RU2581855C2 - Способ повторного использования абразивной пыли и побочного продукта гипсокартонных панелей - Google Patents

Способ повторного использования абразивной пыли и побочного продукта гипсокартонных панелей Download PDF

Info

Publication number
RU2581855C2
RU2581855C2 RU2013138438/03A RU2013138438A RU2581855C2 RU 2581855 C2 RU2581855 C2 RU 2581855C2 RU 2013138438/03 A RU2013138438/03 A RU 2013138438/03A RU 2013138438 A RU2013138438 A RU 2013138438A RU 2581855 C2 RU2581855 C2 RU 2581855C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gypsum
abrasive dust
panels
grain size
conversion
Prior art date
Application number
RU2013138438/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013138438A (ru
Inventor
Вольфганг ФОЙГТ
Аня КЛЕМАН
Бэрбель ЛИММЕР
Original Assignee
Кнауф Гипс Кг
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43856127&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2581855(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Кнауф Гипс Кг filed Critical Кнауф Гипс Кг
Publication of RU2013138438A publication Critical patent/RU2013138438A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2581855C2 publication Critical patent/RU2581855C2/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
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
    • 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
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/16Waste materials; Refuse from building or ceramic industry
    • C04B18/167Recycled materials, i.e. waste materials reused in the production of the same materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Grinding Of Cylindrical And Plane Surfaces (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу повторного использования абразивной пыли гипсоволоконных панелей и побочного продукта гипсокартонных изделий. Технический результат заключается в улучшении характеристики отсасывания нормального гипса для изготовления гипсоволоконных панелей. Способ для повторного использования абразивной пыли, образующейся при изготовлении гипсоволоконных панелей, или отходов производства гипсокартонных панелей, содержащих гипс и волокна бумаги, включающий в себя этапы: увеличение размера зерна гипса в абразивной пыли до среднего размера зерна от 20 до 60 мкм посредством преобразования к виду α-гипса; добавление гипса с увеличенным размером зерна в количестве от 1 до 50-процентного весового содержания по доле гипса в композицию гипса для изготовления гипсоволоконных панелей. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу повторного использования абразивной пыли гипсоволоконных панелей и побочного продукта гипсокартонных панелей.
Гипсоволоконные панели содержат наряду с гипсом волокна целлюлозы. В отличие от гипсокартонных панелей для достижения необходимой стабильности не требуется покрытия основных сторон картоном.
Для изготовления высокопрочных гипсоволоконных панелей осуществляется смешивание суспензии гипса с волокнами, в частности волокнами целлюлозы, и ее формование. После этого полученный продукт обезвоживается посредством прессования и в завершение отверждается.
При последующей обработке полученных продуктов образуется большое количество пыли, возникающей при резке и шлифовании панелей. В дальнейшем она обобщенно называется абразивной пылью. Абразивная пыль состоит из волокон бумаги, а также смесей дигидрата гипса и, по мере надобности, полугидратов гипса.
Уже предпринимались попытки повторного использования абразивной пыли в технологии изготовления гипсоволоконных панелей. Высокопрочные панели, использующиеся при изготовлении элементов полых пространств полов, ранее не допускали этой возможности. Абразивная пыль ведет к существенному ухудшению характеристик отделения влаги, в результате чего соответствующие испытания завершились неудачей. При изготовлении гипсоволоконных панелей водная суспензия гипса обезвоживается посредством прессования через сита. Вследствие тонкодисперсности абразивной пыли ухудшается фильтрационная способность сит, и они быстрее засоряются.
Документ EP 0163963 представляет способ утилизации побочного продукта, возникающего при производстве изделий из гипса. Обработка производится при температуре около 50°C, так что в лучшем случае может происходить образование кальций сульфат β-полугидрата. Этот β-полугидрат непригоден для изготовления гипсоволоконных панелей вследствие своего нестабильного гипсового зерна и связанного с этим ухудшения отделения влаги.
По этой причине абразивную пыль ранее приходилось складировать. Поскольку при изготовлении гипсоволоконных панелей соответствующие количества абразивной пыли достигают тысяч тонн в год, это складирование нежелательно по соображениям защиты окружающей среды и с точки зрения рентабельности.
При изготовлении гипсокартонных панелей также возникают отходы, например, при резке, вырубке и т.п.
Задача настоящего изобретения состоит в создании такого способа, с помощью которого могли бы быть устранены по меньшей мере некоторые недостатки, известные из уровня техники, в частности, могла бы быть обеспечена возможность повторного использования абразивной пыли и отходов гипсокартонных панелей.
Задача решается с помощью способа со следующими признаками:
Способ повторного использования абразивной пыли, образующейся при изготовлении гипсокартонных панелей, и отходов гипсокартонных панелей, содержащих гипс и волокна бумаги, включающий в себя этапы:
- увеличение размера зерна гипса в абразивной пыли до среднего размера от 20 до 60 мкм за счет преобразования к виду α-гипса;
- добавление гипса с увеличенным размером зерна в количестве от 1 до 50-процентного массового содержания относительно доли гипса в композицию гипса для изготовления гипсоволоконных панелей.
Таким образом, в соответствии с изобретением используются абразивная пыль и отходы гипсокартонных панелей. С помощью способа увеличивается размер зерна гипса в абразивной пыли. В типичном случае абразивная пыль образуется со средним размером зерна приблизительно от 5 до 15 мкм. За счет соответствующей изобретению обработки увеличивается ее размер зерна и уменьшается скорость распада в воде.
Этот способ также позволяет использовать отходы гипсокартонных панелей без отделения бумаги и гипса. За счет этого возможна также выработка смеси волокон α-гипса с названными выше свойствами в отношении стабильности зерна и характеристикой отсасывания.
Особенно пригодным является размер зерна после обработки в интервале от 30 до 50 мкм.
В случае обсуждаемых в соответствии с изобретением материалов происходит не простое склеивание или спекание частиц, а действительно рост кристаллов, за счет которого увеличивается размер зерна. Тем самым соответствующий изобретению способ отличается от способов, при которых более крупные частицы образуются, например, за счет прессования.
В качестве среднего размера зерна указывается величина d50, то есть размер зерна, при котором 50-процентное массовое содержание гипса больше или 50-процентное массовое содержание меньше этого размера зерна.
Обработанный таким образом гипс в завершение может вновь вводиться в композицию гипса для изготовления гипсоволоконных панелей. Применительно к доли гипса от 1 до 30% процентной массовой доли, предпочтительно 1-20-процентная массовая доля, или от 10 до 50-процентной массовой доли могут заменяться обработанным в соответствии с изобретением гипсом. Последующие доли гипса в композиции гипса состоят предпочтительно из природного гипса или REA-гипса.
Способ для увеличения размера зерна представляет собой преобразование абразивной пыли или продуктов отходов строительных гипсовых панелей в α-гипс (кальций гидрат α-полугидрат). Это преобразование в основном известно специалисту. Оно может выполняться в виде как непрерывного, так и дискретного процесса. Подробности могут быть заимствованы, например, из Энциклопедии технической химии Ульмана,
4-е вновь переработанное издание, поисковое слово «гипс». Типичным образом α-гипс получают за счет использования тепла при повышенном давлении. По сравнению с кальций сульфат β-полугидратом (β-гипсом) кристаллы α-гипса являются более компактными, не распадаются в воде и обладают более узким распределением размеров зерна.
При сухом методе гипс дополнительно обрабатывается посредством контакта с горячим водяным паром под давлением. Для протекания реакции в автоклавах требуется от 3 до 24 часов.
При способах влажной обработки используют тот факт, что при температурах свыше приблизительно 97°C из раствора кальция и сульфатов выкристаллизовывается α-полугидрат. Полученный α-полугидрат может отфильтровываться и подвергаться сушке.
Согласно одной форме осуществления изобретения абразивная пыль до ее преобразования орошается водой.
При преобразовании в α-гипс могут по отдельности или в комбинации друг с другом использоваться катализаторы кристаллизации, например, дикарбоновые кислоты или производные дикарбоновых кислот, сульфаты алюминия и т.п. В случае дикарбоновых кислот наиболее пригодны, в частности, янтарная кислота, малоновая кислота, глутаровая кислота и их соли, например, сукцинаты натрия. В качестве производных дикарбоновых кислот могут использоваться также сложные эфиры, такие как сложные диэтиловые эфиры янтарной кислоты, сложные диметиловые полиэфиры малеиновой кислоты.
При соответствующем изобретению способе в процесс преобразования могут вовлекаться также натуральный или REA-гипс.
Фиг.1 показывает микроскопический прием необработанной абразивной пыли (после удаления волокон бумаги).
Фиг.2 показывает продукт согласно примеру 1.
Фиг.2 показывает продукт согласно примеру 2.
Фиг.4 показывает продукт согласно примеру 3.
Фиг.5 показывает характеристики отсасывания соответствующих изобретению материалов в сравнении с необработанной абразивной пылью.
Способ поясняется более подробно на основании следующих примеров:
Пример 1
2,5 кг абразивной пыли перемешивались в течение ночи в дистиллированной воде, в завершение в них были добавлены 4 л дистиллированной воды и сукцинат натрия в 0,25-процентном массовом содержании. Суспензия автоклавировалась в лабораторном автоклаве. Обработка осуществлялась под давлением от 2,5 до 2,7 бар в течение приблизительно 2 часов. В завершение суспензия была отфильтрована, дальнейшая реакция остановлена путем промывки ацетоном, и продукт был подвергнут сушке.
Пример 2
2,5 кг абразивной пыли перемешивались в течение ночи в дистиллированной воде, после чего в них были добавлены 4 л дистиллированной воды и сульфат алюминия в 0,25-процентном массовом содержании. Суспензия автоклавировалась в одном лабораторном автоклаве. Обработка производилась под давлением от 2,5 до 2,7 бар в течение приблизительно 2 часов. В завершение суспензия была отфильтрована, последующая реакция была остановлена путем промывки ацетоном, и продукт был подвергнут сушке.
Пример 3
0,5 кг абразивной пыли смешивались в течение ночи с дистиллированной водой, после чего в них были добавлены 2,0 кг гипса и сукцинат натрия в 0,25-процентном массовом содержании. Суспензия автоклавировалась в лаборатоторном автоклаве. Обработка осуществлялась под давлением от 2,5 до 2,7 бар в течение приблизительно 2 часов. В завершение суспензия отфильтровывалась, последующая реакция была остановлена путем промывки ацетоном, и продукт был подвергнут сушке.
Измерение характеристики обезвоживания
Полученные продукты исследовались на предмет их характеристики отсасывания. С помощью характеристики отсасывания можно оценить характеристику обезвоживания. Водоотдача измеряется в кг на протяжении времени, необходимого для 20-процентного массового содержания суспензии из того или иного материала.
Было установлено, что за счет добавления малых количеств преобразованной абразивной пыли достигалось улучшение характеристики отсасывания нормального гипса для изготовления гипсоволоконных панелей.

Claims (9)

1. Способ для повторного использования абразивной пыли, образующейся при
изготовлении гипсоволоконных панелей, или отходов производства гипсокартонных панелей, содержащих гипс и волокна бумаги, включающий следующие этапы:
- увеличение размера зерна гипса в абразивной пыли до среднего размера зерна от 20 до 60 мкм посредством преобразования в α-гипс;
- добавление гипса с увеличенным размером зерна в количестве от 1 до 50-процентного массового содержания относительно доли гипса в композицию для изготовления гипсоволоконных панелей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для преобразования к виду α-гипса используют дискретный процесс.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для преобразования к виду α-гипса используют непрерывный процесс.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что используют средний размер зерна в диапазоне от 30 до 50 мкм.
5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что количество добавляемого гипса составляет от 5 до 10-процентного массового содержания.
6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что абразивную пыль перед преобразованием к виду α-гипса увлажняют водой.
7. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что производят добавление катализатора кристаллизации, такого как дикарбонатные кислоты и производные дикарбонатных кислот, сульфаты алюминия, сульфаты калия.
8. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что преобразование осуществляют вместе с природным гипсом или REA-гипсом.
9. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что преобразование к виду α-гипса осуществляют путем автоклавирования.
RU2013138438/03A 2011-01-17 2012-01-17 Способ повторного использования абразивной пыли и побочного продукта гипсокартонных панелей RU2581855C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11151146.5 2011-01-17
EP11151146 2011-01-17
PCT/EP2012/050632 WO2012098112A1 (de) 2011-01-17 2012-01-17 Verfahren zur wiederverwendung von schleifstaub und abfallmaterial von gipskartonplatten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013138438A RU2013138438A (ru) 2015-02-27
RU2581855C2 true RU2581855C2 (ru) 2016-04-20

Family

ID=43856127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013138438/03A RU2581855C2 (ru) 2011-01-17 2012-01-17 Способ повторного использования абразивной пыли и побочного продукта гипсокартонных панелей

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2665689B1 (ru)
BR (1) BR112013018252A2 (ru)
PL (1) PL2665689T3 (ru)
RU (1) RU2581855C2 (ru)
WO (1) WO2012098112A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2418184B2 (de) * 2010-08-12 2021-02-17 Lindner GFT GmbH Verfahren zur Herstellung von alpha-Calciumsulfat-Halbhydrat
EP3984977B1 (de) * 2020-10-19 2022-11-09 Lindner NORIT GmbH & Co. KG Verfahren zum recycling von gipskartonmaterial

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2658915A1 (de) * 1976-12-24 1978-06-29 Knauf Westdeutsche Gips Verfahren zur herstellung von stueckigem calciumsulfat
EP0163963A2 (de) * 1984-05-07 1985-12-11 Bison-Werke Bähre & Greten GmbH & Co. KG Verfahren zum herstellen von gipsgebundenen Formkörpern
DE10336569A1 (de) * 2003-08-08 2005-03-03 Siempelkamp Handling Systeme Gmbh & Co Verfahren zum Herstellen von feuerwiderstandsfähigen Gipsfaserplatten

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1079502A (en) 1963-05-28 1967-08-16 Cafferata & Co Ltd Improvements in and relating to the production of calcium sulphate hemihydrate
JP2001122645A (ja) 1999-10-27 2001-05-08 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 再生半水石膏の製造方法及び土壌固化材の製造方法
US7754006B2 (en) 2007-03-20 2010-07-13 United States Gypsum Company Process for manufacturing ready-mixed setting alpha-calcium sulphate hemi-hydrate and kit for same
EP2418184B2 (de) 2010-08-12 2021-02-17 Lindner GFT GmbH Verfahren zur Herstellung von alpha-Calciumsulfat-Halbhydrat

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2658915A1 (de) * 1976-12-24 1978-06-29 Knauf Westdeutsche Gips Verfahren zur herstellung von stueckigem calciumsulfat
EP0163963A2 (de) * 1984-05-07 1985-12-11 Bison-Werke Bähre & Greten GmbH & Co. KG Verfahren zum herstellen von gipsgebundenen Formkörpern
DE10336569A1 (de) * 2003-08-08 2005-03-03 Siempelkamp Handling Systeme Gmbh & Co Verfahren zum Herstellen von feuerwiderstandsfähigen Gipsfaserplatten

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФЕРРОНСКАЯ А.В. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). - М.: Издательство АВС, 2004-с.488. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2665689A1 (de) 2013-11-27
EP2665689B1 (de) 2017-03-15
WO2012098112A1 (de) 2012-07-26
PL2665689T3 (pl) 2017-10-31
RU2013138438A (ru) 2015-02-27
BR112013018252A2 (pt) 2016-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4910101B2 (ja) セッコウ/繊維ボードの改良された製造方法
JP4493731B2 (ja) セッコウボード生成物の製造方法
JP4493732B2 (ja) セッコウボード生成物の製造方法
KR970005867B1 (ko) 석고 합성물 및 그 제조방법
FI90052C (fi) Foerfarande foer framstaellning av kalciumsulfat-alfa-semihydrat fraon finfoerdelat kalciumsulfat-dihydrat
KR20140129032A (ko) 테이프 조인트 컴파운드 (jc) 중 나노결정질 셀룰로스 (ncc)
US7056460B2 (en) Application of methylenediphenyldiisocyanate for producing gypsum/wood fiber board
RU2581855C2 (ru) Способ повторного использования абразивной пыли и побочного продукта гипсокартонных панелей
CN102674791B (zh) 由油棕榈纤维和氧化镁制成的板材及其生产方法
RU2368586C1 (ru) Масса для производства гипсовых плит
RU2069202C1 (ru) Композиция для изготовления гипсоволокнистых плит
RU2471742C1 (ru) Масса для производства гипсовых плит
RU2449962C1 (ru) Сырьевая смесь для производства гипсовых плит
CN111606680B (zh) 一种净醛石膏板及其制备方法
RU2386532C1 (ru) Способ получения искусственного строительного камня
WO2008121026A1 (ru) Способ получения водостойкого и высокопрочного экологически чистого гипсового вяжущего
RU2486144C1 (ru) Сырьевая смесь для производства керамзита
RU2618550C1 (ru) Способ изготовления строительных материалов
Dai et al. Preparation of gypsum/sawdust green composite with spray coating
CN106660880A (zh) 钙‑纤维素有机‑矿物络合物,制备方法和应用
TW201722721A (zh) 用於塑合板的碳酸鈣
RU2504524C1 (ru) Смесь для получения искусственного строительного камня
RU2423397C2 (ru) Пресс-композиция для формирования отделочных плит
SU1175916A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени строительных изделий
WO2021016860A1 (zh) 一种纸面石膏板及其制备方法

Legal Events

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

Effective date: 20190118