RU2473512C1 - Способ сушки глины - Google Patents
Способ сушки глины Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B33/00—Clay-wares
- C04B33/30—Drying methods
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B14/00—Use 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
- C04B14/02—Granular materials, e.g. microballoons
- C04B14/04—Silica-rich materials; Silicates
- C04B14/10—Clay
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3205—Alkaline earth oxides or oxide forming salts thereof, e.g. beryllium oxide
- C04B2235/3208—Calcium oxide or oxide-forming salts thereof, e.g. lime
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5418—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
- C04B2235/5427—Particle 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)
- 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.
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)
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)
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)
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 |
-
2011
- 2011-08-26 RU RU2011135997/03A patent/RU2473512C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2012
- 2012-07-11 WO PCT/RU2012/000563 patent/WO2013032363A1/ru active Application Filing
Patent Citations (5)
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)
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 |