RU2641678C2 - Способ обжига дисперсного известняка - Google Patents

Способ обжига дисперсного известняка Download PDF

Info

Publication number
RU2641678C2
RU2641678C2 RU2016125700A RU2016125700A RU2641678C2 RU 2641678 C2 RU2641678 C2 RU 2641678C2 RU 2016125700 A RU2016125700 A RU 2016125700A RU 2016125700 A RU2016125700 A RU 2016125700A RU 2641678 C2 RU2641678 C2 RU 2641678C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
limestone
granules
lime
mixture
firing
Prior art date
Application number
RU2016125700A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016125700A (ru
Inventor
Николай Владимирович Любомирский
Александр Сергеевич Бахтин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Priority to RU2016125700A priority Critical patent/RU2641678C2/ru
Publication of RU2016125700A publication Critical patent/RU2016125700A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641678C2 publication Critical patent/RU2641678C2/ru

Links

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к способам обжига дисперсных известняков, и может быть использовано для производства извести. Способ производства извести включает гомогенизацию смеси сырьевых компонентов, содержащих мелкодисперсный известняк, гранулирование смеси сырьевых компонентов, их обжиг и декарбонизацию гранул. При этом гранулирование смеси сырьевых компонентов, включающей 2-4 мас.% гашеной кальциевой извести, 89-91 мас.% мелкодисперсного известняка и 7 мас.% воды, осуществляют прессованием в гидравлических прессах с получением гранул-цилиндров высотой и диаметром 20 мм. Загружают гранулы в камеру карбонизации и подают в него отходящие газы известково-обжиговой печи, содержащие не менее 20% СО2. Проводят искусственную карбонизацию гранул и их обжиг до температуры декарбонизации известняка 950-1100°C. Техническим результатом является повышение качества извести и улучшение экологической ситуации территорий. 5 пр.

Description

Техническое решение относится к производству строительных материалов, а именно к способам обжига дисперсных известняков, и может быть использовано для производства извести.
Известен способ получения извести, осуществляемый обжигом в слое на спекательной (агломерационной) решетке (Г.Г. Орешкин, Н.Э. Плоткин, А.И. Рудков. Непрерывный обжиг извести для агломерационной шихты // Сталь, 1959, №3, с. 197-203). В процессе подготовки известняк фракции 0-10 мм смешивают с мелким коксом, шихту, полученную таким образом, укладывают на движущееся полотно спекательной решетки, и поджигают от специального устройства - зажигательного горна, в котором сжигают газ, реже мазут. Под воздействием разрежения, создаваемого под решеткой, зона обжига смещается от поверхности к полотну решетки. Обжиг извести происходит при контакте известняка с горящим коксом. К моменту схода продукта с полотна зона обжига достигает колосников. Иногда в данном способе для предохранения колосников решетки от расплавления используют «подстил» из измельченного продукта, слой которого разделяет колосники и шихту. Например, при обжиге цементного клинкера, отличающегося повышенной температурой процесса (Г.С. Вальберг. Получение цементного клинкера на агломерационной решетке. М.: Госстройиздат. 1957, с. 52), его продукты подвергают дроблению и рассеву, при котором выделяют часть продукта для использования в качестве «подстила».
Недостатком этой технологии является:
- обязательное использование для зажигания шихты исключительно газа или мазута;
- 2-5-кратные отличия в размерах кусков известняка в шихте, следствием чего является низкое качество извести;
- низкая тепловая мощность зажигания, всего 4% от общего расхода тепла на обжиг, которая обуславливает низкую температуру и краткость обжига поверхностных горизонтов, недостаточных для получения качественной извести, особенно из крупного известняка.
Кроме того, в данной технологии практически не используют пылевидную фракцию известняка, которая затрудняет просасывание газов сквозь слой шихты, заполняя пустоты между более крупными кусками известняка.
Также, в данном способе используется устройство, агломерационная (конвейерная) решетка с высокой часовой производительностью, измеряемой сотнями тонн продукта, которое неэффективно для малых и средних масштабов производства (до 10 т/ч).
Наиболее близким аналогом выбран способ получения извести и установка для его осуществления (патент RU 2287496, опубл. 20.11.2006 г., бюл. №32) путем обжига известняка фракции до 10 мм на колосниковой решетке. Известняк и твердое топливо перед обжигом разделяются по фракциям. Из определенных фракций известняка и топлива готовят смеси. Полученные смеси послойно размещаются на кварцевом подстилающем слое в специальных жаропрочных стаканах с перфорированным дном. Стаканы, в свою очередь, устанавливаются на колосниках двух обжиговых камер, которые герметично стыкуются с расположенными ниже вакуумными камерами установки и накрываются зажигательными горнами, которые устанавливаются на обжиговые камеры. Розжиг смеси производится запальными устройствами, которые используют в качестве топлива газ или нефтепродукты. Газы (в том числе и греющие) движутся через слой обжигаемого материала, горящего и не горящего твердого топлива, подстилающий слой кварцевого щебня, перфорированное дно стакана и колосник сверху вниз. В зоне интенсивного горения твердого топлива температура достигает 1400-1500°С. Атмосферный воздух, расходуемый на горение топлива, прежде чем попасть в горн обжиговой камеры, в которой ведется декарбонизация известняка, проходит снизу вверх через обжиговую камеру, в которой процесс обжига уже завершился, и охлаждает обожженную смесь. Стаканы с обожженной и охлажденной смесью извлекаются из обжиговых камер. Смесь подвергается грохочению с целью удаления из нее подстилочного кварцевого щебня.
Недостатками ближайшего аналога являются:
- сложность подготовки известняка и топлива к обжигу, а также необходимость использовать сразу несколько видов топлива;
- нет возможности обеспечить оптимальные режимы обжига известняка, вследствие чего в готовой извести всегда будет присутствовать "недожог" и "пережог", присутствие которого в строительной извести недопустимо;
- загрязнение извести золой сгоревшего твердого топлива;
- необходимость регулярной замены вследствие угара дорогостоящих стаканов, изготовленных из жаропрочных сплавов и вскрытия полостей обжиговых камер, что создает неблагоприятные условия для работы обслуживающего персонала;
- необходимость создания дополнительного участка по выделению из активной извести подстилочного кварцевого щебня, оснащенного соответствующим аспирационным оборудованием;
- необходимость включения в штат обслуживающего персонала вспомогательного рабочего, занятого низкоквалифицированным грязным трудом на подготовке смесей к обжигу и укладке их в стаканы, на загрузке стаканов в обжиговые камеры и на выгрузке стаканов из них, на выделении из обожженной смеси кварцевого щебня, используемого для подстила;
- низкая эффективность процесса грануляции, которая обуславливает значительные размеры используемых грануляторов, тарельчатых, барабанных, т.к. в них совмещено образование зародышей и собственно грануляция - послойное накатывание на поверхность зародышей шихты. Количество шихты, накатываемой на поверхность зародыша за один цикл (один оборот тарелки или барабана гранулятора) пропорционально поверхности гранулы, которая квадратично зависит от ее диаметра. Поэтому образование зародышей и их укрупнение до размера 4-8 мм считается стадией, ограничивающей производительность грануляции.
Задачей технического решения является повышение качества получаемой извести, снижение загрязняющих выбросов в атмосферу в процессе обжига гранул.
Поставленная задача решается тем, что способе производства извести, включающем гомогенизацию смеси сырьевых компонентов, содержащих мелкодисперсный известняк, гранулирование смеси сырьевых компонентов, их обжиг и декарбонизацию гранул, особенность состоит в том, что гранулирование смеси сырьевых компонентов, включающей гашеную кальциевую известь мас.%: - 2-4; мелкодисперсный известняк - 89-91; вода - 7, осуществляют прессованием в гидравлических прессах с получением гранул-цилиндров высотой и диаметром 20 мм, загружают гранулы в камеру карбонизации и подают в него отходящие газы известково-обжиговой печи, содержащие не менее 20% СО2, проводят искусственную карбонизацию гранул и их обжиг до температуры декарбонизации известняка 950-1100°С. Техническим результатом изобретения является полное использование пылевидной фракции известняка, улучшение экологической ситуации территорий со значительным скоплением мелкодисперсных отходов переработки известняков.
Признаками изобретения, которые совпадают с признаками ближайшего аналога, являются наличие в способе производства извести приготовления сырьевой смеси, гранулирование сырьевой смеси, последующий обжиг полученных гранул.
Отличительными признаками технического решения являются: гранулирование смеси сырьевых компонентов, включающей гашеную кальциевую известь мас.%: - 2-4; мелкодисперсный известняк - 89-91; вода - 7, осуществляют прессованием в гидравлических прессах с получением гранул-цилиндров высотой и диаметром 20 мм, загружают гранулы в камеру карбонизации и подают в него отходящие газы известково-обжиговой печи, содержащие не менее 20% СО2, проводят искусственную карбонизацию гранул и их обжиг до температуры декарбонизации известняка 950-1100°С.
Между совокупностью существенных признаков изобретения и техническим результатом существует причинно-следственная связь.
Техническое решение включает смесь, одним из компонентов которой является гашеная кальциевая известь в количестве 2-4%. Это позволяет достичь значительной сырцовой прочности прессованных гранул (до 4 МПа). Также известь будет являться вяжущим веществом, которое в процессе обработки гранул во вращающемся барабане отходящими печными газами, содержащими СО2, будет переходить в карбонат кальция - продукт искусственной карбонизации гашеной извести, обеспечивающий необходимые физико-механические характеристики прессованных гранул. Реакция карбонизации, направленная на химическое связывание CO2 с гашеной известью, позволит также снизить концентрацию углекислого газа в общем объеме отходящих печных газов. При этом помимо карбонизации, например, во вращающемся барабане, будет происходить и дополнительный подогрев гранул перед обжигом, что позволит направлять гранулы непосредственно в зону обжига и в известной степени, такой прием будет способствовать получению мелкокристаллической структуры извести, а следовательно, повышению ее активности (качества). Также будет снижаться расход газа на обжиг гранул в печи.
Способ осуществляется следующим образом. Приготовленную сырьевую смесь на основе гашенной кальциевой извести, мелкодисперсного известняка и воды при следующем соотношении компонентов в сухом состоянии мас.%: гашеная кальциевая известь - 2-4; мелкодисперсный известняк - 89-91; вода - 7, прессуют в гидравлических прессах в виде гранул-цилиндров. Подготовленные гранулы направляют в камеру карбонизации, например вращающийся барабан, куда в свою очередь подают отходящие печные газы, содержащие СО2, где происходит реакция карбонизации и последующий подогрев гранул. Далее карбонизированные гранулы направляют в печь для их обжига, где они нагреваются до температуры декарбонизации известняка 950-1100°С, а потом охлаждаются. Обжиг карбонизированных гранул в печи ведется при температуре 950-1100°С. Температура ниже 950°С является недостаточной для полного разложения карбоната кальция, вследствие чего получается известь с низкой активностью, при температуре обжига более 1100°С происходит процесс спекания оксидов кальция и магния, их увеличение в размерах. В результате такая известь будет медленно гаситься в воде, что может привести к разрушению готовых изделий.
В результате реализации предложенного способа производства извести получают на первом этапе прессованные гранулы из смеси мелкодисперсного известняка и гашенной извести с начальной сырцовой прочностью до 4 МПа и конечной прочностью после искусственной карбонизации до 33 МПа, что сопоставимо или превышает прочность природных известняков (например, нуммулитовый 4-34 МПа, мраморовидный 34-180 МПа). Таким образом, в процессе обжига прессованных гранул они не будут разрушаться в процессе вращения печи. На втором этапе карбонизированные и подогретые гранулы направляют в зону обжига вращающейся печи, где они нагреваются до температуры декарбонизации известняка, а потом охлаждаются.
Примеры.
Пример 1. Соотношение компонентов в составе по сухому веществу, мас.%: гашеная кальциевая известь - 1; мелкодисперсный известняк - 92; вода - 7. Давление прессования сырьевой смеси 35 МПа. Физико-механические характеристики полученных гранул: начальная сырцовая прочность при сжатии - 1,2 МПа; прочность при сжатии после карбонизации - 7,5 МПа. При количестве гашеной извести в сырьевой смеси менее 2%, полученные гранулы имеют незначительную сырцовую прочность, вследствие чего возможно разрушение части гранул при их перемещении.
Пример 2. Соотношение компонентов в составе по сухому веществу, мас.%: гашеная кальциевая известь - 2; мелкодисперсный известняк - 91; вода - 7. Давление прессования сырьевой смеси 35 МПа. Физико-механические характеристики полученных гранул: начальная сырцовая прочность при сжатии - 1,7 МПа; прочность при сжатии после карбонизации - 10,3 МПа.
Пример 3. Соотношение компонентов в составе по сухому веществу, мас.%: гашеная кальциевая известь - 3; мелкодисперсный известняк - 90; вода - 7. Давление прессования сырьевой смеси 35 МПа. Физико-механические характеристики полученных гранул: начальная сырцовая прочность при сжатии - 2,5 МПа; прочность при сжатии после карбонизации - 17,5 МПа.
Пример 4. Соотношение компонентов в составе по сухому веществу, мас.%: гашеная кальциевая известь - 4; мелкодисперсный известняк - 89; вода - 7. Давление прессования сырьевой смеси 35 МПа. Физико-механические характеристики полученных гранул: начальная сырцовая прочность при сжатии - 3,7 МПа; прочность при сжатии после карбонизации - 26,5 МПа.
Пример 5. Соотношение компонентов в составе по сухому веществу, мас.%: гашеная кальциевая известь - 5; мелкодисперсный известняк - 88; вода - 7. Давление прессования сырьевой смеси 35 МПа. Физико-механические характеристики полученных гранул: начальная сырцовая прочность при сжатии - 4,0 МПа; прочность при сжатии после карбонизации - 33,0 МПа. Содержание гашеной извести в сырьевой смеси более 4% не требуется, так как необходимые физико-механические характеристики гранул достигаются при ее содержании 2-4%, следовательно, при большем ее содержании происходит перерасход вяжущего.
Заявленное решение обеспечивает полное использование пылевидной фракции известняка, улучшение экологической ситуации территорий со значительным скоплением мелкодисперсных отходов переработки известняков, а также позволяет обеспечить оптимальные режимы обжига известняка и повысить эффективность процесса грануляции.

Claims (1)

  1. Способ производства извести, включающий гомогенизацию смеси сырьевых компонентов, содержащих мелкодисперсный известняк, гранулирование смеси сырьевых компонентов, их обжиг и декарбонизацию гранул, отличающийся тем, что гранулирование смеси сырьевых компонентов, включающей гашеную кальциевую известь - 2-4 мас.%. мелкодисперсный известняк - 89-91 мас.%., воду - 7 мас.%, осуществляют прессованием в гидравлических прессах с получением гранул-цилиндров высотой и диаметром 20 мм, загружают гранулы в камеру карбонизации и подают в него отходящие газы известково-обжиговой печи, содержащие не менее 20% СО2, проводят искусственную карбонизацию гранул и их обжиг до температуры декарбонизации известняка 950-1100°C.
RU2016125700A 2016-06-27 2016-06-27 Способ обжига дисперсного известняка RU2641678C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125700A RU2641678C2 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Способ обжига дисперсного известняка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125700A RU2641678C2 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Способ обжига дисперсного известняка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016125700A RU2016125700A (ru) 2018-01-09
RU2641678C2 true RU2641678C2 (ru) 2018-01-19

Family

ID=60965169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125700A RU2641678C2 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Способ обжига дисперсного известняка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641678C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116102269A (zh) * 2022-12-30 2023-05-12 江西景福环保建材有限公司 一种石灰环保生产工艺及脉冲袋式除尘器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU808546A1 (ru) * 1979-06-25 1981-02-28 Московский Ордена Трудовогокрасного Знамени Институт Сталии Сплавов Способ получени извести дл ОКуСКОВАНи МЕлКОзЕРНиСТыХМАТЕРиАлОВ
EP0451021A1 (fr) * 1990-03-27 1991-10-09 Electricite De France Procédé de formation d'oxyde de calcium
RU2155726C1 (ru) * 2000-03-07 2000-09-10 Кузнецов Игорь Олегович Способ производства извести
RU2287496C1 (ru) * 2005-04-27 2006-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ" Способ получения извести и установка для его осуществления
RU2348587C2 (ru) * 2007-05-02 2009-03-10 Татьяна Александровна Малахатко Способ получения извести

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU808546A1 (ru) * 1979-06-25 1981-02-28 Московский Ордена Трудовогокрасного Знамени Институт Сталии Сплавов Способ получени извести дл ОКуСКОВАНи МЕлКОзЕРНиСТыХМАТЕРиАлОВ
EP0451021A1 (fr) * 1990-03-27 1991-10-09 Electricite De France Procédé de formation d'oxyde de calcium
RU2155726C1 (ru) * 2000-03-07 2000-09-10 Кузнецов Игорь Олегович Способ производства извести
RU2287496C1 (ru) * 2005-04-27 2006-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ" Способ получения извести и установка для его осуществления
RU2348587C2 (ru) * 2007-05-02 2009-03-10 Татьяна Александровна Малахатко Способ получения извести

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016125700A (ru) 2018-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2109705C1 (ru) Способ обработки зольной пыли и шлама очистки сточных вод, способ получения легкого заполнителя и легкий шарообразный пористый заполнитель
CN102206091B (zh) 一种利用污泥制作陶粒的方法
US5122189A (en) Manufacture of cement clinker in long rotary kilns by the addition of volatile fuels components directly into the calcining zone of the rotary kiln
CZ288842B6 (cs) Způsob výroby cementového slínku v podlouhlé cementářské rotační peci
MX2015003309A (es) Metodo para producir un aditivo asi como carbonato de calcio a partir de agregado de concreto, asi como un dispositivo para realizar el procedimiento.
CN110078401A (zh) 一种煤矸石带式烧结制备活性混合材的工艺
RU2641678C2 (ru) Способ обжига дисперсного известняка
US5830394A (en) Process for making building products, production line, process for firing, apparatus for firing, batch, building product
CN103130428A (zh) 利用双氰胺废渣、电石渣生产石灰的方法
CN107640952A (zh) 生产轻质混凝土制品的方法
CN101829668B (zh) 利用循环流化床锅炉灰渣生产高强度复合灰的工艺
CN112430487B (zh) 一种针对含油污泥处理的方法
RU2155726C1 (ru) Способ производства извести
RU2285862C1 (ru) Способ переработки твердых супертоксичных шламов
RU2602137C1 (ru) Способ получения оксида магния
JP2007277048A (ja) 焼成物の製造方法
RU2362748C1 (ru) Способ получения ангидритового вяжущего
RU2341476C1 (ru) Способ обжига вяжущих материалов
JP6967106B2 (ja) 成形燃料、その製造方法、及び石灰石の焼成方法
RU2657567C2 (ru) Сырьевая смесь для зольного аглопоритового гравия
RU2366626C1 (ru) Способ производства извести
RU2476608C1 (ru) Способ получения магнезиального модификатора
RU2247696C1 (ru) Керамическое вяжущее автоклавного твердения и способ изготовления керамических материалов на его основе
RU2296723C2 (ru) Энергосберегающий способ утилизации сульфатов кальция - фосфогипса и осадков очистных сооружений с получением цементного клинкера и сернистого газа для производства серной кислоты
RU2082688C1 (ru) Способ получения легкого заполнителя для бетона

Legal Events

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

Effective date: 20190628