Сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления как монолитных, так и сборных конструкций и изделий из бетона на основе золошлакового заполнителя и позволяет обеспечить возможность эффективного использования многотоннажных отходов промышленности. Технический результат - получение достаточно прочных и одновременно легких теплоизоляционно-конструкционных бетонов, упрощение процесса их изготовления и снижение стоимости конечной продукции. Сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона включает заполнитель - отвальную золошлаковую смесь Иркутской ТЭЦ-6 г. Братска насыпной плотностью 900 кг/м3 и с размером зерен 0,14-5,0 и 10-20 мм, полученную от сжигания бурого Канско-Ачинского угля, а в качестве вяжущего - золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса II поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода – микрокремнезема - и содержащего углеродистые примеси - графит и карборунд, с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,3 9-1,41 г/см3, при следующем содержании компонентов, мас.%: зола-уноса 12,7-17,5, жидкое стекло из микрокремнезема 28,1-33,9, отвальная золошлаковая смесь фракции 10-20 мм 19,3-22,3, отвальная золошлаковая смесь фракции 0,14-5,0 мм 34,1-35,9. 6 табл.
Реферат
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, может быть использовано для изготовления как монолитных, так и сборных конструкций и изделий из бетона на основе золошлакового заполнителя и позволяет обеспечить возможность эффективного использования многотоннажных отходов промышленности.
Известны бетонные смеси, включающие портландцемент, а также золы, шлаки и золошлаковые смеси взамен традиционных заполнителей [Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции: Справочник. - М.: Высш. шк, 1990. - с.34].
Недостатком таких смесей является использование дорогостоящего портландцемента.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является сырьевая смесь, включающая вяжущее, состоящее из молотой до остатка на сите №008 - 3,3% отвальной золошлаковой смеси и жидкого стекла из микрокремнезема, а также заполнитель - немолотую отвальную золошлаковую смесь с размером зерен 0,14-5,0 мм [Патент №2181706, 2002 г.].
Недостатками этой смеси являются ограничение областей применения получаемых бетонов, необходимость тонкого помола золошлаковой смеси, что значительно усложняет технологический процесс и увеличивает стоимость конечной продукции, а также неполное использование золошлаковых смесей.
Задачами, решаемыми предлагаемым изобретением, являются повышение качества бетона, упрощение технологического процесса его получения, расширение областей его применения.
Технический результат - получение достаточно прочных и одновременно легких теплоизоляционно-конструкционных бетонов, упрощение процесса их изготовления и снижение стоимости конечной продукции.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона включает заполнитель - отвальную золошлаковую смесь Иркутской ТЭЦ-6 г. Братска насыпной плотностью 900 кг/м3 и с размером зерен 0,14-5,0 и 10-20 мм, полученную от сжигания бурого Канско-Ачинского угля, а в качестве вяжущего - золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса II поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода - микрокремнезема - и содержащего углеродистые примеси - графит и карборунд с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,39-1,41 г/см3 при следующем содержании компонентов, мас.%:
Зола-уноса 12,7-17,5
Жидкое стекло из микрокремнезема 28,1-33,9
Отвальная золошлаковая смесь
фракции 10-20 мм 19,3-22,3
Отвальная золошлаковая смесь
фракции 0,14-5,0 мм 34,1-35,9
Свойства золы-уноса II поля и отвальной золошлаковой смеси представлены в табл.1-5.
Таблица 1Свойства золы-уноса II поля | |||||||
Влажность, % | Насыпная плотность, кг/м3 | Истинная плотность, кг/м3 | Остаток на сите №008, % | Потери после прокаливания, % | |||
2 | 920 | 2941 | 5 | 3 | |||
Таблица 2Средний химический состав золы-уноса II поля | |||||||
Содержание соединений, % по массе | |||||||
SiO2 | CaO | Fе2О3 | Аl2О3 | MgO | SO3 | Na2O | К2О |
47,2 | 19,6 | 7,1 | 16,1 | 3,7 | 2,2 | 0,3 | 0,8 |
Таблица 3Свойства отвальной золошлаковой смеси | |||||||
Влажность, % | Насыпная плотность, кг/м | Истинная плотность, кг/м3 | ППП, % | ||||
2 | 900 | 2780 | 3,1 |
Таблица 4Гранулометрический состав отвальной золошлаковой смеси | |||||||||
Размер отверстий сит, мм | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | Поддон |
Частный остаток, % | 12,1 | 9,5 | 12,8 | 11 | 5,7 | 26,6 | 9,7 | 9,3 | 3,3 |
Полныйостаток, % | 12,1 | 21,6 | 34,4 | 45,4 | 51,1 | 77,7 | 87,4 | 96,7 | 100 |
Таблица 5Средний химический состав отвальной золошлаковой смеси | |||||||||
Содержание соединений, % по массе | |||||||||
SiO2 | Аl2O3 | CaO | MgO | SO3 | Fe2O3+FeO | ||||
39,9 | 6,6 | 35,7 | 6,7 | 1,6 | 8,7 |
Сырьевая смесь для приготовления бетона готовилась следующим способом.
В необходимом соотношении дозировалась отвальная золошлаковая смесь фракций 20-10 мм (крупный заполнитель) и фракций 5-0,14 мм (мелкий заполнитель). К золошлаковой смеси добавлялась зола-уноса II поля и все перемешивалось в течение 1-2 мин. Затем полученная смесь сухих компонентов затворялась жидким стеклом из микрокремнезема с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,39-1,41 г/см. Смесь перемешивалась в бетоносмесителе принудительного действия в течение еще 1-2 мин. Формование образцов - кубов размером 15×15×15 см производилось на лабораторной виброплощадке, твердение - в камере ТВО при температуре 80-85°С по режиму 3+2+4+3 ч. Испытание пропаренных образцов производилось после их высушивания до постоянной массы. Предлагаемые составы и результаты испытаний приведены в табл.6.
Анализ полученных данных показывает, что на основе предлагаемой сырьевой смеси возможно получение достаточно прочных (до 16,3 МПа) и одновременно легких бетонов (плотность 1450-1570 кг/м3), что существенно расширяет диапазон областей их применения. При этом технологический процесс получения бетонов из предлагаемой сырьевой смеси значительно проще, а конечная продукция дешевле, чем по прототипу, так как основной компонент вяжущего предлагаемого варианта - зола (в отличие от золошлаковой смеси по прототипу) - не требует помола. И, наконец, предлагаемая сырьевая смесь позволяет решать экологические задачи, так как золошлаковая смесь используется полностью, т.е. всех фракций (0,14-20 мм). По прототипу же используется только часть золошлаковой смеси (фракции 0,14-5 мм).
Таблица 6Составы и свойства бетонов | ||||||
№ п/п | Состав смеси, масс.% | Свойства бетонов | ||||
Зола | Жидкое стекло | Золошлаковая смесь фракции 20-10 мм | Золошлаковая смесь фракции 5-0,14 мм | Плотность, кг/м3 | Предел прочности при сжатии, МПа | |
1.2. | 17,512,7 | 28,133,9 | 19,322,3 | 35,934,1 | 14501570 | 16,315,4 |
Сырьевая смесь для приготовления золошлакового бетона, включающая заполнитель и вяжущее, состоящее из золы-уноса, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства кристаллического кремния Братского алюминиевого завода - микрокремнезема и содержащего углеродистые примеси - графит и карборунд, отличающаяся тем, что она содержит указанную золу-уноса II поля, указанное жидкое стекло с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,39-1,41 г/см3, а в качестве заполнителя - отвальную золошлаковую смесь Иркутской ТЭЦ-6 г. Братска насыпной плотностью 900 кг/м3 и с размером зерен 0,14-5 мм и 10-20 мм, полученную от сжигания бурого Канско-Ачинского угля, при следующем содержании компонентов, мас.%:
Зола-уноса 12,7-17,5
Жидкое стекло из микрокремнезема 28,1-33,9
Отвальная золошлаковая смесь
Фракции 10-20 мм 19,3-22,3
Отвальная золошлаковая смесь фракции 0,14-5,0 мм 34,1-35,9