RU2366632C1 - Жаростойкий бетон - Google Patents

Жаростойкий бетон Download PDF

Info

Publication number
RU2366632C1
RU2366632C1 RU2008105852A RU2008105852A RU2366632C1 RU 2366632 C1 RU2366632 C1 RU 2366632C1 RU 2008105852 A RU2008105852 A RU 2008105852A RU 2008105852 A RU2008105852 A RU 2008105852A RU 2366632 C1 RU2366632 C1 RU 2366632C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fireclay
concrete
heat
scrap
slagged
Prior art date
Application number
RU2008105852A
Other languages
English (en)
Inventor
Лариса Борисовна Сватовская (RU)
Лариса Борисовна Сватовская
Людмила Леонидовна Масленникова (RU)
Людмила Леонидовна Масленникова
Анна Мирославовна Кривокульская (RU)
Анна Мирославовна Кривокульская
Наталия Анатольевна Бабак (RU)
Наталия Анатольевна Бабак
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2008105852A priority Critical patent/RU2366632C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366632C1 publication Critical patent/RU2366632C1/ru

Links

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
    • C04B28/24Compositions 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 alkyl, ammonium or metal silicates; containing silica sols
    • C04B28/26Silicates of the alkali metals
    • 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
    • C04B18/02Agglomerated materials, e.g. artificial aggregates
    • C04B18/027Lightweight materials
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00431Refractory materials
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/28Fire resistance, i.e. materials resistant to accidental fires or high temperatures
    • 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)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при футеровке обжиговых печей. Технический результат - увеличение термостойкости. Жаростойкий бетон содержит, мас.%: жидкое стекло 28-30, нефракционированный ошлакованный шамотный лом с размером зерен от 0,01 до 20 мм 45-47, тонкомолотый шамот 5-8, феррохромовый шлак 1-3, нейтрализованный гальваношлам 2-3, дробленый бой автоклавного пенобетона с размером частиц менее 1 мм 11-17. 4 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к области строительных материалов, в частности к жаростойким бетонам, предназначенным для применения в конструкциях, подверженных воздействию температуры до плюс 1100°С, например для футеровки обжиговых печей.
Известны жаростойкие бетоны, содержащие вяжущее (жидкое стекло), заполнитель (керамзитовый, шамотный, вермикулитовый и т.д.), тонкомолотую добавку (шамотную, магнезитовую) и отвердитель (фтористый натрий, феррохромовый шлак, нефелиновый шлам) (см. К.Д.Некрасов, М.Г.Масленникова. Легкие жаростойкие бетоны на пористых заполнителях. М.: Стройиздат, 1982, с.94-125).
Недостатками таких бетонов является низкая термостойкость и, следовательно, ограниченная сфера применения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является бетон (патент RU №2187482, С04В 18/14; 2002.08. 20), содержащий жидкое стекло, тонкомолотый шамот, феррохромовый шлак, гальваношлам, шамотный заполнитель, в виде ошлакованного нефракционированного шамотного лома, при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:
жидкое стекло 17-22
нефракционированный ошлакованный шамотный лом
с размером зерен от 0,01 до 20 мм 60-67
тонкомолотый шамот 8-11
феррохромовый шлак 3-6
нейтрализованный гальваношлам 1-5
Известный бетон имеет недостаточно высокую термостойкость, что приводит к ограничению применения такого бетона в печестроении.
Настоящее изобретение направлено на создание нового конструкционного жаростойкого бетона с более высокой термостойкостью при одновременной утилизации промышленных отходов.
Поставленная техническая задача достигается тем, что жаростойкий бетон, содержащий жидкое стекло, тонкомолотый шамот, феррохромовый шлак, нейтрализованный гальваношлам, ошлакованный нефракционированный шамотный лом с размером зерен от 0,01 до 20 мм, дополнительно содержит дробленый бой автоклавного пенобетона с размером частиц менее 1 мм.
Указанные ингредиенты взяты в следующих соотношениях, мас.%:
Жидкое стекло 28-30
нефракционированный ошлакованный шамотный лом
с размером зерен от 0,01 до 20 мм 45-47
тонкомолотый шамот 5-8
феррохромовый шлак 1-3
нейтрализованный гальваношлам 2-3
дробленый бой автоклавного пенобетона
с размером частиц менее 1 мм 11-17
На дату подачи заявки, по мнению авторов и заявителя, заявляемый жаростойкий бетон неизвестен и данное техническое решение обладает новизной.
Заявляемая совокупность существенных признаков проявляет новое свойство, которое позволяет получить технический результат.
Совместное присутствие боя автоклавного пенобетона, ошлакованного шамотного лома, тонкомолотой добавки, феррохромового шлака, нейтрализованного гальваношлама и жидкого стекла приводит к твердению бетона, а также к перераспределению и увеличению пористости в сторону образования более мелких замкнутых пор, которые являются демпферами развивающихся напряжений при термоударах, что приводит к увеличению термостойкости.
Оптимальное содержание боя автоклавного пенобетона, состоящего из низкоосновных гидросиликатов кальция, - 14%. При выходе за нижний предел оптимального содержания понижается термостойкость, а при выходе за верхний предел снижается прочность бетона после обжига.
В качестве связующего используется жидкое стекло: Na2SiО3·nH2О (ГОСТ 13078-81, ТУ 113-08-00206457-28-93), с плотностью 1,38 г/см3.
Нефракционированный ошлакованный шамотный лом является продуктом дробления шамотного лома от сталеразливочных ковшей, от насадок регенераторов мартеновских печей, от изложниц. Марки огнеупорных изделий, из которых получается шамотный лом: ША, ШБ - №5, 6, 22, 23 по ГОСТ 390-83, КШУ - №12, 15, 38 по ГОСТ 5341-69, ШН-38 по ТУ 14-8-282-78, ошлакованность по объему достигает от 30 до 70%.
Химический анализ шлака с поверхности шамотного лома представлен в табл.1 (мас.%):
Таблица 1
Химический состав шлака
SiО2 СаО FeO, Fe2О3 MnO Cr2О3
15-25 35-50 10-15 5-10 3-10
Минералогический состав шлака в мас.%
Стекло геленито-мелилитового состава 80-90
Магнетит 5-6
Мелилит 2-3.
Тонкомолотый шамот получают путем помола в шаровых мельницах ошлакованного шамотного лома до остатка на сите №014 не более 1%.
Феррохромовый шлак является побочным продуктом металлургической промышленности и состоит в основном из β и γ-C2S, мервинита и до 10% железохромовой шпинели и хромата кальция. Химический состав феррохромового шлака (мас.%) представлен в табл.2.
Таблица 2
Химический состав феррохромового шлака
SiО2 Аl2O3 FeO СаО MgO Cr2О3 Косновности
26-28 7-8 0,5-0,8 50-52 9-10 3-4 2,1
Нейтрализованный гальваношлам представляет собой отход гальванического производства влажностью до 80% с ионами тяжелых металлов, имеющий щелочную среду (рН 8-10). Химический состав представлен в табл.3.
Таблица 3
Химический состав нейтрализованного гальваношлама
Содержание в мг/кг (г/т) Содержание в %
Сu Zn Ni Mn Pb Cd Cr S сульф. S общ. Влага Fe общ.
31200 60000 2994 1380 7016 550 17587 0,84 1,35 7,9 16,02
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что предлагаемый состав бетона явным образом не следует из уровня техники, и вся совокупность существенных признаков проявляет новое свойство, позволяющее достичь указанный технический результат, т.е. изобретение соответствует критерию охраноспособности - "изобретательский уровень".
Заявляемое изобретение соответствует критерию «промышленная применяемость», т.к. оно может быть использовано в промышленном изготовлении конструкционных жаростойких блоков с повышенной термостойкостью, применяемых в печестроении с температурой применения до плюс 1100°С.
Пример конкретного выполнения.
Изготовление жаростойкого бетона.
1. Производят дробление боя автоклавного пенобетона до размера зерна 0,01-1 мм, дробление ошлакованного шамотного лома до размера частиц от 0,01 до 20 мм и помол шамотного лома до остатка на сите №014 не более 1%.
2. Дозируют сухие компоненты смеси и тщательно перемешивают.
3. Дозируют жидкое стекло с плотностью 1,38 г/см3 и гальваношлам.
4. Приготавливают бетонную смесь, смешивая отдозированные компоненты в бетономешалке в течение 3-5 минут.
5. Жаростойкая бетонная смесь используется для изготовления изделий требуемой формы и образцов для проведения физико-механических испытаний методом литья.
6. Твердение бетона осуществляется в течение 1 суток в нормальных условиях.
7. Затвердевшие изделия вынимают из форм и проводят термообработку в течение суток при температуре плюс 110°С.
8. Высушенные изделия готовы к эксплуатации.
Для определения физико-механических характеристик бетона вручную изготавливались кубы размером 100×100×100 мм, сушились при плюс 110°С и обжигались при температуре плюс 1100°С.
После обжига определяли следующие физико-технические показатели образцов: термостойкость по ГОСТ 20910-90, плотность.
Физико-механические характеристики жаростойкого бетона представлены в табл.4.
Анализ данных табл.4 показывает, что предлагаемый состав обеспечивает получение жаростойкого бетона с меньшей плотностью, у которого увеличивается количество теплосмен, т.е. термостойкость, и, следовательно, расширяется диапазон применения.
При получении жаростойкого бетона заявляемого состава дополнительно используется побочный продукт строительного производства - бой автоклавного пенобетона, что благоприятно сказывается на экологической обстановке, а также снижает себестоимость продукции.
Жаростойкий бетон, характеризуемый физико-механическими характеристиками, указанными в табл.4, может быть использован для изготовления конструкционных изделий, применяемых в печестроении с температурой применения до плюс 1100°С, к которым предъявляют требования повышенной термостойкости.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Жаростойкий бетон, содержащий жидкое стекло, тонкомолотый шамот, феррохромовый шлак, нейтрализованный гальваношлам, ошлакованный нефракционированный шамотный лом с размером зерен от 0,01 до 20 мм, отличающийся тем, что дополнительно содержит дробленый бой автоклавного пенобетона с размером частиц менее 1 мм при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
    жидкое стекло 28-30 нефракционированный ошлакованный шамотный лом с размером зерен от 0,01 до 20 мм 45-47 тонкомолотый шамот 5-8 феррохромовый шлак 1-3 нейтрализованный гальваношлам 2-3 дробленый бой автоклавного пенобетона с размером частиц менее 1 мм 11-17
RU2008105852A 2008-02-15 2008-02-15 Жаростойкий бетон RU2366632C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105852A RU2366632C1 (ru) 2008-02-15 2008-02-15 Жаростойкий бетон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105852A RU2366632C1 (ru) 2008-02-15 2008-02-15 Жаростойкий бетон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2366632C1 true RU2366632C1 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41166542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008105852A RU2366632C1 (ru) 2008-02-15 2008-02-15 Жаростойкий бетон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366632C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT5761B (lt) 2010-12-10 2011-08-25 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ,Vilniaus Gedimino technikos universitetas, , Ugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiagaugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiaga
RU2615200C1 (ru) * 2016-01-25 2017-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Жаростойкий бетон
CN107935627A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 固岩科技发展有限公司 一种基于矿渣的胶凝材料在公路高填方中的施工方法
CN116535193A (zh) * 2023-04-27 2023-08-04 常熟理工学院 一种利用含铬污泥和垃圾焚烧飞灰制备陶粒的方法及其产品
CN116535193B (zh) * 2023-04-27 2024-05-31 常熟理工学院 一种利用含铬污泥和垃圾焚烧飞灰制备陶粒的方法及其产品

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT5761B (lt) 2010-12-10 2011-08-25 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ,Vilniaus Gedimino technikos universitetas, , Ugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiagaugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiaga
RU2615200C1 (ru) * 2016-01-25 2017-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Жаростойкий бетон
CN107935627A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 固岩科技发展有限公司 一种基于矿渣的胶凝材料在公路高填方中的施工方法
CN107935627B (zh) * 2017-11-27 2020-12-29 固岩科技发展有限公司 一种基于矿渣的胶凝材料在公路高填方中的施工方法
CN116535193A (zh) * 2023-04-27 2023-08-04 常熟理工学院 一种利用含铬污泥和垃圾焚烧飞灰制备陶粒的方法及其产品
CN116535193B (zh) * 2023-04-27 2024-05-31 常熟理工学院 一种利用含铬污泥和垃圾焚烧飞灰制备陶粒的方法及其产品

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2664723C2 (ru) Геополимерная вяжущая система для жаростойких бетонов, сухая жаростойкая бетонная смесь, содержащая вяжущую систему, а также применение смеси
EP0364640B1 (en) Hard setting refractory composition
JP4677181B2 (ja) 水ガラススラグコンクリート用水ガラス、その製造方法および水ガラススラグコンクリート
JP5931317B2 (ja) 水硬性組成物および該水硬性組成物を用いたコンクリート
CN101891485A (zh) 一种用于钢包的浇注料
RU2705646C1 (ru) Бесцементное вяжущее вещество и его применение
Komnitsas et al. Factors affecting co-valorization of fayalitic and ferronickel slags for the production of alkali activated materials
RU2366632C1 (ru) Жаростойкий бетон
RU2425817C1 (ru) Способ изготовления пористых керамических стеновых изделий
RU2412131C1 (ru) Шихта для изготовления керамического кирпича
JP2002193681A (ja) 不定形耐火物およびそれを利用した廃棄物溶融炉
EP1345866A1 (en) Clay composition
RU2615200C1 (ru) Жаростойкий бетон
RU2370468C1 (ru) Термоизоляционная масса
WO2022190861A1 (ja) ジオポリマー硬化体の製造方法、ジオポリマー硬化体、ジオポリマー組成物の製造方法、及びジオポリマー組成物
RU2388714C1 (ru) Жаростойкая кладочная смесь
RU2426707C1 (ru) Термоизоляционная масса
US11214520B1 (en) Mortar for eco-masonry element
Zedan et al. Alkali activated ceramic waste with or without two different calcium sources
RU2312086C1 (ru) Термоизоляционная масса
RU2306301C1 (ru) Жаростойкий шлакощелочной пенобетон
JP4516531B2 (ja) 耐爆裂性セメント硬化体及びその製造方法
RU2804940C1 (ru) Геополимерный композит
RU2243182C1 (ru) Жаростойкий бетон
RU2460705C1 (ru) Жаростойкая кладочная смесь

Legal Events

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

Effective date: 20100216