RU2452703C2 - Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций - Google Patents

Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций Download PDF

Info

Publication number
RU2452703C2
RU2452703C2 RU2010138241/03A RU2010138241A RU2452703C2 RU 2452703 C2 RU2452703 C2 RU 2452703C2 RU 2010138241/03 A RU2010138241/03 A RU 2010138241/03A RU 2010138241 A RU2010138241 A RU 2010138241A RU 2452703 C2 RU2452703 C2 RU 2452703C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
binder
ash
acid
sludge
thermal power
Prior art date
Application number
RU2010138241/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010138241A (ru
Inventor
Валерий Сергеевич Прокопец (RU)
Валерий Сергеевич Прокопец
Владимир Михайлович Хлестунов (RU)
Владимир Михайлович Хлестунов
Original Assignee
Валерий Сергеевич Прокопец
Владимир Михайлович Хлестунов
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 Валерий Сергеевич Прокопец, Владимир Михайлович Хлестунов filed Critical Валерий Сергеевич Прокопец
Priority to RU2010138241/03A priority Critical patent/RU2452703C2/ru
Publication of RU2010138241A publication Critical patent/RU2010138241A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452703C2 publication Critical patent/RU2452703C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/10Production of cement, e.g. improving or optimising the production methods; Cement grinding

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в промышленности строительных материалов при производстве золопортландцемента из кислых зол тепловых электростанций - ТЭЦ. Техническим результатом при использовании предлагаемого вяжущего является получение высокомарочного золоцементного вяжущего с низким коэффициентом хрупкости (Rсж/Rизг), высокими технологическими свойствами и возможностью широкой утилизации кислых зол ТЭЦ. Вяжущее содержит комплексную добавку состава, мас.%: полуводный гипс 40, хлористый кальций 30, суперпластификатор 30, при следующем соотношении компонентов, мас.%: кислая зола-унос ТЭЦ 30-40, бокситовый или нефелиновый шлам 20-30, комплексная добавка 3-5, портландцемент остальное, совместно размолотых до удельной поверхности 4500-5500 cм2/г. Совместный размол компонентов вяжущего осуществляют в аппаратах дезинтеграторного принципа действия при линейных скоростях движения роторов, по меньшей мере, 70 м/с. 1 з.п. ф-лы, 6 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано при производстве золопортландцемента на основе зол тепловых электростанций (ТЭЦ).
Сущность изобретения заключается в создании состава вяжущего на основе зол тепловых электростанций, обладающего повышенными прочностными и улучшенными строительно-техническими свойствами, а также увеличении объема утилизации кислых и ультракислых зол-уноса ТЭЦ.
Известно вяжущее, включающее высококальциевую золу-унос, портландцемент и глинистую добавку, отличающееся тем, что в качестве глинистой добавки оно содержит порошок неполно обожженной глины при следующем соотношении компонентов, мас.%: высококальциевая зола-унос - 55-40; портландцемент - 25-45; порошок неполно обожженной глины - 20-15 (см. Заявка на изобретение С04В 7/28, №98120832/03, 13.11.1998. Дата публикации заявки: 10.09.2000).
Недостатком описанного вяжущего является сравнительно высокая водопотребность, недостаточно высокие прочностные показатели, а также необходимость использования при производстве данного вяжущего исключительно высококальциевых зол тепловых электростанций, что приводит к ограниченному выпуску подобного вяжущего и снижению объема утилизации отходов ТЭЦ.
Из существующего уровня техники известно вяжущее, включающее совместно размолотые до удельной поверхности 7500-8000 см2/г золу-унос и отвальный доменный шлак и дополнительно бой стекла с удельной поверхностью 9500-10000 см2/г и цемент при следующем соотношении компонентов, масс.%: зола-унос 28-32; доменный отвальный шлак 38-42; бой стекла 18-28; портландцемент 6-8% (см. Патент на изобретение С04В 7/14, №2005697, 15.01.1994).
Основным недостатком данного вяжущего являются низкие прочностные показатели при высоком значении коэффициента хрупкости (отношение прочности при сжатии к прочности при изгибе - Rсж/Rизг). Кроме того, недостатком данного вяжущего является значительная технологическая сложность приготовления компонентов смеси, а также необходимость применения исключительно высококальциевых зол ТЭЦ, что не позволяет решать в полном объеме экологические проблемы.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению (прототипом) является сырьевая смесь, содержащая, мас.%: портландцемент 8,5-18,5, бокситовый шлам 57,0-60,5, золу-унос 6,5-9,0, вода остальное, причем соотношение коэффициентов основности золы и шлама составляет 0,5-1,15, при коэффициенте основности шлама 1,16 (см. авт.свид. SU 1766866, 07.10.1992).
Основным недостатком данной смеси являются низкие прочностные показатели, а также ограниченное применение кислых зол-уноса, что не позволяет решать в полном объеме экологические проблемы.
Цель изобретения - создание высокотехнологичного и высокоактивного золоцементного вяжущего (Зольцит) с низким коэффициентом хрупкости, со значительной заменой клинкера исключительно кислой золой ТЭЦ и позволяющего одновременно решать экологические проблемы.
Техническим результатом при использовании предлагаемого вяжущего является получение высокомарочного золоцементного вяжущего с низким коэффициентом хрупкости (Rсж/Rизг), высокими технологическими свойствами и возможностью широкой утилизации кислых зол ТЭЦ.
Вышеназванный технический результат достигается тем, что вяжущее, содержащее кислую золу-унос ТЭЦ, бокситовый шлам и портландцемент, содержит бокситовый или нефелиновый шлам и дополнительно комплексную добавку состава, мас.%: полуводный гипс 40, хлористый кальций 30, суперпластификатор 30, при следующем соотношении компонентов, мас.%: кислая зола ТЭЦ 30-40, бокситовый или нефелиновый шлам 20-30, комплексная добавка 3-5, портландцемент остальное, совместно размолотые до удельной поверхности 4500-5500 см2/г.
При этом совместный размол осуществляется исключительно в аппаратах дезинтеграторного принципа действия при линейных скоростях вращения роторов, по меньшей мере, 70 м/с.
Предложенный состав позволяет получать высокопрочные золопортландцементы со свойствами, не уступающими обычному портландцементу и удовлетворяющими требованиям, предъявляемым к цементам по активности, срокам схватывания, дисперсности и равномерности изменения объема. Это обеспечивается за счет введения бокситового или нефелинового шлама, играющих роль щелочного активизатора и комплексной добавки, придающей смеси повышенные пластические свойства и способствующей эффективному размолу исходных компонентов в процессе последующего однократного интенсивного размола в дезинтеграторе.
В процессе интенсивного помола наряду с усреднением (гомогенизацией) смеси в аппаратах дезинтеграторного принципа действия происходит активация компонентов смеси, что благоприятно влияет на физико-механические и технологические свойства получаемого вяжущего.
Главными препятствиями к использованию кислых зол ТЭЦ, например продуктов сжигания каменных углей Экибастузского бассейна, в производстве бетонов, растворов и вяжущих являются их высокие зольность (до 53%) и пористость (до 1600 м2/кг), а также очень низкая основность (Косн=0,03, т.е. <<1), что обуславливает высокую водопотребность (табл.1), что резко снижает прочность получаемых материалов и изделий (Гужулев Э.П., Усманский Ю.Т. Рациональное применение золы ТЭЦ: Результаты научно-практических исследований. - Омск: ОмГУ, 1998. - 238 с.).
Таблица 1
Физические свойства золы - унос ТЭЦ
№п/п Наименование показателей Ед. измерений Величина
Средняя Предельные значения
1 Естественная влажность % 45 80
2 Максим. молекулярная влагоемкость % 30 40
3 Полная влагоемкость % 60 85
4 Плотность естественного сложения кг/м2 1400 1600
5 Плотность твердых частиц кг/м2 2200 2300
6 Плотность сухого материала (скелета) кг/м2 950 1040
Figure 00000001
Поэтому просто механическое смешение даже небольшого количества кислых зол с портландцементом приводит к резкому снижению активности получаемого вяжущего.
Из других отходов промышленности интерес в основном представляют шламы, образующиеся при производстве алюминия. К ним относятся нефелиновые - Ачинского глиноземного комбината (АГК) и бокситовые - Павлодарского алюминиевого завода (ПАЗ) шламы. Свойства шламов приведены в табл.3-5.
Figure 00000002
Таблица 4
Химический состав нефелинового АГК и бокситового ПАЗ шламов
Вид шлама Содержание химических компонентов, мас.%
SiO2 Fe2O3 Аl2О3 CaO MgO SO3 ППП Косновн
ПАЗ 19,34 21,59 7,48 36,41 0,43 0,25 8,89 0,76
АГК 26,7 3,61 3,44 54,20 1,1 0,12 9,16 1,64
Figure 00000003
Данные табл.3-4 указывают на щелочной характер шламов, а также наличие у данных отходов слабо гидравлических свойств. При этом величина коэффициента основности бокситового и нефелинового шламов составила 0,76 и 1,64 соответственно.
В свою очередь установлено, что введение в золоцементную смесь нефелиновго или бокситового шлама до 12% приводит к росту активности золоцементного вяжущего с 20 МПа до 35 МПа. Дальнейшему росту активности золоцементного вяжущего препятствует избыточность щелочности системы.
Таким образом, обычное смешение указанных компонентов не позволяет получить вяжущее высокой марки. Преодоление указанного недостатка возможно путем применения механоактивационного способа обработки материалов. Существующие представления процессов, происходящие в материалах, подвергнутых интенсивному ударному воздействию, приведены в работе, например Аввакумова Е.Г. Механические методы активации химических процессов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск, Наука, 1986 - 306.
Вяжущее приготавливают путем взвешивания в требуемом количестве цемента ПЦ 400 Д20, кислой золы-унос ТЭЦ, бокситового шлама ПАЗ или нефелинового шлама АГК.
Затем полученную смесь пропускают однократно через дезинтегратор при линейных скоростях вращения обоих роторов, по меньшей мере, 70 м/с.
Для испытания вяжущего готовили раствор «вяжущее-песок» в соотношении, равном 1:3, который затворялся водопроводной водой. Из полученного раствора формовались путем вибрирования стандартные образцы-балочки размером 4×4×16 см. Применялся песок тонких фракций с модулем крупности Мкр=1,1 и водопроводная вода.
В качестве компонентов добавки применяли:
- гипс строительный марки Г-2 по ГОСТ 125-79;
- суперпластификатор по ТУ 5745-022-58042865-2007. Добавка для бетонов и строительных растворов полифункционального действия ПФМ-НЛК. Технические условия (в форме порошка коричневого цвета);
- кальций хлористый технический по ГОСТ 450-77.
Для приготовления сырьевой смеси вяжущего принимали соотношения коэффициента основности золы-унос и бокситового и нефелинового шлама как Косн золы/косн бокс, нефел равными 0,04 и 0,018 соответственно. То есть в зоне, соответствующей ультракислой среде.
Испытания свойств вяжущего и их сопоставительный анализ со свойствами вяжущего-прототипа проводили в идентичных условиях по ГОСТ 310.1-76 - 310.4-76. Данные испытаний сведены в таблицу 6 (в таблице представлены данные испытаний, соответствующие количествам ингредиентов, выходящих в заявленные в формуле изобретения пределы). В таблице 5 представлены основные физико-механические характеристики Зольцита, полученного путем пропуска через измельчитель-активатор золо-шламоцементной смеси.
Figure 00000004
Figure 00000005
Как видно из представленных результатов, путем регулирования составов Зольцита возможно получение вяжущего активностью в интервале от 500 до 650.
Составы Зольцита в заявленных интервалах компонентов смеси после 28 суток твердения показали прочность при сжатии, соответственно последовательности номерам смесей, от 52 до 57 МПа, а при изгибе - от 7,2 до 9,6 МПа. При этом следует отметить, что прочность на растяжение при изгибе на 22-32% выше, чем у вяжущего по прототипу. Зольцит может применяться для изготовления несущих элементов повышенной ответственности. Уменьшение величины соотношения прочности при сжатии к прочности при изгибе увеличивает деформативные свойства материала и способствует резкому снижению усадочных процессов в изделиях и конструкциях.
Зольцит имеет благоприятный временной интервал по срокам схватывания, а именно 54-68/102-139. Данное свойство вяжущего позволит направленно регулировать технологические процессы изготовления изделий и конструкций из бетонов на основе Зольцита. При этом хотелось бы отметить, что изделия и конструкции на основе разработанного вяжущего отличают высокая морозостойкость, низкая водонепроницаемость; особо высокая коррозионная устойчивость против кислот и сульфатов.
Наблюдаемые эффекты объясняются следующим. В ходе интенсивного ударного измельчения присутствующий в золе кристаллический кремнезем частично аморфизируется (рис.1), что усиливает его реакционную способность и в то же время снижает кислотность среды. Одновременно усиливается реакционная способность белитовой части бокситового (нефелинового) шлама, а также цемента за счет увеличения их дисперсности.

Claims (2)

1. Вяжущее, содержащее кислую золу-унос ТЭЦ, шлам и портландцемент, отличающееся тем, что оно содержит бокситовый или нефелиновый шлам и дополнительно комплексную добавку состава, мас.%: полуводный гипс 40, хлористый кальций 30, суперпластификатор 30 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Кислая зола-унос ТЭЦ 30-40 Бокситовый или нефелиновый шлам 20-30 Комплексная добавка 3-5 Портландцемент остальное,

совместно размолотые до удельной поверхности 4500-5500 см2/г.
2. Вяжущее по п.1, отличающееся тем, что совместный размол компонентов вяжущего осуществляют в аппаратах дезинтеграторного принципа действия при линейных скоростях движения роторов, по меньшей мере, 70 м/с.
RU2010138241/03A 2010-09-15 2010-09-15 Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций RU2452703C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138241/03A RU2452703C2 (ru) 2010-09-15 2010-09-15 Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138241/03A RU2452703C2 (ru) 2010-09-15 2010-09-15 Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010138241A RU2010138241A (ru) 2012-03-20
RU2452703C2 true RU2452703C2 (ru) 2012-06-10

Family

ID=46029882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138241/03A RU2452703C2 (ru) 2010-09-15 2010-09-15 Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2452703C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497770C1 (ru) * 2012-09-14 2013-11-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления мелкозернистого бетона
RU2543833C2 (ru) * 2014-05-13 2015-03-10 Владимир Иванович Лунев Способ получения золоцемента
RU2658416C1 (ru) * 2017-07-07 2018-06-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Композиционное вяжущее
RU2693083C1 (ru) * 2018-06-14 2019-07-01 Владимир Михайлович Лысков Сырьевая смесь для изготовления строительных изделий
RU2811516C1 (ru) * 2023-04-20 2024-01-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) Способ получения вяжущего

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU705072A1 (ru) * 1978-06-20 1979-12-25 Сибирский автомобильно-дорожный институт им.В.В.Куйбышева Композици дл устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов
DE3815641A1 (de) * 1988-05-07 1989-11-16 Peter Wiering Verschliessbarer behaelter fuer bespielte tennisbaelle
SU1766866A1 (ru) * 1990-05-29 1992-10-07 Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт Сырьева смесь дл приготовлени легкого бетона
RU2005697C1 (ru) * 1991-11-21 1994-01-15 Мартыненко Александр Антонович Вяжущее
RU2123984C1 (ru) * 1998-03-11 1998-12-27 Закрытое акционерное общество "Научно-технический центр" Специальный портландцемент
RU98120832A (ru) * 1998-11-13 2000-09-10 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Вяжущее
RU2169132C1 (ru) * 1999-12-09 2001-06-20 Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона" Смесь для изготовления теплоизоляционных изделий
UA37741U (en) * 2008-06-04 2008-12-10 Винницкий Национальный Технический Университет Binder

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2155170C2 (ru) * 1998-11-13 2000-08-27 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Вяжущее

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU705072A1 (ru) * 1978-06-20 1979-12-25 Сибирский автомобильно-дорожный институт им.В.В.Куйбышева Композици дл устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов
DE3815641A1 (de) * 1988-05-07 1989-11-16 Peter Wiering Verschliessbarer behaelter fuer bespielte tennisbaelle
SU1766866A1 (ru) * 1990-05-29 1992-10-07 Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт Сырьева смесь дл приготовлени легкого бетона
RU2005697C1 (ru) * 1991-11-21 1994-01-15 Мартыненко Александр Антонович Вяжущее
RU2123984C1 (ru) * 1998-03-11 1998-12-27 Закрытое акционерное общество "Научно-технический центр" Специальный портландцемент
RU98120832A (ru) * 1998-11-13 2000-09-10 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Вяжущее
RU2169132C1 (ru) * 1999-12-09 2001-06-20 Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона" Смесь для изготовления теплоизоляционных изделий
UA37741U (en) * 2008-06-04 2008-12-10 Винницкий Национальный Технический Университет Binder

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497770C1 (ru) * 2012-09-14 2013-11-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Сырьевая смесь для изготовления мелкозернистого бетона
RU2543833C2 (ru) * 2014-05-13 2015-03-10 Владимир Иванович Лунев Способ получения золоцемента
RU2658416C1 (ru) * 2017-07-07 2018-06-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Композиционное вяжущее
RU2693083C1 (ru) * 2018-06-14 2019-07-01 Владимир Михайлович Лысков Сырьевая смесь для изготовления строительных изделий
RU2811516C1 (ru) * 2023-04-20 2024-01-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ РАН) Способ получения вяжущего

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010138241A (ru) 2012-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nath et al. Early age properties of low-calcium fly ash geopolymer concrete suitable for ambient curing
Yeşilmen et al. Nano-modification to improve the ductility of cementitious composites
Mikhailova et al. Effect of dolomite limestone powder on the compressive strength of concrete
KR101333084B1 (ko) 고로슬래그와 csa계 시멘트를 포함하는 조강시멘트 조성물 및 이를 포함하는 콘크리트
Biricik et al. Resistance to magnesium sulfate and sodium sulfate attack of mortars containing wheat straw ash
US10800704B2 (en) Fly ash-based geopolymer concrete and method of formation
CN108178591A (zh) 一种轻质高强的加气混凝土及其制备方法
Zhang et al. Research on the pretreatment and mechanical performance of undisturbed phosphogypsum
RU2452703C2 (ru) Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций
Darweesh Influence of sun flower stalk ash (SFSA) on the behavior of Portland cement pastes
RU2381191C2 (ru) Органо-минеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе
Kannan et al. Strength and water absorption properties of ternary blended cement mortar using rice husk ash and metakaolin
US4221598A (en) Process for the production of steam-hardened gas concrete
Singh et al. Investigation of a durable gypsum binder for building materials
KR101917144B1 (ko) 순환 유동층 보일러 애시를 함유한 자기치유형 인공 잔골재, 그의 제조방법 및 그를 이용한 자기치유 콘크리트
Pradhan et al. Influence of RHA on strength and durability properties of alkali activated concrete
Bilek et al. Effect of curing environment on length changes of alkali-activated slag/cement kiln by-pass dust mixtures
KR20120078273A (ko) 나노슬래그와 알칼리 자극제를 포함하는 비소성 시멘트 모르타르 조성물
JP2015189628A (ja) ひび割れ低減型セメント製品の製造方法及びひび割れ低減型セメント製品
US9856174B2 (en) Binder based on activated ground granulated blast furnace slag useful for forming a concrete type material
RU2581437C1 (ru) Активная минеральная добавка для цемента и способ её приготовления
Wang et al. Study on the effect of plant extracts as low carbon green admixtures on the performance of cement mortar
RU2454381C2 (ru) Способ приготовления комплексного органо-минерального модификатора бетона
Darweesh et al. Specific characteristics and microstructure of Portland cement pastes containing wheat straw ash (WSA)
Ismail et al. Short-Term Effect on Mechanical Strength and Water Absorption of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash Exposed to Chloride Solution

Legal Events

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

Effective date: 20120916