Способ получения пористых стекломатериалов из шлаков

 

Изобретение относится к области переработки шлаков цинкового производства в пористые теплоизоляционные материалы строительного назначения с попутным получением паров цинка. Способ получения пористых стекломатериалов из шлаков заключается в следующем: массовое соотношение SiO2/CaO в шлаке состава, мас. %: SiO2 42,0-47,0, Al2O3 17,0-20,0, Fe2O3 6,0-8,0, СаО 24,0-30,0, MgO 4,0-6,0 ZnO 2,0-3,0, SO3 0,3-0,7, Na2O 1,0-1,8, K2O 0,5-1,1, TiO2 0,2-0,72 доводят до 0,9, вводят до 3 мас.% углерода, плавят в восстановительной среде и охлаждают силикатную часть расплава отливом в воду. Газовую часть паров цинка в виде возгонов состава, мас.%: ZnO 94,1, SiO2 1,2, Al2O3 1,5, SO3 0,2, CaO 2,35, PbO 0,65 собирают в конденсаторе. Технический результат изобретения - снижение содержания сероводорода в пеноматериале до "следов" без использования химреактива и получение дополнительного продукта. 1 з.п. ф-лы.

Настоящее изобретение относится к области переработки твердых отходов, в частности шлаков цинкового производства, в пористые теплоизоляционные стекломатериалы строительного назначения с попутным получением дополнительной продукции - пирон цинка, которой улавливаются в виде оксидных возгонов.

Известен способ получения стекломатериалов из золошлаковых отходов, заключающийся в том, что шихту следующего состава, мас.%: СаОобщ. - 5-41 СаОсв. - 4-13 SiO2 - 13-75 Al2O3 - 5-26 MgO - 6-3 Na2O - 0,1-1,0 K2O - 0,2-1,0 TiO2 - 0,2 C - 1-2
Fe2O3 - 1-24
SO3 - 0,1-0,6
плавят в восстановительной среде, а затем полученный расплав охлаждают в режиме термоудара в водной среде до образования пористого стекломатериала (патент Российской Федерации 2052400) /1/.

Данным способом получают стекломатериал с низким коэффициентом теплопроводности, что позволяет использовать его в качестве теплоизоляционного материала. Однако полученный материал содержит сероводород, снижающий его эксплуатационные свойства.

В известном способе (патент Российской Федерации 2114797) /2/ в шихте следующего состава, мас.%:
SiO2 - 45-60
CaO - 20,3-40,0
Al2O3 - 1,5-15,0
MgO - 1,0-5,0
Fe2O3 - 5,0-9,0
MnO - 4,0-18,0
SO3 - 0,1-3,0
Na2O - 0,4-0,6
K2O - 0,3-0,8
TiO2 - 0,1-0,2
доводят содержание углерода до 3-8 мас.% и плавят в восстановительной среде. Затем полученный расплав охлаждают в режиме термоудара в водном растворе солей цинка с концентрацией 0,2-0,5 г/л. Данный способ выбран в качестве прототипа по максимальному совпадению существенных признаков.

Применение способа /2/ снижает эмиссию сероводорода из полученных стекломатериалов до значений ниже ПДК, но не исключает ее, а также требует использования химреактива (соли цинка) при реализации способа.

В основу заявляемого изобретения положена задача создания способа получения пористых стекломатериалов с содержанием сероводорода до "следов" без использования химреактива (солей цинка) с возможностью извлечения дополнительной продукции (оксидов цинка).

Поставленная задача решается тем, что в способе получения пористых стекломатериалов из шлаков цинкового производства, заключающемся в том, что в шлаке, состоящем из окислов SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2 и введенного углерода до 3 мас.%, дополнительно содержится ZnO, а массовое соотношение SiO2/CaO доводят до 0,9 и плавят в восстановительной печи, оборудованной охлаждаемой камерой (конденсатором) для улавливания возгонов. В результате восстановительного плавления кроме силикатной части расплава, при охлаждении которой в режиме термоудара в воде образуется пористый стекломатериал с содержанием сероводорода до "следов", в охлаждаемой камере (конденсаторе) улавливаются возгоны, содержащие цинк.

Сущность заявляемого способа заключается в том, что в шлаке следующего состава, мас.%:
SiO2 - 42,0-47,0
Al2O3 - 17,0-20,0
Fe2O3 - 6,0-8,0
CaO - 24,0-30,0
MgO - 4,0-6,0
ZnO - 2,0-3,0
SO3 - 0,3-0,7
Na2O - 1,0-1,8
K2O - 0,6-1,1
TiO2 - 0,2-0,72
массовое соотношение SiO2/CaO доводят до 0,9 и плавят в восстановительной печи. Массовое соотношение SiO2/CaO =0,9 позволяет снизить температуру жидкотекучего состояния и ускорить процесс образования карбидов кальция, алюминия и кремния, которые образуются в расплаве только после восстановления оксидов железа. Образование карбидов ускоряет процесс восстановления цинка, протекающий по реакции
ZnO+CO=Znпар+CO2
Наличие небольших количеств CO2 смещает реакцию восстановления оксида цинка влево. В области температур 1100-1250oC идет процесс интенсивного испарения восстановленного цинка и осаждения его в виде оксида цинка на стенках конденсатора, т.е. происходит концентрация цинка. Полученный продукт (возгоны) состоит преимущественно из оксидов цинка (более 90%). В качестве примесей содержит незначительные количества оксидов кремния (1,2-1,4 мас.%), алюминия (1,5-1,95 мас.%), кальция (2,35 мас.%) и серы (0,2 мас.%), некоторый разброс концентраций которых связан с разбросом их концентраций в исходном шлаке. В случае наличия в исходном шлаке примесей свинца, он также будет переходить в возгоны в качестве примеси оксида цинка в количестве от 0 до 0,65 мас.%.

Содержащиеся в расплаве железо и углерод также участвуют в восстановлении цинка по реакции
ZnO+Fe=Znпар+FeO;
ZnO+C=Znпар+CO.

Восстановленный цинк способствует частичному перераспределению серы в газовую фазу вследствие ее большого сродства к цинку.

Пониженная окисленность силикатной части расплава, обусловленная соотношением SiO2/CaO =0,9, и высокий восстановительный потенциал расплава приводит к неполному перераспределению серы в газовую и металлическую фазы, а частично сера остается в силикатной части расплава. В результате большого химического сродства серы к цинку и перехода ее в координационную сферу ионов цинка последний частично остается в силикатной части расплава в виде сульфида цинка. Это исключает образование сероводорода при отливе силикатной части расплава в воду.

Ниже предлагаемый способ получения пористых стекломатериалов и возгонов оксида цинка из шлаков цинкового производства поясняется конкретным примером его осуществления.

Пример 1.

В 50 кг шлака цинкового производства состава, мас.%:
SiO2 - 42,18
Al2O3 - 17,08
Fe2O3 - 6,88
CaO - 24,62
MgO - 4,2
ZnO - 2,0
SO3 - 0,5
Na2O - 1,28
K2O - 0,8
TiO2 - 0,46
Вводят углерод до 3 мас.%, массовое соотношение SiO2/СаО доводят до 0,9 и плавят в восстановительной среде. Силикатную часть расплава охлаждают в режиме термоудара контактом с водой. При этом получается пористый стекломатериал с эмиссией сероводорода 0,0005 мг/м3, что значительно ниже ПДК (т.е. "следы").

В охлаждаемой камере (конденсаторе) осаждаются возгоны оксида цинка следующего состава, мас.%:
ZnO - 94,1
SiO2 - 1,4
Al2O3 - 1,95
SO3 - 0,2
СаO - 2,35.


Формула изобретения

1. Способ получения пористых стекломатериалов из шлаков путем плавления шихты, включающей SiO2, СаО, Al2O3, MgO, Fe2O3, SO3, Na2O, K2O, TiO2 в восстановительной среде, причем перед плавлением вводят углерод до 3 мас. %, и последующего охлаждения силикатной части расплава в режиме "термоудара", отличающийся тем, что шихта дополнительно содержит ZnO, массовое соотношение SiO2/СаО в шлаке доводят до 0,9 при следующем содержании компонентов в исходном шлаке, мас. %:
SiO2 - 42,0-47,0
Al2O3 - 17,0-20,0
Fe2O3 - 6,0-8,0
СаO - 24,0-30,0
MgO - 4,0-6,0
ZnO - 2,0-3,0
SO3 - 0,3-0,7
Na2O - 1,0-1,8
K2O - 0,5-1,1
TiO2 - 0,2-0,72
а охлаждение силикатной части расплава осуществляют отливом в воду.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что газовую часть паров цинка в виде возгонов оксида цинка состава, мас. %: ZnO - 94,1; SiO2 - 1,2; Al2O3 - 1,5; SO3 - 0,2; СaO - 2,35; PbО - 0,65 собирают в конденсаторе.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к способам получения стали и гидравлически активных связующих

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для переработки шлакового расплава, используемого в дальнейшем в качестве вяжущего для дорожного строительства

Изобретение относится к области переработки твердых отходов, в частности золошлаковых отходов ТЭЦ, и может использоваться в строительной индустрии для получения пористых строительных материалов различного назначения

Изобретение относится к теплоэнергетике и стройиндустрии и может быть использовано для получения шлакоситаллов при сжигании твердого топлива в барботируемом расплаве

Изобретение относится к переработке расплавов металлургических шлаков, а именно к получению литых изделий

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, к способам получения легковесных шлаковых блоков из шлаков никелевого производства

Изобретение относится к способам комплексной безотходной переработки шлаков фосфорного производства

Изобретение относится к способам получения шлаковой пемзы

Изобретение относится к получению эффективных функциональных теплоизоляционных материалов с низкими значениями теплопроводности и плотности, к стеклообразным силикатным материалам, в частности пеностеклу и его изготовлению, и касается утилизации стеклообразных отходов, образующихся в результате накопления бытовой жизнедеятельности человека и техногенных продуктов производственного и промышленного происхождения

Изобретение относится к области переработки промышленных отходов, в частности отходов производства кинескопов, и предназначено для получения пеностекла, используемого в промышленности строительных материалов в качестве теплоизоляции
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении звуко- и теплоизолирующих строительных конструкций
Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к производству пеностекла

Изобретение относится к производству теплоизоляционного материала, в частности пеностекла, и может быть использовано в строительстве для тепловой изоляции производственного оборудования, трубопроводов, для изоляции холодильных установок

Изобретение относится к отрасли производства строительных материалов, в частности гранулированного пеностекла, применяемого в качестве эффективного теплоизолирующего материала в различных строительных конструкциях для утепления, например, стен, полов, кровель промышленных и гражданских зданий

Изобретение относится к химическому составу шихты для производства пеностекла и может быть использовано в производстве строительных материалов

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к составам для изготовления пеностекла
Наверх