RU2211811C2 - Способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья - Google Patents

Способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья

Info

Publication number
RU2211811C2
RU2211811C2 RU2001115143A RU2001115143A RU2211811C2 RU 2211811 C2 RU2211811 C2 RU 2211811C2 RU 2001115143 A RU2001115143 A RU 2001115143A RU 2001115143 A RU2001115143 A RU 2001115143A RU 2211811 C2 RU2211811 C2 RU 2211811C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cao
sio
materials
melt
raw materials
Prior art date
Application number
RU2001115143A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001115143A (ru
Inventor
В.Ф. Шабанов
В.Ф. Павлов
С.Г. Кудюров
Original Assignee
Шабанов Василий Филиппович
Павлов Вячеслав Фролович
Кудюров Сергей Георгиевич
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 Шабанов Василий Филиппович, Павлов Вячеслав Фролович, Кудюров Сергей Георгиевич filed Critical Шабанов Василий Филиппович
Priority to RU2001115143A priority Critical patent/RU2211811C2/ru
Publication of RU2001115143A publication Critical patent/RU2001115143A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211811C2 publication Critical patent/RU2211811C2/ru

Links

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к области переработки нерудного сырья в пористые теплоизоляционные материалы для строительной индустрии и при производстве фильтрующих материалов. Технический результат изобретения - расширение интервала вспенивающихся составов из расплавов нерудного сырья. Способ получения пористых стекломатериалов заключается в следующем. В шихте состава, мас. %: SiO2 39,78-53,7; CaO 39,95-51,45; Al2O3 3,37-5,76; Fe2O3 0,05-0,8; MgO 0,4-1,21; SO3 0,26-0,32; Na2O 0,04-0,37; K2O 0,1-0,53 доводят содержание углерода до 1 мас.% и плавят в восстановительной среде. Затем силикатную часть расплава охлаждают в режиме термоудара простым отливом в воду. Согласно изобретению содержание оксида кальция в шихте доводят до массового отношения SiO2/CaO, равного 0,70-1,0. 1 з.п. ф-лы.

Description

Настоящее изобретение относится к области переработки нерудного сырья в пористые теплоизоляционные материалы для строительной индустрии и при производстве фильтрующих материалов.
Известен способ получения пеностекла из нерудного сырья (а.с. 1654278 А1), заключающийся в том, что шихту в составе измельченных до размера частиц менее 1,25 мм диопсидовых и кварцевых пород, пирита и угля с размером частиц менее 0,06 мм, смешивают и плавят при температуре 1450-1470oС в течение 2 часов, затем расплав выливают на движущуюся металлическую сетку, погруженную в воду на глубину 0,1-1,5 см. В случае несоблюдения глубины погружения сетки в воду вспенивание вообще не наблюдается. Этим способом получают пеностекло со средней плотностью 80-100 кг/м3, которое отделяют от основной массы тяжелых остеклованных частей, образованных в нижних частях воды при быстром охлаждении. Отсутствие вспенивания расплава на глубине более 1,5 см свидетельствует о высоком значении вязкости расплава и большой скорости ее изменения в области температур вспенивания. Т.е. рассматриваемый состав имеет значительный градиент вязкости в области температур вспенивания, что не соответствует условиям устойчивого пенообразования. Необходимость такого жесткого соблюдения условий погружения расплава в воду и образование сероводорода по реакции:
Figure 00000001

ограничивают использование описанного способа.
В известном способе получения пористых материалов из рудного сырья - мартеновские шлаки (патент РФ 2132306) в шихте следующего состава, мас.%: SiO2 20-25; CaO 25-40; Al2O3 2-8; MgО 7-15; MnО 5-10; FeО 12-18; Fe2O3 - 3-5; P2O5 0,3-0,7; Na2О 0,3-0,5; K2О 0,15-0,5; TiO2 0,2-0,5; SO3 0,05-0,09; доводят содержание углерода до 3 мас.% и плавят в восстановительной среде. Затем силикатную часть расплава охлаждает в режиме термоудара. Согласно изобретению содержание оксида кремния в шихте доводят до массового отношения SiO2/СаО, равного 1-2. В данном способе восстановление закиси железа, образование карбидов кальция и алюминия в процессе восстановительной плавки, наличие Р2О5 в силикатной части расплава приводит к понижению основности силикатной части расплава и перераспределении серы в металл. При охлаждении силикатной части расплава простым отливом в воду получается пористый стекломатериал с насыпной плотностью 50-100 кг/м3, в которой эмиссии сероводорода не наблюдается. Данный способ выбран в качестве прототипа по максимальному совпадению существенных признаков.
Целью заявляемого изобретения является расширение интервала вспенивающихся составов из расплавов нерудного сырья.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья, заключающемся в том, что в шихте следующего состава, мас. %: SiO2 39,78-53,7; CaO 39,95-51,45; Al2O3 3,37-5,76; Fe2O3 0,05-0,8; MgО 0,4-1,21; SO3 0,26-0,32; Na2О 0,04-0,37; K2О 0,1-0,53 доводят содержание углерода до 1 мac.% и плавят в восстановительной среде. Затем силикатную часть расплава охлаждает в режиме термоудара простым отливом в воду. Согласно изобретению содержание оксида кальция в шихте доводят до массового отношения SiО2/СаО, равного 0,7-1,0.
Сущность заявляемого способа заключается в том, что за счет изменения соотношения оксидов SiО2/СаО в шихте увеличивается температурный интервал, в котором наблюдается наименьший градиент вязкости в области температур вспенивания. Вспенивание происходит за счет взаимодействия карбидов кальция, алюминия и кремния, образующихся в процессе восстановительной плавки, с водой.
Кроме того, за счет образования карбидов происходит понижение основности силикатной части расплава и перераспределение серы в металлическую и газовую фазы. При охлаждении силикатной части расплава в полученном пористом теплоизоляционном материале эмиссии сероводорода не наблюдается.
Ниже предлагаемый способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья поясняется конкретными примерами его осуществления.
Пример 1. 40 кг шихты из нерудного сырья состава, мас.%: SiO2 45,4; Al2O3 4,97; Fe2O3 0,8; CaO 45,4; MgО - 1,21; SO3 - 0,32; Na2О - 0,37; K2О 0,53 с соотношением SiО2/СаО = 1,0 вводят 1 мас.% углерода и плавят в восстановительной среде при температуре 1580-1650oС в течение двух часов. Затем полученную силикатную часть расплава охлаждает отливом в воду, а металлическую часть сливает в изложницы. При этом происходит вспенивание силикатной части расплава. Полученный материал с насыпной плотностью 70 кг/м3 помещают в сосуд и измеряют эмиссию сероводорода, которая не обнаруживается.
Пример 2. В 48 кг шихты из нерудного сырья состава, мас.%: SiO2 46,73; Al2O3 3,37; Fe2O3 0,1; CaO 47,7; MgО 0,49; SO3 0,26; Na2О 0,15; K2О 0,2 с соотношением SiО2/СаО = 0,98 вводят 1 мас.% углерода и плавят в восстановительной среде при температуре 1580-1650oС в течение двух часов. Затем полученную силикатную часть расплава охлаждают отливом в воду, а металлическую часть расплава сливают в изложницы. При этом происходит вспенивание силикатной части расплава. Полученный материал с насыпной плотностью 34 кг/м3 помещают в сосуд и измеряют эмиссию сероводорода, которая не обнаруживается.
Пример 3. В 56 кг шихты из нерудного сырья состава, мас.%: SiO2 43,26; Al2O3 4,0; Fe2O3 0,23; CaO 50,6; MgО 0,48; SO3 0,29; Na2О 0,04; K2О 0,1 с соотношением SiО2/СаО = 0,86 вводят 1 мас.% углерода, плавят и охлаждают аналогично примеру 1. Полученный материал с насыпной плотностью 69 кг/м3 помещает в сосуд и измеряют эмиссию сероводорода, которая не обнаруживается.
Пример 4. В 93,6 кг шихты из нерудного сырья состава, мас.%: SiO2 39,78; Al2O3 5,76; Fe2O3 - 0,19; CaO 51,45; MgО 1,21; SO3 0,31; Na2О 0,2; K2О 0,1 с соотношением SiО2/СаО = 0,77 вводят углерод 1 мас.%, плавят и охлаждают аналогично примеру 1 и 2. Полученный материал с насыпной плотностью 72 кг/м3 помещают в сосуд и измеряют эмиссию сероводорода, которая не обнаруживается.

Claims (2)

  1. Способ получения пористых стекломатериалов с насыпной плотностью 30-100 кг/м3 из нерудного сырья путем плавления шихты, включающей SiO2, CaO, Al2O3, MgО, Fe2O3, SO3, Na2О, K2О в восстановительной среде, причем перед плавлением содержание углерода доводят до 1 мас. %, и последующего охлаждения силикатной части расплава в режиме термоудара, отличающийся тем, что содержание оксида кальция в шихте доводят до массового отношения SiО2/СаО, равного 0,7-1,0, при следующем содержании компонентов, мас. %: SiO2 39,78-53,7; CaO 39,95-51,45; Al2O3 3,37-5,76; Fe2O3 0,05-0,8; MgO 0,4-1,21; SO3 0,26-0,32; Na2O 0,04-0,37; K2O 0,1-0,53.
  2. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что металлическую часть расплава выливают в изложницы.
RU2001115143A 2001-06-04 2001-06-04 Способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья RU2211811C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001115143A RU2211811C2 (ru) 2001-06-04 2001-06-04 Способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001115143A RU2211811C2 (ru) 2001-06-04 2001-06-04 Способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001115143A RU2001115143A (ru) 2003-05-27
RU2211811C2 true RU2211811C2 (ru) 2003-09-10

Family

ID=29776737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001115143A RU2211811C2 (ru) 2001-06-04 2001-06-04 Способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2211811C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533511C1 (ru) * 2013-08-05 2014-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" Способ получения пористого стекломатериала из редкометальных руд

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЕМИДОВИЧ Б.К. Производство и применение пеностекла. - Минск: Наука и техника, 1972, с.302. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533511C1 (ru) * 2013-08-05 2014-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" Способ получения пористого стекломатериала из редкометальных руд

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109750210A (zh) 低氧、氢含量高锰钢的生产方法
CN109292779A (zh) 一种用高硅废料造渣精炼生产高纯硅/硅合金的方法
CN111004041B (zh) 一种以铝铬渣为主料的钢包包底浇注料及其制备方法
CN103693977A (zh) 一种以废旧滑板制备的摆动流槽用再生浇注料及制备方法
CN105174974B (zh) 氧化铝熔融铸造耐火物及其制造方法
CN109579525A (zh) 制备高纯净高锰钢的系统
CN104498668A (zh) 一种复合球体形式的钢水净化剂及生产方法
CN106977216B (zh) 用于熔铝炉的抗侵蚀内衬及其制备方法
WO1994011540A1 (en) Process for producing alloy utilizing aluminum dross
JP3437153B2 (ja) カルシウムアルミネート系脱硫剤
CN106493321A (zh) 炼钢用中间包覆盖剂及其制备方法
UA77584C2 (en) Highly titanium ferroalloy, which is obtained by two-stage reduction in the electrical furnace from ilmenite
RU2211811C2 (ru) Способ получения пористых стекломатериалов из нерудного сырья
CN109776100A (zh) 真空感应熔炼用涂层
US4167418A (en) Protective coating for metal ingot molds and cores
CN110039012B (zh) 一种铸钢冒口覆盖剂及其制备和使用方法
JP4394080B2 (ja) ジルコニア質耐火物
US2802732A (en) Slag producing material and metallurgical method employing same to recover metal values from steel
CN104370560B (zh) 一种中间包浇注料的制备方法
US4349381A (en) Recovery of heavy metals from spent alumina
CN113151638B (zh) 一种复合钢水净化剂及其制备方法
CN108707723A (zh) 炼钢用快速造渣料及其生产方法
CN114015902B (zh) 一步法生产钒铝合金的方法
KR102261427B1 (ko) 저융점 슬래그 조재재 및 그의 제조방법
CN108570533B (zh) 一种适用于硅镇静钢的脱氧用渣料

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20100701

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120605

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150605