RU2139245C1 - Способ уплотнения кремнеземной пыли - Google Patents

Способ уплотнения кремнеземной пыли Download PDF

Info

Publication number
RU2139245C1
RU2139245C1 RU98116227A RU98116227A RU2139245C1 RU 2139245 C1 RU2139245 C1 RU 2139245C1 RU 98116227 A RU98116227 A RU 98116227A RU 98116227 A RU98116227 A RU 98116227A RU 2139245 C1 RU2139245 C1 RU 2139245C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
silica
silica dust
density
energy intensity
Prior art date
Application number
RU98116227A
Other languages
English (en)
Inventor
К.А. Черепанов
В.А. Полубояров
Е.П. Ушакова
З.А. Коротаева
Original Assignee
Институт химии твердого тела и механохимии СО 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 твердого тела и механохимии СО РАН filed Critical Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
Priority to RU98116227A priority Critical patent/RU2139245C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139245C1 publication Critical patent/RU2139245C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Silicon Compounds (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу уплотнения кремнеземной пыли, являющейся побочным продуктом при выплавке ферросилиция, металлического кремния и других кремнийсодержащих сплавов. Сущность изобретения заключается в обработке кремнеземной пыли в высокоэнергетичных технических активаторах с мелющими телами при энергонапряженности 1-150 Вт/г в течение 0,1-20 мин. Согласно изобретению повышается производительность процесса, снижаются энергозатраты и затраты на перевозку готового продукта, а также получается уплотненная кремнеземная пыль с плотностью 0,4-1,5 г/см3, обладающая высокой сыпучестью, неслеживаемостью. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам уплотнения кремнеземной пыли путем механической обработки.
Кремнеземная пыль является побочным продуктом при выплавке в открытых печах ферросилиция, металлического кремния и других кремнийсодержащих сплавов. Содержание в ней кремнезема колеблется в пределах 87,0 - 98,0%, насыпная плотность ее равна 0,17- 0,25 г/см3.
На образование кремнеземной пыли в печи расходуется определенное количество шихтовых материалов и электроэнергии, поэтому рециклинг ее следует рассматривать как важное направление в области экономии материальных и энергетических ресурсов и повышении эффективности охраны окружающей среды.
Кроме того, она улучшает свойства бетонной смеси, ее седиментационную устойчивость, способность к перекачиванию и позволяет при уплотнении повысить прочность изделий. [Altner W. Einsatznoglichkeiten von amorphen Siliziumdioksid - Stauben in Zementbeton//Betonotechnik.- 1989 -Bol. 10, N4. - S. 117-119.]
Кремнеземная пыль обладает высокой пуццолановой активностью и, взаимодействуя с продуктами гидратации цемента, образует дополнительное количество гидратных новообразований, способствуя, таким образом, повышению прочности и плотности бетона.
Вследствие малой насыпной плотности и своеобразной слеживаемости пыли транспортировка ее практически не применяется, а складирование в виде шлама вызывает возражения с точки зрения экологической безопасности.
В связи с этим на первом этапе производственного рециклинга этой пыли необходимо решить проблему ее уплотнения, то есть повысить ее насыпную плотность.
Известен способ получения активных наполнителей из пылевидного кремнезема для модифицирования полиолефинов и кремнийорганических полимеров, в котором уплотнение кремнеземной пыли производят с помощью шнека (Е.В. Дацкевич, Л. Д. Качановская, А.В.Усачев. Влияние условий обработки на физико-химические свойства пылевидного кремнезема // Экотехнологии и ресурсосбережение. Киев, "Наукова думка", N 3 - 1993, с. 12-16.).
Недостатком известного способа является то, что наполнитель, полученный с помощью шнекового уплотнителя, не текуч, неудобен в работе, с трудом дозируется и распределяется в модифицируемом материале.
Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является способ уплотнения кремнеземной пыли путем ее обработки сжатым воздухом в бункере в течение 5-10 часов при периодическом процессе, а при непрерывном процессе - в течение 24 часов и более. При этом насыпная плотность кремнеземной пыли возрастает на 300%, то есть до 0,5 г/см3 (Пат. США N 4126424, кл. B 01 J 2/16, C 01 B 33/12).
При данном способе уплотнения кремнеземной пыли она не претерпевает значительных структурных изменений, обладает сыпучестью.
Недостатком известного способа является невысокая производительность, дороговизна из-за большого количества потребляемой электроэнергии и невозможность увеличения насыпной плотности выше 0,5 г/см3.
Задача, решаемая заявляемым техническим решением, заключается в повышении производительности процесса уплотнения, снижении энергозатрат и затрат на перевозку готового продукта, а также получении уплотненной кремнеземной пыли с плотностью 0,4 - 1,5 г/см3.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в заявляемом способе уплотнения кремнеземной пыли путем механического воздействия, ее обрабатывают в механических активаторах с мелющими телами при энергонапряженности 1 -150 Вт/г в течение 0,1 - 20 мин.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного более сильным механическим воздействием на кремнеземную пыль посредством механических активаторов с мелющими телами при энергонапряженности 1 -150 Вт/г в течение 0,1 -20 мин. Подобных технических решений не найдено, поэтому заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
Существенными отличительными признаками заявляемого технического решения являются:
- кремнеземную пыль уплотняют с помощью высокоэнергетичных механических активаторов с мелющими телами;
- обработку проводят при энергонапряженности 1 - 150 Вт/г в течение 0,1 - 20 мин.
Совокупность существенных отличительных признаков заявляемого способа позволяет решить поставленную задачу и получить уплотненную кремнеземную пыль с насыпной плотностью 0,4 - 1,5 г/см3, сыпучую, не слеживающуюся при хранении и перевозках, прекрасно показавшую себя при модифицировании цементов, бетонов и железобетонов. Новые свойства продукта возникают благодаря структурным изменениям, происходящим при обработке кремнеземной пыли с помощью заявляемого способа. Следовательно, можно считать, что заявляемый способ соответствует критерию "изобретательский уровень".
Примеры конкретного выполнения.
В качестве кремнеземной пыли в заявляемом способе использовали ультрадисперсную кремнеземную пыль - отход производства ферросилиция с насыпным весом 0,25 г/см3
Пример 1 (по прототипу).
Кремнеземную пыль с насыпной плотностью 0,17 г/см3 загружали в бункер диаметром 400 см3 и высотой 810 см, из них 410 см в конусообразной части и 360 см в цилиндрической. Пыль засыпали в бункер на высоту примерно 200 мм от верхней его части. Воздух подавали через суспендирующее основание и выводили через воздуховод. Скорость подачи воздуха составляла около 7 нм3/мин.
Микрокремнеземная пыль обрабатывалась в бункере в течение 10 часов, после чего измеряли ее насыпную плотность, которая составила 0, 5 г/см3. Полученная кремнеземная пыль недостаточно сыпучая, рыхлая, подвержена слеживаемости.
Согласно предлагаемому способу, уплотнение кремнеземной пыли проводили в механических активаторах с мелющими телами типа АГО-2 и АГО -3 и в валковой мельнице с мелющими телами.
Кремнеземную пыль загружают в механический активатор с мелющими телами и подвергают обработке при энергонапряженности 1- 150 Вт/г в течение 0,1-20 мин. Режим ее обработки в различных по энергонапряженности активаторах различен. Примеры конкретного выполнения заявляемого способа сведены в таблицу.
Пример 2.
В барабаны механического активатора АГО-2 загружают 300 г кремнеземсодержащей пыли с плотностью 0,25 г/см3 и 300 г железных шаров диаметром 5,5 мм. Обрабатывают кремнеземную пыль при ускорении 40g, энергонапряженности 10 Вт/г в течение 2 мин. Получают уплотненную кремнеземную пыль с плотностью 0,7 г/см3.
Пример 3.
В барабаны механического активатора АГО-2 загружают 8 г кремнеземсодержащей пыли и 200 г железных шаров диаметром 5,5 мм. Обрабатывают ее при ускорении вращения барабанов 60g, энергонапряженности аппарата 100 Вт/г в течение 0,6 мин. При этом получают кремнеземную пыль с плотность 0,72 г/см3.
Пример 4.
В барабан валковой мельницы загружают 20 г кремнеземсодержащей пыли и 750 г железных шаров с диаметром 22 мм. Обрабатывают пыль при ускорении 1g, энергонапряженности аппарата 1 вт/г в течение 20 мин. Получают уплотненную кремнеземсодержащую пыль с плотностью 0,65 г/см3.
Пример 5.
В барабаны механического активатора АГО - 2 загружали по 8 г кремнеземсодержащей пыли и 300 г железных шаров диаметром 9,4 мм. Барабаны вращали с ускорением 60g. При этом энергонапряженность данного активатора составляла 150 Вт/г. Обработку проводили в течение 2 мин. Получили кремнеземную пыль с плотностью 1,61 г/см3.
Пример 6.
В барабаны механического активатора АГО - 3 загружали 300 г кремнеземсодержащей пыли и 300 г железных шаров диаметром 5,5 мм. Барабаны вращали с ускорением 40g, при энергонапряженности 10 Вт/г в течение 0,1 мин. Получили кремнеземную пыль с плотностью 0,4 г/см3.
Пример 7.
В барабаны механического активатора АГО-З загружали 300 г кремнеземсодержащей пыли и 300 г железных шаров диаметром 5, 5 мм. Ускорение вращения барабанов 40g. Энергонапряженность - 10 Вт/г, время обработки - 0,05 мин. Получили кремнеземную пыль с плотностью 0,2 г/см3.
Пример 8.
В барабаны механического активатора АГО-2 загружали 300 г железных шаров диаметром 5,5 мм и 8 г кремнеземсодержащей пыли, обработку проводили при ускорении вращения барабанов 40g, энергонапряженности 150 Вт/г, в течение 25 мин. Получили кремнеземсодержащую пыль с плотностью 1,8 г/ см3.
Пример 9.
В барабаны механического активатора АГО - 2 загружали 300 г железных шаров диаметром 9,4 мм и 8 г кремнеземсодержащей пыли. Барабаны вращали с ускорением 60g, при энергонапряженности 100 Вт/г, в течение 15 мин. Получили кремнеземную пыль с плотностью 2,1 г/см.
Как видно из приведенных примеров, сведенных в таблицу, заявленные пределы энергонапряженности и времени обработки кремнеземной пыли в высокоэнергетичных активаторах с мелющими телами позволяют уплотнить кремнеземсодержащую пыль в широком интервале плотностей 0,4-1,5 г/см3.
Способ позволяет получать кремнеземную пыль с более высокой насыпной плотностью. Однако такая пыль годится только для складирования, ее практически невозможно использовать в качестве модификатора.
Полученная согласно заявляемому способу кремнеземная пыль обладает хорошей текучестью, неслеживаемостью, является хорошим модификатором для цементов, бетонов и железобетонов.
Кроме этого, заявляемый способ позволяет решить проблему снижения техногенной нагрузки на окружающую среду и понизить промышленную безопасность в районе расположения заводов по производству ферросилиция или металлического кремния, поскольку уплотненную кремнеземную пыль легче использовать в технологиях ее рециклинга.

Claims (1)

  1. Способ уплотнения кремнеземной пыли путем механической обработки, отличающийся тем, что ее обработку проводят в высокоэнергетичных механических активаторах с мелющими телами при энергонапряженности 1-150 Вт/г в течение 0,1-20 мин.
RU98116227A 1998-08-25 1998-08-25 Способ уплотнения кремнеземной пыли RU2139245C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116227A RU2139245C1 (ru) 1998-08-25 1998-08-25 Способ уплотнения кремнеземной пыли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116227A RU2139245C1 (ru) 1998-08-25 1998-08-25 Способ уплотнения кремнеземной пыли

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139245C1 true RU2139245C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20209940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98116227A RU2139245C1 (ru) 1998-08-25 1998-08-25 Способ уплотнения кремнеземной пыли

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139245C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2217372C2 (ru) * 2001-07-12 2003-11-27 Закрытое акционерное общество "ВАМИТЕК" Способ уплотнения мелкодисперсной кремнеземсодержащей пыли газоочистки электротермического производства кремния и высококремнистых ферросплавов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1344761A (en) * 1971-04-26 1974-01-23 Eikem Spigerverket As Method of treating sio2-dust
US4126424A (en) * 1976-04-27 1978-11-21 Elkem-Spigerverket A/S Method of compacting silica dust
SU1321676A1 (ru) * 1986-01-03 1987-07-07 Предприятие П/Я А-3732 Способ получени тонкодисперсной кремниевой кислоты
SU1490075A1 (ru) * 1987-04-01 1989-06-30 Московский химико-технологический институт им.Д.И.Менделеева Способ получени сферического кремнеземного сорбента дл хроматографии

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1344761A (en) * 1971-04-26 1974-01-23 Eikem Spigerverket As Method of treating sio2-dust
US4126424A (en) * 1976-04-27 1978-11-21 Elkem-Spigerverket A/S Method of compacting silica dust
SU1321676A1 (ru) * 1986-01-03 1987-07-07 Предприятие П/Я А-3732 Способ получени тонкодисперсной кремниевой кислоты
SU1490075A1 (ru) * 1987-04-01 1989-06-30 Московский химико-технологический институт им.Д.И.Менделеева Способ получени сферического кремнеземного сорбента дл хроматографии

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2217372C2 (ru) * 2001-07-12 2003-11-27 Закрытое акционерное общество "ВАМИТЕК" Способ уплотнения мелкодисперсной кремнеземсодержащей пыли газоочистки электротермического производства кремния и высококремнистых ферросплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4076935A (en) Grinding method for cellulose
CN101890501A (zh) 一种钢渣的破碎加工方法
AU2006290461B2 (en) Processing metallurgical slag
CN110711762B (zh) 一种钢渣-工业副产物石膏复合粉的阶段粉磨方法
KR20130056992A (ko) 실리콘 웨이퍼 폐슬러지의 처리방법 및 그 방법으로 제조된 Fe-Si-SiC 브리켓
CN101195167B (zh) 从炼钢污泥粗颗粒中提纯铁粉的方法
CN110721977B (zh) 一种利用熔融还原炉产生的炉渣直接制取活性铁粉的方法
CN115385589A (zh) 一种用于煤矸石胶结充填的胶凝材料及其生产与使用方法
CN112934378B (zh) 一种热闷钢渣梯度利用生产建材产品的制备系统
CN103201220B (zh) 硅砂造粒体及其制造方法
CN1034148A (zh) 把垃圾转变成一种颗粒形状材料的方法
RU2139245C1 (ru) Способ уплотнения кремнеземной пыли
JP3291534B2 (ja) 溶融スラグを粉砕した骨材を使用したコンクリート製品及びその製造方法
CN211664970U (zh) 铝泥、铝灰渣再利用装置
JP2008036532A (ja) 建設汚泥の有効利用方法
CN112384474B (zh) 用于生产含硅金属团块的方法
CN114058763A (zh) 一种高压缩性还原铁粉的制备方法
RU2217372C2 (ru) Способ уплотнения мелкодисперсной кремнеземсодержащей пыли газоочистки электротермического производства кремния и высококремнистых ферросплавов
WO2002081398A2 (en) Additives for building industry obtained from by-products and process for their production
JPH06157085A (ja) 金属精錬用の塊状石灰系フラックスの製造方法
CN208082603U (zh) 废混凝土的砂石分离装置
KR100319532B1 (ko) 제강 슬래그와 폐주물사를 이용한 혼합골재
KR100508511B1 (ko) 토페도 레들카 폐내화물의 재활용 방법
NL2030368B1 (en) Mixing and grinding preparation method of steel slag-mineral slag-gypsum composite cementing material
CN211620376U (zh) 机能性水泥材料制造系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070826