RU2725204C1 - Керамическая масса - Google Patents
Керамическая масса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2725204C1 RU2725204C1 RU2019110531A RU2019110531A RU2725204C1 RU 2725204 C1 RU2725204 C1 RU 2725204C1 RU 2019110531 A RU2019110531 A RU 2019110531A RU 2019110531 A RU2019110531 A RU 2019110531A RU 2725204 C1 RU2725204 C1 RU 2725204C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- clay
- sdpp
- slag
- power station
- cao
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B33/00—Clay-wares
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B33/00—Clay-wares
- C04B33/02—Preparing or treating the raw materials individually or as batches
- C04B33/13—Compounding ingredients
- C04B33/132—Waste materials; Refuse; Residues
- C04B33/138—Waste materials; Refuse; Residues from metallurgical processes, e.g. slag, furnace dust, galvanic waste
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P40/00—Technologies relating to the processing of minerals
- Y02P40/60—Production 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)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
Abstract
Изобретение относится к производству керамики строительного назначения, в частности рядового керамического кирпича. Техническим результатом является разработка керамической массы, обеспечивающей получение эффективного керамического кирпича на основе природного глинистого сырья и техногенных материалов, за счет формирования высокопористой структуры и прочного кристаллического скелета материала при низкотемпературном обжиге. Керамическая масса, включающая глину и шлам, в качестве глины используют тугоплавкую глину, в качестве шлама - известковый шлам ГРЭС с высоким содержанием оксида кальция СаО до 45% и шлак ГРЭС при следующем соотношении компонентов, мас %: тугоплавкая глина 45-55; известковый шлам ГРЭС 30-40; шлак ГРЭС 15-20, причем в качестве шлака ГРЭС используют шлак Новочеркасской ГРЭС с усредненным химическим составом, мас.%: SiO- 54,56; AlO- 20,19; СаО - 3,72; FeO+ FeO - 11,92; MgO - 1,64; KO - 3,35; NaO - 0,98; SO- 0,08, п.п.п. - 3,44. 1 табл.
Description
Изобретение относится к производству керамики строительного назначения, в частности рядового керамического кирпича.
Известна сырьевая смесь для получения керамического кирпича Патент РФ №2210554, опубл. 20.08.2003, МПК 7 С04В 33/00, содержащая глинистый мергель с содержанием СаО 20,1-24,0%, цеолитсодержащую глину, стеклобой в следующем соотношении, масс. %: глинистый мергель - 75-85; цеолитсодержащая глина 5-15; стеклобой 3-10.
Подготовка глинистого сырья -глинистого мергеля (сырьевой смеси) -при пластическом способе включает в себя сушку сырья, дробление на щековой дробилке, замачивание водой из расчета получения нормальной формовочной влажности, вылеживание массы в течение суток. При полусухом способе прессования из увлажненной сырьевой смеси получают гранулы на шнековом смесителе диаметром 10 мм, сушат гранулы при 100-110°С до влажности 9-11%, измельчают гранулы и получают пресс-порошок, состоящий из двух примерно одинаковых в количественном соотношении фракций с размером частиц от 2,5 до 1,25 мм и менее 1,25 мм. Приготовление минеральной добавки заключается в сушке и дроблении цеолитсодержащей глины до диаметров частиц менее 1 мм. Стеклобой, представляющий собой бой стекла типа пирекс, измельчается на истирателе до размеров частиц менее 70 мкм. Сырьевую смесь получают путем смешивания приготовленных минеральной технологической добавки и стеклобоя с глинистым мергелем, подвергают ее переработке пластическим или полусухим способами. Формование образцов при полусухом прессовании проводят при давлении 20-25 МПа. Сушат образцы в сушильной камере при 35-80°С, обжигают в печах при температуре 1050-1070°С.
Недостатком этого решения является сложный цикл подготовки пресс-порошка, а также низкие физико-механические характеристики получаемого изделия (прочность, водопоглощение).
Наиболее близкой по технической сущности, взятая за прототип, является сырьевая смесь для получения керамического кирпича Патент РФ №2646292, опубл. 02.03.2018, МПК 7 С04В 33/00, содержащая глину, буровой шлам и стеклобой, крупностью компонентов не более 0,32 мм, буровой шлам в качестве основного компонента содержит попутные продукты добычи нефти и газа с содержанием оксида кальция СаО 21,28% при следующем соотношении компонентов, масс. %:
-глина легкоплавкая 67-50;
-буровой шлам с содержанием СаО 21,28% - 30-45;
-стеклобой - 3-5.
Достижение улучшенных физико-механических показателей с повышением механической прочности при вводе модифицирующей щелочной добавки обеспечивается формированием низкотемпературных аморфнокристаллических фаз типа: метакаолинит Al2O3⋅2SiO2, гематит α-Fe2O3, анортит CaO-Al2O3-2SiO2, стеклофаза, формирующихся за счет оксидов СаО, Fe2O3, R2O.
Изделия из заявляемой керамической массы можно изготавливать по общепринятым технологиям производства стеновых керамических изделий, как способом пластического формования, так и способом полусухого прессования при температуре обжига 900-1000°С.
Недостатком данного решения является использование стеклобоя, который при наличии легкоплавкой глины и бурового шлама, содержащего большое количество СаО снижает интервал спекания керамической массы, что значительно увеличивает количество брака из-за перепада температур по высоте печи. Кроме того необходима установка дополнительного оборудования для измельчения стеклобоя до крупности не более 0,32 мм, что приводит к повышению себестоимости продукции.
Задачей изобретения является получение строительного кирпича с хорошими теплоизоляционными свойствами с вовлечением в процесс производства местного техногенного сырья.
Техническим результатом данного изобретения является получение эффективной керамики с плотностью не более 1,2 г/см3, с развитой закрытой пористостью, повышенной прочностью и низкой себестоимостью за счет использования в составе массы до 50% отходов Новочеркасской ГРЭС.
Технический результат достигается тем, что керамическая масса, включает глину и шлам, в качестве глины используют тугоплавкую глину, в качестве шлама - известковый шлам ГРЭС с высоким содержанием оксида кальция СаО до 45% и шлак ГРЭС при следующем соотношении компонентов, масс. %:
тугоплавкая глина 45-55%;
известковый шлам ГРЭС 30-40%;
шлак ГРЭС 15-20%.
В качестве шлама используют известковый шлам с Новочеркасской ГРЭС с высоким содержанием оксида кальция СаО 45,10%, имеющий следующий усредненный химический состав, масс. %: SiO2 - 5,10; Al2O3-2,60; СаО - 45,10; Fe2O3+FeO - 1,70; MgO - 7,42; R2O - 0,15; п.п.п.- 40,30;
В качестве шлака используют шлак Новочеркасской ГРЭС, который имеет следующий усредненный химический состав, масс. %: SiO2 - 54,56; Al2O3 - 20,19; СаО - 3,72; Fe2O3+FeO - 11,92; MgO - 1,64; K2O-3,35; Na2O-0,98; SO3-0,08 п.п.п. - 3,44.
В качестве глинистого сырья используется тугоплавкая глина обладающая высокой пластичностью и хорошей связующей способностью, обеспечивает хорошие формовочные свойства и преимущественное протекание физико-химических процессов при обжиге в твердой фазе, что приводит к образованию хорошо развитой закрытой пористости. Формирование пористой структуры материала происходит в результате процессов декарбонизации при спекании за счет СаСО3, который присутствует в значительном количестве в шламе Новочеркасской ГРЭС в активном состоянии, и способствует формированию геленита при температурах твердофазового взаимодействия, а при наличии щелочного компонента, вводимого шлаком ГРЭС, образованию геденбергита, повышающего прочность черепка.
Изделия из заявляемой керамической массы изготавливают по общепринятым технологиям производства стеновых керамических изделий, как способом пластического формования. Так и способом полусухого прессования.
Для экспериментальной проверки заявляемых составов масс были изготовлены образцы полнотелого кирпича размером 60×25×10 мм и кубики 35×35×35 мм и 50×50×50 мм с соотношением соотношением вышеперечисленных компонентов, представленных в Таблице 1.
Образцы изготавливали следующими способами.
По пластическому способу глинистое сырье подвергали измельчению до прохода через сито №01, увлажняли до формовочной влажности, подвергали вылеживанию в течение 24 часов, формовали полнотелые образцы. Сушку образцов осуществляли на воздухе в течение суток и в сушильном шкафу при температуре 105…110°С до относительной влажности не более 2%.
Массу для полусухого формования готовили путем смешивания предварительно высушенных и измельченных компонентов до прохода через сито №01 и добавлением воды до влажности 6…8%. Формование образцов размером 50×50×50 мм осуществляли под давлением 20 МПа с помощью гидравлического пресса. Обжиг проводили при температуре 1000°С.
Достижение эксплуатационных свойств керамического кирпича с заданной пористостью и прочностью обеспечивается оптимальным соотношением компонентов в системе глина-карбонатный материал-минерализатор. Применение предлагаемой керамической массы решает экологическую проблему утилизации шлама и шлака на Новочеркасской ГРЭС.
Claims (5)
- Керамическая масса, включающая глину и шлам, отличающаяся тем, что в качестве глины используют тугоплавкую глину, в качестве щлама -известковый шлам ГРЭС с высоким содержанием оксида кальция СаО до 45% и шлак ГРЭС при следующем соотношении компонентов, масс. %:
- тугоплавкая глина 45-55;
- известковый шлам ГРЭС 30-40;
- шлак ГРЭС 15-20,
- причем в качестве шлака ГРЭС используют шлак Новочеркасской ГРЭС, с усредненным химическим составом, масс. %: SiO2 - 54,56; Al2O3 - 20,19; СаО - 3,72; Fe2O3 + FeO - 11,92; MgO - 1,64; K2O - 3,35; Na2O - 0,98; SO3 - 0,08, п.п.п. - 3,44.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019110531A RU2725204C1 (ru) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Керамическая масса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019110531A RU2725204C1 (ru) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Керамическая масса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2725204C1 true RU2725204C1 (ru) | 2020-06-30 |
Family
ID=71509898
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019110531A RU2725204C1 (ru) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Керамическая масса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2725204C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823970C1 (ru) * | 2024-02-09 | 2024-07-30 | Максим Юрьевич Партышев | Керамическая масса |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2165909C2 (ru) * | 1999-08-23 | 2001-04-27 | Мадоян Ашот Арменович | Керамическая масса |
RU2223927C1 (ru) * | 2002-06-17 | 2004-02-20 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) | Керамическая масса |
RU2346908C2 (ru) * | 2007-01-09 | 2009-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) | Керамическая масса для изготовления керамического кирпича |
RU2646292C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2018-03-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" | Шихта для изготовления керамического рядового кирпича |
-
2019
- 2019-04-09 RU RU2019110531A patent/RU2725204C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2165909C2 (ru) * | 1999-08-23 | 2001-04-27 | Мадоян Ашот Арменович | Керамическая масса |
RU2223927C1 (ru) * | 2002-06-17 | 2004-02-20 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) | Керамическая масса |
RU2346908C2 (ru) * | 2007-01-09 | 2009-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) | Керамическая масса для изготовления керамического кирпича |
RU2646292C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2018-03-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" | Шихта для изготовления керамического рядового кирпича |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Cборник работ победителей Всероссийского смотра конкурса научно-технического творчества студентов вузов "ЭВРИКА", Новочеркасск, 2012, раздел 3, с.299. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2823970C1 (ru) * | 2024-02-09 | 2024-07-30 | Максим Юрьевич Партышев | Керамическая масса |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zhang et al. | The effect of stone waste on the properties of cemented paste backfill using alkali-activated slag as binder | |
US20080022903A1 (en) | Process for the production of portland slag cement using granulated blast furnace slag | |
Siqueira et al. | Application of grits waste as a renewable carbonate material in manufacturing wall tiles | |
Korpayev et al. | Recycling of agricultural irrigation canal sludge and mirror factory residue in green brick production | |
Castaldelli et al. | Preliminary studies on the use of sugar cane bagasse ash (SCBA) in the manufacture of alkali activated binders | |
Tonnayopas | Green building bricks made with clays and sugar cane bagasse ash | |
RU2725204C1 (ru) | Керамическая масса | |
CN107162447A (zh) | 一种利用电石渣制备水泥熟料的方法 | |
KR100186278B1 (ko) | 규석 광산 부산물과 제지슬러지 소각회를 주원료로하는 구조용 인공경량골재 및 그 제조방법 | |
RU2433106C2 (ru) | Способ получения теплоизоляционного гексаалюминаткальциевого материала | |
RU2638596C1 (ru) | Шихта для изготовления кислотоупорных керамических изделий | |
RU2508269C2 (ru) | Керамическая композиция для изготовления легковесного кирпича | |
RU2646292C1 (ru) | Шихта для изготовления керамического рядового кирпича | |
RU2388714C1 (ru) | Жаростойкая кладочная смесь | |
RU2081088C1 (ru) | Керамическая масса | |
RU2370468C1 (ru) | Термоизоляционная масса | |
RU2140888C1 (ru) | Керамическая масса для изготовления стеновых изделий, преимущественно кирпича керамического | |
RU2816936C1 (ru) | Керамическая масса для изготовления кирпича | |
RU2167125C2 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий | |
RU2778916C1 (ru) | Керамическая масса для изготовления керамического сейсмостойкого кирпича | |
KR20150000535A (ko) | 천연수경성석회 모르타르 조성물 | |
Niyazbekova et al. | Investigation of the properties of composite materials based on cements containing micro-and nanoparticles from red mud | |
RU2074132C1 (ru) | Вяжущее и способ получения вяжущего | |
RU2655323C1 (ru) | Керамическая композиция для изготовления легковесного кирпича | |
Martirena et al. | Improvement of engineering properties of fired clay bricks through the addition of calcite |