時間:2014-05-09 14:53:03
作者:世邦機器
熱活化多是針對黏土類礦物――水合鋁硅酸鹽,這些礦物只需要低溫脫水就具有很高的活性。國內外礦物學專家多研究純黏土礦物(高嶺石、蒙脫石、伊利石以及海泡石等)在熱處理過程物相轉變機制,而材料學專家大多研究礦物脫水后的膠凝活性。煤矸石處理對于其中偏高嶺石中關于五配位鋁概念的提出及其相關研究工作吸引了眾多國內外礦物學專家研究高嶺石在熱處理過程中物相轉變,材料學專家也將煅燒高嶺石(偏高嶺石)作為水泥的活性混合材料而進行研究。
美國學者G. W. Brindley和M.Nakahira詳盡研究了高嶺石在加熱過程中的相變過程,指出在500℃左右時,高嶺石變?yōu)槠邘X石,在925℃左右時,轉變?yōu)楣杓饩?400℃以上時變?yōu)槟獊硎?/p>
高嶺石在加熱至500~900℃時轉變?yōu)槠邘X石的觀點還是相當一致的。煤矸石粉碎機多少錢來說,對于高嶺石物相轉變機制爭論的焦點有以下幾個方面。一是偏高嶺石向莫來石轉變過程中是否有硅尖晶石、鋁尖晶石或者硅鋁尖晶石的出現?二是被認為含有五配位鋁的偏高嶺石的活性來源是否是五配位的鋁?三是偏高嶺石中的硅是歸屬Q4還是Q3?
丹麥哥本哈根大學的He Changling等對六種黏土礦物(高嶺石、伊利石、鈣蒙脫石、鈉蒙脫石、云母和蒙脫石的復合物和海泡石)熱處理進行研究,并研究其作為水泥的活性摻和料對水泥膠砂強度的貢獻,在力學性能的基礎上得出理想火山灰化溫度,高嶺石以及伊利石在650℃脫羥基過程結束,鈣蒙脫石在730℃、鈉蒙脫石在740℃以及海泡石在830℃脫羥基過程結束。以水泥膠砂抗壓強度、在NaOH溶液中的溶出量和用XRD測量非晶態(tài)程度為依據來驗證不同黏土礦物的理想煅燒溫度,試驗表明抗壓強度、NaOH溶液中Si的溶出量和非晶態(tài)含量之間具有一定的相關性。M. Murat研究了不同煅燒設備和煅燒制度對黏土礦物火山灰活性的影響,與固定床煅燒高嶺石相比,用旋轉窯煅燒的高嶺石的非晶態(tài)程度更高,但試塊的強度卻低于用固定床煅燒的高嶺石,原因是用旋轉窯煅燒可以縮短脫水時間,但在爐壁上會產生顆粒的團聚。我國學者郭九皋等用MAS NMR對蒙脫石在熱處理過程中29 Si和27Al的配位變化進行研究,在500~700℃時,29 Si和27AlNMR譜表明蒙脫石轉變?yōu)樽兠擅撌敿訜岬?59℃時,蒙脫石八面體片中的羥基開始脫失,但層狀結構依然保持,羥基的脫失過程是六配位的鋁(化學位移為2.7)轉變?yōu)樗呐湮讳X(61.2)的過程。溫度達900℃時,蒙脫石29 Si NMR共振峰的化學位移從-93.3到-101,其層狀結構被完全破壞。
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比強度法是由蒲心誠提出的,混凝土比強度法是指單位水泥用量(即膠凝材料中百分之一的水泥用量)對混凝土的強度貢獻,對于摻有摻和料的水泥而言,則用單位熟料用量。
根據煤矸石中的巖石礦物的組成特征可以將其分為高嶺石泥巖(高嶺石含量>50%)、伊利石泥巖(伊利石含量>50%)、碳質泥巖、砂質泥巖(或粉砂巖)、砂巖與石灰?guī)r。
在煤矸石處理,煤矸石生產線中英國煤炭局在全國共管轄著191個礦井,煤矸石山有800座,煤矸石量達16億噸。煤管局重點目標是盡可能減少矸石山對環(huán)境的影響,并有計劃地進行土地恢復和更新,在占地面積約0.9億平方米的矸石山中,已有0.2億平方米進行復田。
在煤矸石作為混凝土礦物摻和料,目前的標準規(guī)范僅涉及礦渣、粉煤灰、硅灰、高嶺石、沸石粉等,尚無標準規(guī)范提到煤矸石的應用。
在煤矸石處理,煤矸石生產線中煤矸石的物理化學性質與其巖石的類型和礦物組成有關,充分了解煤矸石的化學成分和煤矸石的礦物組成及特點是資源化利用煤矸石的關鍵。
煤矸石作原料使用時,生料中含有部分可燃組分,故在煅燒操作上做相應的改變。適當減少煤粉用量,如果不適當減少煤粉用量,會導致物料過燒。對預分解窯應適當縮短火焰。若不調整火焰,生料中的炭燃燒會使窯尾及預熱器溫度升高,從而造成窯尾上升煙道和預熱器結皮堵塞。