этот способ имеет следующие недостатки:

1. Экономически не выгодно применять для получения расширяющей цементной смеси дорогое сырье - кальцинированную соду и гипс.

2. Длительность процесса в связи с применением для измельчения сырья низкой производительности оборудования- смесителя и шаровой мельницы.

Технической задачей настоящего изобретения является создание такого способа получения расширяющейся цементной смеси, при котором используются менее дефицитные составляющие - отходы производств, в отличие от смеси прототипа, а также применяются высокопроизводительные процессы их переработки, что способствует снижению себестоимости способа, улучшению экологии окружающей среды при обеспечении повышения прочности производимой цементной смеси.

Техническая задача достигается тем, что способ получения расширяющейся цементной смеси путем совместного помола ее составляющих, согласно изобретения, заключается в том, что в качестве составляющих используют отходы производств - шлак безуглеродного феррохрома, гипсосодержащий шлам производства пигментов и отработанный электролит, причем способ осуществляют в две стадии - на первой стадии шлак безуглеродного феррохрома и гипсосодержащий шлам обрабатывают в бисерной мельнице отработанным электролитом при температуре t=(80…90)°C до рН=(7…8) и одновременно в ней измельчают до размера частиц (30…40)мкм, после окончания выделения пара суспензию подают в промежуточную емкость с быстроходной мешалкой, а из нее насосом - на вторую стадию - в комбинированную сушилку «кипящего слоя», где суспензию сушат при температуре t=(130…140°)С и рН=(9…10) в течение (30…40)мин., одновременно при этом измельчают до размера частиц (3…5)мкм, затем полученную расширяющуюся цементную смесь складируют в бункер.

Шлак безуглеродного феррохрома Ключевского завода ферросплавов, содержит масс. %:: Аl2О3 - 46…58; СаО - 10…24 (оксиды в виде гилроалюмината кальция); MgO - 10…20; Cr2O3 - 3…12%; FeO - 0,1…2,0 и SiO2 - 0,5…5,0. Шлак после дробления и измельчения приобретает свойство быстротвердеющего гидравлического вяжущего и в основном применяется как наполнитель, при содержании в нем оксида кремния более 4,0% шлак рассыпается за счет образования γ-C2S. Основной причиной схватывания тонкомолотого шлака при взаимодействии его с водой является наличие в нем большого количества С12О7, т.е.: Аl2O3⋅СаО (типа шпинели), являющийся основой активного глиноземистого цемента. Изделия, полученные на основе такого шлака в возрасте 3 сут., имеют прочность от 25 до 48 МПа (Рытвин В.М., Перепелицын В.А., Абызов А.Н. Комплексная переработка ферросплавных алюминотермических шлаков //Огнеупоры и техническая керамика. - 2008. - №10. - С. 47-51.).

Гипсосодержаший шлам производства пигментов обладает вяжущим свойством, в нем содержится, масс. %: сульфат кальция - 68.1, оксид кальция - 26,2 и карбонат кальция - 4,2. Такой шлам пока не находит промышленного применения и накапливается на территории предприятий. Так, например, на берегу р. Миасс (г. Челябинск), в районе бывшего лакокрасочного завода находится 340 тыс. тонн такого шлама.

В организациях автотранспорта и гаражных кооперативах образуется в значительных объемах отработанный сернокислый электролит, содержащий 38…40% серной кислоты вышедших из строя аккумуляторов, который нейтрализуют известью и частично используют для изготовления строительных изделий.

Учитывая это, изготовление расширяющейся цементной смеси ведут, применяя обработку указанных отходов производств по стадиям при следующих условиях: на первой стадии - для повышения производительности процесса безуглеродный феррохромовый шлак и гипсосодержащий шлам одновременно обрабатывают в бисерной мельнице отработанным электролитом до рН=(7…8), при температуре t=(80…90)°C и измельчают до размера частиц (30…40) мкм, при этом протекают приведенные ниже реакции (1-4):

После окончания реакций (прекращение выделения пара) суспензия поступает в промежуточную емкость с мешалкой, из которой ее насосом подают на вторую стадию процесса; на второй стадии производят обработку суспензии в комбинированной сушилке «кипящего слоя» при температуре t=(130…140)°C и рН, равном (9…10), производя в ней одновременно сушку и измельчение суспензии до размера частиц (3…5) мкм в течение (30…40)мин, при этом протекают приведенные ниже реакция (5):

Образующийся α-полугидрат гипса при таких условиях кристаллизируется в β-полугидрат гипса, имеющий крупные кристаллы и обладающий повышенной прочностью, являясь главной составляющей высокопрочного строительного гипса. После перекристаллизации происходит по реакциям (6, 7) образование расширяющей смеси цемента.

Дисперсность частиц (3…5) мкм обеспечивает высокую активность цементной смеси, в связи с этим не требуется дальнейшее измельчение, а при размере частиц более 5 мкм снижается прочность изделий. Размер частиц 5 мкм достигается в течение 30 мин, а для получения размера 3 мкм требуется измельчать в течение 40 мин.

Температура сушки и измельчения суспензии в комбинированной сушилке «кипящего слоя» t=(130…140)°C установлена опытным путем в зависимости от дисперсности частиц и времени обработки и также обеспечивает высокое качество цементной смеси в связи с образованием структуры строительного гипса.

Известно, что в промышленных условиях для получения строительных материалов применяют природный гипс высокого качества, который получают термической обработкой его в запарочных аппаратах (паровых котлах) при температуре t=(140…190)°C и давлении 1,3 атм. в течение (1.0…1,5) час. Получаемые с использованием гипса 1 сорта изделия имеют прочность при сжатии через 1,5 часа - 55 МПа, а 2 сорта - 40 МПа. [Краткая химическая энциклопедия. -М.: «Советская энциклопедия», 1964, Т1, С. 714].

Учитывая это, указанный гипсосодержащий шлам при одновременной сушке и измельчении в комбинированной сушилке при температуре t=(130…140)°C в течение (30…40) мин (создаются условия парового котла) повышает качество и прочность получаемых на его основе изделий до 70…80 МПа и расширение изделий -1,2%

Качество расширяющей цементной смеси повышается также в связи с образованием по реакции (4) кристаллогидрата магния, обладающего высоким вяжущим свойством, что повышает прочность изделий до (80…90) МПа [Краткая химическая энциклопедия. -М.: «Советская энциклопедия», 1964, Т2, С. 1027].

Получению высокого качества расширяющейся цементной смеси способствуют определенные при исследовании предложенных отходов режимы и условия предлагаемого способа, а также применяемое специализированного оборудования, в котором в одном агрегате (бисерная мельница, комбинированная сушилка) совмещается два или три процесса (химическая обработка, сушка и измельчение).

В таблице 1 приведены результаты обработки и качества расширяющей цементной смеси прототипа и предложенного способа.

На фиг. изображена технологическая схема получения расширяющей добавки, где 1 - бункер шлака безуглеродного феррохрома, 11 - бункер гипсосодержащего шлама; 2 - емкость электролита; 3 - бисерная мельница; 4 - промежуточная емкость; 5 - насос для перекачки суспензии; 6 - комбинированная сушилка «кипящего слоя»; 7 - конденсатор с емкостью конденсата; 8 - бункер расширяющейся цементной смеси.

Способ осуществляют следующим образом.

Процесс изготовления расширяющейся добавки к цементу отрабатывался на стендовой установке в следующей последовательности. Шлак безуглеродный ферррохромовый из бункера 1 совместно с гипсосодержащим шламом подают в бисерную мельницу 3, в которой его одновременно обрабатывают отработанным электролитом, подаваемым из емкости 2, и измельчают при рН, равном (7…8), до размера частиц (30…40) мкм, при этом в мельнице повышается температура до t=(80…90)°С и протекает реакции (1-4). После окончания реакций (прекращение выделения пара) суспензию передают в промежуточную емкость 4, оборудованную быстроходной мешалкой, из которой суспензию направляют насосом 5 для обработки на вторую стадию. На второй стадии суспензию подвергают обработке в комбинированной сушилке «кипящего слоя» 6, в которой ее подвергают одновременно сушке при температуре t=(130…140)°С и измельчению частиц до (3…5) мкм в течение (30…40) мин, в результате получают расширяющуюся цементную смесь, которую передают шнеком в бункер 8. При сушке суспензии в сушилке 6 испаряемая влага передается в конденсатор 7, в котором пары конденсируются и образующийся конденсат передается в бисерную мельницу 3. Характеристика технологического оборудования, необходимого для обработки, измельчения и сушки приведена в табл. 2

Таким образом, при изготовлении расширяющейся цементной смеси за счет применения и переработки отходов производства - шлака безуглеродного феррохрома, гипсосодержащего шлама производства пигментов и отработанного сернокислого электролита повышается качество расширяющей цементной смеси, снижается себестоимость способа и улучшается экология окружающей среды.

Способ получения расширяющейся цементной смеси путем совместного помола ее составляющих, отличающийся тем, что в качестве составляющих используют отходы производств - шлак безуглеродного феррохрома, гипсосодержащий шлам производства пигментов и отработанный электролит, причем способ осуществляют в две стадии - на первой стадии шлак безуглеродного феррохрома и гипсосодержаший шлам обрабатывают в бисерной мельнице отработанным электролитом при температуре t=80…90°C до рН=7…8 и одновременно в ней измельчают до размера частиц 30...40 мкм, после окончания выделения пара суспензию подают в промежуточную емкость с мешалкой, а из нее насосом - на вторую стадию - в комбинированную сушилку «кипящего слоя», где суспензию сушат при температуре t=130…140°С и рН=9…10 в течение 30…40мин, одновременно при этом измельчают до размера частиц 3…5 мкм, затем полученную расширяющуюся цементную смесь складируют в бункер.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к применению водной композиции, содержащей по меньшей мере один простой поликарбоксилатный эфир, в качестве интенсификатора помола цемента, где указанная водная композиция содержит одну или более добавок, или указанную водную композицию применяют в комбинации с одной или более добавками, причем указанная добавка выбрана из сульфонированного аминоспирта, борной кислоты, соли борной кислоты, соли фосфорной кислоты, сульфата железа, сульфата олова, соли сурьмы и их смесей.

Изобретение направлено на создание способа монолитного бетонирования методом 3D печати с армированием непрерывной и дискретной арматурой. Технический результат достигается тем, что в способе возведения монолитного здания, сооружения методом 3D печати, включающем приготовление бетонной смеси, выдавливание ее в виде пластичного филамента через раздаточную головку принтера и послойную укладку в проектное положение, в процессе укладки бетонной смеси одновременно с помощью подающего устройства позиционируют в тело филамента гибкие армирующие элементы в виде витых или плетеных арматурных канатов из полимерных или минеральных волокон для непрерывного и/или дискретного армирования бетонной смеси.

Настоящее изобретение относится к гидравлическому вяжущему, содержащему, в массовых процентах: от 17 до 55% портландцемента, частицы которого имеют D50 от 2 до 11 мкм; по меньшей мере 5% микрокремнезема; от 36 до 70% минеральной добавки А1, частицы которой имеют D50 от 15 до 150 мкм; где сумма этих процентов составляет от 80 до 100%; сумма процентного содержания цемента и микрокремнезема составляет более 28%; минеральная добавка А1 выбрана из шлаков, пуццолановых добавок или кремнистых добавок, таких как кварц, минеральных добавок кремнистого известняка, добавок известняка, таких как карбонат кальция, или их смесей.

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для получения высокомарочных цементов. Способ получения цемента заключается в совместном измельчении компонентов цемента в мельнице, заполненной рабочими элементами.

Изобретение относится к производству безобжиговых вяжущих и может быть использовано при изготовлении строительных изделий гидравлического твердения. Техническим результатом изобретения является снижение расхода портландцементного клинкера и повышение прочности вяжущего.

Изобретение относится к технологии вяжущих материалов и может быть использовано при производстве самоуплотняющихся, тяжелых, высокопрочных, мелкозернистых и высококачественных бетонов.

Изобретение относится к способу размола неорганического твердого вещества из группы цементного клинкера, пуццолана и/или сырья для изготовления цемента, где добавку размола добавляют до или во время размола, и при этом добавка размола, из расчета массы в сухом состоянии, содержит 6%-80% от массы капролактама и 1,5%-30% от массы аминокапроновой кислоты, где в каждом случае, из расчета массы в сухом состоянии, применяют 0,002%-2% от массы добавки размола, исходя из общего количества твердого вещества.

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано при изготовлении цемента с добавкой различного назначения. Способ получения цемента с добавкой, включающий обжиг серпентинита, его измельчение до фракции менее 30 мкм и последующее введение в качестве минеральной добавки в количестве 2-30 масс.

Изобретение предназначено для улучшения качественных характеристик наноцемента, а именно повышения прочности на сжатие и растяжение при изгибе, трещиностойкости и коррозионной стойкости материалов и изделий на его основе.

Изобретение относится к производству вяжущих материалов, может быть использовано для получения общестроительных цементов. Технический результат заключается в расширении ассортимента широкодоступных активных минеральных добавок для производства цемента, расширении сырьевой базы эффективных, широкодоступных активных минеральных добавок для производства цемента, повышении качества и снижении себестоимости производства цемента, утилизации крупнотоннажных техногенных отходов ТЭЦ и разработке способа приготовления широкодоступной активной минеральной добавки.

Вяжущее // 2691798
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к шлакощелочным вяжущим, и может быть использовано для изготовления растворов и бетонов различного назначения.

Вяжущее // 2691038
Изобретение относится к составам шлакощелочных вяжущих и может быть использовано в подземном и транспортном строительстве для изготовления бетонов и строительных растворов с повышенной ударной прочностью.

Настоящее изобретение относится к связующему материалу, пригодному для образования материала бетонного типа. Связующий материал, пригодный для образования бетонного материала, содержит в пересчете на сухое вещество основной компонент, составляющий 50-95 вес.% связующего материала, где указанный основной компонент содержит по меньшей мере 20 вес.% оксида алюминия Al2O3 в пересчете на сухое вещество и включает измельченный гранулированный доменный шлак и возможно по меньшей мере одно дополнительное вещество, выбранное из группы, состоящей из глины, известковой глины и зольной пыли, и активирующий компонент, составляющий 5-50 вес.% связующего материала, где активирующий компонент содержит сульфат алюминия и смесь, образующую гидроксид натрия, которая содержит карбонат натрия Na2CO3 и оксид кальция СаО, при этом связующий материал содержит в пересчете на сухое вещество измельченный гранулированный доменный шлак 35-95 вес.%, сульфат алюминия Al2(SO4)3 1-25 вес.%, смесь, образующую гидроксид натрия, 4-35 вес.%, дополнительное вещество 0-5 вес.%.

Быстротвердеющая строительная смесь на основе сталеплавильного шлака предназначена для ремонтных и восстановительных работ. Достигаемый технический результат - уменьшение срока схватывания и повышение прочности затвердевшей смеси.

Вяжущее // 2631270
Изобретение относится к составам вяжущих, которые могут быть использованы в производстве бетонных изделий. Вяжущее содержит, мас.%: портландцемент 74,0-78,0; молотый до прохождения через сито 008 гранулированный никелевый шлак 18,0-20,0; молотый до прохождения через сито 008 бой силикатного кирпича 4,0-6,0.

Настоящее изобретение относится к гидравлическому вяжущему, включающему в частях по массе: (a) от 20 до 60 частей портландцементного клинкера; (b) от 20 до 40 частей шлака; и (c) от 5 до 60 частей неорганического материала, отличного от клинкера и шлака; причем сумма (a), (b) и (c) равна 100 частям; где вяжущее дополнительно включает активатор шлака, включающий на 100 частей суммы (a) и (b): от 1,4 до 6,55 частей соли щелочного металла в выражении на эквивалент Na2O; и от 1,1 до 11,0 частей сульфата кальция в выражении на SO3.

Изобретение относится к цементирующей композиции, включающей: вяжущее, содержащее (а) 60-94%, по массе, по меньшей мере один пуццолановый материал; (b) по меньшей мере 0,5% по массе кальция сульфоалюмината (КСА); (с) 1,2-11% по массе, выраженного как SO3, по меньшей мере одного неорганического сульфата, выбираемого из группы сульфатов, состоящей из гемигидрата сульфата кальция, безводного сульфата кальция, дигидрата сульфата кальция, сульфата натрия и сульфата натрийкальция; и (d) совокупное содержание сульфатов по меньшей мере 3% по массе, выраженное как SO3, причем цементирующая композиция включает не больше чем 3% природного известняка, цементирующая композиция включает не больше чем 10% глиноземистого цемента, и причем содержание композиции вычисляют на сухой основе без заполнителя.

Вяжущее // 2556563
Изобретение относится к составам шлакощелочных вяжущих и может быть использовано в промышленном и транспортном строительстве для изготовления бетонов и строительных растворов.

Изобретение относится к области строительных материалов, а также может быть использовано при сооружении дорог. В способе переработки «пыли» отвального сталеплавильного шлака, включающем отделение магнитного вещества от немагнитного, шлаковую «пыль» измельчают до удельной поверхности 400-450 м2/кг, затем постоянным магнитным полем напряженностью 850-1000 кА/м отделяют магнитное вещество от немагнитного вещества, немагнитное вещество увлажняют водой в количестве 3,0-4,0 мас.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к бесцементным составам вяжущих из отходов промышленности. Задачей изобретения является достижение более высокой прочности.

Изобретение относится к составу композиции и способу ее производства, применяемым в гибридных строительных материалах, содержащих сигненит (K2Ca(SO4)2⋅H2O) и струвит-К (KMgPO4⋅6H2O).
Наверх