RU2450989C2 - Сульфатно-силикатное вяжущее и способ его получения - Google Patents

Сульфатно-силикатное вяжущее и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2450989C2
RU2450989C2 RU2008127355/03A RU2008127355A RU2450989C2 RU 2450989 C2 RU2450989 C2 RU 2450989C2 RU 2008127355/03 A RU2008127355/03 A RU 2008127355/03A RU 2008127355 A RU2008127355 A RU 2008127355A RU 2450989 C2 RU2450989 C2 RU 2450989C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutralization
binder
grinding
slag
waste
Prior art date
Application number
RU2008127355/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008127355A (ru
Inventor
Борис Семенович Баталин (RU)
Борис Семенович Баталин
Олег Генрихович Еремин (RU)
Олег Генрихович Еремин
Дмитрий Владимирович Ивенских (RU)
Дмитрий Владимирович Ивенских
Василий Сергеевич Попов (RU)
Василий Сергеевич Попов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БаЕр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "БаЕр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БаЕр"
Priority to RU2008127355/03A priority Critical patent/RU2450989C2/ru
Publication of RU2008127355A publication Critical patent/RU2008127355A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450989C2 publication Critical patent/RU2450989C2/ru

Links

Abstract

Настоящее изобретение относится к составу сульфатно-силикатного вяжущего и способу его получения из кислых гипсосодержащих, преимущественно, ангидритосодержащих отходов производств. Технический результат - повышение прочности и морозостойкости. В способе получения сульфатно-силикатного вяжущего, включающем нейтрализацию серной кислоты, содержащейся во фторангидрите, высокоосновным самораспадающимся ферросплавным шлаком с последующим охлаждением продукта нейтрализации до комнатной температуры и помолом, нейтрализацию осуществляют при температуре 350-450°С до достижения рН не менее 11,0, помол осуществляют до достижения удельной поверхности 400-450 м2/кг с добавкой шлама состава, мас.%: фтористый калий - KF - 10-15, хлористый калий - KCl - 65-70, фторорганические примеси - остальное, при следующем соотношении исходных компонентов, (мас.%): фторангидрит - 40-85, высокоосновный самораспадающийся ферросплавный шлак - 14-58, указанная добавка - 1-2. Сульфатно-силикатное вяжущее, полученное вышеуказанным способом. Изобретение развито в зависимых пунктах формулы изобретения. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам получения строительных вяжущих из кислых отходов ангидритоэмиссионных производств, производств, образующих гипсо- или ангидритосодержащие отходы, а также к неорганической химии, а именно - к способам нейтрализации кислых сульфатно-кальциевых отходов химических производств, например, из фторангидрита - кислого отхода реакции разложения плавикового шпата при производстве плавиковой кислоты или безводного фтористого водорода. При донейтрализации уже нейтрализванного введением извести отхода в воде образуются: фосфогипс, борогипс, фторогипс, хлорогипс, феррогипс, сернистый гипс, титаногипс, гидролизный гипс, цитрогипс, тартратогипс и прочие гипсовые отходы. Без донейтрализации соответственно фосфоангидрит, борангидрит, фторторангидрит, хлорангидрит, ферроангидрит и т.д.
Известен способ получения строительного вяжущего из кислых отходов сульфато-кальциевого производства, включающий нейтрализацию побочного продукта фтористоводородного производства - твердого фторангидритового отхода путем его смешения с нейтрализующим агентом - известняком (см., например, а.с. СССР №1794913, кл. С01В 11/06, 1993 г.). Данный продукт является пригодным в качестве отвала для размещения на открытой местности, а также в качестве добавки в цементной промышленности. Использование же его в качестве низкомарочного воздушного вяжущего (прочность на сжатие 4-5 МПа, низкие санитарные свойства, вследствие не полной нейтрализации отхода, а также повышенная склонность к объемным деформациям со временем после затворения в составе строительного изделия) остается пока крайне проблематичным.
Известен также способ получения вяжущего из фторангидрита, включающий нейтрализацию форангидрита основным металлургическим шлаком и донейтрализацию его известью до достижения рН водной вытяжки значений 9-10 (а.с. №1794914, …).
Однако при таком значении рН вяжущее нельзя применять для производства армированных изделий и конструкций, поскольку при таких значнениях неизбежна коррозия арматуры прямо в теле изделия (конструкции).
Наиболее близким к предложенному техническому решению является способ получения строительного вяжущего из кислых сульфатно-кальциевых отходов химических производств, например, из фторангидрита - отхода реакции разложения плавикового шпата при производстве плавиковой кислоты или безводного фтористого водорода, включающий твердофазовую нейтрализацию отхода самораспадающимся ферросплавным шлаком - отходом металлургического производства (см., например, патент РФ №2046097, кл. C01F 11/46, 1992 г.).
Данным изобретением решается задача нейтрализации побочного продукта производства фтористого водорода с возможностью получения из него вяжущего с улучшенными потребительскими свойствами, в том числе по прочности до 10-15 МПа и морозостойкости до 100 циклов.
Однако, как показал опыт многолетней эксплуатации строительных конструкций, полученных с использованием вяжущего по данному способу, полностью набравший прочность бетон со временем терял первоначальную форму с заметным увеличением объема, что неизменно влекло за собой выход из строя отдельных строительных сооружений, в частности - дорожных. Остро наблюдались проблемы и экологического характера, не позволившие решить на предприятиях г.Перми задачу организации массового производства строительного камня - стеновых блоков, которые также, со временем, претерпевали деформативные изменения. При рН, принятом в известном решении за наибольшую величину, в составе вяжущего остается еще некоторое количество свободной концентрированной серной кислоты, на вступающей химические реакции. При затворении вяжущего водой серная кислота разбавляется и становится реакционноспособной. Она взаимодействует с содержащимся в вяжущем выокоосновным шлаком и водой, образуя двуводный сульфат кальция. Эта реакция протекает с большим увеличением объема в точках расположения непрореагировавших ранее компонентов, что приводит к неравномерному распределению напряжений и сильной деформации изделий, вплоть до полного разрушения. Эти явления были зафиксированы при использовании вяжущего, изготовленного по патенту РФ №2046097.
Целью настоящего изобретения является создание: способа нейтрализации кислых сульфатно-кальциевых отходов химических производств с помощью отходов металлургических производств - высокоосновных шлаков, а также получения вяжущего из этих отходов, лишенного недостатков известного технического решения, то есть полное обеспечение его геометрической стабильности во времени после затворения и повышение технико-эксплуатационных и экологических характеристик.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе получения строительного вяжущего из кислых сульфатно-кальциевых отходов, например, из фторангидрита - отхода реакции разложения плавикового шпата при производстве плавиковой кислоты или безводного фтористого водорода, включающий твердофазовую нейтрализацию отхода высокоосновным самораспадающимся шлаком ферросплавного производства, после процесса твердофазовой нейтрализации которую осуществляют смешиванием отхода со шлаком при температуре около 350-450°С, производят донейтрализацию отхода с помощью помола до достижения удельной поверхности получаемого продукта не ниже 400 м2/кг до остатка на сите №008 не более 0,5%, а количество высокоосновного шлака принимают в пределах 14-58% по массе в зависимости от количества остаточной серной кислоты в поступающем на нейтрализацию отходе и достаточного для обеспечения водородного показателя (рН) получаемого продукта не ниже 11,0. При этом для снижения водопотребности и ускорения твердения вяжущего при помоле вводят добавку - шлам синтеза галоидного обмена в количестве 1-2%. Этот шлам представляет твердый порошкообразный продукт с рН 4,11, влажностью №,4%, не летучий. Раствормость в воде 59,6 г/л. Химический состав шлама (мас.%):
KF - 10-15 КСl - 65-70 фторорганические примеси - остальное. Шлам обладает пластифицирующими свойствами и одновременно служит минерализатром за счет содержания фтора. Роль минерализатора заключается в катализации кристаллизации гидросиликатов кальция, приводящей к повышению прочности затвердевшего вяжущего.
При первичной нейтрализации в массе отхода образуются плотные агрегаты шлака в виде прочных гранул размерам от 5 до 100 мм, содержащие концентрированную серную кислоту. В силу свойства концентрированной серной кислоты не вступать в химические реакции в гранулах нейтрализация не происходит. При сухом складировании отхода в отвале происходит медленное разрушение гранул из-за поглощения серной кислотой гигроскопической влаги из воздуха и продолжения ее нейтрализации с образованием двуводного гипса. При гидроудалении отхода в результате разбавления водой он целиком переходит в двуводный гипс.
Если от отхода, прошедшего первичную нейтрализацию, отсеять гранулы, то в его ставшемся тонкодисперсном составе практически останется один ангидрит, не способный к твердению с водой вообще и к гидравличскому твердению - тем более. При помоле гранулы разрушаются, в диспергированном состоянии происходит взаимодействие концентрированной серной кислоты со шлаком. В результате этой реакции происходит не только нейтрализация кислоты, но и активация кремнгезема шлака по реакции
2CaO×SiО2+H24=CaSО4+CaO×SiО2
Далее
CaO×SiО2+H24=CaSО42SiО2
Ортосиликат кальция, содержащийся в шлаке в гамма модификации, к твердению с водой не способен. В результате реакции с серной кислотой он превращается в псевдоволластонит CaO×SiО2, также не твердеющий с водой.
Образующися же при полной нейтрализации отхода гель кремнезема H2SiО2 в этом состоянии обладает высокой реакционной способностью и обеспечивает системе в целом способность к гидравлическому твердению.
Таким образом, при помоле нейтрализованного высокоосновным шлаком отхода необходимо производить помол до полного разрушения гранул и полной нейтрализации остаточной серной кислоты. Это достигается при удельной поверхности продукта помола не менее 400 м23 г и рН водной вытяжки не менее 11,0.
Выполнение условия достижения удельной поверхности получаемого продукта не ниже 400 м23 позволяет обеспечить максимально полное завершение твердохимических реакций нейтрализации сульфато-кальциевого отхода и обеспечить, тем самым, соответствие получаемого продукта требованиям действующих санитарных норм. Этот же признак позволяет придать получаемому продукту спсобность к гидравлическому твердению при последующем использовании в строительных технологиях в качестве вяжущего для бетона.
Обеспечение введения в отход при первичной нейтрализации не менее 15% от поступающего на твердофазовую нейтрализацию сульфато-кальциевого отхода позволяет организовать процесс его устойчивой нейтрализации и получение гидравлического вяжущего при низком содержании в отходе (1,6% по массе) серной кислоты.
Той же цели достигают при введении в отход при первичной нейтрализации 58% по массе высокоосновного шлака при высоком содержании в отходе (2,5% по массе) серной кислоты.
Обеспечение водородного показателя (рН) получаемого продукта не ниже 11,0 позволяет гарантировать устойчивость получения конечного продукта с характеристиками гидравлического вяжущего с высокими потребительскими свойствами по прочности, морозостойкости, а также коэффициенту размягчения.
Предлагаемое техническое решение может быть осуществлено следующим образом.
Пример 1. Исходные сырьевые материалы: фторангидрит - отход химического разложения плавикового шпата серной кислотой с содержанием серной кислоты 1,8-2,2% нейтрализовали самораспадающимся ферросплавным шлаком по ТУ 14-11-325-97 - отходом ОАО «Серовский завод ферросплавов» регламентируемым химическим составом, %: СаО 46; MgO 7-16; SiО2 24-32; Аl2O3 4-8; СrO 3-6. Нейтрализацию проводили при температуре 420°С. Количество высокоосновного шлака принимали в размере от 15 до 60%, в зависимости от содержания остаточной свободной серной кислоты в нейтрализованном отходе, что обеспечивало величину водородного показателя (рН) получаемого продукта в пределах 11,0-11,3. Процесс донейтрализации фторангидрита совместным помолом с добавкой вели в шаровой фарфоровой мельнице до достижения уровня удельной поверхности получаемого продукта 410 м23 и более. При помоле дополнительно вводили добавку шлама для снижения водопотребности и повышения прочности вяжущего.
Шлам вводили при помоле в количестве 1-2 мас.%.
К приготовленному конечному продукту - вяжущему добавляли воду в количестве порядка 0,3-0,4 его массы. После интенсивного перемешивания из полученной массы формовали образцы-балочки размерами 4×4×16 см. Затвердевшие образцы после хранения в течение 28 суток в воздушно-влажных условиях испытывались на прочность при сжатии и изгибе, морозостойкость и водостойкость.
Результаты испытаний проб полученного после помола вяжущего приведены в табл.1.
Figure 00000001

Claims (3)

1. Способ получения сульфатно-силикатного вяжущего, включающий нейтрализацию серной кислоты, содержащейся во фторангидрите, высокоосновным самораспадающимся ферросплавным шлаком с последующим охлаждением продукта нейтрализации до комнатной температуры и помолом, отличающийся тем, что нейтрализацию осуществляют при температуре 350-450°С до достижения рН не менее 11,0, помол осуществляют до достижения удельной поверхности 400-450 м2/кг с добавкой шлама состава, мас.%:
фтористый калий - KF 10-15 хлористый калий - KCl 65-70 фторорганические примеси остальное,

при следующем соотношении исходных компонентов, мас.%:
фторангидрит 40-85 высокоосновный самораспадающийся ферросплавный шлак 14-58 указанная добавка 1-2
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанная удельная поверхность соответствует остатку на сите № 008 не более 0,5%.
3. Сульфатно-силикатное вяжущее, полученное способом по п.1.
RU2008127355/03A 2008-07-04 2008-07-04 Сульфатно-силикатное вяжущее и способ его получения RU2450989C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008127355/03A RU2450989C2 (ru) 2008-07-04 2008-07-04 Сульфатно-силикатное вяжущее и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008127355/03A RU2450989C2 (ru) 2008-07-04 2008-07-04 Сульфатно-силикатное вяжущее и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008127355A RU2008127355A (ru) 2010-01-10
RU2450989C2 true RU2450989C2 (ru) 2012-05-20

Family

ID=41643832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008127355/03A RU2450989C2 (ru) 2008-07-04 2008-07-04 Сульфатно-силикатное вяжущее и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450989C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620673C2 (ru) * 2015-11-16 2017-05-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" Зольно-ангидритовое вяжущее

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2002717C1 (ru) * 1991-12-13 1993-11-15 Полевский криолитовый завод Способ изготовлени строительных изделий
RU2046097C1 (ru) * 1992-01-27 1995-10-20 Анатолий Васильевич Левченко Способ утилизации гипса из отходов производства плавиковой кислоты или безводного фтористого водорода
RU2277585C2 (ru) * 2003-09-22 2006-06-10 Олег Иванович Квасенков Способ производства ферментного препарата

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2002717C1 (ru) * 1991-12-13 1993-11-15 Полевский криолитовый завод Способ изготовлени строительных изделий
RU2046097C1 (ru) * 1992-01-27 1995-10-20 Анатолий Васильевич Левченко Способ утилизации гипса из отходов производства плавиковой кислоты или безводного фтористого водорода
RU2277585C2 (ru) * 2003-09-22 2006-06-10 Олег Иванович Квасенков Способ производства ферментного препарата

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620673C2 (ru) * 2015-11-16 2017-05-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" Зольно-ангидритовое вяжущее

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008127355A (ru) 2010-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tao et al. Recent progress and technical challenges in using calcium sulfoaluminate (CSA) cement
CN110218051A (zh) 一种高强轻集料混凝土及其制备工艺
US4146402A (en) Process of producing fiber-reinforced hardened body of gypsum system
KR101567851B1 (ko) Kr파우더가 혼입된 친환경 폴리머 모르터르 및 이를 이용한 콘크리트 단면보수 보강방법
US5073198A (en) Method of preparing building materials
CN101648403A (zh) 一种利用磷石膏生产加气砌块的方法
CN113716927A (zh) 一种磷石膏基土壤固化剂、制备方法与固化试样及其制备方法
CN102992804B (zh) 用磷石膏制加气混凝土的方法
CN107056115A (zh) 一种用于磷石膏基胶凝材料的促凝型早强剂及其制备方法
CN107848816A (zh) 用作混凝土或水泥类材料中的促硬剂的硅酸钙水合物的制造方法及用该方法制造的硅酸钙水合物
RU2358937C1 (ru) Гранулированный заполнитель на основе перлита для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения строительных изделий, способ получения бетонных строительных изделий и бетонное строительное изделие
RU2450989C2 (ru) Сульфатно-силикатное вяжущее и способ его получения
Jain et al. Formulation of sulphate resistant super sulphated cement using fluorogypsum and granulated blast furnace slag
Hegazy et al. Durability of supersulphated cement pastes activated with Portland cement in magnesium chloride solution
KR20120066771A (ko) 메카노케미스트리 처리에 대한 페로니켈 슬래그를 이용한 규불화 마그네슘 제조 방법
JP2010235383A (ja) 改質高炉水砕スラグの製造方法および高炉セメントの製造方法
CN110451829B (zh) 一种磷石膏改性剂及其制备方法
WO2022070761A1 (ja) 地盤改良材料スラリー、地盤改良材料硬化物、および地盤改良方法
CN112225485A (zh) 晶核剂、铜尾矿蒸压加气混凝土制品、制备方法、应用
CN112679180A (zh) 燃煤发电厂固废原状脱硫石膏砌块配方及其制备方法
KR101112758B1 (ko) 인산부산석고를 함유하는 콘크리트 제조용 혼합재 및 그의 제조방법
RU2358936C1 (ru) Гранулированный заполнитель на основе кремнистых цеолитовых пород для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения строительных изделий, способ получения бетонных строительных изделий и бетонное строительное изделие
JP2020183339A (ja) モルタル・コンクリート用混和材、これを含むセメント組成物、モルタル組成物及びコンクリート組成物、並びに、モルタル硬化物及びコンクリート硬化物の製造方法
RU2207996C2 (ru) Способ нейтрализации побочного продукта фтористоводородного производства
KR19980082507A (ko) 산업부산물을 이용한 고강도 콘크리트용 분말혼화재

Legal Events

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

Effective date: 20120705