RU2039702C1 - Способ получения жидкого стекла - Google Patents
Способ получения жидкого стекла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2039702C1 RU2039702C1 SU4935534A RU2039702C1 RU 2039702 C1 RU2039702 C1 RU 2039702C1 SU 4935534 A SU4935534 A SU 4935534A RU 2039702 C1 RU2039702 C1 RU 2039702C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- grinding
- mill
- added
- balls
- reagents
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 title claims description 10
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 13
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 34
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 17
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims description 6
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims description 6
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 6
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 6
- 239000012670 alkaline solution Substances 0.000 claims description 4
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 claims description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000004566 building material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 abstract 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 abstract 1
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 229910052573 porcelain Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000000047 product Substances 0.000 description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 5
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 4
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 4
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 3
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 3
- 229910021486 amorphous silicon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000013065 commercial product Substances 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000009837 dry grinding Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Glass Compositions (AREA)
- Crushing And Grinding (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Использование: в производстве стройматериалов. Сущность изобретения: в мельницу с неметаллическими предварительно нагретыми шарами загружают кремнеземсодержащее сырье и ведут его предварительный размол. Затем вводят порошкообразную щелочь и воду, и размол продолжают до коллоидно-дисперсного состояния частиц. 7 з.п. ф-лы, 3 табл.
Description
Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано при производстве жидкого стекла.
Наиболее близким к предлагаемому способу по назначению и общему числу существенных признаков является способ получения жидкого стекла, включающий измельчение перлита в шаровой мельнице в растворе щелочи до получения готового продукта.
Недостаток известного решения значительные затраты энергии, связанные с длительностью процесса.
Цель изобретения сокращение энергозатрат, снижение стоимости за счет уменьшения расхода реагентов, повышение эффективности охраны природы.
Поставленная цель достигается тем, что в способе получения жидкого стекла, предусматривающем загрузку исходного минерального сырья в мельницу с фарфоровыми шарами и размол его в щелочном растворе до получения готового продукта, размол ведут до коллоидного состояния. Осуществляют предварительный размол исходного сырья при его естественной влажности в шаровой мельнице. После его окончания в эту же мельницу добавляют реагенты и продолжают размол. Шары мельницы и добавляемую воду предварительно подогревают, а щелочь добавляют в порошкообразном виде. В качестве исходного сырья и щелочного раствора могут быть использованы отходы промышленности.
При подобном размоле не только увеличивается удельная площадь поверхности отдельных частиц исходного сырья и выделяется дополнительная энергии при разрыве межмолекулярных связей, которая используется в процессе и позволяет снизить затраты на нагрев реагентов, но и используется локально возникающее давление, которое возникает при размоле частиц до подобных размеров. Все эти эффекты позволяют сократить время проведения процесса по сравнению с прототипом и за счет этого снизить затраты энергии. Кроме того, к числу частных существенных новых признаков решения относится ведение размола исходного сырья в два этапа: сухой помол на первом этапе (при естественной влажности материала) и влажный на втором. Данные признаки способствуют увеличению степени получаемого положительного эффекта за счет исключения жидкостного трения, в процессе размола, что снижает время размола исходного сырья до требуемых размеров частиц. В прототипе размол частиц ведут из расчета получения суспензии, в то время как в предложенном способе до коллоидного состава частиц. Т.е. в предлагаемом техническом решении жидкое стекло получают из коллоидного раствора, в то время как в прототипе из суспензии.
Предварительный нагрев шаров способствует общему повышению температуры исходного сырья за счет того, что не требуется времени на нагрев шаров в мельнице, и за счет того, что в начале предварительного помола температура нагретых шаров способствует испарению естественной влаги в исходном сырье. Разрыв связей между молекулами в процессе размола сопровождается выделением энергии. Разрушение частиц сопровождается образованием свободных связей в молекулах исходного материала. Молекулы воды стремятся к занятию этих свободных связей, что ведет к снижению активности получаемых в результате размола частиц. Таким образом, предварительный нагрев шаров, способствующий уменьшению количества естественной влаги в исходном сырье, позволяет сократить расход энергии на получение готового продукта за счет сохранения активности получаемых при размоле частиц.
Добавление щелочи в виде порошка в мельницу также позволяет сократить расход энергии, т. к. при растворении этого порошка в воде имеет место выделение тепловой энергии, повышающее температуру в шаровой мельнице.
Использование в качестве исходного сырья отходов промышленности позволяет сократить время размола за счет его зерна более низкой механической прочности при первичной переработке (химической или механической).
Ведение процесса при повышенных температурах значительно сокращает время, необходимое для получения готового продукта. Использование предварительно нагретой воды сокращает энергозатраты на создание требуемого температурного режима в процессе получения жидкого стекла.
Способ реализуется следующим образом.
В шаровую мельницу с предварительно подогретыми неметаллическими (фарфоровыми) шарами загружают исходное сырье и ведут предварительный его размол, в сухом состоянии, т.е. при естественной влажности материала, без добавления жидкости, до достижения по возможности максимальной степени диспергирования минерального сырья. В реальных условиях размол прекращают с началом налипания размалываемого материала на мелющие тела, после чего продолжение размола не эффективно.
Предварительно измельченное исходное минеральное сырье пересыпают в мельницу с неметаллическими (фарфоровыми) шарами, где в присутствии воды и щелочи осуществляют его размол до размера частиц, соответствующего коллоидному состоянию частиц. Окончательный размол и получение жидкого стекла можно продолжить до требуемой крупности частиц в той же мельнице, где осуществляли предварительное измельчение, для чего в нее добавляют требуемые реагенты.
Возможно щелочь добавлять в виде порошка, например NаОН, с последующим добавлением воды в требуемом количестве. Она может быть подана в подогретом состоянии.
Температуру предварительного подогрева шаров и подаваемой воды необходимо определять из условия непревышения в конечном итоге суммарной температуры среды в шаровой мельнице (с учетом экзотермии при растворении порошкообразной щелочи в воде) величины 95-100оС в противном случае необходимо специальное выполнение мельницы, обеспечивающее ее работу в режиме автоклава.
Возможно в качестве исходного минерального сырья использование различных отходов производства, например хвостов обогащения, отходов камнерезного производства и т.д.
В качестве подаваемой в шаровую мельницу теплой воды можно использовать оборотную воду ряда производств (металлургическая промышленность, керамическое производство и др.).
П р и м е р 1. Навеску шихты, состоящей из 200 г аморфной перлитовой породы помещали в четырехлитровую фарфоровую шаровую мельницу и загружали предварительно подогретые до температуры 70-80оС фарфоровые шары, после чего производили помол в течение 40 мин до полного прохода через сито N 008 измельчаемого материала. Затем приливали 300 мл воды с температурой 70-80оС и добавляли 86 г гидроксида натрия. За счет экзотермического растворения гидроксида натрия температура в шаровой мельнице поднимается до 95-100оС, что создает благоприятные условия для более интенсивного растворения перлитовой породы. Совместный помол производили в течение 6 ч. После окончания помола полученный материал разливали как готовый товарный продукт.
П р и м е р 2. По сути технологических операций составляет примеру 1. Отличие состоит в том, что использовали аморфный диоксид кремния морского происхождения.
П р и м е р 3. По сути технологических операций соответствует примеру 1. Отличие состоит в том, что в качестве сырья, содержащего аморфный диоксид кремния, использовали искусственный аморфный кремнезем, являющийся в некоторых отраслях промышленности отходов производства. Навеску шихты, состоящую из 200 г аморфного кремнезема, помещали в четырехлитровую фарфоровую шаровую мельницу. В нее же загружали предварительно подогретые до температуры 70-80оС фарфоровые шары и производили помол в течение 15 мин до полного прохода через сито N 008 измельчаемого материала. После этого добавляли 300 мл воды с температурой 70-80оС и 86 г порошка гидроксида натрия. За счет экзотермического растворения гидроксида натрия температура в шаровой мельнице поднимается до 95-100оС, что создает благоприятные условия для более интенсивного растворения искусственного аморфного кремнезема. Совместный помол производили в течение 2 ч. После окончания помола полученный материал разливали как готовый товарный продукт.
Затраты на получение жидкого стекла приведены в табл. 1-3.
Использование предлагаемого способа получения жидкого стекла обеспечивает по сравнению с существующими промышленными способами следующие преимущества:
позволяет отказаться от такого теплотехнического агрегата, как печь и автоклав;
сокращает себестоимость продукта;
позволяет сократить расход энергии;
позволяет производить продукт по безотходной технологии;
сокращает численность рабочих.
позволяет отказаться от такого теплотехнического агрегата, как печь и автоклав;
сокращает себестоимость продукта;
позволяет сократить расход энергии;
позволяет производить продукт по безотходной технологии;
сокращает численность рабочих.
Claims (8)
1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА, предусматривающий загрузку исходного минерального сырья в мельницу с неметаллическими шаровыми мелющими телами и размол его в щелочном растворе до получения готового продукта, отличающийся тем, что, с целью сокращения энергозатрат, размол ведут до коллоидного состояния частиц.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют предварительный размол исходного сырья при его естественной влажности.
3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что после окончания предварительного размола в эту же мельницу добовляют реагенты и продолжают размол до полной готовности продукта.
4. Способ по пп. 1 3, отличающийся тем, что шары мельницы предварительно подогревают.
5. Способ по пп. 1 4, отличающийся тем, что воду, добавляемую в шаровую мельницу, предварительно подогревают.
6. Способ по пп. 1 5, отличающийся тем, что щелочь добавляют в порошкообразном виде.
7. Способ по пп. 1 6, отличающийся тем, что в качестве исходного минерального сырья используют отходы промышленности.
8. Способ по пп. 1 7, отличающийся тем, что, с целью сокращения стоимости за счет уменьшения расхода реагентов и повышения эффективности охраны природы, в качестве щелочного раствора используют отходы промышленности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4935534 RU2039702C1 (ru) | 1991-05-13 | 1991-05-13 | Способ получения жидкого стекла |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4935534 RU2039702C1 (ru) | 1991-05-13 | 1991-05-13 | Способ получения жидкого стекла |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2039702C1 true RU2039702C1 (ru) | 1995-07-20 |
Family
ID=21574142
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4935534 RU2039702C1 (ru) | 1991-05-13 | 1991-05-13 | Способ получения жидкого стекла |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2039702C1 (ru) |
-
1991
- 1991-05-13 RU SU4935534 patent/RU2039702C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1551650, кл. C 01B 33/32, 1987. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110156367B (zh) | 由工业固废湿磨制备纳米c-s-h凝胶早强剂的方法 | |
CN107382116B (zh) | 一种高活性改性钢渣粉及其安定性处理方法 | |
KR20080077002A (ko) | 응고성 복합재를 위한 다기능성 조성물 및 조성물의 제조방법 | |
JPS63248753A (ja) | 廃棄物から粒状建材を製造する方法 | |
ES2008610A6 (es) | Procedimiento para transformar basuras en un material en forma de bolas. | |
RU2039702C1 (ru) | Способ получения жидкого стекла | |
JP3221940B2 (ja) | 石膏ボードの廃材から石膏を回収する方法 | |
JPH01192743A (ja) | ブリケット及びロックウールの製造方法 | |
JPH10296224A (ja) | 石膏ボード廃材の利用方法 | |
IE45422L (en) | Making rigid sheet | |
JPH07165455A (ja) | 硬化性無機質組成物 | |
SU1701693A1 (ru) | Способ изготовлени безобжиговых огнеупоров | |
US1926094A (en) | Process of manufacturing highly refractory products | |
RU2005702C1 (ru) | Способ изготовления керамических изделий | |
KR101080855B1 (ko) | 폐연마재 슬러지를 이용한 친환경 건축재료의 제조방법 | |
CN113188861A (zh) | 一种粒状原生矿石光片的制备方法 | |
EP1889820A1 (en) | An improved process for the production of portland slag cement using granulated blast furnace slag | |
JPS58210846A (ja) | スラグと石炭灰、頁岩若しくは珪酸カルシウムから吸湿、吸着剤を製造する方法 | |
KR20200123940A (ko) | 코팅된 프로판트 | |
JPH07187735A (ja) | 硬化性無機質組成物 | |
SU1033465A1 (ru) | Способ изготовлени гранулированного пеностекла | |
JP2001328852A (ja) | 石炭灰による軽量骨材の製造方法 | |
JPH01246171A (ja) | 御影石調無機質化粧板の製造方法 | |
JPH0977538A (ja) | 硬化性無機質組成物 | |
JPH0149545B2 (ru) |