RU2500656C1 - Способ получения кислотостойкого бетона - Google Patents

Способ получения кислотостойкого бетона Download PDF

Info

Publication number
RU2500656C1
RU2500656C1 RU2012119747/03A RU2012119747A RU2500656C1 RU 2500656 C1 RU2500656 C1 RU 2500656C1 RU 2012119747/03 A RU2012119747/03 A RU 2012119747/03A RU 2012119747 A RU2012119747 A RU 2012119747A RU 2500656 C1 RU2500656 C1 RU 2500656C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diabase
binder
dust
bratsk
fly ash
Prior art date
Application number
RU2012119747/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012119747A (ru
Inventor
Вера Владимировна Русина
Виктория Игоревна Уваровская
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
Priority to RU2012119747/03A priority Critical patent/RU2500656C1/ru
Publication of RU2012119747A publication Critical patent/RU2012119747A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2500656C1 publication Critical patent/RU2500656C1/ru

Links

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных изделий и конструкций из кислотостойких бетонов. Техническим результатом является повышение кислотостойкости бетона. В способе получения кислотостойкого бетона, включающем дозирование заполнителя, микронаполнителя и компонентов вяжущего, перемешивание, формование изделий, твердение, используют в качестве заполнителя отсев от дробления диабаза с маркой по прочности 1200-1400, насыпной плотностью ρ=1470-1500 кг/м3 при соотношении фракций, мас.%: фр.5 мм - 13,8; фр.2,5 мм - 34,0; фр.1,25 мм - 25,5; фр.0,63 мм - 18,1; фр.0,315 мм - 4,3; фр.0,14 мм - 4,3, в качестве микронаполнителя - пыль от дробления диабаза с остатком на сите №008 - 2,5-3%, в качестве вяжущего - золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса от сжигания бурых углей КАТЭКа ТЭЦ-7 г.Братска и жидкого стекла из отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема, с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,35-1,39 г/см3, при соотношении компонентов, мас.%: указанная зола-унос - 19,0-21,0; указанный отсев диабаза - 57,0-63,0; указанная пыль диабаза - 1,9-2,1; указанное жидкое стекло - 13,9-22,1, осуществляют формование изделий вибропрессованием в течение 1-2 мин, твердение - пропариванием при температуре 85-90°С и атмосферном давлении в течение 8 ч. 5 табл.

Description

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных изделий и конструкций из кислотостойких бетонов.
Известен способ получения кислотостойкого бетона, включающий дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и их твердение с последующим выдерживанием изделий, причем в качестве заполнителя используют отвальную золошлаковую смесь Иркутской ТЭЦ-6 г.Братска, а в качестве вяжущего используют золощелочное вяжущее, состоящее из золы-унос II поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г.Братска, и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема, с силикатным модулем n=1-2 и плотностью ρ=1,39-1,45 г/см3, формуют изделия вибропрессованием, а твердение осуществляют в камере ТВО при температуре 90-95°С в течение 10 часов с последующим выдерживанием распалубленных пропаренных изделий в течение 14 суток при влажности 100% и температуре 18-22°С [Патент РФ №2331605, 20.08.2008, 4 с].
Недостатками описываемого способа являются относительно высокая температура пропаривания, длительность процесса и невысокие показатели кислотостойкости получаемого бетона.
Наиболее близким аналогом к описываемому изобретению являются способ получения строительного материала, включающий дозирование кварцевого песка и компонентов вяжущего, их перемешивание и формование образцов, темпловлажностную обработку, причем в качестве вяжущего используют вяжущее, состоящее из золы-унос, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г.Братска Иркутской области и углеродсодержащего жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода - микрокремнезема и содержащего до 6-7 мас.% высокодисперсных углеродистых примесей - графита С и карборунда SiC с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,45-1,49 г/см3 [Патент РФ №2130904, 1999 г].
Недостатками описываемого способа получения строительного материала являются относительно невысокие показатели кислотостойкости и использование в качестве сырья природного высококачественного материала - кварцевого песка.
Задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение кислотостойкости бетона с одновременной заменой природного сырья техногенным. Технический результат - повышение кислотостойкости бетона.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что способ получения кислотостойкого бетона включает дозирование заполнителя, микронаполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий, их последующее твердение; в качестве заполнителя используют отсев от дробления диабаза, характеризующийся маркой по прочности 1200-1400 и насыпной плотностью ρ=1470-1500 кг/м3 при следующем соотношении фракций, масс.%:
фр.5 мм - 13,8;
фр.2,5 мм - 34,0;
фр.1,25 мм - 25,5;
фр.0,63 мм - 18,1;
фр.0,315 мм - 4,3;
фр.0,14 мм - 4,3,
в качестве микронаполнителя используют пыль от дробления диабаза, характеризующуюся остатком на сите №008 - 2,5-3%, а в качестве вяжущего используют золощелочное вяжущее, состоящее из золы-унос, полученной при сжигании бурых углей КАТЭКа на ТЭЦ-7 г.Братска, и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,35-1,39 г/см3 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Указанная зола-унос - 19,0-21,0;
Указанный отсев диабаза - 57,0-63,0;
Указанная пыль диабаза - 1,9-2,1;
Указанное жидкое стекло - 13,9-22,1,
формование изделий осуществляют вибропрессованием в течение 1-2 мин., после чего осуществляют твердение пропариванием при температуре 85-90°С и атмосферном давлении в течение 8 часов.
Образцы для испытания готовили следующим образом.
Золу-унос, полученную при сжигании бурых углей КАТЭКа на ТЭЦ-7 г.Братска, смешивали с заполнителем - отсевом от дробления диабаза, характеризующимся маркой по прочности 1400 и насыпной плотностью ρн=1470 кг/м3, и микронаполнителем - пылью, образующейся при дроблении диабаза и характеризующейся остатком на сите №008 - 3%, в соотношении «Зола-унос: Отсев диабаза: Пыль диабаза» = 1:3:0,1. Свойства используемых материалов представлены в таблицах 1-4.
После этого смесь сухих компонентов затворяют жидким стеклом из микрокремнезема, с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,37 г/см3.
Смесь перемешивают в бетоносмесителе до однородного состояния, после чего методом вибропрессования осуществляют формование образцов, которые затем подвергают пропариванию при температуре 85-90°С и атмосферном давлении в течение 8 часов.
Таблица 1
Свойства золы-уноса, полученной при сжигании бурых углей КАТЭКа на ТЭЦ-7 г.Братска
Насыпная плотность, кг/м3 Истинная плотность, кг/м3 Остаток на сите №008,% Влажность, % Потери после прокаливания (П.П.П.), %
890 2320 1,8 2,1 0,16
Таблица 2
Химический состав золы-уноса
Содержание оксидов, масс.%
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O SO3 MqO
84,91 15,53 1,17 0,54 1,03 1,59 0,66 3,52
Таблица 3
Свойства отсева от дробления диабаза
Насыпная плотность, кг/м3 Истинная плотность, кг/м3 Прочность Содержание пылевидных и глинистых примесей, % Влажность, %
1470-1500 2810 1200-1400 6 1
Таблица 4
Гранулометрический состав отсева от дробления диабаза
Остатки на ситах, % Размеры отверстий сит, мм
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14
частные 13,8 34,0 25,5 18,1 4,3 4,3
полные 13,8 47,8 73,3 91,4 95,7 100
После твердения образцы подвергают испытаниям на кислотостойкость. Для этого часть образцов помещают в раствор серной кислоты 5%-ной концентрации, а другую - в воду. Кислотостойкость оценивают по коэффициенту стойкости
( К с ) = R и з г H 2 S O 4 R и з г H 2 O
Figure 00000001
.
Результаты испытаний представлены в таблице 5. Аналогично подготовлены и испытаны образцы других составов. Результаты также представлены в таблице 5. Анализ полученных данных показывает, что по предлагаемому способу получены кислотостойкие бетоны, так как кислотостойкость образцов достаточно высока: во всех случаях коэффициент стойкости составляет более 1. Кроме того, предлагаемый способ экономичнее способа по прототипу, так как длительность цикла пропаривания короче (8 часов против 12 часов), природное, специально добываемое сырье (кварцевый песок) заменено на техногенное сырье (отсев от дробления диабаза и пыль от дробления диабаза). И наконец, предлагаемый способ позволяет решать экологические проблемы, так как сырьевые материалы в предлагаемом материале - многотоннажные техногенные отходы.
Таблица 5
Результаты испытаний
№ п/п Состав смеси, масс.% Свойства использованных материалов Кислотостойкость образцов (Кс)
Вяжущее Заполнитель - отсев от дробления диабаза Микро-наполни
тель - пыль от дробления диабаза
Алюмосиликатный компонент - зола-унос Щелочной компонент - жидкое стекло из микрокремнезема Плотность жидкого стекла, г/см3 Насыпная плотность отсева от дробления диабаза на щебень, кг/м3 Прочность отсева от дробления диабаза на щебень Остаток на сите №008, масс.%, пыли от дробления диабаза
1 20,78 14,80 62,34 2,08 1,35 1473 1200 2,5 1,30
2 19,00 22,10 57,00 1,90 1,39 1500 1200 2,5 1,25
3 20,82 14,64 62,46 2,08 1,36 1487 1200 3,0 1,31
4 20,85 14,51 62,55 2,09 1,38 1491 1400 2,5 1,32
5 21,00 13,90 63,00 2,10 1,35 1478 1400 3,0 1,34
6 19,94 18,25 59,82 1,99 1,37 1470 1400 3,0 1,27

Claims (1)

  1. Способ получения кислотостойкого бетона, включающий дозирование заполнителя, микронаполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий, их последующее твердение, отличающийся тем, что в качестве заполнителя используют отсев от дробления диабаза, характеризующийся маркой по прочности 1200-1400, насыпной плотностью ρ=1470-1500 кг/м3, при следующем соотношении фракций, мас.%:
    фр.5 мм 13,8 фр.2,5 мм 34,0 фр. 1,25 мм 25,5 фр.0,63 мм 18,1 фр.0,315 мм 4,3 фр.0,14 мм 4,3,

    в качестве микронаполнителя используют пыль от дробления диабаза, характеризующуюся остатком на сите №008 - 2,5-3%, а в качестве вяжущего используют золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса, полученной при сжигании бурых углей КАТЭКа на ТЭЦ-7 г.Братска, и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема, с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,35-1,39 г/см3, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Указанная зола-унос 19,0-21,0 Указанный отсев диабаза 57,0-63,0 Указанная пыль диабаза 1,9-2,1 Указанное жидкое стекло 13,9-22,1,

    формование изделий осуществляют вибропрессованием в течение 1-2 мин, после чего осуществляют твердение пропариванием при температуре 85-90°С и атмосферном давлении в течение 8 ч.
RU2012119747/03A 2012-05-14 2012-05-14 Способ получения кислотостойкого бетона RU2500656C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119747/03A RU2500656C1 (ru) 2012-05-14 2012-05-14 Способ получения кислотостойкого бетона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119747/03A RU2500656C1 (ru) 2012-05-14 2012-05-14 Способ получения кислотостойкого бетона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012119747A RU2012119747A (ru) 2013-11-20
RU2500656C1 true RU2500656C1 (ru) 2013-12-10

Family

ID=49555089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012119747/03A RU2500656C1 (ru) 2012-05-14 2012-05-14 Способ получения кислотостойкого бетона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2500656C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5601643A (en) * 1995-02-17 1997-02-11 Drexel University Fly ash cementitious material and method of making a product
RU2130904C1 (ru) * 1997-11-12 1999-05-27 Братский Индустриальный Институт Вяжущее
RU2329987C1 (ru) * 2006-12-11 2008-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Сырьевая смесь для приготовления кислотостойкого золошлакового бетона
RU2331605C1 (ru) * 2007-01-09 2008-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Способ получения кислотостойкого бетона
RU2374201C1 (ru) * 2008-06-09 2009-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Сырьевая смесь для приготовления жаростойкого бетона
RU2376267C1 (ru) * 2008-06-25 2009-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Способ получения жаростойкого бетона

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5601643A (en) * 1995-02-17 1997-02-11 Drexel University Fly ash cementitious material and method of making a product
RU2130904C1 (ru) * 1997-11-12 1999-05-27 Братский Индустриальный Институт Вяжущее
RU2329987C1 (ru) * 2006-12-11 2008-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Сырьевая смесь для приготовления кислотостойкого золошлакового бетона
RU2331605C1 (ru) * 2007-01-09 2008-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Способ получения кислотостойкого бетона
RU2374201C1 (ru) * 2008-06-09 2009-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Сырьевая смесь для приготовления жаростойкого бетона
RU2376267C1 (ru) * 2008-06-25 2009-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Способ получения жаростойкого бетона

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012119747A (ru) 2013-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2329987C1 (ru) Сырьевая смесь для приготовления кислотостойкого золошлакового бетона
RU2331605C1 (ru) Способ получения кислотостойкого бетона
RU2374201C1 (ru) Сырьевая смесь для приготовления жаростойкого бетона
RU2374200C1 (ru) Сырьевая смесь для приготовления жаростойкого золошлакового бетона
Ogundiran et al. The potential of binary blended geopolymer binder containing Ijero-Ekiti calcined kaolin clay and ground waste window glass
RU2500656C1 (ru) Способ получения кислотостойкого бетона
RU2470900C1 (ru) Способ получения кислотостойкого бетона
RU2374209C1 (ru) Способ получения жаростойкого бетона
RU2553817C2 (ru) Сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона
RU2330821C1 (ru) Вяжущее
RU2252923C1 (ru) Сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона
RU2327668C1 (ru) Сырьевая смесь для получения керамических изделий
RU2669960C1 (ru) Способ получения стеклокремнезита
RU2471754C2 (ru) Способ получения кислотостойкого бетона
RU2330822C1 (ru) Вяжущее
RU2470901C2 (ru) Способ получения бетона
RU2553130C2 (ru) Способ получения золошлакового бетона
RU2554966C2 (ru) Сырьевая смесь для приготовления золощелочного бетона
RU2237632C2 (ru) Вяжущее
Bhandari et al. A laboratory scale synthesis of geopolymer from locally available coal fly ash from brick industry
RU2749005C1 (ru) Способ получения минерально-щелочного вяжущего на основе техногенного сырья
RU2560014C1 (ru) Керамическая масса
RU2465235C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления силикатного кирпича
RU2458876C2 (ru) Вяжущее
RU2259967C1 (ru) Способ получения строительного материала

Legal Events

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

Effective date: 20140515