RU2522835C1 - Способ получения однородной мелкодисперсионной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса - Google Patents

Способ получения однородной мелкодисперсионной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса Download PDF

Info

Publication number
RU2522835C1
RU2522835C1 RU2013109746/03A RU2013109746A RU2522835C1 RU 2522835 C1 RU2522835 C1 RU 2522835C1 RU 2013109746/03 A RU2013109746/03 A RU 2013109746/03A RU 2013109746 A RU2013109746 A RU 2013109746A RU 2522835 C1 RU2522835 C1 RU 2522835C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphogypsum
rods
activation
shaft
raw materials
Prior art date
Application number
RU2013109746/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Котенков
Original Assignee
Александр Алексеевич Котенков
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 Александр Алексеевич Котенков filed Critical Александр Алексеевич Котенков
Priority to RU2013109746/03A priority Critical patent/RU2522835C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2522835C1 publication Critical patent/RU2522835C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к переработке отходов предприятий химической и металлургической промышленности, в частности к технологии утилизации фосфогипса. Технический результат заключается в получении качественных, экологически чистых строительных материалов при низких энергозатратах. Способ получения однородной мелкодисперсной высокоактивной массы сыпучего материала (гипсового вяжущего) при утилизации фосфогипса содержит шаги, на которых просушивают исходный фосфогипс, используя отходящие горячие газы обжиговых печей; нейтрализуют просушенный фосфогипс путем добавления нейтрализаторов; производят окончательную сушку нейтрализованного сырья посредством обжиговой печи; охлаждают окончательно просушенное сырье; подают охлажденное сырье на линии активации для последующего измельчения, механоактивации, химической и электрической активации, которую осуществляют активатором аэродинамическим вертикальным гравитационного типа, который содержит вертикальную камеру измельчения, выполненную в виде полого цилиндра, в крышках которого установлен вал с возможностью вращения, на валу закреплены по меньшей мере два рабочих диска, при этом дополнительно содержит стержни, установленные в стенке вертикальной камеры измельчения, била, радиально установленные на каждой поверхности рабочего диска и выступающие за края диска, при этом стержни установлены таким образом, что при вращении упомянутых дисков с билами стержни располагаются между билами, закрепленными на дисках. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к химической промышленности, а именно к переработке отходов предприятий химической и металлургической промышленности, в частности к технологии утилизации фосфогипса.
Продукт переработки фосфогипса может быть использован как сырье, материал или полуфабрикат в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, например в качестве добавки или основы в композиционных составах, используемых в строительной, дорожно-строительной отраслях.
До настоящего времени фосфогипс в массовом объеме не утилизируется и складируется на больших территориях в виде отвалов по всей территории Европейской части России. В настоящее время на территории Европейской части России отвалы фосфогипса составляют более 500 млн тонн. Ежегодно промышленность увеличивает их более чем на 10 млн тонн.
Известен способ переработки фосфогипса, включающий смешивание фосфогипса с добавкой, содержащей известь, и водой, гранулирование, после гранулирования проводят сушку холодным воздухом при температуре 15-20°C (см. RU 2309130 С1, опубл. 27.10.2007).
Известен способ утилизации фосфогипса, включающий нейтрализацию его путем введения гидрооксида кальция с последующим фильтрационным прессованием и отводом фильтрата. Фильтрационное прессование ведут с усилием, обеспечивающим механическую активацию фосфогипса, превышающим прочность исходных кристаллогидратов фосфогипса. (см. RU 2215707 С1, опубл. 10.11.2003).
Недостатком известных способов является недостаточное качество получаемых продуктов и высокие энергозатраты. Целью настоящего изобретения является получение качественных, экологически чистых строительных материалов при низких энергозатратах.
Поставленная цель решается с помощью способа получения однородной мелкодисперсной высокоактивной массы сыпучего материала (гипсового вяжущего) при утилизации фосфогипса, содержащей шаги, на которых:
- просушивают исходный фосфогипс, используя отходящие горячие газы обжиговых печей;
- нейтрализуют просушенный фосфогипс путем добавления нейтрализаторов;
- измельчают в молотковой дробилке;
- производят окончательную сушку нейтрализованного сырья посредством обжиговой печи;
- охлаждают окончательно просушенное сырье;
- подают охлажденное сырье на линии активации для последующего измельчения, механоактивации, химической и электрической активации, которое осуществляют активатором аэродинамическим вертикальным гравитационного типа, который содержит вертикальную камеру измельчения, выполненную в виде полого цилиндра, в крышках которого установлен вал с возможностью вращения, на валу закреплены по меньшей мере два рабочих диска, при этом дополнительно содержит стержни, установленные в стенке вертикальной камеры измельчения, била, радиально установленные на каждой поверхности рабочего диска и выступающие за края диска, при этом стержни установлены таким образом, что при вращении упомянутых дисков с билами стержни располагаются между билами, закрепленными на дисках.
При предварительном удалении влаги из фосфогипса используются отходящие горячие газы печей при температуре 300 градусов при использовании рекуператора или при температуре 600 градусов - без рекуператора.
Окончательную сушку нейтрализованного сырья посредством обжиговой печи производят при температуре от 140 до 180 градусов.
На Фиг.1 показана технологическая схема производства гипсового вяжущего из фосфогипса с применением аэродинамической активации, где 1 - склад фосфогипса; 2 - кран грейферный; 3 - дробилка валковая; 4 - транспортер ленточный; 5 - барабан сушильный; 6 - дробилка молотковая; 7 - грохот; 8 - транспортер возврата; 9, 10 и 18 - элеватор; 11 и 12 - транспортер; 13 - дозатор нейтрализатора; 1 4 - бункер; 15 - питатель тарельчатый; 16 - обжиговая печь; 17 - охладитель-дозреватель; 19 - конвейер винтовой; 20 - активатор аэродинамический; 21 - бункер готовой продукции.
На Фиг.2 показан активатор в разрезе согласно настоящему изобретению, где 22 - вертикальная камера; 23, 24 - верхняя и нижняя крышки камеры измельчения; 25 - вал; 26 - диски; 27 - стержни; 28 - била; 29 - отверстия в билах; 30 - загрузочный бункер; 31 - углубление в торцевой поверхности дисков; 32 - кольцо; 33 - подшипники, 38 - вертикально-лопастной выбрасыватель.
На Фиг.3 показан общий вид установки, где 34 - станина; 35 - приводной механизм; 36 - двигатель; 37 - выходное отверстие.
Важнейшей задачей подготовки к переработке является удаление излишней влаги (от 20 до 30% от общей массы). Влажность перед переработкой должны быть около 4%. Одновременно удаляется большая часть водорастворимых окислов фосфора и фтора, являющимися основными загрязняющими элементами в этой массе.
Данная задача решается использованием отходящих горячих газов обжиговых печей любого происхождения. В данном случае используются отходящие горячие газы печей для вспучивания перлита (300 градусов из рекуператора, 600 - без рекуператора) путем просушки материала в горизонтально вращающимся барабане (5). Далее следует дробление (3) в молотковой или иной дробилке до получения фракций до 8-10 мм. Более крупные фракции отсеиваются на грохоте (7) повторного дробления, транспортером возврата (8) возвращаются в дробилку (6).
Удаление основной части водорастворимых примесей осуществляется во время сушки одновременно с испарением воды, а также применением специально подбираемых (в зависимости от химического состава исходного сырья) порошковых нейтрализаторов на последующих ступенях переработки.
Используемые нейтрализаторы (негашеная известь, гидроксид алюминия) способствуют нейтрализации кислых соединений с образованием, например, труднорастворимых трикальцийфосфатов, фтористого кальция и гидроалюминатов.
На этой стадии измеряется pH (должна постоянно проверяться). При низких значениях (менее 6) pH доводится до 6-6,5 путем добавления нейтрализаторов (гашеная известь или известь, доломит и др.) в бункер смеситель (14).
Из бункера смесителя (14) смесь через тарельчатый питатель (15) поступает в обжиговую печь (16), в которой осуществляется окончательная сушка (дегидратация дигидрата сульфата кальция) и кальцинация гипса (перевод из стадии двуводного гипса (CaSO4·2H2O) в полуводный (CaSO4·0,5H2O)). Процесс происходит при температуре от 140 до 180 градусов в течение приблизительно 40 минут (температура и время обжига варьируются в зависимости от параметров сырья, влажность, кислотность, pH, размер фракции). После обжига сырье направляют в охладитель-дозреватель (17), где происходит охлаждение сырья и завершение процессов кальцинации и дегитратации.
Из охладителя подготовленную смесь направляют на линию активации, где в аэродинамических активаторах (20) происходит окончательный перевод двуводного сульфата кальция в полуводный, а также его измельчение и механоактивация до частиц нужных фракций (размеров) от 5 до 40 мкм и достижения требуемых свойств.
В результате получается материал, соответствующий гипсовому вяжущему по ГОСТ 125-79 от Г4 до Г9, в зависимости от степени активации. При этом химический состав полученного материала соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждено соответствующими сертификатами.
Активатор (20) содержит вертикальную камеру (22) измельчения, выполненную в виде полого цилиндра и закрытую крышками (23,24). В крышках (23, 24) установлен вал (25) с возможностью вращения посредством подшипников (33). На валу (25) закреплены по меньшей мере два рабочих диска (26), каждый из которых содержит била (28), радиально установленные на каждой поверхности по крайней мере одного рабочего диска (26) и выступающие за края данного диска (26). При этом била (28) расположены один под другим и каждый из которых содержит по меньшей мере одно отверстие (29), которое может быть выполнено на одной оси. Торцевая поверхность каждого диска (26) может быть выполнена с кольцевым углублением (31).
Активатор также содержит стержни (27), установленные в стенке вертикальной камеры измельчения (22), при этом стержни (27) установлены таким образом, что при вращении упомянутых дисков (26) с билами (28) упомянутые стержни (27) располагаются между билами (28), закрепленными на дисках (26). Стержни (27) выполняют регулируемыми по глубине ввода в вертикальную камеру (22) измельчения для регулирования размера получаемых частиц.
Активатор установлен на станине (34) совместно с двигателем (36), от которого посредством приводного механизма (35) передается крутящий момент на вал (25).
Выходное отверстие (37) выполнено в нижней крышке (24) вертикальной камеры (22) измельчения, а загрузочный бункер (30) - в верхней крышке (23) вертикальной камеры (22) измельчения.
Активатор (20) содержит по меньшей мере одно кольцо (32), которое располагают под каждым диском (26). Каждое кольцо (32) выполняют в виде колеса с лопастями, где часть колеса, расположенного под выступающими частями бил (28), выполнено сплошным.
Активатор (20) работает следующим образом. Сыпучий материал (подготовленный фосфогипс) с тониной помола не более 5 мм засыпается в вертикальную камеру (22) измельчения. После включения привода (двигателя (36)), который соединен с валом (25) через приводной механизм (35) (ремни), вал (26) начинает вращаться в подшипниках (33), установленных в крышках (23, 24) вертикальной камеры (22) измельчения, и, соответственно, крутящий момент от двигателя (36) передается на диски (26) с билами (27), в результате чего частицы сыпучего материала (в данном случае подготовленного фосфогипса) при взаимодействии с билами (28) рассыпаются, и движутся к выходному отверстию (37), выполненному в нижней крышке (24) вертикальной камеры (22) измельчения. При этом частицы сыпучего материала соударяются как между собой, так и о стержни (27) камеры измельчения и еще сильнее перетираются и измельчаются.
Частицы при ударе о нижнюю поверхность рабочих органов активатора отражаются вниз и постепенно переходят на нижние уровни активатора и под воздействием гравитации оседают на нижней крышке (24) вертикальной камеры (22) измельчения, где вертикально-лопастным выбрасывателем (38) выбрасываются через выходное отверстие (37), выполненное в нижней части вертикальной камеры (22.) измельчения.
Активация достигается путем измельчения сыпучих материалов до размеров частиц от 40 до 5 мкм, вплоть до разрушения кристаллической решетки кристаллов гипса.
Измельчение осуществляется методом разгона частиц до высоких скоростей (линейная скорость частиц у внутренней стенки статора - от 100 до 150 м/с), и соударения их о стержни статора или вращающиеся била ротора, а также столкновения частиц между собой после отражения от стержней и бил. Причем основным элементом измельчения является именно столкновение частиц между собой, при этом в небольшой массе измельчаемого материала количество таких столкновений может доходить до нескольких тысяч.
При столкновении частиц происходит
а) Поверхностная активация. Разрушение частиц путем выбивания мелких частиц друг из друга при соударении их, что приводит в конечном итоге к получению частиц, в форме «ежиков». В отличие от частиц, получаемых в стандартных дробилках (молотковых, шаровых), которые имеют зализанную плоскую или рисообразную эллиптическую форму. Удельная площадь частиц увеличивается при этом в 2,5-3 раза.
б) Химическая активация. Происходит разрушение кристаллической решетки измельчаемого материала и разрыв межмолекулярных связей, при этом образуются свободные ковалентные связи, в связи с чем резко возрастает химическая активность материала.
в) Электрическая активация. При многочисленных столкновениях и трении частиц о поверхность рабочих органов активатора возникает наведенная электризация.
Измельчение и активация сыпучих материалов осуществляются при высоких скоростях движения частиц от 100 до 150 м/с, при этом активатор имеет возможности для регулирования скорости разгона частиц в указанных пределах и, следовательно, изменения степени активации обрабатываемого материала, включая измельчение частиц до размеров менее 5 мкм.
При разломе кристаллов двуводного гипса (CaSO4·2H2O) обнажаются корпускулированные в них мелкие кристаллы фтористых, фосфорных и иных химических соединений, нейтрализация которых ранее была не возможна из-за отсутствия контакта с нейтрализирующими веществами. При этом указанные соединения взаимодействуют с нейтрализаторами и переходят в нерастворимые нейтральные формы.
Полученный таким образом материал обладает высокой прочностью, негигроскопичен, морозоустойчив (свыше 35 циклов), огнеустойчив, имеет высокую теплостойкость и отвечает экологическим требованиям.

Claims (3)

1. Способ получения однородной мелкодисперсной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса, содержащий шаги, на которых:
- просушивают исходный фосфогипс, используя отходящие горячие газы обжиговых печей;
- нейтрализуют просушенный фосфогипс путем добавления нейтрализаторов;
- измельчают в молотковой дробилке;
- производят окончательную сушку нейтрализованного сырья посредством обжиговой печи;
- охлаждают окончательно просушенное сырье;
- подают охлажденное сырье на линии активации для последующего измельчения, механоактивации, химической и электрической активации, которое осуществляют активатором аэродинамическим вертикальным гравитационного типа, который содержит вертикальную камеру измельчения, выполненную в виде полого цилиндра, в крышках которого установлен вал с возможностью вращения, на валу закреплены по меньшей мере два рабочих диска, при этом дополнительно содержит стержни, установленные в стенке вертикальной камеры измельчения, била, радиально установленные на каждой поверхности рабочего диска и выступающие за края диска, при этом стержни установлены таким образом, что при вращении упомянутых дисков с билами стержни располагаются между билами, закрепленными на дисках.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при предварительном удалении влаги из фосфогипса используются отходящие горячие газы печей при температуре 300 градусов при использовании рекуператора или при температуре 600 градусов - без рекуператора.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что окончательную сушку нейтрализованного сырья посредством обжиговой печи производят при температуре от 140 до 180 градусов.
RU2013109746/03A 2013-03-05 2013-03-05 Способ получения однородной мелкодисперсионной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса RU2522835C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109746/03A RU2522835C1 (ru) 2013-03-05 2013-03-05 Способ получения однородной мелкодисперсионной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109746/03A RU2522835C1 (ru) 2013-03-05 2013-03-05 Способ получения однородной мелкодисперсионной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2522835C1 true RU2522835C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51217500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109746/03A RU2522835C1 (ru) 2013-03-05 2013-03-05 Способ получения однородной мелкодисперсионной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2522835C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107008555A (zh) * 2017-05-27 2017-08-04 湖北冠泰建材有限公司 一种原料制粉机
RU2710260C2 (ru) * 2018-04-17 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Технологическая линия для производства модифицированных фиброцементных плит
RU2710255C2 (ru) * 2018-04-17 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Технологическая линия для производства модифицированных цементно-волокнистых плит
RU2710248C2 (ru) * 2018-04-17 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Технологическая линия для производства модифицированных фиброцементных облицовочных плит
RU2723804C2 (ru) * 2018-07-13 2020-06-17 Общество с ограниченной ответственностью Центр Сертификации Аккредитации (Аттестации) "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА" Способ переработки свежего фосфогипса
LT6739B (lt) 2018-10-04 2020-06-25 Kauno technologijos universitetas Padidinto stiprumo gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas
RU2812430C1 (ru) * 2023-05-29 2024-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз Удобрения" (ООО "Алмаз Удобрения") Способ получения мелиоранта на основе фосфогипса нейтрализованного

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1470699A1 (ru) * 1987-05-19 1989-04-07 Белорусский Политехнический Институт Способ изготовлени строительных изделий
SU1805626A1 (ru) * 1991-01-30 1996-07-20 Таллинский технический университет Способ термической переработки фосфогипса
RU2210540C1 (ru) * 2002-05-27 2003-08-20 Мясников Николай Федорович Способ получения гипсового вяжущего
RU2215707C1 (ru) * 2002-11-19 2003-11-10 Гордеев Игорь Владимирович Способ утилизации фосфогипса
RU2298535C1 (ru) * 2005-11-18 2007-05-10 Александр Алексеевич Котенков Комплексная добавка для бетонной смеси, способ получения комплексной добавки для бетонной смеси и технологическая линия для получения комплексной добавки для бетонной смеси
RU63250U1 (ru) * 2006-11-17 2007-05-27 Сальтонс Владислав Николаевич Устройство для активации материалов
RU2309130C1 (ru) * 2006-01-25 2007-10-27 Общество с ограниченной ответственностью научно производственное предприятие "АВА" Способ переработки фосфогипса
UA29230U (ru) * 2007-08-02 2008-01-10 Nat Academy Of Environmental A Способ изготовления строительных изделий из фосфогипса
CN102351448A (zh) * 2011-07-07 2012-02-15 贵州凯德邦高新技术实业有限公司 磷石膏的改性及无害化处理方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1470699A1 (ru) * 1987-05-19 1989-04-07 Белорусский Политехнический Институт Способ изготовлени строительных изделий
SU1805626A1 (ru) * 1991-01-30 1996-07-20 Таллинский технический университет Способ термической переработки фосфогипса
RU2210540C1 (ru) * 2002-05-27 2003-08-20 Мясников Николай Федорович Способ получения гипсового вяжущего
RU2215707C1 (ru) * 2002-11-19 2003-11-10 Гордеев Игорь Владимирович Способ утилизации фосфогипса
RU2298535C1 (ru) * 2005-11-18 2007-05-10 Александр Алексеевич Котенков Комплексная добавка для бетонной смеси, способ получения комплексной добавки для бетонной смеси и технологическая линия для получения комплексной добавки для бетонной смеси
RU2309130C1 (ru) * 2006-01-25 2007-10-27 Общество с ограниченной ответственностью научно производственное предприятие "АВА" Способ переработки фосфогипса
RU63250U1 (ru) * 2006-11-17 2007-05-27 Сальтонс Владислав Николаевич Устройство для активации материалов
UA29230U (ru) * 2007-08-02 2008-01-10 Nat Academy Of Environmental A Способ изготовления строительных изделий из фосфогипса
CN102351448A (zh) * 2011-07-07 2012-02-15 贵州凯德邦高新技术实业有限公司 磷石膏的改性及无害化处理方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНВАРОВ Р.А. Технология изготовления строительных изделий из механоактивированного фосфогипса, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат технических наук, Санкт-Петербург, 1992 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107008555A (zh) * 2017-05-27 2017-08-04 湖北冠泰建材有限公司 一种原料制粉机
CN107008555B (zh) * 2017-05-27 2022-12-13 鹤山市鸿盛石场有限公司 一种原料制粉机
RU2710260C2 (ru) * 2018-04-17 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Технологическая линия для производства модифицированных фиброцементных плит
RU2710255C2 (ru) * 2018-04-17 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Технологическая линия для производства модифицированных цементно-волокнистых плит
RU2710248C2 (ru) * 2018-04-17 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Технологическая линия для производства модифицированных фиброцементных облицовочных плит
RU2723804C2 (ru) * 2018-07-13 2020-06-17 Общество с ограниченной ответственностью Центр Сертификации Аккредитации (Аттестации) "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА" Способ переработки свежего фосфогипса
LT6739B (lt) 2018-10-04 2020-06-25 Kauno technologijos universitetas Padidinto stiprumo gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas
RU2812430C1 (ru) * 2023-05-29 2024-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз Удобрения" (ООО "Алмаз Удобрения") Способ получения мелиоранта на основе фосфогипса нейтрализованного

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2522835C1 (ru) Способ получения однородной мелкодисперсионной высокоактивной массы сыпучего материала при утилизации фосфогипса
CN103159483B (zh) 一种工业废渣陶粒及其制备方法
CA2758873A1 (en) Dispersible sulphur fertilizer pellets
RU2505362C2 (ru) Способ получения неорганических гидравлических вяжущих веществ
US4269363A (en) Method and apparatus for regenerating and reactivating cement
CN102531441A (zh) 一种磷石膏制水泥缓凝剂的生产方法及其产品
CN104016603A (zh) 工业废渣式混合矿粉的制备方法
NL8802491A (nl) Proces voor het converteren van afval in een materiaal in pelletvorm.
RU2312013C1 (ru) Технологическая линия для производства прессованных строительных материалов
CN107500724B (zh) 一种页岩陶粒砂及其制备方法
KR20020096785A (ko) 인산석고를 이용하여 제조한 인공골재
JP2013014492A (ja) けい酸りん肥及びその製造方法
JP2831009B2 (ja) 都市ごみ焼却灰を利用した人口骨材及びその製造方法
JPH0351665B2 (ru)
CN105819892B (zh) 一种利用废弃莫来石‑刚玉砖制备轻质耐火材料的方法
RU2528814C2 (ru) Способ получения стеклокерамзита и порокерамики из трепелов и опок
BR112019004316B1 (pt) Processo para fabricação de granulados de cloreto de potássio, e usos de uma combinação compreendendo pelo menos um carbonato de metal alcalino, pelo menos um aditivo de metafosfato e água
CA3035682C (en) Procedure for the manufacture of potassium chloride granulate using an alkali metal carbonate and a hyrdogen phosphate
RU2348587C2 (ru) Способ получения извести
CN106116628A (zh) 一种自保温烧结砖及其制备方法
CA3158490A1 (en) Compacted calcium-based granules
RU2204537C2 (ru) Асфальтобетонная смесь
JP5778921B2 (ja) 石灰粒状体の製造方法
CN104817328A (zh) 一种Al2O3-SiO2质球形耐火材料骨料的生产方法
JP2016079467A (ja) 焼結鉱の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20150306

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20161220

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

Effective date: 20180306