RU2085489C1 - Способ получения жидкого стекла - Google Patents

Способ получения жидкого стекла Download PDF

Info

Publication number
RU2085489C1
RU2085489C1 RU95109463A RU95109463A RU2085489C1 RU 2085489 C1 RU2085489 C1 RU 2085489C1 RU 95109463 A RU95109463 A RU 95109463A RU 95109463 A RU95109463 A RU 95109463A RU 2085489 C1 RU2085489 C1 RU 2085489C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid glass
silica
production
graphite
suspension
Prior art date
Application number
RU95109463A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95109463A (ru
Inventor
Ю.П. Карнаухов
В.В. Шарова
Original Assignee
Братский Индустриальный Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Братский Индустриальный Институт filed Critical Братский Индустриальный Институт
Priority to RU95109463A priority Critical patent/RU2085489C1/ru
Publication of RU95109463A publication Critical patent/RU95109463A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085489C1 publication Critical patent/RU2085489C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии получения жидкого стекла и позволяет обеспечить возможность эффективного использования многотоннажного отходов производства кристаллического кремния - микрокремнезема. Сущность способа заключается в приготовлении суспензии из микрокремнезема - отхода производства кристаллического кремния, содержащего 83-93% мас. SiO2 и 6-16% мас. углеродистых примесей - графита и карборунда, в растворе гидроксида натрия с последующей гидротермальной обработкой при 80-85oC и атмосферным давлением. Способ по изобретению прост, время проведения процесса снижается до 40-120 минут. Использование отходов производства позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды. 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии получения жидкого стекла, применяемого в производстве строительных материалов, в частности для получения шлакощелочных и золощелочных вяжущих, кислотоупорных и жаростойких цементов, бетонов и т. д. и позволяет обеспечить возможность эффективного использования многотоннажных отходов производства кристаллического кремния - микрокремнезема.
Известен способ получения жидкого стекла, заключающийся в сплавлении щелочесодержащих компонентов (кальцинированная сода, поташ, сульфат натрия) и молотого кварцевого песка в силикатглыбу при температуре 1300-1400oC и дальнейшего ее растворения в автоклавах при температуре 150-175oC и давлении 0,4-0,8 МПа в течение 4-6 ч.
Недостатком этого способа является трудоемкость процесса, необходимость сложного технологического оборудования и большого расхода энергии.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ получения жидкого стекла, включающий смешивание мелкодисперсного аморфного кремнеземсодержащего материала, щелочи и воды и последующую гидротермальную обработку смеси при 75-100oC и перемешивании, преимущественно при 85oC [2]
Целью изобретения является упрощение технологического процесса производства жидкого стекла, сокращение его длительности.
Цель достигается тем, что приготовление суспензии осуществляют из кремнеземсодержащего аморфного материала, содержащего в своем составе 83-93 мас. SiO2 и 6-16 мас. углеродистых примесей (графит (C) и карборунд (SiC)) в щелочном растворе). Гидротермальную обработку суспензии проводят при атмосферном давлении и температуре 80-85oC (температура растворения SiO2 в NaOH) в течение 40-120 мин. Полученное жидкое стекло от углеродистого осадка не отделяют.
В качестве щелочного компонента используют натр едкий технический.
В качестве кремнеземсодержащего аморфного материала используют отход производства кристаллического кремния микрокремнезем.
Способ состоит в следующем.
Отдозированные в заданных количествах исходные материалы: микрокремнезем, вода, известной концентрации щелочной раствор загружают в мешалку с механическим перемешиванием и глухим паропроводом. Размер частиц микрокремнезема, концентрация Na2O в растворе, соотношение твердой и жидкой фаз остаются прежними, как в прототипе: (0,1-100)•10-6 м, 95-100 кг/м3, 1:(2,3-5,1) соответственно. При постоянном перемешивании содержимое мешалки нагревают до температуры 80-85oC (температура растворения SiO2 в NaOH). За счет идущих в суспензии экзотермических реакций (реакции взаимодействия двуокиси кремния с щелочью) температура поднимается до 100oC. Варится жидкое стекло при атмосферном давлении 40-120 мин.
Принятый временной режим варки жидкого стекла обусловлен наличием в микрокремнеземе значительного количества углеродистых примесей в форме графита и карборунда.
Производство кристаллического кремния основано на процессах рудовосстановления. Для выплавки кремния рудным компонентом служит богатый по кремнезему кварцит. В качестве восстановителя используют углеродистые материалы: древесный уголь, нефтекокс, древесную щепу и другие. Реакции протекают при температуре свыше 2000oC. В этих условиях происходит образование графита и карборунда, частицы которых вместе с микрокремнеземом удаляются из газов, отходящих от печи выплавки кристаллического кремния, и улавливаются системой газоочистки. Количество углеродистых примесей в микрокремнеземе зависит от используемых сырьевых материалов и режима технологического процесса производства кристаллического кремния.
Свойства C и SiC позволяют рассматривать их не как примеси, ухудшающие качество продукта, а как компонент сырьевой смеси, позволяющий упростить и сократить длительность технологического процесса производства жидкого стекла. Известно, что графит и карборунд обладают высокой теплопроводностью. За счет этого свойства равномерно распределенные в объеме микрокремнезема C и SiC способствуют интенсификации процесса образования жидкого стекла.
Полученное предлагаемым способом жидкое стекло от углеродистого осадка не отделяют. Применяя в стройиндустрии неочищенное жидкое стекло, свойства графита и карборунда (химическая инертность и стойкость, механическая прочность и твердость, жаростойкость и другие) могут быть использованы в производстве различных строительных материалов.
Предлагаемый способ иллюстрируется следующим примером.
В качестве кремнеземсодержащего компонента используют микрокремнезем, имеющий химический состав, мас.
SiO2 87
Fe2O3 0,2
CaO + MgO 0,3
C + SiC 12
В заданных соотношениях готовят суспензию из 350 г микрокремнезема, что исходя из химического состава составляет 304,5 г двухокиси кремния, 652 г едкого натра, что составляет 300 г Na2O, 1350 г воды. Все сырьевые компоненты: микрокремнезем, едкий натр и воду дозируют одновременно при непрерывном перемешивании. При атмосферном давлении и постоянном перемешивании суспензию нагревают до 80-85oC. При этой температуре происходит растворение SiO2 в NaOH, что сопровождается повышением температуры до 100oC (экзотермические реакции). Такой режим в мешалке поддерживают до тех пор, пока суспензия не станет прозрачной, а на ее поверхности не появится тонкая пленочка (это свидетельствует о полном растворении двуокиси кремния с образованием жидкого стекла). Продолжительность этого процесса 120 мин. Полученное жидкое стекло не очищают. Плотность готового продукта 1,23 г/см3, силикатный модуль 1.
Аналогичным образом приготовлены еще 2 состава жидкого стекла. В таблице приведены технологические параметры получения жидкого стекла по предлагаемому способу, а также основные показатели, характеризующие свойства полученного жидкого стекла.
Данные таблицы показывают, что продолжительность гидротермальной обработки суспензии составляет 40-120 мин. Причем, изменение времени варки жидкого стекла происходит пропорционально изменению значения силикатного модуля жидкого стекла. С увеличением в суспензии доли микрокремнезема (а следовательно и доли углеродистых примесей) с 1 до 2 и с 1 до 3 происходит сокращение длительности процесса образования жидкого стекла в 2 и 3 раза соответственно. Это свидетельствует о том, что графит и карборунд благодаря своей теплопроводности способствует значительному сокращению процесса растворения SiO2 в щелочи.
Предлагаемый способ проще, отличается от известного меньшей длительностью технологического процесса. Время варки жидкого стекла снижается с 150-210 мин до 40-120 мин, полностью исключается стадия очистки жидкого стекла, ликвидируется связанный с этим перерасход щелочи, отпадает необходимость в утилизации осадка.
Кроме того, использование в качестве кремнеземсодержащего материала многотоннажного отхода промышленности позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды путем организации безотходного производства.

Claims (1)

  1. Способ получения жидкого стекла, включающий приготовление суспензии из кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при 80 85oС и атмосферном давлении, отличающийся тем, что в качестве кремнеземсодержащего вещества используют микрокремнезем отход производства кристаллического кремния, содержащий 83 93 мас. SiO2 и 6 16 мас. углеродистых примесей - графита и карборунда.
RU95109463A 1995-06-06 1995-06-06 Способ получения жидкого стекла RU2085489C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95109463A RU2085489C1 (ru) 1995-06-06 1995-06-06 Способ получения жидкого стекла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95109463A RU2085489C1 (ru) 1995-06-06 1995-06-06 Способ получения жидкого стекла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95109463A RU95109463A (ru) 1997-06-20
RU2085489C1 true RU2085489C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=20168648

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95109463A RU2085489C1 (ru) 1995-06-06 1995-06-06 Способ получения жидкого стекла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085489C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000046277A2 (en) * 1999-02-05 2000-08-10 Siwood Inc. Fireproofing material
RU2448902C1 (ru) * 2008-02-22 2012-04-27 Илларион Арнольдович Эйне Способ изготовления твердого гидросиликатного геля
CN106115723A (zh) * 2016-06-07 2016-11-16 安徽工业大学 一种利用高炉渣制备含Al3+水玻璃的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 272273, кл. C 01 B 33/32, 1970. 2. Заявка Великобритании N 1518772, кл. C 01 B 33/32, 1978. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000046277A2 (en) * 1999-02-05 2000-08-10 Siwood Inc. Fireproofing material
WO2000046277A3 (en) * 1999-02-05 2002-05-10 Siwood Inc Fireproofing material
RU2448902C1 (ru) * 2008-02-22 2012-04-27 Илларион Арнольдович Эйне Способ изготовления твердого гидросиликатного геля
CN106115723A (zh) * 2016-06-07 2016-11-16 安徽工业大学 一种利用高炉渣制备含Al3+水玻璃的方法
CN106115723B (zh) * 2016-06-07 2018-04-06 安徽工业大学 一种利用高炉渣制备含Al3+水玻璃的方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU95109463A (ru) 1997-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW492951B (en) Method and apparatus for using steel slag in cement clinker production
RU2090525C1 (ru) Брикеты для производства минеральной ваты, способ изготовления брикетов для производства минеральной ваты и способ производства минеральной ваты
EP1180503B1 (de) Verfahren zur Herstellung von porösem silikatischem Granulat
EP1051370A1 (en) Method of producing synthetic silicates and use thereof in glass production
KR20080077002A (ko) 응고성 복합재를 위한 다기능성 조성물 및 조성물의 제조방법
TWI760829B (zh) 自鐵礦石選礦過程中產生的砂性尾礦獲取粉狀矽酸鈉之方法
US3381064A (en) Method of making pseudowollastonite clinker with the rotary kiln
KR100351232B1 (ko) 합성 실리케이트의 제조방법 및 유리제조에서 이들의 용도
RU2085489C1 (ru) Способ получения жидкого стекла
Eidukyavichus et al. Use of cullet of different chemical compositions in foam glass production
RU2721561C1 (ru) Способ получения теплоизоляционного материала
IE50444B1 (en) Process for the manufacture of a porous sintered aggregate
RU2752198C1 (ru) Способ получения теплоизоляционного материала
RU2171222C1 (ru) Способ получения жидкого стекла специального назначения
RU2220928C1 (ru) Сырьевая смесь и способ получения гранулированного теплоизоляционного материала
RU2751029C1 (ru) Способ получения жаростойкой бетонной смеси и изделий на ее основе
TWI675813B (zh) 可安定化具膨脹特性資材的資源化方法
SU947123A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени силикатного кирпича
JPH0774096B2 (ja) ムライト系材料の製造方法
SU919992A1 (ru) Способ получени жидкого стекла
RU2129986C1 (ru) Способ получения жидкого стекла
RU2181692C2 (ru) Способ получения жидкого стекла
JPS60186412A (ja) クリストバライトの製造方法
RU2181691C2 (ru) Способ получения жидкого стекла
Ketov et al. Processing of rice husk ash with production of popular silicate products