Комплексное использование минерального сырья и отходов промышленности. Щукина Е.Г - 22 стр.

UptoLike

Составители: 

литой щебень, литые изделия и шлаковую вату. Эти же
изделия можно изготавливать из шлаков, склонных к
силикатному распаду, но тогда потребуются
дополнительные расходы на специальные технологические
приемы, предотвращающие распад шлаков.
Закристаллизованные кислые шлаки, в частности
ваграночные, обладают повышенной стойкостью в
щелочных и кислых средах, а также при высоких
температурах. Это позволяет применять их в качестве
заполнителей в кислотостойких и жаростойких бетонах.
Основной потребитель шлаков - цементная промыш-
ленность, использующая ежегодно 20-23 млн. т. гранули-
рованного продукта. Наличие скрытой тепловой энергии
при неупорядоченной структуре стекла придает резко ох-
лажденным шлакам высокую химическую активность. Эта
скрытая энергия стекловидных шлаков проявляется в его
вяжущих свойствах. Молотый высококальциевый гранули-
рованный (стекловидный) шлак при взаимодействии с во-
дой способен твердеть, образуя прочный камень, подобно
цементам. Процессы твердения могут протекать при 18-
20
0
С, но более интенсивно идут при повышенной темпера-
туре и в присутствии активизаторов - извести, гипса и т.п.
Близость химического состава доменных
гранулированных шлаков к химическому составу
портландцемента и стекловидное состояние, придающее им
дополнительную химическую активность, предопределили
использование таких шлаков главным образом при
производстве шлакопортландцемента в качестве добавки к
клинкеру и при изготовлении бесклинкерных шлаковых
цементов.
Технология изготовления гранулированного шлака не
сложна и заключается в резком охлаждении жидкого
расплавленного шлака водой или холодным воздухом.
Подвергать грануляции можно любые шлаки. Этот процесс
венный мрамор, акустические материалы на основе пено-
гипса путем введения химических добавок, гидрофобных
солей жирных кислот фтористых соединений кремния, уг-
лекислых и двууглекислых солей.
Широкое применение гипсовых стеновых материалов
сдерживается их повышенной хрупкостью и низкими проч-
ностными показателями при изгибе снижающими механи-
ческую обрабатываемость, транспортабельность, вибро-
стойкость изделий.
Одним из путей улучшения прочностных и эксплуа-
тационных показателей гипсовых материалов является их
дисперсное армирование волокнистыми компонентами,
повышение их водостойкости. Например, при добавлении
1% по массе стекловолокна прочность на изгиб стеновых
панелей из пористого гипса возрастает на 90%.
Гипсовые материалы создают наиболее благоприят-
ный микроклимат для организма человека. Паропроницае-
мость и водородный показатель строительного гипса при-
ближают к аналогичным показателям кожного покрова че-
ловека. Кроме того, гипс не содержит оксидов металлов,
например Сr
2
О
3
, играющих роль аллергена и способных
образовывать и выделять токсичные газы. Особенность по-
ровой структуры гипсового камня способствует его уско-
ренному высыханию, что позволяет сократить время стаби-
лизации температурно-влажностного режима во вновь по-
строенных зданиях. Равновесная влажность гипсовых шту-
катурных растворов при t=20 С
0
и относительной влажно-
сти воздуха 50% составляет 4-10%, тогда как для цемент-
ных штукатурных растворов - 15%.
Лекция 6
Комплексное использование нефелинового шлама.
Проблема использования шлама возникла в связи с
переработкой на глинозем нефелинового концентрата, по-
лучаемого из апатитовыххвостов Кольского полуостро-
22 47
литой щебень, литые изделия и шлаковую вату. Эти же          венный мрамор, акустические материалы на основе пено-
изделия можно изготавливать из шлаков, склонных к            гипса путем введения химических добавок, гидрофобных
силикатному      распаду,    но     тогда      потребуются   солей жирных кислот фтористых соединений кремния, уг-
дополнительные расходы на специальные технологические        лекислых и двууглекислых солей.
приемы, предотвращающие распад шлаков.                            Широкое применение гипсовых стеновых материалов
    Закристаллизованные кислые шлаки, в частности            сдерживается их повышенной хрупкостью и низкими проч-
ваграночные, обладают повышенной стойкостью в                ностными показателями при изгибе снижающими механи-
щелочных и кислых средах, а также при высоких                ческую обрабатываемость, транспортабельность, вибро-
температурах. Это позволяет применять их в качестве          стойкость изделий.
заполнителей в кислотостойких и жаростойких бетонах.              Одним из путей улучшения прочностных и эксплуа-
     Основной потребитель шлаков - цементная промыш-         тационных показателей гипсовых материалов является их
ленность, использующая ежегодно 20-23 млн. т. гранули-       дисперсное армирование волокнистыми компонентами,
рованного продукта. Наличие скрытой тепловой энергии         повышение их водостойкости. Например, при добавлении
при неупорядоченной структуре стекла придает резко ох-       1% по массе стекловолокна прочность на изгиб стеновых
лажденным шлакам высокую химическую активность. Эта          панелей из пористого гипса возрастает на 90%.
скрытая энергия стекловидных шлаков проявляется в его             Гипсовые материалы создают наиболее благоприят-
вяжущих свойствах. Молотый высококальциевый гранули-         ный микроклимат для организма человека. Паропроницае-
рованный (стекловидный) шлак при взаимодействии с во-        мость и водородный показатель строительного гипса при-
дой способен твердеть, образуя прочный камень, подобно       ближают к аналогичным показателям кожного покрова че-
цементам. Процессы твердения могут протекать при 18-         ловека. Кроме того, гипс не содержит оксидов металлов,
200С, но более интенсивно идут при повышенной темпера-       например Сr2О3 , играющих роль аллергена и способных
туре и в присутствии активизаторов - извести, гипса и т.п.   образовывать и выделять токсичные газы. Особенность по-
     Близость      химического      состава      доменных    ровой структуры гипсового камня способствует его уско-
гранулированных шлаков к химическому составу                 ренному высыханию, что позволяет сократить время стаби-
портландцемента и стекловидное состояние, придающее им       лизации температурно-влажностного режима во вновь по-
дополнительную химическую активность, предопределили         строенных зданиях. Равновесная влажность гипсовых шту-
использование таких шлаков главным образом при               катурных растворов при t=20 С0 и относительной влажно-
производстве шлакопортландцемента в качестве добавки к       сти воздуха 50% составляет 4-10%, тогда как для цемент-
клинкеру и при изготовлении бесклинкерных шлаковых           ных штукатурных растворов - 15%.
цементов.                                                                              Лекция 6
     Технология изготовления гранулированного шлака не           Комплексное использование нефелинового шлама.
сложна и заключается в резком охлаждении жидкого                  Проблема использования шлама возникла в связи с
расплавленного шлака водой или холодным воздухом.            переработкой на глинозем нефелинового концентрата, по-
Подвергать грануляции можно любые шлаки. Этот процесс        лучаемого из апатитовых “хвостов” Кольского полуостро-



                          22                                                            47