RU2473512C1 - Способ сушки глины - Google Patents

Способ сушки глины Download PDF

Info

Publication number
RU2473512C1
RU2473512C1 RU2011135997/03A RU2011135997A RU2473512C1 RU 2473512 C1 RU2473512 C1 RU 2473512C1 RU 2011135997/03 A RU2011135997/03 A RU 2011135997/03A RU 2011135997 A RU2011135997 A RU 2011135997A RU 2473512 C1 RU2473512 C1 RU 2473512C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
clay
drying
quicklime
moisture content
lime
Prior art date
Application number
RU2011135997/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Носачев
Валерий Михайлович Снежко
Максим Викторович Курышкин
Original Assignee
Алексей Александрович Носачев
Валерий Михайлович Снежко
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 Алексей Александрович Носачев, Валерий Михайлович Снежко filed Critical Алексей Александрович Носачев
Priority to RU2011135997/03A priority Critical patent/RU2473512C1/ru
Priority to PCT/RU2012/000563 priority patent/WO2013032363A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2473512C1 publication Critical patent/RU2473512C1/ru

Links

Images

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
    • C04B33/00Clay-wares
    • C04B33/30Drying methods
    • 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
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/10Clay
    • 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
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3205Alkaline earth oxides or oxide forming salts thereof, e.g. beryllium oxide
    • C04B2235/3208Calcium oxide or oxide-forming salts thereof, e.g. lime
    • 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
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/54Particle size related information
    • C04B2235/5418Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
    • C04B2235/5427Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof millimeter or submillimeter sized, i.e. larger than 0,1 mm

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии сушки глин и может быть использовано в строительстве, в частности, дорожном, гидротехническом и т.д., а также при изготовлении сухих строительных смесей. Техническим результатом изобретения является исключение слипания частиц глины после сушки. Способ сушки глины с исходной естественной влажностью до определенной конечной влажности смешивание глины с негашеной известью, при соотношении глины и негашеной извести от 1:0,05 до 1:0,30, при перемешивании до окончания реакции негашеной извести с влагой, содержащейся в глине. 4 ил.

Description

Изобретение относится к технологии сушки глин и может быть использовано в строительстве, в частности, дорожном, гидротехническом и т.д., а также при изготовлении сухих строительных смесей.
Сушка осуществляется для обеспечения возможности перевода глины из пластичного в порошкообразное состояние, что значительно более удобно (а иногда - единственно возможно) при ее использовании, в частности при смешивании с другими компонентами, а также при транспортировке.
Известен способ сушки глины с исходной естественной влажностью с использованием нагреваемой газом печи, GB 107866 (А).
Недостатками данного способа являются необходимость наличия достаточно сложного и материалоемкого оборудования, работающего в условиях высоких температур (~300°С на выходе), значительный расход топлива (газа), низкая производительность, ограничиваемая как объемом сушильной камеры, так и особенностями технологического цикла.
Кроме того, данный способ предполагает предварительное измельчение сырой глины до фракций, размером не более 20 мм, в ином случае (сушка комовой глины) процесс будет в несколько раз и даже десятков раз более длительным и сопровождаться чрезмерным расходом газа при отсутствии гарантии качества продукта.
Аналогичный вышеописанному способ сушки глины с исходной естественной влажностью описан в JP 9187810 (А). Этот способ предусматривает сушку глины горячим воздухом и улавливание получаемых в процессе сушки пылевидных частиц.
Способ несколько более производителен в сравнении с GB 107866 А, однако для его реализации используется значительно более сложное и дорогостоящее оборудование; кроме того, способ включает операции по подготовке горячего воздуха, для чего необходимо дополнительное оборудование.
Известен способ сушки глин с исходной естественной влажностью до определенной конечной влажности, включающий одновременное измельчение исходного глинистого материала путем разгона фракций глины встречным газовым потоком; газовые потоки подают со скоростью 100-250 м/сек при их удельном расходе 0,8-1,3 нм3/кг. При соударении встречно летящих частиц материала происходит раскалывание их, удаление влаги скоростным газовым потоком как с поверхности частиц, так и из вновь образованных трещин и полостей. Частицы материала циркулируют в помольной камере через сепаратор до получения готового продукта заданной влажности. Готовый высушенный продукт выносится газовым потоком из сепаратора и транспортируется к месту назначения, SU 606054.
Данный способ принят в качестве прототипа настоящего изобретения.
При его реализации не требуется создание высокой температуры, однако, как и описанные выше аналоги, этот способ не применим для сушки карьерной (комовой) глины, имеющей размеры фракций до 300-500 мм. С помощью способа-прототипа возможна сушка и дальнейшее измельчение только заранее подготовленной глины с весьма небольшими размерами фракций, подсушенной до определенной влажности, именуемой в SU 606054 «глинопорошком». То есть известный способ требует обязательного предварительного измельчения и подсушивания добываемой в карьере глины.
Для создания газовых потоков со скоростью 100-250 м/сек при их удельном расходе 0,8-1,3 нм3/кг необходимо достаточно сложное оборудование, причем при указанных параметрах режима сушки производительность весьма низкая. Кроме того, следует отметить, что хотя в процессе измельчения и сушки не происходит слипание частиц вследствие раздвигающего воздействия газового потока, проходящего между частицами измельченного материала с большой скоростью, происходит слипание частиц при транспортировке и хранении продукта из-за его высокой остаточной влажности (11%).
Задачей настоящего изобретения является обеспечение возможности сушки и измельчения карьерной (комовой) глины естественной влажности с размерами фракций до 350-500 мм без предварительного измельчения, уменьшения остаточной влажности продукта, повышение производительности процесса при упрощении необходимого оборудования и снижении энергозатрат; кроме того, решается задача предотвращения слипания частиц продукта после окончания процесса сушки.
Согласно изобретению в способе сушки глины с исходной естественной влажностью до определенной конечной влажности высушивание осуществляют путем смешивания глины с негашеной известью при соотношении глины и негашеной извести от 1:0,05 до 1:0,30 при перемешивании до окончания реакции негашеной извести с влагой, содержащейся в глине.
Заявителем не выявлены какие-либо технические решения, идентичные заявленному, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию «Новизна».
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг.1 - представлена таблица 1 результатов лабораторных исследований влажности высушенной карьерной глины при различных соотношениях глины и негашеной извести;
на фиг.2 - то же, что на фиг.1 в графическом виде;
на фиг.3 - представлена таблица 2 результатов лабораторных исследований рН высушенной карьерной глины при различных соотношениях глины и негашеной извести;
на фиг.4 - то же, что на фиг.3 в графическом виде.
Заявленный способ осуществляется следующим образом.
Полученную из карьера комовую глину, которая имеет естественную влажность 14-30% и размер фракций до 500 мм (более крупные фракции согласно нормативным требованиям к добыче карьерной глины не используют) смешивают с молотой негашеной известью (СаО) при соотношении глины и негашеной извести от 1:0,05 до 1:0,30. Смешение в конкретном примере осуществляют в двухшнековом ленточном смесителе. Возможно использование и других типов смесителей.
При смешении комовой глины с негашеной известью активно протекает процесс сушки за счет поглощения физически связанной воды, а также свободной воды, входящей в состав природных глин. Происходит гашение извести, при котором она превращается в гидроксид кальция Са(ОН)2. Реакция гашения извести имеет экзотермический характер, выделяющееся при этом тепло ускоряет процесс и способствует удалению воды из глины.
Фракции комовой глины за счет указанной выше реакции сначала высушиваются по поверхности на глубину 20-30 мм. При движении этих фракций в смесителе происходит трение их высушенных поверхностных слоев друг относительно друга. В результате указанной химической реакции, а также механического взаимодействия высушенных слоев они отваливаются, и происходит химическая реакция с известью нижележащих слоев фракций с последующим трением по высушенным поверхностям и т.д.
Таким образом происходит сушка и постепенное измельчение крупных фракций комовой глины до мелких фракций размеров до 20-30 мм, которые в результате дальнейшего взаимодействия с негашеной известью переходят в тонкодисперсное пылевидное состояние (пушенная глина) за счет разрушения полимерных связей и обезвоживания глинистого вещества. Образовавшийся гидрооксид кальция, взаимодействуя с глиной, осуществляет ее щелочной гидролиз, вследствие чего из кристаллических решеток глинистых минералов экстрагируются щелочные и щелочноземельные металлы (Al2O3 и Fe2O3).
Внесение того или иного количества негашеной извести в пределах указанных соотношений от 1:0,05 до 1:0,30 позволяет получать конечный продукт с заданной влажностью от 9% до 3,5% (Таблица 1). При внесении негашеной извести в количестве, меньшем 0,05 на единицу массы глины, влажность полученного продукта составляет ~12%, что близко к значениям естественной влажности карьерной глины. При увеличении количества негашеной извести на единицу массы глины свыше 0,30 влажность высушенной глины, практически, не меняется.
Определение влажности глины осуществлено в соответствии с методикой по ГОСТ 11305-83.
При сушке по предлагаемому способу дополнительно происходит модификация глины, а именно кальцинирование глины, которое сопровождается изменением значения pH конечного продукта, которое может, как и влажность продукта, быть предварительно рассчитано и задаваться соответствующим количеством негашеной извести.
Определение рН высушенной глины осуществлялось в соответствии с ГОСТ 26423-85 (Таблица 2).
Частицы глины, высушенной согласно заявленному способу, покрыты гашеной известью, что предотвращает их слипание в процессе транспортировки и хранения.
Заявленный способ в отличие от описанных выше аналогов, включая прототип, основан не на осуществлении физических процессов (нагревание, динамическое воздействие потоками воздуха), а, в основном, на химическом процессе взаимодействия глины и реактива - негашеной извести. Это является принципиально новым свойством способа сушки глины и обеспечивает важный технический результат:
- обеспечение возможности сушки и постепенного измельчения карьерной глины с большими размерами фракций без предварительного механического измельчения;
- исключение необходимости наличия весьма сложного и дорогого оборудования; для реализации способа используется простое и недорогое оборудование (смеситель);
- значительное уменьшение энергоемкости процесса сушки за счет исключения необходимости предварительного измельчения материала, нагрева или создания мощных воздушных потоков;
- предотвращение слипания частиц продукта при транспортировке и хранении.
Заявителем не выявлены источники информации, в которых содержались бы сведения о влиянии отличительных признаков изобретения на достигаемый технический результат. Указанные новые свойства обусловливают, по мнению заявителя, соответствие изобретения критерию «Изобретательский уровень».
Для реализации заявленного способа сушки глины требуется распространенный и недорогой реактив - негашеная известь и недорогое оборудование - смеситель.
Указанные обстоятельства позволяют, по мнению заявителя, сделать вывод о соответствии настоящего изобретения критерию «Промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ сушки глины с исходной естественной влажностью до определенной конечной влажности, отличающийся тем, что высушивание осуществляют путем смешивания глины с негашеной известью при соотношении глины и негашеной извести от 1:0,05 до 1:0,30 при перемешивании до окончания реакции негашеной извести с влагой, содержащейся в глине.
RU2011135997/03A 2011-08-26 2011-08-26 Способ сушки глины RU2473512C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135997/03A RU2473512C1 (ru) 2011-08-26 2011-08-26 Способ сушки глины
PCT/RU2012/000563 WO2013032363A1 (ru) 2011-08-26 2012-07-11 Способ сушки глины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135997/03A RU2473512C1 (ru) 2011-08-26 2011-08-26 Способ сушки глины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2473512C1 true RU2473512C1 (ru) 2013-01-27

Family

ID=47756621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011135997/03A RU2473512C1 (ru) 2011-08-26 2011-08-26 Способ сушки глины

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2473512C1 (ru)
WO (1) WO2013032363A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545573C1 (ru) * 2013-10-11 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Способ образования трещин в водонасыщенных глинистых грунтах
RU2771838C2 (ru) * 2020-06-01 2022-05-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Гексокон" Щелочная комплексообразующая добавка на основе природных глинистых минералов и способ ее получения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU55681A1 (ru) * 1936-06-27 1938-11-30 С.П. Онацкий Способ ускорени сушки керамических глин ных изделий
SU73725A1 (ru) * 1947-07-29 1947-11-30 А.А. Трегубов Способ сушки изделий из глины
SU83045A1 (ru) * 1947-02-12 1949-11-30 В.Г. Вольф Способ ускорени искусственной сушки глин ного кирпича-сырца
SU606054A1 (ru) * 1976-12-06 1978-05-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт по креплению скважин и буровым растворам Способ сушки глинопорошка
JPH09188559A (ja) * 1996-01-09 1997-07-22 Ito Seisakusho:Kk 粘土の乾燥排出装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3267852B2 (ja) * 1996-01-09 2002-03-25 株式会社伊藤製作所 粘土乾燥方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU55681A1 (ru) * 1936-06-27 1938-11-30 С.П. Онацкий Способ ускорени сушки керамических глин ных изделий
SU83045A1 (ru) * 1947-02-12 1949-11-30 В.Г. Вольф Способ ускорени искусственной сушки глин ного кирпича-сырца
SU73725A1 (ru) * 1947-07-29 1947-11-30 А.А. Трегубов Способ сушки изделий из глины
SU606054A1 (ru) * 1976-12-06 1978-05-05 Всесоюзный научно-исследовательский институт по креплению скважин и буровым растворам Способ сушки глинопорошка
JPH09188559A (ja) * 1996-01-09 1997-07-22 Ito Seisakusho:Kk 粘土の乾燥排出装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545573C1 (ru) * 2013-10-11 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Способ образования трещин в водонасыщенных глинистых грунтах
RU2771838C2 (ru) * 2020-06-01 2022-05-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Гексокон" Щелочная комплексообразующая добавка на основе природных глинистых минералов и способ ее получения

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013032363A1 (ru) 2013-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiang et al. A comparative study on geopolymers synthesized by different classes of fly ash after exposure to elevated temperatures
Chindaprasirt et al. Utilization of fly ash blends from pulverized coal and fluidized bed combustions in geopolymeric materials
Zhou et al. Preparation and strength property of autoclaved bricks from electrolytic manganese residue
Cicek et al. Lime based steam autoclaved fly ash bricks
Tennakoon et al. Distribution of oxides in fly ash controls strength evolution of geopolymers
Benjeddou et al. Utilisation of waste marble powder as low-cost cementing materials in the production of mortar
Poon et al. Effects of flue gas desulphurization sludge on the pozzolanic reaction of reject-fly-ash-blended cement pastes
CN102515588A (zh) 一种生态型胶凝材料
CN105800971A (zh) 用再生混凝土破碎过程中的细粉制成的辅助性胶凝材料
CN107056100A (zh) 一种水泥熟料的制备方法
CN105837163B (zh) 一种锰方硼石尾矿陶瓷砖的制备方法
Salihoglu et al. Marble sludge recycling by using geopolymerization technology
RU2549257C1 (ru) Композиция для производства композитных карбонизированных изделий
RU2473512C1 (ru) Способ сушки глины
Qiu et al. Effect of Portland cement on the properties of geopolymers prepared from granite powder and fly ash by alkali-thermal activation
CN106698988A (zh) 一种用碳酸盐岩改性磷石膏及其制备方法
CN109650809A (zh) 一种热闷钢渣矿渣水泥透水砖及其制备方法
Basika et al. Investigation of sugar cane bagasse ash as a binding material for the construction industry
CN103979787A (zh) 一种利用高钙粉煤灰制备矿物棉的方法
Ramanathan et al. Reducing Greenhouse Gas Emissions Using Cellulose Nanocrystals, Ordinary Portland Cement, and Limestone.
Mohapatra et al. Generation, Transportation and Utilization of Indian Coal Ash
JP6970374B2 (ja) 石炭灰成形物とその製造方法
CN105523730B (zh) 一种脱硫废剂的再利用的方法和免烧砖
Manugunta et al. Experimental Studies on Strength characteristics of 12M Geopolymer Mortar Based on Flyash and GGBS
TWI761775B (zh) 廢鑄砂資源化處理方法

Legal Events

Date Code Title Description
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20150330

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

Effective date: 20200827