Способ получения быстротвердеющего портландцемента
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Г.M. Tàðíàðóöêèé, Б.Э.Юдович, Л.С. на» А.М.Дмитриев, А.А. Молодцов, А. М. Макаров, В.М. Ко ов, И.И. Сеничкин", и Н.В.Грибанова
" 1
Государственный всесоюзный научно+и1сследовательскийинститут цементной промышленности, и Себряковский ордена
Ленина цементный завод им. П. А.Юдина (72) Авторы мзобретеммя (71) Заявители (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЫСТРОТВЕРДЕ ЩЕГО
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА го
Изобретение предназначается для применения в промышленности строи™ тельных материалов, в частности при производстве цемента.
Известен способ производства быстротвердеющего портландцемента из измельченной сырьевой смеси посредством ее обжига и последующего помола клинкера, причем при помоле вводят суперпластификатор в количестве
О, 1-24 от массы цемента с целью понижения водопотребности цемента и по"вышения его прочности fl J.
Однако этот способ вследствие резкого повышения текучести цемента и уменьшения времени его пребывания в мельнице приводит к формированию нерационального гранулометрического состава цемента и снижению его прочностных показателей.
Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ получения быстро". твердеющего портландцемента путем помола кремнеземсодержащей сырьевой
2 смеси до размера -фракций 0,5-15 и 6080 мкм, содержащих соответственно кремнезема 20-30 и 5-7 вес.3 от общего содержания кремнезема в сырьевой. смеси, обжига и последующего помола клинкера до размеров фракций менее
5 мкм и 5-30 мкм, при которых весовое распределение частиц по размерам характеризуется угловыми коэффициентами, равными в системе координат
Розина-Раммлера-Шперлинга 0,4-0,5 .для фракции менее 5 мкм и 0,8 - для Фрак-. ции 5-30 мкм (2Д.
Недостатком этого способа является сравнительно небольшой эффект понижения водопотребности и повышения прочности цемента за счет улучшения гранулометрического состава.
Цель изобретения — существенное снижение водопотребности и повышение прочности цемента.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения быстротвердеющего портландцемента путем
32 4
3 . 9 489 помола кремнеземсодержащей сырьевой смеси до размера фракций 0,5-15 и
15-80 мкм, обжига и последующего помола клинкера до размера фракций 0,35 и 5-30 мкм, помол сырьевой смеси осуществляют до содержания кремнезема во Фракциях 0,5- 15 и 15-80 мкм соответственно 0,5-15 и 80-99,5 вес.3 от,общего содержания кремнезема в сырьевой смеси, а помол клинкера про-,р водят с добавкой технического лигносульфоната в количестве 2,5-5 об.Ф от содержания пор в клинкере до дисперсности, при которой весовое распределение фракций цемента по размерам5 характеризуется угловыми коэффициентами, равными в системе координат Розина-Раммлера-Шперлинга 1,1- 1,3 для фракции цемента 0,3-5 мкм и 0,911,08 для фракции 5-30 мкм.
Способ осуществляют следующим образом. При наличии в сырьевом материале с фракциями 0,5-15 и 15-80 мкм соответственно 0,5 — 15 и 80-99,5 вес.<о кремнезема от общего его содержания в сырьевой смеси в продукте обжига образуется мелкая, равномерно распределенная пористость.. Суммарный обьем пор составляет 20-30%o а 3О средний размер 8-15 мкм. Такыре поры появляются в результате взаимодействия кремнезема в форме кристобалита.с первичным клинкерным расплавом, образующимся в виде пленок около 1150 С. Растворение кристобалита
35 в расплаве вызывает его загустевание и фиксацию пор в клинкере. Мелкая, равномерно распределенная пористость клинкера, снижая упругие
4В деформации, резко ускоряет продвижение измельчаемых частиц клинкера вдоль мельницы. При этом на скорости их продвижения практически не сказывается присутствие хемосорби45 рованных в порах и трещинах поверхностно-активных веществ (ПАВ), а именно технических лигносульфонатов.
Поэтому весь эффект понижения поверхностной энергии клинкера, возникающий при введении в мельницу технических лигносульфонатов, трансформируется в прирост содержания средней фракции, повышение угловых коэффициентов распределения фракций по размерам и удельной поверхности цемента. Это, в свою очередь, позволяет увеличить количество добавляемых при помоле технических лигносульфонатов без вреда для начальной прочности цемента и приводит к дрполнительному приросту угловых коэффициентов и удельной поверхности цемента. Таким образом достигается оптимальный гранулометрический состав готового цемента, характеризуемый угловыми коэффициентами, равными в системе координат РозинаРаммлера-Шперлинга 1,1- 1,3 для фракции цемента 0,3-5 мкм и 0,91-1,08 для Фракции 5-30 мкм. Размер 0,3 мкм обусловлен минимальным размером частиц, присутствующих в цементе, равным среднему размеру блоков мозаики в кристаллической структуре клинкера. Размеры 5 и 30 мкм обусловлены соответственно временем полной гидратации частиц клинкера после затворения водой. в течение 1 и 30 сут.
При содержании кремнезема во фракц ия х сыр ье вой смеси О, 5-15 и 15-80 мкм менее 0,5-15 и 80-99,5С соответственно образуется клинкер с неоднородной пористостью, который при помоле с техническими лигносульфонатами образует повышенное количество Фракции
0,3-5 мкм в цементе, в результате понижаются значения угловых коэффициентов распределения для фракции цемента 0,3-5 мкм и 5-30 мкм, растет водопотребность и снижается прочность цемента. При большем содержании кремнезема во фракции 0;5-15 мкм сырьевой смеси возрастает содержание мелких пор s клинкере (диаметром около
8 мкм), что затрудняет его кристаллизацию и повышает сопротивляемость измельчению. В результате также повышается количество в цементе фракции
0,3-5 мкм, снижается содержание фракции 5-30 йкм и уменьшаются значения угловых коэффициентов для фракции
0,3-5 и 5-30 мкм. Это вызывает снижение прочности цемента ° Если технические лигносульфонаты при помоле, клинкера согласно предложенному способу вводить в количестве менее 2,5 или более 5 об,4 от содержания пор в клинкере, то в первом случае их добавки недостаточно для полного покрытия активной поверхности цемента, это не позволяет заметно изменить гранулометрический состав цемента, снизить его водопотребность и повысить прочность. Во втором случае избыток технических лигносульфонатов приводит к присутствию их в несвязанном состоянии. Это ускоряет об9489 разование в цементе черезмерно мелких частиц, тормозит гидрацию и снижает прочность цемента. Поэтому предлагаемый способ предусматривает одновременную оптимизацию содержания кремнезема в указанных фракциях сырьевой смеси и количества технических лигносульфонатов при помоле цемента, в зависимости от пористости, т.е. исходной а кти вной по верхност и кли нкера.
Содержание кремнезема во фракциях сырьевой смеси регулируют путем изменения ее дисперсности и подбора кремнеземсодержащих и других компонентов сырьевой смеси большей или меньшей размолоспособности. Пористость клинкера при этом рекомендуется удерживать в оптимальном диапазоне, границы которого устанавливаются экспе- 2О риментально, в примере 1 этот диапазон равен 21- 29,5i. Дальнейшее регу" лирование гранулометрического состава, водопотребности и прочности цемента осуществляют, изменяя количест- во технических лигносульфонатов, вводимых в цемент при помоле.
Пример 1. Быстротвердеющий портландцемент получают путем помола кремнеземсодержащей сырьевой смеси дозО размера фракций 0,5- 15 и 15-80 мкм, обжига. и последующего помола клинкера с добавкой технических лигносульфонатов, модифицированных карбамидной смолой.
Для обжига используют смесь на основе сухого и обводненного мелов в соотношении 2:1 и четвертичной глины °
Содержание кремнезема во Фракции
0,5-15 мкм и фракции 15-80 мкм сос- о тавляет в зависимости от тонкости помола соответственно от 0,5 до 15% и от 80 до 99,5, а также несколько больше и меньше указанных значений.
Путем обжига сырьевой смеси во вращающейся печи 3,6 . 150 м получают клинкер, пористость которого находится в пределах от 20,4 до 31,2i а также несколько меньше и больше указанных значений. Помол клинкера производится в двухкамерной шаровой мельнице с добавкой технических лигносульфонатов в виде 303-ного водного раствора а количестве от 2-„5 до
5 об.Ж от содержания пор в клинкере, а также в несколько меньших и
32 6 больших количествах. Угловые коэффициенты для фракций цемента 0,3-5 и
5-30 мкм находятся в пределах от
0,9 1 до 1,08, а также были несколько меньше и больше указанных оптимальных значений. Результаты испытаний водопотребности и гидравлической активности полученных цементов, представленные в табл. 1. показывают, что прирост их прочности по сравнению с известным составЛяет через 1 сутки нормалы-цзго твердения от 30 до 117 кгс/см и через 28 сут от 20 до 130 кгс/см, а значения воЯ допотребности стандартных цементнопесчаных растворов ниже на 0,03-0,08.
Пример 2. Используютссырьевую смесь на основе сухого и обводненного мелов в соотношении 1:1 и суглинка с четвертичной глиной также
s соотношении 1:1. Содержание в сырьевой смеси кремнезема в вес. от общего количества составляет для фракции
0,$-15 мкм 13,53 и для фракции 1580 мкм — 82,5i. Путем обжига во вращающейся печи 4,5 ° 170 м получают клинкер со средней пористостью 21,24, Его помол в двухкамерной мельнице
3,2 < 15 м производится с добавкой технических лигносульфонатов, модифицированных карбамидной смолой, в виде
30/-ного водного раствора, взятых в количестве 2,5 об от содержания пор в клинкере, что в данном случае соответствует 0,19 ь от массы цемента. Помол клинке а с 5 гипса производится до достижения, угловых коэффициентов 1,19 — для фракции цемента 0,3-5 мкм и 0,98 - для Фракции
5-30 мкм. Результаты испытаний полученного цемента и известного цемента представленные в табл. 2 свиде» тельствуют, что в данном случае цемент, полученный согласно изобретению, имеет водопотребность, пониженную на 0,04, и прочностные показатели, повышенные на 85 кгс/см в
1-суточном возрасте и 93 кгс/см в 28 суточном возрасте по сравнению с цементом.
При значениях угловых коэффициен-. тов для фракций цемента 0,3-5 мкм и 5-30 мкм вне интервалов 1,2-1,3 и
0,98-1,08 соответственно прочностные показатели цемента, как видно из примера 1, снижаются. о (48932
1 ,1
l о
Ф
CL
1
1
О
I
1
1!
1
1.
1
1
i
Щ
CL о
lo о ((( а
1 о
1 Х
Х 1.=та а (- ((! (O О Ч о!
1 3i (U
l Х Iе т ! S ((! Бз
=тХа
1 X Qtа
Е =1 е 9
Л !Х X. о х е
I Y & l-! ы о
1 Ф (О S у ао
m e
О
1 C; K
1 L ч
; —; г м о
CO
С»
С»
o — о л (1 (4 (Ч ш . o сЧ
LA
CO о
)S
X
Ф (g (01 л-(0 (Ч сЧ (Ч o o (D а (::
>Х
Х
IО
Ф
m ((I
ji
o m
О 1Е Х
QI
X (- Q) о =г со м сЧ м
o o o о о м (Ч -1 LA
o o с»
LA о
\o а о
Iо о
1
I, I
1
1! !
I !
1
I
L!
О Р
S Iа о
o oc (= (- --. в
r ((! оЕ
S CL с е(о о (Ч м м
LA
0 (Ч
LA
Ю!
I 1
I !
1 S
=1 о
1 YCO
1 ((I I X
-1 LA о
О1 . (Т!
I а ш в-! (((Q!
Х (0 а
1
1 !
I !
1 !
1 (с
I S ш
= — X
I Y Х
1 (О LA ((! I а
m eo ш л
С»
СЧ LA о с» (Ч
М ч о
I (Э
1 !
1
Щ
1
S 1
1
lO
I ((! I
l-!
I
1
l !
X
O. (4
S X
s v
О о v
Х х х о
CL
L S
S (Э (() ч ((! о
5 I
o m
QIO I
3 1- I (((t
Х
Х О 1 ее о г о» (о v (- о о х
Q! I
» S 1 (1 о
lо
ОО (D
° »
v к
Щ (О О
- х
Щ
z o (1! I. ((! Э
Q) 9
Х \{) х о
QI а 1о
I
1 о
1 М
1 X
LA
1 ! !
1
I
1
6.
1 М
1 -. X
LA »-, О »- Ш W O LA со л м ш сч о ш л
-Ф -» LA LA Ш - 1 LA
Ц СЧ (»4 1 — LA C4 O с — CO
О СО O CA (Ч -т (СО Ш Л
N СЧ СЧ СЧ (Ч С 4
CA Л Ш М iО - Ю СЧ CA LA м М м м м с1 м м (1 м о o o o o o o o o o
CO Ч» С» Ш LA
O Cn — O CA
LA LA С» LA ш ш r о ш r ь LA Л1
СЧ СЧ М LA (Ч LA СЧ СЧ М
948932 с
1О
Ф
r
Ф
% с о ч о а
1
1 и
СО
CV
I !
Q. с сп л со м о
-З N LA
X и и
Iи о
r т о
1и
1
I о
CL
C с
Ф ч
Ф
CL м м
СО
Н
Ю м м
СГ\ м о
СЧ
Г \
I
Iи
lg а щ
CL о о
1 01
СЧ м
Ю м о! о
Х
Iа
lg ч
Х
lg
Iи
1
1 О
1 М\
1 I
I LA
I
rl
Ir
Ф
r у
r е е сО
О
CO
СР о о
Ю
О1
Ю м
О1
CO
СО
О1
=3
CL
CL
Ф
Ф
1v
U
Щ
1r
Ф
Ф
СсЕ о
Ф л
m о
1., I
)r
r у
Щ
Q. е
6: с
l
)
СЛ
I Г
1
I !
1 !
I
1 !
Ю м О
Ю О м
СО м
О1
СМ
О1 о л и щ
И 1Щ Х
X Ф
Ф о у о
1Щ
r о е
О! и о х
Z с
X
Ф ,о а
1О о о о с
Ю
Ю
Ю
I.Г\
- Й
Ю
I и
CL о л
Iи
O CL
11
1 K
1 УCD
1 YCO
1 lg 1
1 а сГъ еI
Iи
Ю
CD
r
1 о
Y о
Ф
Ф =Г
r e
x o
Ю
М1 а. 1 о
1 !
1
1
1
I
1
1
I
1
1
1
В
1
1
I !
1 !
I
1 !
1
I
I
ВI
1
1
1
I
I !
1
1
I
1 х
Y и
Ф т
r х
Ф
1о
1и
Ф т
r с о
Ф а л и
Ф
r
Щ
Q.
Щ ч о (Э
Щ о\О
S CL °
С Ф1О
Y Y O
I — — I
I 1
1 % . I
1 r у — X
1 Y E Y I
1 Щ М\ X 1
Щ. 1 CL " 1
Ф I Е о
I
I
1
1
1
I
1
I !
I
I
-Ф
- Ф М\ о о О м
N СЧ
Г \ СО со л
0 «
iО LA м м о о
О с4
О1 О о о г — 1
СМ CV
СО СО
CV о ю
1-Г\
1.Г\ Л
С! М
Ш
CV м
CO
О1 л
LA О
9489 2 (3
Щ
:Г
1 е 1
l (о 1
) I
I, 1
s
O.
1 1
11
lО ((3 а о
L о
z.
CD I
1
I
3
1
l !
I
1
1
Ю м
LA
LA
1 м
СО
CD ю
)Х
9 (Q
Щ с (-
С1
С:
)s
3v
m
C)I Е о
ОО (33
Х 30 о о е о о !
Х IO
s o
Ц а
Q 9
Х э
3О о
3s а о с
Ф
3О о о 9 о s
9 С
m o
Y (Q
x o
Ф L ()3 Ф
9 9 х 3О
x o
9 а 3х о
Л а
О
s
Х
Щ
Q.
9 (Х о (Э
ХМ"
loX3o v > . о г о о L ах(3
C 9
«а
СКФ
9 S J (X
9 m а K с о
I Т ((3 CL
I W l- (33 (Х) O CC
3- m
Z 39 Х
S 9
s Ф
:! З
Е С) (3 )Х а о s
Y Ó 9
Х
9 ((3 Ф у а3meu о s
С (С О х о
m х о
I- O С.ОФО
9 О
iso
s x z
СХ(O9S с
1 1
1 1
1 1
1 1
1 О 3
1 I
I OO 1
I (4 I
1 1
1 1 ! I
Г !
1
О 1
1
1
1
I !
IU а о
Ш I
l
1 !
I
1
1
1
J !
1
1
Х
I
I
1 ! ! (1 !
3
1
1
I
1
1
1
1 !
I !
1 !
I !
1
1 (Х 1
s 1
:Т С:) 1
YCO X 1 (33 1 ан X
e—l
1 (С I
S СГ\ 1
=Й . 1
Х (33 LA Y а
ВО I
1
1 л м
LA 1
1
1
),С3 1 м
СЧ 1
1
1! (.Г\ 3
М 1
I
I!
CO !
О 1
О !
1
О I
°вЂ”
1 ч—
3
I
LA !
СГ) CV 3
1
1
l
С3 !
СЧ 1
1
1
Ln !
СЧ 1
СО 1
1
LA !
1 м
13
Формула изобретения
948932 14. добавкой технического лигносульфоната в количестве 2,5-5 об.Ф от соСпособ получения быстротвердеюще- держания пор в клинкере до дисперсго портландцемента путем помола крем- ности, при которой весовое распреденеземсодержащей сырьевой смеси до S ление фракций цемента по размерам размера фракций 0,5-15 и 15-80 мкм, характеризуется угловыми коэффициен". обжига и последующего помола клинке- тами, равными в системе коордИнат ра до размера фракций 0,3-5 и 5- Розина-Рамлера-Шперлинга 1, 1" 1,3 для
30 мкм, отличающийся фракции цемента 0,3-5 мкм и 0 91 тем, что, с целью снижения водопо- о 1,08 для фракции 5-30 мкм. требности и повышения прочности це- Источники информации, мента, помол сырьевой смеси осущест- принятые во внимание. при экспертизе вляют до содержания кремнезема во 1. Патент ФРГ и 2254668, фракциях 0,5-15 и 15-80 мкм соответ- кл. С 04 В 7/35, опублик. 1976. ственно 0,5-15 и 80-99,5 вес.3 от об- 1 2. Авторское свидетельство СССР щего содержания кремнезема в сырьевой g 333146, кл. С 04 В 7/36> 1965 смеси, а помол клинкера проводят с (прототип).
Составитель А.Кулабухова
Редактор А.Долинич Техред К.Мыцьо Корректор О. Билак
Заказ 5 91 3 Тираж 1 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретвний и открытий
113035 Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 илиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная,