RU2500643C1 - Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала - Google Patents

Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала Download PDF

Info

Publication number
RU2500643C1
RU2500643C1 RU2012116218/03A RU2012116218A RU2500643C1 RU 2500643 C1 RU2500643 C1 RU 2500643C1 RU 2012116218/03 A RU2012116218/03 A RU 2012116218/03A RU 2012116218 A RU2012116218 A RU 2012116218A RU 2500643 C1 RU2500643 C1 RU 2500643C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gypsum
peat
powder
temperature
stone
Prior art date
Application number
RU2012116218/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012116218A (ru
Inventor
Олег Степанович Мисников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Промдобавка"
Олег Степанович Мисников
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 "Промдобавка", Олег Степанович Мисников filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Промдобавка"
Priority to RU2012116218/03A priority Critical patent/RU2500643C1/ru
Publication of RU2012116218A publication Critical patent/RU2012116218A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2500643C1 publication Critical patent/RU2500643C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к сухим строительным смесям, и может быть использовано для производства теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и акустических материалов, а также в домостроении. В способе получения композиционного сыпучего гипсового материала, путем дробления гипсового составляющего, его обжига и сухого смешивания компонентов, в качестве гипсового составляющего используют природный гипсовый камень. В качестве модифицирующей добавки - торфяной порошок, который вводят в природный гипсовый камень перед дроблением или перед обжигом в количестве, в мас.%: природный гипс - 90-99,5, торфяной порошок - 0,5-10. Обжиг осуществляют при температуре 150-200°С в течение 60-180 минут. Торфяной порошок вводят в гипсовый порошок. Технический результат - повышение стабильности физико-химических характеристик материала, полученного предложенным способом, при длительном хранении, отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к сухим строительным смесям, и может быть использовано для производства теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и акустических материалов, а также в домостроении.
Известен способ получения композиционного материала, который принят за прототип, включающий дробление гипсового камня, его прокаливание при повышенных температурах и сухое смешение полученного гипсового вяжущего с добавкой, при этом при получении композиционного материала прокаливание ведут до получения гипсового вяжущего - β-полугидрата или водорастворимого ангидрита сульфата кальция (RU 2232733, кл. С04В 28/14; С04В 28/14; С04В 22:02; С04В 103:67, 14.05.2002).
Недостатком способа является невысокая стабильность материала при его хранении, который получен известным способом,
Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего возможность получения композиционного гипсового материала с сохранением сыпучих свойств длительное время.
Техническим результатом изобретения является расширение сырьевой базы, снижение себестоимости, простоты изготовления и отсутствием отрицательного воздействия на окружающую среду, а также повышение стабильности материала полученного заявленным способом при длительном его хранении.
Поставленная задача и как следствие указанный технический результат достигаются тем, что в способе получения композиционного сыпучего гипсового материала, путем дробления гипсового составляющего его обжига и сухого смешивания компонентов, согласно изобретению в качестве гипсового составляющего используют природный гипсовый камень, а в качестве модифицирующей добавки - торфяной порошок который вводят в природный гипсовый камень перед дроблением или перед обжигом в количестве, в масс.%: природный гипсовый камень - 90-99,5, торфяной порошок - 0,5-10, а обжиг осуществляют при температуре 150÷200°С в течение 60÷180 минут. При этом торфяной порошок вводят в гипсовый порошок.
Использование в качестве модифицирующей добавки торфяного порошка позволяет повысить стабильность гипса при его длительном хранении. Экспериментально подтвержденный факт - время хранения модифицированного торфом гипса составило пять лет при относительной влажности воздуха 85÷90%. При этом его прочность равнялась марочной, то есть не произошло потери его физико-химических характеристик. Кроме того торфяной порошок является исключительно экологически чистым сырьем, легко доступным и дешевым.
Размеры частиц торфяного порошка должны составлять не менее 100 мкм. Такой размер частиц торфяного порошка обусловлен максимально возможным выходом из него водоотталкивающих компонентов при обжиге, а также минимальным отрицательным воздействием на основные физико-химические характеристики гипса. Размер частиц свыше 100 мкм будет ухудшать прочностные характеристики гипса, так как размер частиц гипса после помола не превышает 100 мкм. Таким образом, наполнитель (торфяной порошок) и матрица (природный гипс) должны быть одного размера. Введение торфяного порошка перед обжигом гипса, позволяет осуществлять его совместное с гипсом обезвоживание (при необходимости) и одновременно проводить его начальную стадию термического разложения, при которой выделяются водоотталкивающие компоненты. Дополнительным преимуществом совместной термообработки гипса и торфяного порошка является более равномерный прогрев смеси, так как гипс обладает более высокой по сравнению с торфом теплопроводностью. Кроме того, температура обжига составляет от 150 до 200°С, а время процесса от 60 до 180 минут.В процессе обжига происходит интенсивное выделение и испарения кристаллизационной (гидратной) воды из гипса. Одновременно с этим удаляется физико-химически и химически связанная влага из торфа, после чего начинается первичная стадия его термического разложения с выделением водоотталкивающих компонентов. При температуре менее 150°С термического разложения органической массы не происходит, а при температуре выше 200°С высока вероятность возгорания торфяного порошка. Кроме того, нагревание гипса с подъемом температуры свыше 200°С может привести к обезвоживанию полуводного гипса до растворимого ангидрита и к ухудшению его качества. Водоотталкивающие компоненты покрывают поверхность гипсовых частиц органической пленкой и изолируют их от жидкой и парообразной воды.
Введение торфяного порошка в гипсовый порошок проводят для того, чтобы максимально приблизиться к параметрам используемого в промышленности технологического процесса, так как условия проведения обжига гипса практически полностью соответствуют условиям обезвоживания торфяного порошка и начальной стадии его термического разложения. При этом пористая структура гипсовых частиц позволяет осаждать на них жидкие и твердые продукты низкотемпературного разложения органического вещества торфа. Обработка гипсового порошка в процессе его совместного обжига с торфяным порошком приводит к тому, что он не слеживается при хранении и максимально сохраняет свои физико-химические характеристики.
Введение торфяного порошка непосредственно в природный гипсовый камень возможно также и пред его обжигом с последующим помолом. Однако в этом случае эффективность обработки будет значительно ниже, так как продукты низкотемпературного разложения торфа будут осаждаться не на поверхности частиц, а на поверхности гипсового камня. При его помоле антислеживающий эффект будет достигаться за счет механического ударного воздействия на минеральные и органические частицы, позволяющего закреплять жидкие и твердые продукты низкотемпературного разложения на формирующихся гипсовых частицах, а также за счет перемешивания обработанных поверхностных частиц гипсового камня с частицами, образующимися при помоле внутренних слоев гипсового камня,
Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
В качестве порошкообразной модифицирующей добавки применяли порошок из низинного торфа степенью разложения 35%. Для получения порошка высушенный до относительной влажности 6-10% низинный торф измельчали в шаровой мельнице и просеивали на сите с размером отверстий 100 мкм. Просеянный торф добавляли в гипс в количестве 3 мас.%. Полученную смесь при постоянном перемешивании нагревали в специальной смесительной установке до температуры 170°С, выдерживали при этой температуре в течение 120 минут, а затем охлаждали до комнатной температуры.
Полученный композиционный сыпучий гипсовый материал обладал водоотталкивающими свойствами. При нанесении капли воды на поверхность материала она не впитывалась, и краевой угол ее смачивания с поверхностью композиционного сыпучего гипсового материала составил 125°. При хранении композиционного сыпучего гипсового материала в течение 1 месяца при относительной влажности воздуха 80-90% признаков съеживания (образования комков) не обнаружено. Потеря прочности на одноосное сжатие, по сравнению с контрольным образцом, хранившимся в сухом месте, составила 9% (см. таблицу). А контрольный образец, хранившийся в течение одного месяца в условиях относительной влажности воздуха 90%, полностью слежался и потерял свои потребительские (физико-химические) характеристики (в таблице и далее в примерах не отражено, так как потеря характеристик произошла во всех экспериментах).
Пример 2. Аналогичен примеру 1, но в качестве порошкообразной модифицирующей добавки применяли порошок из переходного торфа степенью разложения 25% в количестве 5 масс.%, температура нагрева составляла 150°С, а время выдерживания при этой температуре 180 минут. Краевой угол смачивания составил 110°, признаков слеживания не обнаружено, а потеря прочности составила 8% (см. таблицу).
Пример 3. Аналогичен примеру 1, но в качестве порошкообразной модифицирующей добавки применяли порошок из верхового торфа степенью разложения 20% в количестве 10 масс.%, температура нагрева составляла 200°С, а время выдерживания при этой температуре 60 минут.Краевой угол смачивания составил 165°, признаков слеживания не обнаружено, а потеря прочности составила 5% (см. таблицу).
Пример 4. Аналогичен примеру 1, но в качестве порошкообразной модифицирующей добавки применяли смесь порошков из верхового (одна треть), переходного (одна треть) и низинного (одна треть) торфа с соответствующими степенями разложения (см. примеры 1-3), концентрация добавки составляла 7 масс.%, температура нагрева составляла 160°С, а время выдерживания при этой температуре 180 минут. Краевой угол смачивания составил 155°, признаков слеживания не обнаружено, а потеря прочности составила 3% (см. таблицу).
Пример 5. В качестве порошкообразной модифицирующей добавки применяли порошок из низинного торфа степенью разложения 35%. Для получения порошка высушенный до относительной влажности 6-10% низинный торф измельчали в шаровой мельнице и просеивали на сите с размером отверстий 100 мкм. Просеянный торф добавляли в гипсовый камень в количестве 3 мас.%. Полученную смесь при постоянном перемешивании нагревали в специальной смесительной установке до температуры 190°С, выдерживали при этой температуре в течение 120 минут, а затем охлаждали до комнатной температуры.
После охлаждения смесь размалывалась на шаровой мельнице в порошок.
Полученный композиционный сыпучий гипсовый материал обладал водоотталкивающими свойствами - при нанесении капли воды на его поверхность она не впитывалась, и краевой угол ее смачивания с поверхностью композиционного сыпучего гипсового материала составил 95°. При хранении композиционного сыпучего гипсового материала в течение 1 месяца при относительной влажности воздуха 80-90% были обнаружены незначительные признаки слеживания - образования комков. Потеря прочности на одноосное сжатие по сравнению с контрольным образцом, хранившимся в сухом месте составила 19% (см. таблицу).
Данные примеры не ограничивают возможности способа получения композиционного материала. Например, при использовании верхового торфа со степенью разложения 35%, эффект стабильности материала намного выше (см. таблицу), что позволяет снижать его концентрацию до 0,5 масс.%.
В промышленных условиях при незначительном усовершенствовании существующих технологических линий и использовании дополнительного технологического оборудования возможно получение композиционного гипсового материала. Возможно введение торфяного порошка, согласно изобретению, непосредственно в порошок при обжиге двуводного гипса, или при последующем совместном помоле торфяного порошка с обожженным гипсовым камнем.
Таблица
Характеристики композиционного сыпучего гипсового материала
Наименование состава Температура нагрева, °С Время выдерживания при заданной температуре нагрева, мин Величина краевого угла смачивания поверхности материала, град Признаки слеживания при храненииi (образование комков) Процент потери прочности по отношению к марочнойii
Гипс (97 масс.%) и низинный торф степенью разложения 35% - (3 масс.%) 170 120 125 нет 9
Гипс (95 масс.%) и переходный торф степенью разложения 25% - (5 масс.%) 150 180 110 нет 8
Гипс (90 масс.%) и верховой торф степенью разложения 20% - (10 масс.%) 200 60 165 нет 5
Гипс (93 масс.%) и смесь низинного, переходного и верхового торфа (1:1:1) - (7 масс.%) 160 160 155 нет 3
Гипс (99,5 масс.%) и верховой торф степенью разложения 35% - (0,5 масс.%) 180 180 105 нет 0
Гипс (95 масс.%) и смесь низинного и переходного торфа (1:1)-(5 масс.%) 190 60 115 частично есть 13
Гипс (96 масс.%) и смесь низинного и верхового торфа (1:1)-(4 масс.%) 190 60 120 частично есть 15
Гипс (96 масс.%) и смесь переходного и верхового торфа (1:1)-(4 масс.%) 190 60 125 частично есть 15
Гипсовый камень (97 масс.%) и низинный торф степенью разложения 35% - (3 масс.%) 190 120 95 частично есть 19
1 Хранение производилось в течение месяца при относительной влажности воздуха 90%
1 Марочная прочность определялась у образца гипса, хранившегося в течение месяца в сухом месте.
Таким образом, в изобретении доказана промышленная применимость способа получения композиционного сыпучего гипсового материала, который позволит повысить стабильность физико-химических характеристик при длительном хранении, расширить сырьевую базы, снизить себестоимость, обеспечить простоту изготовления и отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду.

Claims (2)

1. Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала путем дробления гипсового составляющего, его обжига и сухого смешивания компонентов, отличающийся тем, что в качестве гипсового составляющего используют природный гипсовый камень, а в качестве модифицирующей добавки - торфяной порошок, который вводят в природный гипсовый камень перед дроблением или перед обжигом в количестве, мас.%: природный гипс - 90-99,5, торфяной порошок - 0,5-10, а обжиг осуществляют при температуре 150÷200°С в течение 60÷180 мин.
2. Способ получения по п.1, отличающийся тем, что торфяной порошок вводят в гипсовый порошок.
RU2012116218/03A 2012-04-24 2012-04-24 Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала RU2500643C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012116218/03A RU2500643C1 (ru) 2012-04-24 2012-04-24 Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012116218/03A RU2500643C1 (ru) 2012-04-24 2012-04-24 Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012116218A RU2012116218A (ru) 2013-11-10
RU2500643C1 true RU2500643C1 (ru) 2013-12-10

Family

ID=49516457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012116218/03A RU2500643C1 (ru) 2012-04-24 2012-04-24 Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2500643C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108706943A (zh) * 2018-07-05 2018-10-26 王敏 一种建筑用石膏粉

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB216835A (en) * 1923-05-30 1925-01-08 Wladimir Orlovsky Process for making building walls and building materials
SU1759813A1 (ru) * 1990-01-29 1992-09-07 Томский инженерно-строительный институт Композици дл изготовлени строительных материалов
RU2220924C1 (ru) * 2002-07-18 2004-01-10 Ащеульников Петр Федорович Способ получения гидрофобного цемента
RU2232733C2 (ru) * 2002-05-14 2004-07-20 Общество с ограниченной ответственностью НПО "Синь России" Композиционный материал и способ его получения
RU2409529C1 (ru) * 2009-06-10 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ") Теплоизоляционный композиционный материал
RU2419592C1 (ru) * 2009-12-28 2011-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ") Способ получения гидрофобного цемента с улучшенными прочностными характеристиками

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB216835A (en) * 1923-05-30 1925-01-08 Wladimir Orlovsky Process for making building walls and building materials
SU1759813A1 (ru) * 1990-01-29 1992-09-07 Томский инженерно-строительный институт Композици дл изготовлени строительных материалов
RU2232733C2 (ru) * 2002-05-14 2004-07-20 Общество с ограниченной ответственностью НПО "Синь России" Композиционный материал и способ его получения
RU2220924C1 (ru) * 2002-07-18 2004-01-10 Ащеульников Петр Федорович Способ получения гидрофобного цемента
RU2409529C1 (ru) * 2009-06-10 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ") Теплоизоляционный композиционный материал
RU2419592C1 (ru) * 2009-12-28 2011-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУВПО "ТГАСУ") Способ получения гидрофобного цемента с улучшенными прочностными характеристиками

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гуюмджян П.П. и др. Производство экологически безопасных строительных материалов на основе торфа и гипса. - Вестник МГСУ, №1, 2012, с.94-98. *
КИМ А.А. Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии получения торфогипсового композита. "Образование, наука, промышленность: взгляд в будущее". Научно-практическая конференция студенческого клуба "Альтернатива", 01.04.2003, [найдено 04.06.2013]. Найдено из Интернета <http://www.techros.ru/text/3145>. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108706943A (zh) * 2018-07-05 2018-10-26 王敏 一种建筑用石膏粉

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012116218A (ru) 2013-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7335254B2 (en) Alpha-type calcium sulfate hemihydrate compositions and methods of making same
CN106396634B (zh) 轻质高强粉煤灰陶粒的制备方法
CN107021734B (zh) 一种利用生活垃圾焚烧灰渣污泥制备的陶粒及其制备方法
RU2006146363A (ru) Проппант на основе алюмосиликатов, способ его получения и способ его применения
Salomão et al. Novel insights into MgO hydroxylation: effects of testing temperature, samples׳ volume and solid load
CN101454256B (zh) 亚稳态可溶性硬石膏ⅲ的稳定化方法、稳定化可溶性硬石膏ⅲ基水硬性粘结料的制备方法、得到的水硬性粘结料、该粘结料的用途以及实施该方法的工业设备
RU2500643C1 (ru) Способ получения композиционного сыпучего гипсового материала
Misnikov et al. Use of deep peat-processing products for hydrophobic modification of gypsum binder
JP6841720B2 (ja) 酸素吸着剤成形体の製造方法とそのための酸素吸着剤組成物
EP3805177A1 (en) A method of producing lightweight ceramic sand from lignite fly ash, composition and use thereof
KR101297989B1 (ko) 비표면적이 높은 고반응 분말소석회 제조방법
RU2433106C2 (ru) Способ получения теплоизоляционного гексаалюминаткальциевого материала
CN105439612A (zh) 一种氟硅树脂砂基透水砖及其制作方法
RU2419592C1 (ru) Способ получения гидрофобного цемента с улучшенными прочностными характеристиками
KR20170015679A (ko) 건식수화반응을 이용한 고반응성 수산화칼슘의 제조방법
JP5362234B2 (ja) 消石灰粒状物及びその製造方法
RU2506235C1 (ru) Способ получения доломитового вяжущего
CN110964531A (zh) 一种脱硫石膏颗粒土壤及其制备方法
KR101139439B1 (ko) 선탄경석 및 석회석을 이용한 지오폴리머 다공체의 제조방법
RU2018145777A (ru) Блочный микропористый углеродный адсорбент и способ его получения
RU2747257C1 (ru) Состав конструкционно-теплоизоляционного строительного материала
JP2014129204A (ja) 膨張性物質および膨張性組成物
JP7083239B2 (ja) 石炭灰の造粒方法
RU2339464C1 (ru) Способ переработки магнийсодержащих твердых отходов
RU2333173C2 (ru) Теплоизоляционная масса

Legal Events

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

Effective date: 20150425