CN101691047B - 一种电解锰渣蒸压砖的制备方法 - Google Patents

一种电解锰渣蒸压砖的制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种电解锰渣蒸压砖的制备方法,对电解锰渣进行预处理后,按比例加入河砂(或粉煤灰)、碎石、石灰,经过搅拌、消化、轮碾、成型、静养、蒸压养护等步骤得到电解锰渣蒸压砖,产品符合《蒸压灰砂砖》(GB11945-1999)或《粉煤灰砖》(JC239-2001)强度等级15MPa以上一等品的相应指标要求。该技术工艺方法简单,产品质量高,生产成本低,具有良好的社会、经济和环境效益。

Description

一种电解锰渣蒸压砖的制备方法
技术领域
本发明提供一种电解锰渣蒸压砖的制备方法,属于资源循环再生利用及建材领域。
背景技术
电解锰作为重要的冶金、化工原材料,为我国经济的快速发展做出了较大贡献。近年来,我国电解锰行业发展迅猛,年产量达到一百多万吨,我国已成为全球最大的电解锰生产国、消费国、出口国。电解锰行业属于典型的“高投入、高消耗、高污染”行业,在其高速发展的同时,也引发了许多触目惊心的生态破坏和环境污染问题,其中电解锰渣的污染问题显得尤为突出。
电解锰渣是电解锰生产过程中产生的酸浸压滤渣。目前,由于锰矿石品质低、工艺技术落后等原因,我国电解锰企业平均每生产1t电解金属锰要产生8t左右的电解锰渣,以一年产3万t电解锰企业为例,每年产生的电解锰渣为20万t左右,全国每年产生的电解锰渣高达800多万t,历年来积存的锰渣也有4千多万吨,数量惊人。锰渣化学成分复杂,除含SiO2、Al2O3、Fe2O3等成分外,同时还含有氨氮、氟化物以及Mn、Cd、Cu、Ni、Pb等金属成分,按照目前国家相关标准,锰渣为一般工业固体废弃物(II类)。
目前,电解锰渣基本都采用直接堆放在锰渣库中的处理方式,但绝大部分锰渣库选址不科学、建设不规范,安全、防渗等措施达不到国家相关要求,极易出现垮坝溃坝的问题,同时锰渣中的氨氮、重金属离子等污染物极易通过渗滤液等进入锰渣库周边的土壤、地表水和地下水中,远远超过当地生态环境容量,导致河流水质功能下降、居民饮用水被污染等问题的出现,严重影响当地社会经济的和谐、稳定发展,也影响和制约着电解锰行业的持续、健康发展。
针对电解锰渣引发的生态环境问题,如何妥善处理处置电解锰渣成为业内关注的重点,其中电解锰渣的资源化处理尤其是研究和关注的热点。根据电解锰渣的特性,一些机构或单位在电解锰渣的资源化处理及利用上做了许多相关研究和探索。柯国军曾经研究利用对电解锰渣进行煅烧处理后生产胶凝材料的方法(《电解金属锰废渣胶凝材料》),李坦平等也做过相应的研究(《电解锰渣的理化特征及其开发应用的研究》),但这种资源化处理方法需要高温煅烧,能耗高,工艺路线复杂,生产成本高。冯云曾经研究过利用电解锰渣代替石膏作为水泥添加剂的可行性(《电解锰渣用于水泥凝缓剂的生产研究》),刘惠章等人也做过相应的研究(《电解锰渣代替石膏生产水泥的实验研究》),由于原料性质的限制,在不影响水泥性能的情况下,电解锰渣的添加量要小于5%。王槐安曾经研究了利用电解锰渣生产全价肥的方法(《电锰渣土地处理全价基质总量调控法》),但由于市场容量有限,同时施用不当容易造成土壤板结等原因,企业和社会实际应用得较少,难以推广应用。利用电解锰渣生产建筑材料具有电解锰渣消耗量大,产品市场容量大,是大家研究的主要方向,本发明人曾对湖南娄底、湘潭等地实地调研过,有企业在利用电解锰渣掺和在烧结黏土砖中的方法,但添加比例仅为3%左右,推广意义不大。
本发明人以电解锰渣的综合资源化利用为目标,经过三年多的时间,在实验室和建筑材料生产厂家现场进行了系列实验,研究开发了将电解锰行业中产生的电解锰渣制作蒸压砖的工艺制作方法,通过物理作用和化学作用将影响电解锰渣中影响蒸压砖质量的物质去除,同时对电解锰渣的活性进行激活,并将其制作新型建筑材料,一方面可以有效地消耗电解锰渣,从根本上解决电解锰渣在堆放过程中引发的生态环境隐患,缓解电解锰行业对周边生态环境的压力;另外一方面在减少电解锰企业电解锰渣堆放场建设和运行费用的同时,制作的高品质电解锰渣蒸压砖可以推广到当地的市场,在为企业带来可观的经济收入同时促进当地相关产业的发展。利用电解锰渣生产蒸压砖符合循环经济的理念和思路,具有良好的社会、经济和环境效益。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用电解锰渣制作蒸压砖的方法,该方法电解锰渣的添加比例高、原材料来源广泛、工艺技术简单、产品强度高和耐久性能好,在从根本上解决电解锰渣堆放过程产生的环境风险隐患的同时,对电解锰渣实现了综合资源化利用,变废为宝。
为达到上述的发明目的,本发明采用以下技术方案:
(1).电解锰渣预处理:在电解锰渣中掺和一定比例的石灰,加水搅拌混合均匀,露天反应3~5天。
(2).在经过预处理的电解锰渣中,添加适当比例的河砂或者粉煤灰,以及碎石、石灰,加水搅拌,形成均匀的混合料。
(3).将混合料输送到轮碾机中进行轮碾,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化4~8小时。
(4).在经过消化处理后的混合料加入适当比例的水泥,然后加水搅拌均匀。
(5).将搅拌好的混合料输送到压力成型机上,将混合料经压制成砖坯,成型压力为15~20MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养4~8小时。
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在3~4小时内升温到180~194℃,压力为0.8~1.2MPa,蒸压养护8~10h,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
所述的石灰、水泥、河砂、碎石,其质量应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006)、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)、《硅酸盐建筑制品用生石灰》(JC/T621-1996)等国家或行业相关要求,水泥为普通硅酸盐水泥。
在本发明中,石灰分两次加入,第一次在电解锰渣预处理时加入,其作用是将电解锰渣中含有的铵根去除,避免铵根对建筑材料质量的影响,同时对电解锰渣起到一定的化学活化作用;第二次加入是为了调控混合料中有效钙的含量,以利用在蒸压养护过程中水化硅酸钙和水化铝酸钙的形成,增加产品的性能。
在本发明中,在经过消化处理后的混合料加入适当比例的水泥,其主要作用一方面是增加混合料的塑性,另外一方面为蒸压过程中的水化反应提供了水化硅酸盐晶体,以提高水化反应的结晶度,促进生成更多和性能更优异的水化产物,提高产品的强度等特性。
在本发明中,在电解锰渣的预处理过程中加入的水为热水,在强制式搅拌机中进行充分搅拌,其主要目的是加快反应,并使反应更彻底。
本发明具有以下优点:
生产成本低。由于电解锰渣的添加比例高,对工业废弃物进行了综合利用,可以享受国家相应的优惠政策,同时所使用的河砂(粉煤灰)、碎石等原材料来源广泛,价格低廉,产品生产成本低。
工艺技术合理。根据电解锰渣的性质,通过系列物理作用和化学作用使电解锰渣等原材料的活性得到了充分激发,并避免了铵根等物质对产品性能的影响,同时还添加了适当的水泥,保障了产品性能的稳定。
产品质量高。生产出的电解锰渣蒸压砖强度高、耐久性能好,产品质量高,市场竞争能力强。
环境效益好。将电解锰渣制备蒸压砖后,从根本上解决了电解锰渣在堆放过程中各种污染物流失到当地的生态环境中,环境效益好。
社会经济效益好。利用电解锰渣制备蒸压砖,可以带动电解锰企业所在地相关产业的发展,促进当地的就业,繁荣当地经济,社会经济效益好。
附图说明
图1:本发明的生产工艺流程图。
图1中,对电解锰渣进行预处理1后,按比例加入河砂(或者使用粉煤灰),以及碎石、石灰进行混合搅拌2、经消化3、轮碾4、二次搅拌5、压力成型6、静养7、蒸压养护8等步骤得到电解锰渣蒸压砖产品。
具体实施方式
下面通过实施例对本发明作进一步的阐述,但不限制本发明。
实施例1
(1)在电解锰渣中,以36%(重量)的电解锰渣计,掺和4%的石灰,同时加入温度为45℃的水,在强制式搅拌机中搅拌40分钟后,再露天堆放5天;
(2)在经过预处理后电解锰渣中,再添加26%的河砂、20%的碎石、12%的石灰,加水搅拌混合均匀;
(3)将混合料输送到DHL1600轮碾机中轮碾1分钟,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化6小时。
(4).在经过消化处理后的混合料加入2%的水泥,然后加水充分搅拌,并将混合料的含水率控制在16%。
(5).将搅拌好的混合料输送到DY850压力成型机上,混合料经压制成为砖坯,成型压力为18MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养6小时。
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在3小时内升温到184℃,压力为1.15MPa,蒸压养护8h,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
对生产的电解锰渣蒸压砖进行检测,产品符合《蒸压灰砂砖》(GB11945-1999)强度级别为20MPa,一等品的指标要求。
实施例2
(1)在电解锰渣中,以45%(重量)的电解锰渣计,掺和6%的石灰,同时加入温度为60℃的水,在强制式搅拌机中搅拌40分钟后,再露天堆放5天;
(2)在经过预处理后电解锰渣中,再添加20%的河砂、19.5%的碎石、9%的石灰,加水搅拌混合均匀;
(3)将混合料输送到DHL1600轮碾机中轮碾1分钟,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化6小时。
(4).在经过消化处理后的混合料加入0.5%的水泥,然后加水搅拌均匀,并将混合料的含水率控制在14%。
(5).将搅拌好的混合料输送到DY850压力成型机上,混合料经压制成为砖坯,成型压力为20MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养6小时。
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在4小时内升温到185℃,压力为1.15MPa,蒸压养护10h,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
对生产的电解锰渣蒸压砖进行检测,产品符合《蒸压灰砂砖》(GB11945-1999)强度级别为15MPa,一等品的指标要求。
实施例3
(1)在电解锰渣中,以25%(重量)的电解锰渣计,掺和5%的石灰,同时加入温度为40℃的水,在强制式搅拌机中搅拌45分钟后,再露天堆放3天;
(2)在经过预处理后电解锰渣中,再添加40%的河砂、18%的碎石、11%的石灰,加水搅拌混合均匀;
(3)将混合料输送到DHL1600轮碾机中轮碾1分钟,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化6小时。
(4).在经过消化处理后的混合料加入1%的水泥,然后加水搅拌均匀,并将混合料的含水率控制在15%。
(5).将搅拌好的混合料输送到DY850压力成型机上,混合料经压制成为砖坯,成型压力为16.0MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养4小时。
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在3小时内升温到194℃,压力为1.2MPa,蒸压养护8h,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
对生产的电解锰渣蒸压砖进行检测,产品符合《蒸压灰砂砖》(GB11945-1999)强度级别为20MPa,一等品的指标要求。
实施例4
(1)在电解锰渣中,以35%(重量)的电解锰渣计,掺和5%的石灰,同时加入温度为50℃的水,在强制式搅拌机中搅拌30分钟后,再露天堆放4天;
(2)在经过预处理后电解锰渣中,再添加28.5%的粉煤灰、22%的碎石、8%的石灰,加水搅拌混合均匀;
(3)将混合料输送到DHL1600轮碾机中轮碾2分钟,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化5小时。
(4).在经过消化处理后的混合料加入1.5%的水泥,加水搅拌均匀,并将混合料的含水率控制在16%。
(5).将搅拌好的混合料输送到DY850压力成型机上,混合料经压制成为砖坯,成型压力为16.0MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养6小时。
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在4小时内升温到190℃,压力为1.1MPa,蒸压养护9h,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
对生产的电解锰渣蒸压砖进行检测,产品符合《粉煤灰砖》(JC239-2001)强度级别为15MPa,一等品的指标要求。
实施例5
(1)在电解锰渣中,以38%(重量)的电解锰渣计,掺和6%的石灰,同时加入温度为40℃的水,在强制式搅拌机中搅拌40分钟后,再露天堆放5天;
(2)在经过预处理后电解锰渣中,再添加25%的粉煤灰、20%的碎石、10%的石灰,加水搅拌混合均匀;
(3)将混合料输送到DHL1600轮碾机中轮碾3分钟,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化5小时。
(4).在经过消化处理后的混合料加入1%的水泥,加水搅拌均匀,并将混合料的含水率控制在16%。
(5).将搅拌好的混合料输送到DY850压力成型机上,混合料经压制成为砖坯,成型压力为16MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养5小时。
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在3小时内升温到188℃,压力为1.1MPa,蒸压养护8h,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
对生产的电解锰渣蒸压砖进行检测,产品符合《粉煤灰砖》(JC239-2001)强度级别为20MPa,一等品的指标要求。
实施例6
(1)在电解锰渣中,以40%(重量)的电解锰渣计,掺和5%的石灰,同时加入适当温度为40℃的水,在强制式搅拌机中充分搅拌40分钟后,再露天堆放5天;
(2)在经过预处理后电解锰渣中,再添加22%的粉煤灰、20%的碎石、10%的石灰,加水充分混合均匀;
(3)将混合料输送到DHL1600轮碾机中轮碾3分钟,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化5小时。
(4).在经过消化处理后的混合料加入3%的水泥,加水搅拌均匀,并将混合料的含水率控制在17%。
(5).将搅拌好的混合料输送到DY850压力成型机上,混合料经压制成为砖坯,成型压力为18MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养5小时。
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在3小时内升温到188℃,压力为1.20MPa,蒸压养护8h,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
对生产的电解锰渣蒸压砖进行检测,产品符合《粉煤灰砖》(JC239-2001)强度级别为20MPa,一等品的指标要求。

Claims (4)

1.一种电解锰渣蒸压砖的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1).电解锰渣预处理:在电解锰渣中掺和一定比例的石灰,加水搅拌混合均匀,露天反应3~5天;
(2).在经过预处理的电解锰渣中,再添加适当比例的河砂或粉煤灰,以及碎石、石灰,加水搅拌,形成均匀混合料;
(3).将混合料输送到轮碾机中进行轮碾,然后将经轮碾后的混合料输送到消化仓中消化4~8小时;
(4).在经过消化处理后的混合料加入适当比例的水泥,然后加水搅拌均匀;
(5).将搅拌好的混合料输送到压力成型机上,将混合料经压制成为砖坯,成型压力为15~20MPa,将砖坯码垛后,在静养室中静养4-8小时;
(6).将经静养后的砖坯输送到蒸压釜中,通入蒸汽,在3-4小时内升温到180~194℃,压力为0.8~1.2MPa,蒸压养护8~10小时,然后自然降温、出釜,即可得到产品。
2.根据权利要求1所述的一种电解锰渣蒸压砖的制备方法,其特征在于:石灰分两次加入,第一次加在权利要求1步骤(1)电解锰渣的预处理过程中,其中,电解锰渣和石灰按质量比10∶1~5∶1添加;第二次加在权利要求1步骤(2)原料混合过程中。
3.根据权利要求1所述的一种电解锰渣蒸压砖的制备方法,其特征在于:电解锰渣在预处理时,添加水的温度为40~60℃,采用双轴强制式搅拌机对混合料进行搅拌,搅拌时间为30~60分钟。
4.根据权利要求1所述的一种电解锰渣蒸压砖的制备方法,其特征在于:电解锰渣蒸压砖由电解锰渣、石灰、河砂或粉煤灰、碎石和水泥制备而成,各原料所占百分比为:电解锰渣25~45%,河砂或粉煤灰25~40%,碎石15~25%,石灰12~16%,水泥0~3。
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Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101831980A (zh) * 2010-04-29 2010-09-15 田忠信 锰渣轻骨料墙体砌块
CN102452821A (zh) * 2011-03-10 2012-05-16 贵州省建筑材料科学研究设计院 一种采用电解锰渣为原料制备保温预拌砂浆的方法
CN102718418A (zh) * 2012-06-19 2012-10-10 中南大学 一种改性锰渣水泥掺合料制备复合硅酸盐水泥的方法
CN102784570B (zh) * 2012-08-22 2014-08-20 中国环境科学研究院 一种电解锰渣混合搅拌的方法
CN102850027A (zh) * 2012-09-27 2013-01-02 遵义市贵科科技有限公司 一种电解锰渣轻质保温砖及其制备方法
CN103086699B (zh) * 2013-01-24 2014-06-25 湖南科技大学 一种再生陶瓷砖及其制作方法
CN103193441A (zh) * 2013-04-26 2013-07-10 中南大学 一种矿渣蒸养砖的制备方法
CN103771816A (zh) * 2014-01-14 2014-05-07 安徽盛仁新型建材有限公司 一种改性锰矿渣加气砖及其制作方法
CN104788049A (zh) * 2014-01-22 2015-07-22 六盘水瑞都建材有限公司 水泥蒸压砖及其生产方法
CN103992070A (zh) * 2014-05-05 2014-08-20 松桃鼎进新型材料有限公司 电解锰渣蒸压砖的制作工艺
CN105461264B (zh) * 2015-11-20 2018-05-08 中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司 一种锰矿渣免烧砖及其制备方法
CN105948711B (zh) * 2016-04-25 2019-03-15 广西大学 一种烧结砖及其制备方法
CN108203097B (zh) * 2016-12-19 2021-06-22 南京工业大学 一种电解锰渣高效资源化利用的方法
CN107500618B (zh) * 2017-07-05 2020-02-07 昆明理工大学 一种高砷重金属污泥和铁锰渣综合利用的方法
CN107188506A (zh) * 2017-07-13 2017-09-22 铜仁学院 一种电解锰渣砖及其制备工艺
CN107445532A (zh) * 2017-08-17 2017-12-08 长沙中硅水泥技术开发有限公司 过硫电解锰渣混凝土及其制备方法
CN108218365A (zh) * 2017-12-06 2018-06-29 中国十七冶集团有限公司 一种利用钢渣磁选尾泥和工业石灰制备蒸压砖的方法
CN108218259B (zh) * 2018-01-18 2021-07-20 铜仁学院 利用电解锰渣作缓凝剂制备混凝土的方法及由其制备的混凝土
CN109650836A (zh) * 2019-01-31 2019-04-19 贵州大学 一种锰酸浸渣高掺量免烧砖的制备方法
CN110642543A (zh) * 2019-11-21 2020-01-03 石晶 一种电解锰渣生产的碱性胶凝材料
CN110642560A (zh) * 2019-11-21 2020-01-03 石晶 一种电解锰渣非烧结砖及其制备方法
CN111606634A (zh) * 2020-04-16 2020-09-01 四川省平武锰业(集团)有限公司 一种电解锰渣蒸压砖及其制备方法
CN112209676B (zh) * 2020-09-16 2021-09-14 北京科技大学 一种抗冻抗泛碱赤泥免烧砖及制备方法
CN113233912B (zh) * 2021-06-29 2023-03-17 安徽理工大学 电解锰渣复配煤系废物制备的高强高气孔率保温陶粒及其制备方法
CN115815295A (zh) * 2022-12-12 2023-03-21 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司 一种利用循环流化床粉煤灰处理电解锰渣方法和电解锰渣及应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1850701A (zh) * 2006-05-23 2006-10-25 武汉理工大学 一种环保型建筑废弃物干混砂浆及其制备方法
JP2007254217A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Milcon:Kk コンクリート成形体の製造方法及びコンクリート成形体
CN101306425A (zh) * 2008-06-24 2008-11-19 卿富安 一种电解锰渣综合利用的工艺
CN101367629A (zh) * 2008-09-16 2009-02-18 重庆大学 利用电解锰渣生产类硫铝酸盐水泥及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007254217A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Milcon:Kk コンクリート成形体の製造方法及びコンクリート成形体
CN1850701A (zh) * 2006-05-23 2006-10-25 武汉理工大学 一种环保型建筑废弃物干混砂浆及其制备方法
CN101306425A (zh) * 2008-06-24 2008-11-19 卿富安 一种电解锰渣综合利用的工艺
CN101367629A (zh) * 2008-09-16 2009-02-18 重庆大学 利用电解锰渣生产类硫铝酸盐水泥及其制备方法

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
.电解锰渣的理化特征及其开发应用的研究.《中国锰业》.2006,(第2期),17-20.
何晓梅
刘胜利.电解金属锰废渣的综合利用.《中国锰业》.1998,(第4期),37-39. *
周学忠
曾利群
李坦平
李坦平;周学忠;曾利群;何晓梅;.电解锰渣的理化特征及其开发应用的研究.《中国锰业》.2006,(第2期),17-20. *
王运敏.中国的锰矿资源和电解金属锰的发展.《中国锰业》.2004,(第3期),29-33. *

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