RU2311375C2 - Строительные и другие материалы, содержащие бокситовые хвосты, подвергнутые технологической обработке, и способ получения материалов - Google Patents

Строительные и другие материалы, содержащие бокситовые хвосты, подвергнутые технологической обработке, и способ получения материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2311375C2
RU2311375C2 RU2003134947A RU2003134947A RU2311375C2 RU 2311375 C2 RU2311375 C2 RU 2311375C2 RU 2003134947 A RU2003134947 A RU 2003134947A RU 2003134947 A RU2003134947 A RU 2003134947A RU 2311375 C2 RU2311375 C2 RU 2311375C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
specified
tails
acid
bauxite
Prior art date
Application number
RU2003134947A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003134947A (ru
Inventor
Чарльз Д. ДЖЭКЬЮЭЙЗ (US)
Чарльз Д. ДЖЭКЬЮЭЙЗ
Original Assignee
Чарльз Д. ДЖЭКЬЮЭЙЗ
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 Чарльз Д. ДЖЭКЬЮЭЙЗ filed Critical Чарльз Д. ДЖЭКЬЮЭЙЗ
Publication of RU2003134947A publication Critical patent/RU2003134947A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311375C2 publication Critical patent/RU2311375C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F7/00Compounds of aluminium
    • C01F7/02Aluminium oxide; Aluminium hydroxide; Aluminates
    • C01F7/04Preparation of alkali metal aluminates; Aluminium oxide or hydroxide therefrom
    • C01F7/06Preparation of alkali metal aluminates; Aluminium oxide or hydroxide therefrom by treating aluminous minerals or waste-like raw materials with alkali hydroxide, e.g. leaching of bauxite according to the Bayer process
    • C01F7/066Treatment of the separated residue
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01DCOMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
    • C01D5/00Sulfates or sulfites of sodium, potassium or alkali metals in general
    • 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
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/0409Waste from the purification of bauxite, e.g. red mud
    • 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)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к способу обработки отходов, содержащих бокситовые хвосты, с целью дальнейшего использования их в строительных и других материалах. Технический результат - повышение прочности материалов и уменьшение их водопоглощения. В соответствии с изобретением поток отходов, содержащих бокситовые хвосты, распыляют до получения гомогенного порошка и добавляют воду до получения свободно текущей суспензии, которую обрабатывают кислотой для нейтрализации имеющихся в них щелочных химических соединений до величины рН, составляющей, приблизительно, 5,5-6 для образования водного раствора солей указанной кислоты и отделяют указанный водный солевой раствор от остального нерастворимого вещества суспензии, а получаемый в результате материал вводят в строительные или другие материалы. 4 н. и 24 з.п. ф-лы.

Description

Настоящее изобретение относится к способу технологической обработки потоков отходов, содержащих бокситовые хвосты, для нейтрализации имеющегося в них гидроксида щелочного металла, например, гидроксида натрия, для получения продукта, который может быть введен в строительные или другие материалы, например строительные блоки, для улучшения их свойств. Настоящее изобретение дополнительно относится к улучшенным строительным материалам, содержащим материал хвостов, подвергнутым технологической обработке в соответствии со способом, соответствующим настоящему изобретению.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ Байера получения оксида алюминия из боксита приводит в результате к образованию больших количеств "красного шлама" или хвостов, которые являются как источником загрязнения окружающей среды, так и разбазариванием потенциально ценных минеральных ресурсов. В соответствии с этим было бы выгодно иметь способ эффективного использования таких хвостов для получения полезного промышленного продукта.
В патенте США №3,985,567, выданном Ивью, описан способ комбинирования подвергнутых технологической обработке бокситовых хвостов с глиной и нагрева в печи для получения строительных блоков.
В патенте США №4,133,866, выданном Локатосу и др., описан способ отделения связанного натрия из отстоя красного шлама, в котором сульфат железа используют для извлечения содержащегося натрия.
В патенте США №5,554,352, выданном Жако и др., описана технологическая обработка сырого боксита для получения пуццолана, предназначенного для использования при получении бетонных изделий.
ОПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с настоящим изобретением обеспечивается способ технологической обработки потоков отходов, содержащих бокситовые хвосты, делающий их пригодными для введения в полезные строительные материалы, например строительные блоки, которые образуют из цементирующего материала. Настоящее изобретение дополнительно обеспечивает получение улучшенного строительного материала, в котором бокситовые хвосты, которые были подвергнуты технологической обработке неорганической (минеральной) кислотой для нейтрализации гидроксидов щелочных металлов, которые затем могут быть скомбинированы с цементирующим материалом и отверждены для обеспечения строительного материала высшего качества. Перед комбинированием с цементирующим или другим материалом удаляют воду и все или часть солей щелочных металлов, образованных благодаря нейтрализации.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
В соответствии с настоящим изобретением сначала бокситовые хвосты превращают в гомогенный порошок, который может пройти через сито, имеющее размер ячеек, составляющий 1/16 дюйма (1,59 мм) или менее, и к хвостам добавляют воду. Введение воды осуществляют при тщательном перемешивании смеси. Воды добавляют достаточно для того, чтобы суспензия растекалась свободно и равномерно. Требуемая консистенция и вязкость соответствует приблизительно консистенции и вязкости нежелатиноподобной малярной краски. Как только такая консистенция достигнута, к суспензии в достаточном количестве добавляют кислоты (то есть один моль водорода на каждый моль натрия, имеющегося в хвостах) в течение процедуры перемешивания, отделяя в соответствии с этим атомы натрия от ионов их гидроксидов. Вследствие чего атом водорода из кислоты обменивается положениями с атомом натрия из каустической соды (из гидроксида натрия) и образует воду. Ион натрия занимает свободное место, оставленное атомом водорода, для образования соляного побочного продукта. Конкретная соль определяется используемой исходной неорганической (минеральной) кислотой, например серная кислота будет образовывать сульфат натрия, а соляная кислота будет образовывать хлорид натрия. Эти соли в растворе и суспензии разделяют или посредством центрифугирования или посредством "гашения" или другими доступными средствами. Затем соли отделяют от воды путем дистилляции или другими средствами, так что вода может быть повторно использована для продолжения технологического процесса, а соли проданы как промышленные химикаты.
В этом месте следует отметить, что при введении кислоты в основную суспензию могут и будут иметь место вторичные и третичные реакции. По этой причине предпочтительно иметь тонкодисперсную суспензию, как практически выполнимо в широко распространенных обстоятельствах, и чтобы тонкодисперсная суспензия находилась в состоянии тщательного перемешивания в момент введения кислоты, целью которого является уменьшение продолжительности реакции или "времени до воздействия" кислоты на целевое химическое соединение (гидроксид натрия). В этот процесс неизбежно будут вовлечены некоторые количества калия, магния и алюминия, а также других элементов, но которого в этих обстоятельствах не достаточно для того, чтобы препятствовать достижению цели, которая заключается в удалении гидроксида натрия из бокситовых хвостов так, чтобы хвосты могли затем быть стабилизированы и впоследствии введены в матрицу обычных строительных материалов.
Как только суспензия отделена от солевого раствора, она становится готовой для использования в качестве компонента в обычных строительных материалах, например в строительных блоках для мощения. Например, доли отдельных компонентов заполнителя аналогичны тем, которые будут использованы для "нормальных" строительных блоков для мощения, за исключением тех случаев, когда "стабилизированные бокситовые хвосты" используют вместо каких-либо мелких фракций, просеянных через сито 200, которые будут, как правило, представлены. Если они (мелкие фракции, просеянные через сито 200) не используют, то "стабилизированные бокситовые хвосты" будут введены в смесь в пропорции, составляющей приблизительно 20 об.%. В этом случае наилучшим режимом образования конечного продукта в настоящее время является промышленный стандартный технологический процесс использования гидравлического уплотнения вместе с одновременным вибрационным уплотнением в течение технологического процесса формования предварительно перемешанного заполнителя.
Аппарат для получения бетонного строительного блока может иметь, по меньшей мере, одну видимую поверхность, имеющую "отделанную" лицевую сторону. Строительный блок может быть получен путем заполнения формы бетонной смесью, вибрации формы и использования падающего пуансона для сжатия бетона в заполненной форме. По меньшей мере, одна внутренняя поверхность формы может иметь текстурированную поверхность, используемую для образования текстуры в строительном блоке. При последующем сжатии смеси подвижная боковая стенка отходит в поперечном направлении от строительного блока на достаточное расстояние, чтобы текстурированная поверхность стенки формы освобождала текстурированную поверхность строительного блока при подъеме формы. В случае строительного блока для мощения лицевая поверхность будет образована пуансоном. Пуансон остается по месту, тогда как форма поднимается, после чего поднимается пуансон, давая отделанный строительный блок.
Будучи отформованными, строительные блоки должны предпочтительно находиться в сверхнасыщенной влажной среде и самим строительным блокам не должно быть позволено стать "сухими" в течение первых 168 часов отверждения. Уровни влажности могут поддерживаться путем размещения отделанных строительных блоков в технологической камере, которая имеет туманообразующее средство, которое обеспечивает смачивание насыщения с регулярными интервалами в течение технологического процесса отверждения. Более высокие рабочие/эксплуатационные характеристики получают, когда содержание хвостов не превышает 30 об.%.
Дополнительно отмечено, что в том случае, если в смеси имеется достаточное количество оксида железа, то она приобретает эстетически приятный цвет, который по оттенку очень похож на терракоту. Кроме того, изменение величины рН заполнителя, увеличиваемой благодаря добавлению кислой суспензии, резко изменяет "смачивающие" способности доступной воды в смеси. Это в результате приводит к образованию гомогенной кристаллической структуры бетона при его отверждении.
Благодаря использованию серной кислоты в качестве первостепенного реагента и не удалению результирующих солей, которые образованы из реакции нейтрализации, которая имеет место, сбережению того, что удалено путем отделения избыточной воды из суспензии, оставшийся сульфат натрия действует как катализатор для образования углеродистых кристаллов, которые характеризуют внутреннюю кристаллическую структуру цементирующих смесей.
Способ, соответствующий настоящему изобретению, поясняется с помощью следующей процедуры: одну часть бокситовых хвостов взвешивают в трех частях воды, титрование смеси осуществляют при использовании одномолярного раствора серной кислоты на моль натрия в хвостах до тех пор, пока смесь не достигнет величины рН, составляющей 5,5-6,0. Для успешного выполнения указанного выше смесь обязательно должна непрерывно перемешиваться, поддерживая частицы смеси во взвешенном состоянии. Как только смесь достигает требуемой величины рН, составляющей 5,5-6,0, процесс прекращают. После этого смесь оставляют для отстаивания, и фильтрат отделяют от всплывающей жидкости посредством декантации и/или фильтрации. Остаток не обязательно должен быть промыт. Испарение всплывающей жидкости даст сульфат натрия, который после рафинирования может быть продан как промышленный химикат и подвергнут электролизу и повторно использован в технологическом процессе.
В качестве побочного продукта вышеуказанной процедуры обработки хвостов и последующего введения в цементирующую среду, конечный продукт имеет повышенное сопротивление эфлоресценции, то есть выше уровней сопротивления бетонных изделий, не содержащих бокситовые хвосты, а также те, которые их содержат.
В соответствии с настоящим изобретением, если выбранной неорганической (минеральной) кислотой является серная кислота, то натрий избирательно извлекается из хвостов в раствор в виде сульфата натрия, не содержащего раствор с сульфатами железа, титана, кремния или алюминия. Оставшийся красный шлам из описанного выше, который не содержит гидроксида натрия, может быть теперь использован для производства строительных материалов. На предшествующем уровне техники относительно высокое процентное содержание соды в бокситовых хвостах делало их неприменимыми в качестве составной части строительных материалов.
Следующие примеры дополнительно иллюстрируют варианты осуществления настоящего изобретения.
Пример 1
Бетонный блок для мощения формовали из смеси, содержащей 30 об.% подвергнутого технологической обработке красного шликера, добавленного к цементирующему заполнителю, используя только портландцемент в качестве связующего вещества, и отверждали до размера, требуемого для удовлетворения эстетическим и конструктивным требованиям, предъявляемым в строительной промышленности и потребителями. Результирующий блок имел следующие характеристики:
а. Предел прочности при сжатии - 2750 фунт на квадратный дюйм (18947,5 кПа).
b. Водопоглощение - 13,5%.
Пример 2
Бетонный блок для мощения мог быть отформован из смеси, содержащей 30 об.% подвергнутого технологической обработке красного шликера, добавленного к цементирующему заполнителю, и 30 об.% портландцемента, замененного тонко измельченными силикатными хвостами, и отвержен до размера, требуемого для удовлетворения эстетическим и конструктивным требованиям, предъявляемым в строительной промышленности и потребителями. Результирующий блок имел следующие характеристики:
с. Предел прочности при сжатии - 3000 фунт на квадратный дюйм (20670 кПа);
d. Водопоглощение - 13,5%.
Одна лицевая сторона конечного строительного блока и "контрольный" огнеупорный строительный блок из печи для обжига и сушки подвергали воздействию при температуре окружающей среды нагреву до 6800°F (3760°С) мощной ацетиленокислородной горелкой, имеющей конфигурацию, напоминающую по форме свежий бутон розы (большой мундштук, используемый специально для нагрева широких областей обрабатываемых изделий). Полученные результаты были следующими: через 15 минут после непосредственного воздействия пламени строительный блок, соответствующий настоящему изобретению, оставался неизменным. Через 15 минут аналогичной обработки лицевая сторона "контрольного" строительного блока становилась глазурованной и начинала оплавляться и "стекать" в виде жидкости.
Обычным побочным продуктом отходов технологического процесса, проводимого в соответствии со способом Байера, является богатый силикатом компонент, обычно называемый "песком" или "асфальтовым песком". Более крупные частицы (размер зерна соли или крупнее), как правило, отделяют от технологического потока перед "варочной" фазой технологического процесса в соответствии со способом Байера.
Эту составляющую, как правило, выбрасывают либо отдельно, или во взвешенном состоянии с суспензией отходов. Этот материал также может быть использован как дополнение к получению готовой продукции, но не является существенным для получения готовой продукции.
Эти природные силикаты явно улучшают многие из физических характеристик изделия, соответствующего настоящему изобретению. Если эти силикаты имеются в любом месте данных хвостов, то они могут быть отделены (если они уже не отделены) и измельчены до консистенции тонкого порошка и введены в портландцемент в качестве усиливающего агента для увеличения прочности и долговечности конечного изделия. Оптимальные результаты получают при добавлении в портландцемент при 30 об.% силикатов к 70 об.% цемента, однако улучшенные рабочие характеристики изделия могут быть получены только при приблизительно любом силикатном соотношении, находящемся в диапазоне, составляющем примерно от 5 до 50%. Компонент "модифицированного" портландцемента затем подмешивают к стандартной смеси заполнителя вместе со "стабилизированным красным шламом", соответствующим настоящему изобретению, добавляют воду и осуществляют формование смеси, подвергают систему воздействию вибрации и давления для придания полуфабрикату конечной конфигурации и давая возможность отверждения в окружающей среде, насыщенной холодной водой, в течение, по меньшей мере, семи дней. Максимальный предел прочности при сжатии получают приблизительно к 28 дню.
В способе, соответствующем настоящему изобретению, используют "холодный технологический процесс" для получения стабилизированного боксита и в таком случае обеспечивается возможность получения намного более широкого спектра номенклатуры конечных изделий. Черепица, керамические дренажные трубки, керамические плитки для покрытия пола, блоки для мощения, облицовочные плитки, шлакобетонные блоки, подпорные стеновые блоки, штакетники, звукоизолирующие экраны, защитные стенки, экраны для отклонения струй при наддуве, предохранительные стенки и так далее и в основном все, что может быть сделано из бетона, также может быть получено из бетона и стабилизированных хвостов, добавленных в него.
Использования и применения настоящего изобретения не ограничены случаями применения, в которых используется бетон. "Стабилизированные хвосты", соответствующие настоящему изобретению, могут быть использованы в качестве фильтрующих средств, добавки в верхний слой почвы, ростверка мусорной свалки, защиты полимерных материалов от ультрафиолетового излучения, пигмента для краски, полимерных материалов и керамики и незагрязняющего маркера для гидрологического анализа поверхностной воды.
Внутриквартальные проезды или внутренние дворики могут быть облицованы такими блоками (поскольку они достаточно дешевы и прочны) или устройства для барбекю могут быть построены на их основе (поскольку они также являются огнеупорными). Придорожные водопропускные трубы могут быть облицованы такими блоками или ими могут быть облицованы речные подпорные стенки (поскольку они имеют высокое сопротивление эфлоресценции) или стенки чугунных плавильных печей. Кроме того, благодаря введению стабилизированных хвостов, подвергнутых технологической обработке в соответствии с настоящим изобретением, в стандартный портландцемент он может быть после этого быть использован в качестве недорого и прочного скрепляющего строительного раствора для установки по месту огнеупорных блоков.
Квалифицированным специалистам в этой области техники будет очевидно, что без отклонения от сущности или объема настоящего изобретения, могут быть сделаны различные модификации и изменения способа и результирующего материала, соответствующих настоящему изобретению. Таким образом, предполагается, что настоящее изобретение охватывает его модификации и варианты осуществления при условии, что они находятся в объеме прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.

Claims (28)

1. Способ технологической обработки потоков отходов, содержащих бокситовые хвосты, по существу, для нейтрализации преобладающей части щелочных химических соединений, имеющихся в них, предусматривающий распыление указанных бокситовых хвостов для получения, в общем, гомогенного порошка, перемешивание указанного порошка при добавлении достаточного количества воды для образования, в общем, свободно текущей суспензии, добавление к суспензии достаточного количества кислоты для нейтрализации указанных щелочных химических соединений до величины рН, составляющей приблизительно, 5,5-6, для образования водного раствора солей указанной кислоты и отделение указанного водного солевого раствора от остального нерастворимого вещества суспензии.
2. Способ по п.1, в котором указанный гомогенный порошок является достаточно тонким, чтобы, в общем, проходить через сито 16.
3. Способ по п.1, в котором указанное щелочное химическое соединение является гидроксидом натрия.
4. Способ по п.1, в котором указанная кислота является неорганической минеральной кислотой.
5. Способ по п.4, в котором указанная неорганическая минеральная кислота является серной кислотой.
6. Способ по п.1, в котором указанные нерастворимые вещества суспензии из обработанного потока отходов, содержащих бокситовые хвосты, дополнительно обрабатывают для образования компонента строительного материала.
7. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, часть указанной соли остается с указанным нерастворимым веществом суспензии после удаления из нее указанного водного солевого раствора.
8. Способ по п.6, в котором указанный строительный материал является цементирующим материалом.
9. Способ по п.8, в котором указанный цементирующий строительный материал используется в составе строительного блока.
10. Конструкционный строительный материал, содержащий отвержденный формованный элемент, содержащий цементирующий материал, заполнитель и приблизительно до 30 об.% распыленных бокситовых хвостов, которые были подвергнуты технологической обработке достаточным количеством водного раствора неорганической минеральной кислоты, по существу, для нейтрализации щелочных химических соединений, имеющихся в указанных хвостах.
11. Строительный материал по п.10, в котором указанным формованным элементом является строительный блок.
12. Строительный материал по п.10, в котором указанной неорганической минеральной кислотой является серная кислота.
13. Строительный материал по п.10, в котором указанным щелочным химическим соединением является гидроксид натрия.
14. Строительный материал по п.10, в котором указанный заполнитель представляет собой содержащий силикат компонент в количестве, составляющем приблизительно 5-50% от массы цементирующего материала.
15. Строительный материал по п.10, в котором указанным цементирующим материалом является цемент.
16. Способ технологической обработки бокситовых хвостов, предусматривающий распыление указанных бокситовых хвостов для получения, в общем, гомогенного порошка, перемешивание указанного порошка при добавлении достаточного количества воды для образования, в общем, свободно текущей суспензии, и добавление к суспензии достаточного количества кислоты по существу для нейтрализации щелочных химических соединений для образования воды и солей указанных химических соединений.
17. Способ по п.16, который дополнительно предусматривает отделение указанных солей от остального нерастворимого вещества суспензии.
18. Способ по п.17, в котором указанное нерастворимое вещество суспензии комбинируют с цементирующим материалом, уплотняют и отверждают для образования строительного блока.
19. Способ по п.16, в котором указанными щелочными химическими соединениями являются гидроксиды щелочных металлов, а указанной кислотой является неорганическая минеральная кислота.
20. Способ по п.16, в котором указанную нейтрализацию осуществляют до величины рН, составляющей приблизительно 5,5-6.
21. Способ получения цементирующего материала, содержащего обработанные бокситовые хвосты, предусматривающий распыление бокситовых хвостов, содержащих щелочные соединения, для получения, в общем, гомогенного порошка, перемешивание указанного порошка при добавлении достаточного количества воды для образования, в общем, свободно текущей суспензии, добавление к суспензии достаточного количества кислоты для нейтрализации указанных щелочных химических соединений до величины рН, составляющей приблизительно 5,5-6, для образования водного раствора солей указанной кислоты, отделение указанного водного солевого раствора от остального нерастворимого вещества суспензии, и комбинирование указанного нерастворимого вещества суспензии в количестве от приблизительно 5 об.% до примерно 50 об.% с цементирующим веществом для образования указанного цементирующего материала.
22. Способ по п.21, в котором указанным цементирующим веществом является цемент.
23. Способ по п.21, в котором указанное нерастворимое вещество суспензии комбинируют с указанным цементирующим веществом, уплотняют и отверждают для образования строительного блока.
24. Способ по п.23, в котором указанный строительный блок отверждают в сверхнасыщенной влагой среде в течение заданного промежутка времени.
25. Способ по п.24, в котором указанный период времени составляет, по меньшей мере, 168 ч.
26. Способ по п.21, в котором указанной кислотой является серная кислота, а, по меньшей мере, часть указанных солей серной кислоты, которые образуются, остается с нерастворимым веществом суспензии после удалении из нее воды для катализирования последующего образования углеродистых кристаллов в цементирующем материале.
27. Способ по п.26, в котором указанное нерастворимое вещество суспензии впоследствии не промывают для отделения водного солевого раствора.
28. Способ по п.5, в котором указанное нерастворимое вещество суспензии впоследствии не промывают для отделения водного солевого раствора.
RU2003134947A 2001-05-02 2002-04-23 Строительные и другие материалы, содержащие бокситовые хвосты, подвергнутые технологической обработке, и способ получения материалов RU2311375C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US28766901P 2001-05-02 2001-05-02
US60/287,669 2001-05-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003134947A RU2003134947A (ru) 2005-05-10
RU2311375C2 true RU2311375C2 (ru) 2007-11-27

Family

ID=23103858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003134947A RU2311375C2 (ru) 2001-05-02 2002-04-23 Строительные и другие материалы, содержащие бокситовые хвосты, подвергнутые технологической обработке, и способ получения материалов

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP1392615B1 (ru)
JP (1) JP2004530544A (ru)
CN (1) CN100467415C (ru)
BR (1) BR0209451A (ru)
CA (1) CA2445052C (ru)
ES (1) ES2401134T3 (ru)
HU (1) HU226924B1 (ru)
RO (1) RO122276B1 (ru)
RU (1) RU2311375C2 (ru)
WO (1) WO2002089940A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772194C2 (ru) * 2017-10-11 2022-05-18 Католике Университейт Лёвен Безобжиговые монолиты

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2551822A1 (en) * 2003-12-24 2005-07-07 Mt Aspiring Geochemistry Consultants Pty Ltd Porous particulate material for fluid treatment, cementitious composition and method of manufacture thereof
CN102675930A (zh) * 2012-04-26 2012-09-19 中南大学 一种利用铝土矿选矿尾矿制备双90白色填料的方法
DE102013001520B4 (de) * 2013-01-22 2015-11-12 Fluorchemie Gmbh Frankfurt Neuartiges anorganisches, halogenfreies Flammschutzmittel auf Basis von chemisch modifiziertem rekarbonisiertem Rotschlamm, dessen Herstellung und Verwendung sowie brandgeschütztes Stoffsystem
CN104230243B (zh) * 2014-09-12 2018-02-16 中南大学 一种免烧免蒸尾矿砖及其制备方法
GB201522152D0 (en) * 2015-12-15 2016-01-27 Purgo Ltd Improvements in and relating to waste treatment
KR101812791B1 (ko) * 2016-12-12 2017-12-27 우석대학교 산학협력단 레드머드 액상 슬러리 및 이의 제조방법
KR101996946B1 (ko) * 2019-01-30 2019-07-05 조은산업 주식회사 슬래그 내 유용금속의 선택적 회수방법
CN110240445A (zh) * 2019-06-14 2019-09-17 东南大学 一种非烧结尾矿砖及其制备方法
TWI686519B (zh) * 2019-06-26 2020-03-01 洪崑喨 尾礦再利用之環保石頭纖維紙加工方法
CN110482920B (zh) * 2019-09-04 2021-08-10 昆明川金诺化工股份有限公司 一种浮选磷尾矿净化及制备混凝土砌块的方法
CN111205035B (zh) * 2020-01-17 2021-06-01 山东大学 一种赤泥协同废水制备的回填料及其制备方法和应用
CN112028591B (zh) * 2020-08-20 2022-06-24 广东同创科鑫环保有限公司 一种赤泥基现浇轻质土直立式路基的施工方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1288497B (de) * 1966-01-07 1969-01-30 Vaw Ver Aluminium Werke Ag Bituminoese Bau- und Isoliermassen
US3985567A (en) * 1974-09-18 1976-10-12 University Of Guyana Method of treating bauxite waste red mud with acid and making construction bricks from the treated material
JPS54130628A (en) * 1978-03-31 1979-10-11 Agency Of Ind Science & Technol Preparation of red pigment
US4353749A (en) * 1980-10-23 1982-10-12 Ray Louis F Process of producing a useful soil cement product from industrial chemical waste
GB2147286B (en) * 1983-09-30 1986-11-05 Unisearch Ltd Building material
US4810682A (en) * 1986-06-26 1989-03-07 Comalco Aluminum Limited Production of useful materials including synthetic nepheline from Bayer red mud
US5554352A (en) * 1995-05-09 1996-09-10 Construction Material Resources Processed silica as a natural pozzolan for use as a cementitious component in concrete and concrete products
US5931772A (en) * 1995-10-31 1999-08-03 Kaiser Aluminum & Chemical Corp. Use of spent bauxite as an absorbent or solidification agent

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772194C2 (ru) * 2017-10-11 2022-05-18 Католике Университейт Лёвен Безобжиговые монолиты

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002089940A2 (en) 2002-11-14
CA2445052A1 (en) 2002-11-14
ES2401134T3 (es) 2013-04-17
RO122276B1 (ro) 2009-03-30
CN1612848A (zh) 2005-05-04
CN100467415C (zh) 2009-03-11
CA2445052C (en) 2012-04-10
JP2004530544A (ja) 2004-10-07
RU2003134947A (ru) 2005-05-10
EP1392615B1 (en) 2012-12-19
BR0209451A (pt) 2004-04-20
EP1392615A2 (en) 2004-03-03
WO2002089940A3 (en) 2003-02-27
EP1392615A4 (en) 2009-10-28
HU226924B1 (en) 2010-03-01
HUP0401749A2 (hu) 2005-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2007219709B2 (en) Matrix for masonry elements and method of manufacture thereof
Corinaldesi Environmentally-friendly bedding mortars for repair of historical buildings
EP3551406B1 (en) Landscaping product and method of production thereof
KR101214596B1 (ko) 시멘트 및 지오폴리머 결합재와 바텀애시 골재를 사용한 투수성 콘크리트 및 그 콘크리트 제품의 제조 방법
RU2311375C2 (ru) Строительные и другие материалы, содержащие бокситовые хвосты, подвергнутые технологической обработке, и способ получения материалов
CN103664108B (zh) 一种环保建筑用砖及制备方法
KR101321977B1 (ko) 비소성 무기 결합재를 이용한 흙블록 및 이의 제조방법
EP3241812A1 (en) Mortar or concrete produced with a hydraulic binder
CN111574178B (zh) 渣土余泥免烧砖块的制备方法
US20050087107A1 (en) Building and other materials containing treated bauxite tailings and process for making same
KR20180020371A (ko) 벽체와 마감재 겸용 콘크리트 치장벽돌 및 이의 제조방법
KR100795936B1 (ko) 폐기 점토를 활용한 점토투수블록 및 그 제조방법
KR20190014396A (ko) 석재가공 중 발생하는 폐기물을 재활용한 블록 및 그 제조방법
CN114616217A (zh) 无机聚合物及其在复合材料中的用途
KR101102430B1 (ko) 무기계 액상 세라믹 및 건설오니를 이용한 고형물 및 도로포장재와 그 제조방법
JP3665770B2 (ja) セメント硬化体用強度向上材及びこれを配合してなるセメント硬化体
KR100370268B1 (ko) 폐석회를 이용한 건축자재 조성물의 제조방법
JPH0826794A (ja) セメントの製造方法
JP5394163B2 (ja) 洗浄廃鋳物砂混合水硬性セメント、セメント系固化体の製造方法並びに大気中炭酸ガスの吸着方法
KR102139964B1 (ko) 내진강화 흙 벽돌 제조방법
KR19980079338A (ko) 레드머드를 이용한 건자재의 제조방법
RU2074144C1 (ru) Сырьевая смесь для приготовления химически стойкого кремнебетона автоклавного твердения
KR100566948B1 (ko) 폐콘크리트의 재생 방법
JP2000319048A (ja) 水硬性焼成物を結合材としたコンクリート製品
KR101048538B1 (ko) 원적외선 방출기능을 갖는 시멘트 혼화재 및 혼화재의 제조방법

Legal Events

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

Effective date: 20080424

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20090410

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

Effective date: 20200424