RU2736598C1 - Шихта для изготовления строительного кирпича - Google Patents

Шихта для изготовления строительного кирпича Download PDF

Info

Publication number
RU2736598C1
RU2736598C1 RU2019141720A RU2019141720A RU2736598C1 RU 2736598 C1 RU2736598 C1 RU 2736598C1 RU 2019141720 A RU2019141720 A RU 2019141720A RU 2019141720 A RU2019141720 A RU 2019141720A RU 2736598 C1 RU2736598 C1 RU 2736598C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
bricks
charge
clay
low
Prior art date
Application number
RU2019141720A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Поликарпович Добровольский
Юнер Шамильевич Капкаев
Виктор Иванович Бархатов
Иван Валерьевич Головачев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский 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 образования "Челябинский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный университет"
Priority to RU2019141720A priority Critical patent/RU2736598C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2736598C1 publication Critical patent/RU2736598C1/ru

Links

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
    • C04B33/00Clay-wares
    • C04B33/02Preparing or treating the raw materials individually or as batches
    • C04B33/13Compounding ingredients
    • C04B33/132Waste materials; Refuse; Residues
    • 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
    • C04B33/00Clay-wares
    • C04B33/02Preparing or treating the raw materials individually or as batches
    • C04B33/13Compounding ingredients
    • C04B33/132Waste materials; Refuse; Residues
    • C04B33/135Combustion residues, e.g. fly ash, incineration waste
    • C04B33/1355Incineration residues
    • 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
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/60Production of ceramic materials or ceramic elements, e.g. substitution of clay or shale by alternative raw materials, e.g. ashes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству строительных материалов, в том числе для получения керамического кирпича, и может быть использовано для изготовления различных жаростойких бетонов. Технический результат заключается в повышении прочности и морозостойкости строительного кирпича. Шихта для изготовления строительного кирпича содержит огнеупорную глину, золу ТЭЦ, шлак низкоуглеродистого феррохрома, горелую породу и воду, при следующем соотношении компонентов, масс. %: огнеупорная глина – 30-35, зола ТЭЦ – 12-15, шлак низкоуглеродистого феррохрома – 17-20, горелая порода – 18-20, вода - остальное. 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству строительных материалов, в том числе для получения керамического кирпича и может быть использована для изготовления различных жаростойких бетонов.
Известен способ получения шихты для изготовления кирпича и камня [Патент РФ №2052417, С04В 33/00, 33/02, 1996]. Способ проводится в последовательно соединенных агрегатах с транспортирующими устройствами. Для получения кирпича (керамического камня) перемешивают суглинок и/или глину, древесные опилки, отходы металлургического производства и отходы производства минераловатных плит. Полученную шихту подвергают грубому и тонкому измельчению, увлажняют до формовочной влажности 18…20%, затем подают на пластичное формование, режут брус на заготовки, сушат и обжигают при температуре 950…1000°С.
Недостатком способа является невысокая прочность готовых изделий, обусловленная составом шихты с использованием шлама.
Известен также способ получения кирпича, включающий выдерживание глины, приготовление шихты перемешиванием глины, песка или шамота и древесных опилок, измельчение шихты, выдерживание шихты, приготовление формовочной массы, формование, резку бруса на заготовки, сушку и обжиг кирпича, отличающийся тем, что осуществляют выдерживание глины до 30 суток, а шихты - до 2 суток при следующем соотношении компонентов, масс. %: глина 60…70; песок или шамот 25…35; древесные опилки 3…10. Для получения кирпича используют глину Аланьского месторождения следующего состава, масс. %: Si0O2 52…56; CaO - 3…3.4; MgO - 5,1…5,4; Al2O3 - 15,5…16,5; Fe2O3 - 4,5…5,5; TiO2 - 0,5…0,6; K2O - 16,0…17,0; остальное песок и влага (патент РФ №2222509, С-4В 33/00, 2007).
Этот способ имеет следующие недостатки:
1. Длительность процессов подготовки сырья и шихты.
2. Низкая прочность получаемого кирпича из указанного состава шихты.
Наиболее близким решением к предлагаемому является шихта для изготовления строительного кирпича, содержащая добавку, выгорающий компонент, гранулированный доменный шлак и глину и/или суглинок, отличающаяся тем, что она содержит в качестве добавки золу ТЭЦ, измельченный бой кирпича или измельченный отвальный шлак, а в качестве выгорающего компонента - опилки и/или уголь с крупностью частиц не более 5 мм при следующем содержании компонентов, масс. %:
Зола ТЭЦ, измельченный бой кирпича или измельченный отвальный шлак - 0,5-10,0
Опилки и/или уголь с крупностью частиц не более 5 мм - 0,5-15,0
Гранулированный доменный шлак - 0,1-6,9
Глина и/или суглинок - остальное (пат. №2183208, СО4233/35, 1998).
Недостатком предлагаемой шихты для получения строительного кирпича является низкий предел прочности кирпича при сжатии до 32 МПа, при изгибе - до 50 МПа, а также низкая его морозостойкость - не менее 25 циклов.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание состава шихты для изготовления строительного кирпича, обеспечивающей получение на ее основе более высокой прочности и морозостойкости строительного кирпича.
Технический результат достигается за счет того, что шихта для изготовления строительного кирпича высокой прочности с длительным циклом морозостойкости, содержащая глину, золу ТЭЦ и шлак, согласно изобретения, для шихты применяют огнеупорную глину, шлак низкоуглеродистого феррохрома и дополнительно вводят горелую породу и воду, при следующем соотношении компонентов, масс. %:
Огнеупорная глина - 30…35,
Зола ТЭЦ - 12…15
Шлак низкоуглеродистого феррохрома - 17…20
Горелая порода - 18…20
Вода - остальное.
Применяемое сырье характеризуются приведенным ниже составом.
Огнеупорная глина, содержащая, масс. %: SiO2 - 52,04; Al2O3-16,70; Fe2O3 - 11.86; CaO - 4,80; MgO - 3,41; Na2O - 2,50; K2O - 0,40; MnO - 0.26; TiO2 - 0,76; потери при прокаливании (П.п.п.) - 8.2.
Зола Челябинской ТЭЦ-2, образуемая при сжигании Челябинского угля, содержит, масс. %: SiO2 - 48.6; Al2O3 - 23,7; Fe3O3 - 14,4; СаО - 4,9; MgO - 2,9; R2O - 2,0, в которой часть оксида алюминия и оксид кальция находятся в виде алюмината кальция - 3СаО⋅Al2O3. Зола не находит широкого промышленного применения из-за сложного состава и складируется.
Шлак низкоуглеродистого феррохрома ОАО ЧЭМК, содержащий, масс. %: SiO2 - (26…29); Al2O3 - (5…8); СаО - (48…51); MgO - (12…18); Cч2O3 - (2.5…5,5) и Fe2O3 - (1,0…1,5). Шлак не находит широкого промышленного применения и вывозится в большом объеме в отвалы.
Горелые породы из отвалов шахты «Красная Горнячка», имеющие следующий состав, масс. %: П.п.п. - (1,6…5,7), SiO2 - (40,2…56,5), Al2O3 - (8,7…19,7), Fe2O3 - (4,6…8,4), FeO - (0,1…3,8), CaO - (1,5…13,9), MgO - (1,4…5,4), SO3 - (0,9…2,4), K2O - (0,6…1,8), Na2O - (0,3…0,9), обладает пуццолановой активностью (
Figure 00000001
), так как содержат активный глинозем - Al2O3 и применяется частично для подсыпки автодорог.
Технология изготовления шихты заключается в смешивании и измельчении, предварительно измельченной в вибрационной мельнице ЭК-2 до размера частиц 3,0 мм горелой породы, с приведенными выше отходами в валковой мельнице до размера частиц (2,0…3,0)мм. При сушке и термообработке смеси, в ней повышается химическая активность и происходят следующие взаимодействия компонентов смеси.
Учитывая наличие в золе ТЭЦ-2 избыточного активного оксида алюминия - Al2O3 формы, а в шлаке низкоуглеродистого феррохрома - в большом в объеме активного оксида кальция, они взаимодействуют по реакциям (1) с образованием высокой прочности глиноземистого цемента:
Figure 00000002
Горелая порода обладает пуццолановой активностью в связи с содержанием в ней следующих активных компонентов:
- алюминатно-дегидратированных глинистых минералов (метакаолинита Al2O3⋅SiO2) и активного глинозема у-Al2O3;
- кремнеземистого: аморфного кремнезема SiO2;
- железистого растворимого Fe2O3.
[Гамалей Е.А., Горбунов С.П. Пути утилизации горелых пород шахтных терриконов в производстве строительных материалов. Сборник статей научной конференции, Челябинск: Изд. Центр ЮУрГу]:
С применением такой горелой породы и оксида кальция шлака низкоуглеродистого феррохрома будут протекать приведенные ниже реакции (2-5):
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что при изготовлении предлагаемого состава шихты будет существенно повышаться как прочность изготовленного из нее строительного кирпича, так и морозостойкость. Это подтверждается приведенными ниже анализами двух образцов строительного кирпича, полученными из предложенного состава шихты, которые проведены по техническим условиям действующего Коркинского керамического завода.
Опыт №1. Для обработки взяли 180 г горелой породы и измельчили ее до размера частиц 3,9 мм в шаровой мельнице, после чего к ней добавили 350 г глины, 120 г золы, 170 г шлака указанного состава и 180 мл воды, затем смесь измельчили до размера частиц 3,0 мм, сформовали из нее кирпич, высушили его при температуре 2000С, после чего поместили в муфельную печку, в которой в течение суток нагревали при температуре 9500С и после охлаждения провели анализ на прочность и морозостойкость по существующей методике. Результаты анализа приведены в табл. 1.
Опыт №2. Для обработки взяли 200 г горелой породы и измельчили ее до размера частиц 3,9 мм в шаровой мельнице, после чего к ней добавили 300 г глины, 150 г золы, 200 г шлака указанного состава и 150 мл воды. Затем смесь измельчили до размера частиц 3,0 мм, сформовали из нее кирпич, высушили его при температуре 2100С, после чего поместили в муфельную печку, в которой в течение суток нагревали при температуре 10000С. После охлаждения провели анализ на прочность и морозостойкость по существующей методике. Результаты анализа приведены в табл. 1.
Figure 00000007
Таким образом, как видно из Таблицы 1, получили керамический кирпич из предложенного состава шихты не только более высокой прочности, но и с большим циклом морозостойкости.

Claims (2)

  1. Шихта для изготовления строительного кирпича высокой прочности и морозостойкости, содержащая глину, золу ТЭЦ и шлак, отличающаяся тем, что для шихты применяют огнеупорную глину, шлак низкоуглеродистого феррохрома и дополнительно вводят горелую породу и воду, при следующем соотношении компонентов, масс. %:
  2. Огнеупорная глина 30-35 Зола ТЭЦ 12-15 Шлак низкоуглеродистого феррохрома 17-20 Горелая порода 18-20 Вода остальное
RU2019141720A 2019-12-12 2019-12-12 Шихта для изготовления строительного кирпича RU2736598C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141720A RU2736598C1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Шихта для изготовления строительного кирпича

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141720A RU2736598C1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Шихта для изготовления строительного кирпича

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2736598C1 true RU2736598C1 (ru) 2020-11-18

Family

ID=73461047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019141720A RU2736598C1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Шихта для изготовления строительного кирпича

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736598C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1440894A1 (ru) * 1987-01-04 1988-11-30 Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт Сырьева смесь дл изготовлени строительных изделий
JPH09100151A (ja) * 1995-10-02 1997-04-15 Chiyuunou Yogyo Kk 窯業製品を製造するための原料組成物、及び該原料組成物からなる窯業製品
RU2183208C2 (ru) * 2000-07-06 2002-06-10 Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие "Вереск" Шихта для изготовления кирпича
CN102503371A (zh) * 2011-10-28 2012-06-20 灵宝市华奥墙体建材有限责任公司 一种制砖方法
RU2550166C1 (ru) * 2014-02-25 2015-05-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный экономический университет" Керамическая масса для изготовления керамического кирпича
RU2602622C1 (ru) * 2015-05-20 2016-11-20 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Керамическая композиция для изготовления кирпича

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1440894A1 (ru) * 1987-01-04 1988-11-30 Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт Сырьева смесь дл изготовлени строительных изделий
JPH09100151A (ja) * 1995-10-02 1997-04-15 Chiyuunou Yogyo Kk 窯業製品を製造するための原料組成物、及び該原料組成物からなる窯業製品
RU2183208C2 (ru) * 2000-07-06 2002-06-10 Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие "Вереск" Шихта для изготовления кирпича
CN102503371A (zh) * 2011-10-28 2012-06-20 灵宝市华奥墙体建材有限责任公司 一种制砖方法
RU2550166C1 (ru) * 2014-02-25 2015-05-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный экономический университет" Керамическая масса для изготовления керамического кирпича
RU2602622C1 (ru) * 2015-05-20 2016-11-20 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Керамическая композиция для изготовления кирпича

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7594964B2 (en) High strength magnesium slag brick and method of producing the same
Chemani et al. Effect of adding sawdust on mechanical-physical properties of ceramic bricks to obtain lightweight building material
RU2483042C1 (ru) Керамическая композиция для изготовления легковесного кирпича
RU2412131C1 (ru) Шихта для изготовления керамического кирпича
Singh et al. An overview of fly ash utilization in production of geopolymer bricks and various factors influencing its strength
RU2736598C1 (ru) Шихта для изготовления строительного кирпича
RU2602622C1 (ru) Керамическая композиция для изготовления кирпича
CN104861406A (zh) 一种粉煤灰的接枝改性方法
CN104876464A (zh) 一种纤维增韧粉煤灰的接枝改性方法
Manz Utilization of by-products from western coal combustion in the manufacture of mineral wool and other ceramic materials
Ghosh et al. Evaluation of iron ore tailings for the production of building materials.
RU2739441C1 (ru) Способ получения керамического лицевого кирпича
RU2698369C1 (ru) Керамическая смесь для изготовления строительных изделий
RU2742166C1 (ru) Способ получения керамического кирпича
RU2816936C1 (ru) Керамическая масса для изготовления кирпича
SU1289845A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени пористого заполнител
RU2550168C1 (ru) Керамическая композиция для изготовления легковесного кирпича
RU2074132C1 (ru) Вяжущее и способ получения вяжущего
US20190308909A1 (en) Sintered ceramics
RU2479518C1 (ru) Сырьевая смесь для производства легкого заполнителя бетонов (пенозола)
EP0451815B1 (en) Inert material for concretes or mortars, process for the manufacture thereof and concretes or mortars containing same
RU2725204C1 (ru) Керамическая масса
RU93797U1 (ru) Керамическая масса для изготовления кирпича
RU2655868C2 (ru) Шихта для изготовления керамических изделий
SU1551683A1 (ru) Сырьева смесь дл изготовлени аглопорита