RU2118624C1 - Формовочная вяжущая смесь - Google Patents

Формовочная вяжущая смесь Download PDF

Info

Publication number
RU2118624C1
RU2118624C1 RU96119147A RU96119147A RU2118624C1 RU 2118624 C1 RU2118624 C1 RU 2118624C1 RU 96119147 A RU96119147 A RU 96119147A RU 96119147 A RU96119147 A RU 96119147A RU 2118624 C1 RU2118624 C1 RU 2118624C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
ash
brown coal
low
slag
Prior art date
Application number
RU96119147A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119147A (ru
Inventor
Н.М. Качурин
Р.Г. Рябов
М.И. Горбачева
Л.К. Егорычев
Г.Г. Рябов
Original Assignee
Тульский государственный университет
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 Тульский государственный университет filed Critical Тульский государственный университет
Priority to RU96119147A priority Critical patent/RU2118624C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2118624C1 publication Critical patent/RU2118624C1/ru
Publication of RU96119147A publication Critical patent/RU96119147A/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Смесь применима для приготовления формовочных вяжущих смесей для изготовления штучных стеновых изделий для подвальных жилых и промышленных зданий. Смесь содержит компоненты при следующем их соотношении, мас.%: низкокальциевая буроугольная зола-унос или ее смесь с молотым шлаком 70-77,5; известь-пушонка 10-15; полуводный гипс 5-18; сера порошковая 2-2,5; жидкий нейтрализованный отход производства полистирола (сверх 100% сухой смеси) с плотностью 1,014 г/куб. см 20-22,5. Достигается повышение прочности и уменьшение средней плотности спрессованной смеси. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к составам вяжущих смесей и может найти применение в промышленности строительных материалов и изделий при изготовлении штучных стеновых изделий для подвальных, жилых и промышленных малоэтажных зданий, а также облицовки стен канализационных коллекторов, бандажей и других подземных сооружений, в том числе и в качестве закладочных смесей выработанных штреков шахт.
Известен состав формовочной вяжущей смеси, включающей низкокальциевую золу, гидратную известь Ca(OH) и жидкий щелочесодержащий затворитель - жидкое стекло, приведенный в авт. свид. СССР N 1313827, кл. C 04 B 7/28, 28/26, опубл. 87.05.30.
Наряду с достоинствами смеси имеются и недостатки:
1) Высокая средняя плотность смеси в спрессованном состоянии в виде штучных изделий (1800 - 1900 кг/куб.м).
2) Низкий архитектурный вид, вследствие высолов за счет диффузии на поверхность ионов Na и взаимодействия его с CO2 воздуха с образованием белого цвета - продукта Na2CO3 (соды).
3) Недостаточная водостойкость (Кразм = 0,6 - 0,75).
Наиболее близкий состав формовочной смеси к предлагаемому приведен в авт. свид. СССР N 663672, кл. C 04 B 7/28, опубл. 25.05.79 и содержит, мас. %:
Золошлаковый компонент - 44,8 - 77,95
Известь - 20 - 50
Гипс - 2 - 5
ПАВ - 0,05 - 0,2
Здесь в качестве ПАВ (поверхностно-активного вещества) применяется серонатрийсодержащий продукт - сульфоэтоксилат натрия на основе первичных спиртов фракции C12 - C14. Общая формула R(OCH2CH2)2,5 • OSO • Na.
Наряду с достоинствами вяжущей смеси (снижается средняя плотность с 1950 кг/куб.м. до 1700 кг/куб.м., утилизируется в большом количестве зола или золошлаковый продукт, нет высолов и является водостойким материалом), имеются и недостатки:
1. Низкая прочность (в случае использования в качестве основы низкокальциевой буроугольной золы-уноса или ее смеси с молотым котельным низкокальциевым шлаком от сжигания бурых углей), причем в спрессованном состоянии (Rсж = 8 - 8,5 МПа).
2. Высокая средняя плотность в спрессованном состоянии при удельном давлении 15 - 20 МПа (ρc= 1750 - 1900 кг/куб.м).
3. Сульфоэтоксилат натрия относится к дефицитным и дорогостоящим добавкам - ПАВ.
Данное изобретение решает задачу повышения прочности и уменьшения средней плотности спрессованной смеси.
Для достижения поставленной цели известный состав формовочной вяжущей смеси, включающий золошлаковый компонент, известь-пушонку, гипс и серонатрийсодержащую добавку, дополнительно содержит серу, причем в качестве золошлакового компонента используют низкокальциевую буроугольную золу-унос или смесь этой золы-уноса с молотым котельным буроугольным низкокальциевым шлаком, а в качестве серонатрийспиртсодержащей добавки используют жидкий нейтрализованный отход производства полистирола при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%:
Низкокальциевая буроугольная зола-унос или ее смесь с молотым шлаком - 70 - 77,5
Известь-пушонка Ca(OH)2 - 10 - 15
Полуводный гипс - 5 - 18
Сера порошковая - 2 - 2,5
Жидкий нейтрализованный отход производства полистирола (сверх 100% сухой смеси) с плотностью 1,014 г/куб.см - 20 - 22,5
причем жидкий нейтрализованный отход полистирола содержит компоненты указанной плотности 1,014 г/куб.см при следующем соотношении, мас.%:
Поливиниловый спирт - 0,04 - 0,13
Mg(OH)2 - 2,3 - 2,8
Полистирол в коллоидном состоянии - 9,5 - 11,0
NaCl - 0,17 - 0,18
Na2SO4 - 0,01 - 0,12
NaOH - 0,01 - 0,012
Вода - Остальное
pH среды - 8,5 - 9,0
Для испытания формовочной вяжущей смеси были приняты компоненты с нижеследующей характеристикой.
Характеристика материалов.
1. Низкокальциевая буроугольная зола от сжигания бурых углей Подмосковного бассейна.
Удельная поверхность 2900 - 3000 куб.см/г
Химический состав включений, мас.%:
SiO2 - 49,5 - 64; Al2O3 - 13,2 - 27,29; FeO - 5,72 - 7,82; CaO - 1,44 - 2,4; SO3 - 0,81 - 0,89; CaO - 1,44 - 2,4; SO3 - 0,81 - 0,89; Fe2O3 - 8,18 - 11,18; MgO - 0,63 - 0,7; TiO2 - 0,84 - 1,42; Na2O - 0,1 - 0,14; K2O - 0,32 - 0,45; п.п.п. 3,28 - 3,6.
Зола отвечает требованиям ГОСТ 25818-83 "Зола-унос тепловых электростанций для бетона".
2. Молотый котельный шлак - содержание CaO (менее 5%) имеет химический состав, аналогичный низкокальциевой буроугольной золе, т. к. получен от сжигания в топке бурого угля Подмосковного бассейна. Удельная поверхность после измельчения - 3000 куб.см/г.
3. Известь-пушонка. Активность извести 60 - 67% масс (CaO - 60 - 67%). Отвечает требованиям ГОСТ 9179-77.
4. Полуводный гипс. Принят гипс строительной марки Г4.
Отвечает требованиям ГОСТ 125-79 "Вяжущие гипсовые".
5. Нейтрализованный жидкий отход производства полистирола (Узловской завод "Пластик", Тульская обл.). Образуется как попутный кислый отход в результате экстракции (отделения) низкомолекулярных соединений от высокомолекулярных. Для нейтрализации кислых стоков и возможного их удаления в канализацию в их состав добавляется ПМК (порошок магнезитовый каустический), доставляемый из г. Садка, Свердловской области.
Химический состав стока, мас.%:
Поливиниловый спирт - 0,04 - 0,13
Mg(OH)2 - 2,3 - 2,8
Полистирол (в коллоидном состоянии) - 9,9 - 11,00
NaCl - 0,17 - 0,18
Na2SO4 - 0,01 - 0,12
NaOH - 0,01 - 0,12
Вода - Остальное
рH среды - 8,5 - 11,00
Пример N1. Весовым методом дозировали по массе низкокальциевую буроугольную золу-унос в количестве 7 кг (70% от массы сухой смеси), известь-пушонку в количестве 1 кг (10% от массы сухой смеси), полуводный гипс - 1,8 кг (18% от массы сухой смеси), серу - 0,2 кг (2% от массы сухой смеси).
Отдозированные сухие компоненты перемешивали 3 минуты. Смесь сухих компонентов затворили жидким нейтрализованным отходом производства полистирола, плотностью 1,014 г/куб.см из расчета 20% сверх 100% сухой смеси, т.е. 2 кг (или 1,97 литра). Из полученной смеси формовали опытные образцы изделий в виде цилиндров с диаметром и высотой 7 см.
Образцы выдерживали над водой в ванне с гидравлическим затвором в течение суток при t = 20±2 oC, а затем пропарили по режиму 2 + 8 + 3 часа. Через 28 суток пребывания пропаренных образцов в комнатных условиях при t = 20±2 oC их испытали.
Результаты испытаний свойств приведены в табл. (см. смесь N1).
Пример N2. Формовочную вяжущую смесь состава N2 приготовили по способу, приведенному в примере N1.
Результаты испытаний приведены в табл. (состав N2).
Пример N3. Формовочную вяжущую смесь состава N3 приготовили и испытали по способу, приведенному в примере N1, но вместо золы-уноса, взяли смесь золы-уноса (50% по массе) и 50% молотого котельного шлака, аналогичного по химсоставу золе-уноса и удельной поверхности золы-уноса (S = 3000 куб.см/г).
Результаты испытаний свойств приведены в табл. (см. смесь N3).
Пример N4. Формовочную смесь состава прототипа приготовили из золошлаковой смеси, состоящей из 50% масс низкокальциевой золы-уноса и 50% молотого до удельной поверхности 3000 куб.см/г котельного буроугольного низкокальциевого шлака того же химсостава, что и зола-унос. Приготовленную золошлаковую смесь в количестве 7 кг 795 г или 77,95% (38,98% золы-уноса и 38,97% молотого шлака), известь-пушонку - 20 кг (20% от массы сухой смеси) и 0,2 кг (2% от сухой смеси) полуводного гипса смешали в течение 3-х минут. Смесь сухих компонентов затворили водным раствором из расчета 20% сверх 100% сухой смеси. В воду затворения предварительно ввели 0,005 кг (5 г) сульфоэтоксилата натрия (ПАВ) из расчета 0,05% от массы сухой смеси. Далее опытные образцы изготовляли и испытывали по методике примера N1.
Результаты испытаний приведены в табл. (см. смесь N4).
Сопоставительный анализ результатов испытаний формовочной вяжущей смеси приведен в таблице в сравнении с известным составом (прототипа), показал следующие преимущества:
1. Увеличивается прочность при сжатии на 50 - 51%.
2. Снижается средняя плотность на 200 - 300 кг/куб.см.
3. Увеличивается коэффициент конструктивного качества в 2,5 раза.
Достижение цели объясняется следующим техническим решением и соответствующими физико-механическими процессами, протекающими в составе смеси при ее изготовлении и твердении, а именно:
1. В предлагаемой формовочной вяжущей смеси в отличие от всех известных смесей аналогов и состава смеси прототипа превалирует количество полуводного строительного гипса (5 - 18% от массы сухой смеси). Последнее дает основание рассмотреть предлагаемую вяжущую смесь, как совокупность двух вяжущих смесей - полуводного строительного гипса с добавками и золоизвесткового или золошлакоизвесткового с добавкой.
2. Гипсовое вяжущее марки Г4, принятое в составе смеси, в сухом состоянии (через 28 суток твердения на воздухе) имеет прочность при сжатии Rсж = 12 - 14 МПа, а золоизвестковое добавлением гипса не более 2% - имеет прочность при сжатии Rсж = 4 - 5 МПа, следовательно гипсовое вяжущее способствует повышению прочности всей смеси. Чтобы не снизить водостойкость предлагаемого состава, в смесь двух вяжущих введен жидкий отход производства полистирола, содержащий поливиниловый спирт, который как известно (см. заявки ФРГ: N 2330965, кл. C 04 B 11/24, опубл. 1977, БИ 5; N 2345407, кл. C 04 B 31/00, 4/00, опубл. 25.07.1977 или заявка США N 4094694) повышает водостойкость строительного гипса. Этому способствует и порошковая сера, которая по своей природе плохо смачивается водой и томпонирует поры, не пропуская ее для контакта с затвердевшими частицами полуводного гипса. Такую же функцию выполняют и коллоидные частицы Mg(OH)2, содержащиеся в жидком отходе полистирола.
Таким образом, техническое решение направлено на получение смешанной из двух вяжущих смесей, но не из низководостойкого строительного гипса с гидравлическим вяжущим золоизвестковым или золошлакоизвестковым, а с водостойким строительным гипсом, не только в роли известного активизатора золоизвесткового вяжущего, но и микронаполнителя этого вяжущего материала, обладающего большей прочностью, чем известково-зольная основа заявляемой смеси. Однако количество полуводного гипса ограничивается до 18% от массы сухой смеси, т. к. при больших дозах водостойкость заявляемого состава начинает снижаться с Kразм. = 0,9 - 1,0 до Kразм. = 0,65 - 0,75.
3. Введенные в состав смеси коллоидные частицы полистирола, с одной стороны, пластифицируют смесь при затворении и формовании, а, с другой - снижают среднюю плотность в затвердевшем воздушно-сухом состоянии. Последнему способствуют и легкие частицы порошковой серы, имеющей насыпную плотность 200 - 250 кг/куб.м.
4. Составляющие в составе жидких отходов производства полистирола типа Na2SO4, NaOH способствуют активизации золы и шлака, что содействует повышению прочности формовочной смеси.
Таким образом, предлагаемая смесь представляет собой композиционную вяжущую смесь, в которой роль матрицы выполняет смешанное вяжущее из полуводного водостойкого гипса и золоизвесткового вяжущего, а роль армирующего вещества выполняют коллоидные частицы полистирола, заполняющие поры спрессованной смеси и увеличивающие связь (вандерваальсовые силы сцепления) между отдельными частицами смеси, что весьма положительно сказывается на прочности. Этому способствуют и частицы серы, у которой силы сцепления с коллоидными частицами стирола высокие, т.к. насыпная плотность золы-уноса 950 кг/куб.м, а молотого кварцевого песка 1650 - 1700 кг/куб.м.

Claims (1)

1. Формовочная вяжущая смесь, включающая золошлаковый компонент, известь-пушонку, гипс и серонатрийсодержащую добавку, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит серу, причем в качестве золошлакового компонента используют низкокальциевую буроугольную золу-унос с молотым котельным буроугольным низкокальциевым шлаком, а в качестве серонатрийсодержащей добавки используют жидкий нейтрализованный отход производства полистирола при следующем соотношении смеси, мас.%:
Низкокальциевая буроугольная зола-унос (или смесь золы-уноса с молотым низкокальциевым буроугольным шлаком) - 70 - 77,5
Известь-пушонка - 10 - 15
Полуводный гипс - 5 - 18
Сера порошковая - 2 - 2,5
Жидкий нейтрализованный отход производства полистирола с плотностью 1,014 г/см3 (сверх 100% сухой смеси) - 20 - 22,5
2. Смесь по п. 1, отличающаяся тем, что жидкий нейтрализованный отход производства полистирола содержит компоненты при следующем их соотношении, мас.%:
Поливиниловый спирт - 0,04 - 0,13
Mg(OH)2 - 2,3 - 2,8
Полистирол - 9,5 - 11,0
NaCl - 0,17 - 0,18
Na2SO4 - 0,01 - 0,012
Na(OH) - 0,01 - 0,012
Вода - Остальноек
RU96119147A 1996-09-26 1996-09-26 Формовочная вяжущая смесь RU2118624C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119147A RU2118624C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Формовочная вяжущая смесь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119147A RU2118624C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Формовочная вяжущая смесь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2118624C1 true RU2118624C1 (ru) 1998-09-10
RU96119147A RU96119147A (ru) 1998-11-20

Family

ID=20185873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119147A RU2118624C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Формовочная вяжущая смесь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2118624C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462598C1 (ru) * 2011-04-25 2012-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева" (КузГТУ) Состав закладочной смеси
RU2484916C2 (ru) * 2011-08-15 2013-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" Гипсовая смесь для изготовления форм точного литья

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462598C1 (ru) * 2011-04-25 2012-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева" (КузГТУ) Состав закладочной смеси
RU2484916C2 (ru) * 2011-08-15 2013-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" Гипсовая смесь для изготовления форм точного литья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nuaklong et al. Recycled aggregate high calcium fly ash geopolymer concrete with inclusion of OPC and nano-SiO2
RU2721049C1 (ru) Холодный бетон
US4268316A (en) Masonry cement composition
EP3052453B1 (en) Construction castable material with controllable flow or slump
AU2019324581B2 (en) High strength Class C fly ash cementitious compositions with controllable setting
WO2011135584A2 (en) Geopolymer concrete
HRP20030157A2 (en) Method for producing concrete or mortar using a vegetal aggregate
RU2378218C2 (ru) Сырьевая композиция для изготовления строительных материалов и изделий
Błaszczyński et al. Alkaline activator impact on the geopolymer binders
RU2267466C1 (ru) Сухая строительная смесь
KR101416005B1 (ko) 비소성 무기결합제를 활용한 친환경블록 및 그 제조방법
MXPA05001125A (es) Composiciones mejoradas de materiales celulares que contienen anhidrita y metodos para su preparacion.
RU2118624C1 (ru) Формовочная вяжущая смесь
RU2311377C2 (ru) Сухая растворная смесь
KR102062485B1 (ko) 비소성 경량블록의 제조 방법
JP2008074659A (ja) 気泡混入珪酸カルシウム硬化体
KR101185365B1 (ko) 흙 블록과 그 제조방법
EP0384898B1 (en) Cementitious material for masonry constructions
Jiang et al. Ancient analogues concerning stability and durability of cementitious wasteform
KR20150083591A (ko) 석탄재를 이용한 압출성형콘크리트 건축자재 및 그 제조방법
Durgun Investigating the utilization of waste glass powder, colemanite ore waste and sugar factory filter cake in gypsum-lime based mortars
RU2371411C1 (ru) Строительный раствор
KR102242173B1 (ko) 현장토를 사용하는 친환경성 다용도 유동화토 조성물
RU2341481C1 (ru) Способ приготовления гипсобетонной смеси
KR102252333B1 (ko) 석회석 슬러지를 활용한 결합재 조성물 및 이의 경화체