RU2093491C1 - Способ изготовления облицовочной керамической плитки - Google Patents

Способ изготовления облицовочной керамической плитки Download PDF

Info

Publication number
RU2093491C1
RU2093491C1 RU9595113032A RU95113032A RU2093491C1 RU 2093491 C1 RU2093491 C1 RU 2093491C1 RU 9595113032 A RU9595113032 A RU 9595113032A RU 95113032 A RU95113032 A RU 95113032A RU 2093491 C1 RU2093491 C1 RU 2093491C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tailings
copper
low
firing
carried out
Prior art date
Application number
RU9595113032A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95113032A (ru
Inventor
В.Н. Макаров
И.П. Кременецкая
О.В. Рыбалка
Original Assignee
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН
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 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН filed Critical Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН
Priority to RU9595113032A priority Critical patent/RU2093491C1/ru
Publication of RU95113032A publication Critical patent/RU95113032A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2093491C1 publication Critical patent/RU2093491C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/60Production of ceramic materials or ceramic elements, e.g. substitution of clay or shale by alternative raw materials, e.g. ashes

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: изобретение относится к производству строительных материалов, преимущественно облицовочной керамической плитки, с использованием серпентиновых отходов обогащения медно-никелевых руд. Способ заключается в том, что хвосты обогащения предварительно классифицируют по крупности с выделением класса мельче 0,05 мм, смешивают его с легкоплавкой глиной в соотношении 1 : (0,67 - 0,80) и обжигают полученный продукт при температуре 1100 - 1170oC. Используемые хвосты обогащения медно-никелевых руд содержат следующие минералы, мас. %: серпентиновые 50-90; тальк 0,3-20,0; кальцит, доломит 0,1-5,0; оливины, пироксены, амфиболы 0,2-20,0; магнетит 5,0-15,0; пирротин, пирит, пентландит, халькопирит 1,0-3,0. Достигаемый результат заключается в повышении механической прочности керамической плитки и снижении энергоемкости процесса. Кроме того, на 5-10% сокращается расход первичного сырья. 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству строительных материалов и предназначено для изготовления облицовочной керамической плитки с использованием серпентиновых отходов обогащения горнорудного сырья.
При изготовлении облицовочных керамических материалов с использованием серпентиновых материалов важное значение имеет оптимальное содержание в последних магния и железа. Это существенно ограничивает минерально-сырьевую базу и затрудняет получение керамических облицовочных материалов с высокой механической прочностью при использовании серпентиновых горнопромышленных отходов, например хвостов обогащения медно-никелевых руд, характеризующихся относительно невысоким содержанием оксида магния и повышенной железистостью.
Известен способ изготовления облицовочного керамического материала [1] включающий приготовление сырьевой массы из природного бруситового серпентинита и некондиционной хромитовой руды, измельченных до крупности менее 2 мм, увлажнение смеси сульфидно-спиртовой бражкой, вводимой в количестве 5-6% от общего веса сухой смеси, добавление спеченного периклаза фракции менее 0,06 мм, формирование полученной массы прессованием при давлении 80-100 МПа, сушку полупродукта при 120-180oC и высокотемпературный обжиг при 1580-1620oC.
Данный способ позволяет получить керамический материал с пониженной теплопроводностью. Однако в сырьевой массе не используется вторичное сырье. Бруситовый серпентинит является природным материалом, его содержание в приготовляемой массе доходит до 50%
Известен также способ изготовления облицовочной керамической плитки [2] включающий измельчение хвостов обогащения медно-никелевых руд до полного прохождения через сито N 0056, приготовление сырьевой массы из измельченных хвостов обогащения и легкоплавкой шангуйской глины, взятых в соотношении 1: 1, формование прессованием, сушку полупродукта при 100-110oC в течение 2-3 часов и его обжиг при температуре 1150-1200oC. Получаемые изделия имеют механическую прочность при сжатии 143-164 МПа, сопротивляемость истиранию 0,03-0,04 г/см2, высокую кислотостойкость.
Хвосты обогащения используемых медно-никелевых руд относятся к слабо метаморфизованным и имеют минералогический состав, мас.
оливины 35-40
пироксены 25-30
серпентиниты + хлорит + тальк 17-19
флогопит 7-9
магнетит 9-11
пирротин 0,2-0,3
Известный способ характеризуется недостаточной механической прочностью керамических изделий при сжатии. Необходимость домола хвостов обогащения и повышенная температура обжига обусловливают повышенную энергоемкость способа. Кроме того, сырьевая смесь содержит 50% первичного сырья в виде пластичных легкоплавких глин.
Настоящее изобретение направлено на решение задачи повышения механической прочности и снижения энергоемкости при изготовлении облицовочных керамических изделий с использованием серпентинитовых отходов обогащения горнорудного сырья. Кроме того, изобретение решает задачу сокращения расхода первичного сырья.
Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления керамической плитки, включающем приготовление сырьевой массы из хвостов обогащения медно-никелевых руд, содержащих серпентиновые минералы, и легкоплавкой глины, формование смеси прессованием, сушку продукта и его обжиг, согласно изобретению хвосты обогащения медно-никелевых руд предварительно классифицируют по крупности с выделением класса мельче 0,05 мм, который смешивают с легкоплавкой глиной в соотношении 1:(0,67-0,80), а обжиг полуфабриката ведут при температуре 1100-1170oC.
Поставленная цель достигается также тем, что хвосты обогащения медно-никелевых руд имеют следующий минералогический состав, масс.
серпентиновые материалы 50,0-90,0
тальк 0,3-20,0
кальцит, доломит 0,1-5,0
оливины, пироксены, амфиболы 0,2-20,0
магнетит 5,0-15,0
пирротин, пирит, пентландит, халькопирит 1,0-3,0
Гранулометрический состав хвостов обогащения представлен следующими классами, масс. крупнее 0,074 мм (11 23), мельче 0,074 мм, но крупнее 0,044 мм (5 29) и мельче 0,044 мм (58 72).
Сущность изобретения заключается в том, что хвосты обогащения медно-никелевых руд, содержащие кроме серпентиновых минералов примеси оливинов, пироксенов, магнетита, талька, кальцита и др. подвергают классификации по крупности, выделяя класс мельче 0,05 мм. Выделение класса мельче 0,05 мм ведут в основном производстве или при гидротранспортировке пульпы к месту складирования. При разработке заскладированных хвостов обогащения классификацию ведут путем воздушной сепарации. Выделенный класс <0,05 мм смешивают с легкоплавкой глиной в соотношении 1:(0,67 0,80). В зависимости от способа классификации хвосты смешивают с легкоплавкой глиной в пульпе или всухую. При перемешивании компонентов в пульпе ее подвергают затем распылительной сушке. В связи с высокой пластичностью выделенной фракции хвостов в качестве легкоплавкой глины могут использоваться малопластичные глины. Полученную сырьевую массу доводят до оптимальной влажности 10-12% путем увлажнения водой и формуют при удельном давлении 20 МПа. Отформованные образцы хорошо сохраняют форму и не разрушаются в процессе последующей сушки, которую ведут при температуре 100-110oC до равновесной влажности. Затем продукт обжигают при 1100-1170oC.
Классификация по крупности с выделением класса мельче 0,05 мм обусловлена тем, что минеральный и гранулометрический состав хвостов обогащения медно-никелевых руд изменяется в широких пределах, что не позволяет оптимизировать процесс производства керамических изделий на основе этого сырья. При этом в тонких классах накапливаются тальк, гидрохлорид, пластинчатые серпентиновые минералы (антигорит), а в более крупных классах - пироксены, оливины, офитовые разности серпентинов и другие непластичные минералы. Выделение из хвостов класса крупности менее 0,05 мм позволяет стабилизировать их минеральный и гранулометрический состав и технологические свойства. При этом некоторые свойства улучшаются, в частности повышается пластичность.
Количественное соотношение хвостов обогащения медно-никелевых руд и легкоплавкой глины обусловлено оптимальными условиями обжига полупродукта. При содержании хвостов обогащения более 1:0,67 возрастает температура, при которой достигается требуемая прочность готового изделия, а при содержании хвостов менее 1:0,8 начинается самопроизвольная деформация изделия.
При температуре обжига ниже 1100oC снижается механическая прочность готовых изделий, при температуре более 1170oC имеет место деформация изделий и возрастает энергоемкость процесса.
Пример 1. Осуществляют классификацию по крупности хвостов медно-никелевой флотации ГМК Печенганикель с выделением класса мельче 0,05 мм. Берут 120 г классифицированных хвостов флотации, смешивают их с 80 г малопластичной легкоплавкой глины (число пластичности 3) месторождения Аленкин ручей. Соотношение хвостов выделенного класса и легкоплавкой глины составляет 1: 0,67. Полученную смесь увлажняют 20 мл воды, тщательно перемешивают и формуют прессованием при удельном давлении 20 МПа. Отформованные образцы сушат в сушильном шкафу при температуре 105oC до постоянной массы и обжигают при 1120oC. Свойства изготовленного керамического материала приведены в таблице. Они соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству керамической плитки для внутренней облицовки.
Пример 2. Процесс ведут в соответствии с условиями примера 1. Отличие заключается в том, что 111 г выделенного из хвостов флотации класса мельче 0,05 мм смешивают с 89 г легкоплавкой глины (соотношение 1:0,8). Обжиг ведут при температуре 1170oC. Свойства керамического материала приведены в таблице и отвечают требованиям и качеству плитки для внутренней облицовки.
Пример 3. Процесс осуществляют согласно условиям примера 1. Однако на 116 г хвостов флотации класса мельче 0,05 мм берут 84 г легкоплавкой глины (соотношение 1:0,72). Обжиг ведут при температуре 1100oC. Свойства керамического материала приведены в таблице и соответствуют требованиям и качеству керамической плитки для внутренней облицовки.
Пример 4. Процесс ведут в соответствии с условиями примера 1. Обжиг осуществляют при температуре 1200oC. Образцы керамического материала оплавились (см. таблицу).
Пример 5. Процесс осуществляют согласно условиям примера 1. Однако обжиг ведут при температуре 1080oC. Свойства керамического материала приведены в таблице. Прочность полученного материала соответствует требованиям, предъявляемым к качеству керамической плитки для внутренней облицовки, однако водопоглощения превышает предельно допустимые значения.
Из приведенных примеров и таблицы видно, что предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает получение керамической облицовочной плитки, имеющей более высокую (до 220 МПа) механическую прочность при сжатии. Способ характеризуется меньшей энергоемкостью вследствие более низкой температуры обжига и исключения операции домола хвостов обогащения, а также пониженным (на 5 10%) расходом первичного сырья.

Claims (1)

  1. Способ изготовления облицовочной керамической плитки, включающий гранулометрическую подготовку хвостов обогащения медно-никелевых руд, содержащих серпентиновые минералы, оливины, тальк, пироксены и примеси, смешение подготовленных хвостов с легкоплавкой глиной, формование смеси прессованием, сушку полупродукта и его обжиг, отличающийся тем, что гранулометрическую подготовку хвостов обогащения осуществляют путем классификации по крупности с выделением класса мельче 0,05 мм, который смешивают с легкоплавкой глиной в соотношении 1 0,67 0,80, а обжиг полупродукта ведут при температуре 1100 1170oС, причем хвосты обогащения медно-никелевых руд имеют следующий минеральный состав, мас.
    Серпентиновые минералы 50,0 90,0
    Тальк 0,3 20,0
    Кальцит, доломит 0,1 5,0
    Оливины, пироксены, амфиболы 0,2 20,0
    Магнетит 5,0 15,0
    Пирротин, пирит, пентландит, халькопирит 1,0 3,0п
RU9595113032A 1995-07-25 1995-07-25 Способ изготовления облицовочной керамической плитки RU2093491C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595113032A RU2093491C1 (ru) 1995-07-25 1995-07-25 Способ изготовления облицовочной керамической плитки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595113032A RU2093491C1 (ru) 1995-07-25 1995-07-25 Способ изготовления облицовочной керамической плитки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95113032A RU95113032A (ru) 1997-07-20
RU2093491C1 true RU2093491C1 (ru) 1997-10-20

Family

ID=20170583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595113032A RU2093491C1 (ru) 1995-07-25 1995-07-25 Способ изготовления облицовочной керамической плитки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2093491C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458886C1 (ru) * 2010-12-07 2012-08-20 Учреждение Российской академии наук Институт геологии Карельского научного центра Российской академии наук Шихта для получения кордиеритовой керамики
RU2520308C1 (ru) * 2013-03-19 2014-06-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Керамическая масса для изготовления облицовочной плитки
CN106278182A (zh) * 2016-08-15 2017-01-04 大连地拓重工有限公司 一种钼尾矿玻化砖及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1114661, кл. C 04 B 35/20, 1984. 2. Глодин Ю.Н. Отходы (хвосты) флотации медно-никелевых руд как сырьевой материал для производства кислотоупорных и износоустойчивых керамических изделий: Труды НИИ стройкерамики. - М., 1966, вып.26, с. 37 - 59. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458886C1 (ru) * 2010-12-07 2012-08-20 Учреждение Российской академии наук Институт геологии Карельского научного центра Российской академии наук Шихта для получения кордиеритовой керамики
RU2520308C1 (ru) * 2013-03-19 2014-06-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Керамическая масса для изготовления облицовочной плитки
CN106278182A (zh) * 2016-08-15 2017-01-04 大连地拓重工有限公司 一种钼尾矿玻化砖及其制备方法
CN106278182B (zh) * 2016-08-15 2018-12-14 大连地拓环境科技有限公司 一种钼尾矿玻化砖及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2008100427A4 (en) Efficient separation method for low grade complex iron ore
CN101903542B (zh) 烧结矿制造用原料的制造方法
CN109664406A (zh) 一种建筑废弃物资源化处理系统
US2894820A (en) Method of producing agglomerated lime hydrate
CN107913777B (zh) 一种以尾矿砂为主要原料的机制砂及干法制作工艺
US3235371A (en) Agglomerated mineral products and method of making same
CN109354423A (zh) 一种炉渣硅酸盐水泥及其制备方法
CN112266235A (zh) 一种钙镁质磷矿尾矿复合镁质原料制备白云石砖的方法
RU2093491C1 (ru) Способ изготовления облицовочной керамической плитки
CN101786288B (zh) 利用高磷赤铁矿尾矿制备劈开砖的方法
CN101081375A (zh) 一种铝土矿的磨矿方法
CN104003691B (zh) 一种利用高含水率氧化铝选矿尾矿生产烧结砖的方法
CN106495623B (zh) 一种利用钼尾矿制备蒸压砖的方法
CN111333406A (zh) 一种煤泥尾矿渣制备的耐火黏土熟料及其制备方法
KR100857725B1 (ko) 석회석의 정제방법
CN109232015A (zh) 一种含铜尾矿颗粒的建筑陶瓷及其制备方法
CN114477808B (zh) 一种赤泥综合利用工艺
US2898194A (en) Beneficiation of magnesite ores
CN113683094A (zh) 一种改性膨润土干式制备方法
KR20090125511A (ko) 바인더 및 그 제조방법
JP2019006610A (ja) 火山噴出物配合物、その製造方法、コンクリート組成物及び硬化物
US4491480A (en) Grinding aid and mineral mixture containing it
JP6992644B2 (ja) 高炉用非焼成塊成鉱の製造方法及びポゾラン反応性鉄含有原料の製造方法
CN105903560A (zh) 一种难选冶菱铁矿石资源深度提铁降杂工艺
CN102249646B (zh) 一种红砖的制备方法