×
10.06.2015
216.013.5469

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОШЛАКОВОГО БЕТОНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных изделий и конструкций. Технический результат - повышение прочности, сокращение длительности технологического процесса. В способе получения бетона, включающем дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и последующее твердение, используют в качестве заполнителя отвальную золошлаковую смесь, полученную при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-6 с прочностью по дробимости Др=12,5-15,3%, истинной плотностью ρ=2320-2490 кг/м и ППП=2,65-4,78% при соотношении фракций, %: фр. 5 мм 11,2, фр.2,5 мм 19,4, фр. 1,25 мм 17,1, фр. 0,63 мм 25,2, фр. 0,315 мм 14,3, фр. 0,14 мм и менее 12,8, в качестве вяжущего - вяжущее, состоящее из золы-унос II поля, полученной при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-7 с истинной плотностью ρ=2610-2830 кг/м и ППП=3,4-5,6%, и жидкого стекла, изготавливаемого из отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с истинной плотностью 2170-2390 кг/м и содержанием 7-11 мас.% кристаллических примесей, с силикатным модулем n=0,8-1,3 и плотностью ρ=1,37-1,39 г/см при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанная зола-унос II поля 19,4-20,9, указанная отвальная золошлаковая смесь 58,2-62,7, указанное жидкое стекло 16,4-22,4, осуществляют формование изделий вибрированием, после чего осуществляют выдерживание в течение 1 ч в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°C, а твердение осуществляют пропариванием при температуре 80±5°C по режиму 2+4+2 ч. 6 табл.
Основные результаты: Способ получения бетона, включающий дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и последующее твердение, отличающийся тем, что в качестве заполнителя используют отвальную золошлаковую смесь, полученную при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-6 с прочностью по дробимости Др=12,5-15,3%, истинной плотностью ρ=2320-2490 кг/м и потерями после прокаливания ППП=2,65-4,78% при следующем соотношении фракций, %: а в качестве вяжущего используют вяжущее, состоящее из золы-унос II поля, полученной при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-7 с истинной плотностью ρ=2610-2830 кг/м и потерями после прокаливания ППП=3,4-5,6%, и жидкого стекла, изготавливаемого из отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с истинной плотностью 2170-2390 кг/м и содержанием 7-11 мас.% кристаллических примесей с силикатным модулем n=0,8-1,3 и плотностью ρ=1,37-1,39 г/см при следующем соотношении компонентов, мас.%: формование изделий осуществляют вибрированием, после чего осуществляют выдерживание в течение 1 ч в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°C, а твердение осуществляют пропариванием при температуре 80±5°C по режиму 2+4+2 ч.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных изделий и конструкций из бетонов.

Известен способ получения строительного материала, включающий дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание и формование образцов, тепловлажностную обработку, причем в качестве вяжущего используют вяжущее, состоящее из золы-унос 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 С и карборунд с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,38 г/см3, а в качестве заполнителя - отвальную золошлаковую смесь Иркутской ТЭЦ-6 г. Братска с размером зерен 0,63-2,5 мм, полученную от сжигания бурого Канско-Ачинского угля [Патент RU №2252923, 27.05.2005, с.3].

Недостатками описываемого способа являются относительно невысокие прочностные показатели строительного материала и использование в качестве заполнителя лишь шлаковой составляющей золошлаковой смеси, что не позволяет утилизировать в составе бетона зольную составляющую с размером зерен менее 0,63 мм и приводит к образованию значительного объема отходов.

Наиболее близким аналогом к описываемому изобретению является способ получения бетона, включающий дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и их твердение с последующим выдерживанием изделий; в качестве заполнителя используется отвальная золошлаковая смесь Иркутской ТЭЦ-6 г. Братска с насыпной плотностью ρ=1250-1330 кг/м3, влажностью 3-4%, на 20-47% состоящая из шлакового щебня с размером фракций 5 мм и на 80-53% - шлакового песка с модулем крупности 4,41-3,57, а в качестве вяжущего используется золощелочное вяжущее, состоящее из золы-уноса I поля, полученной от сжигания бурого Канско-Ачинского угля на ТЭЦ-7 г. Братска Иркутской области, и жидкого стекла, изготавливаемого из многотоннажного отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с насыпной плотностью 230-245 кг/м3 и содержащего высокодисперсные кристаллические частицы графита и β-модификации карбида кремния в количестве 10-13%, с силикатным модулем n=1 и плотностью ρ=1,33-1,41 г/см3, формуются изделия прессованием под нагрузкой 1-5 МПа, а твердение осуществляется в камере тепловлажностной обработки при температуре 80°C по режиму 2+3+3+3 часа с последующим выдерживанием распалубленных пропаренных изделий в течение 30-60 суток в помещении с температурой воздуха 20-25°C [Патент RU №2374209, 27.11.2009, c.5].

Недостатками описываемого способа являются относительно невысокие прочностные показатели бетона, длительность процесса твердения изделий.

Задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является упрощение способа получения бетона.

Технический результат - повышение прочностных показателей бетона, сокращение длительности технологического процесса.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что способ получения бетона включает дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и последующее твердение; в качестве заполнителя используют отвальную золошлаковую смесь, полученную при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-6 с прочностью по дробимости Др=12,5-15,3%, истинной плотностью ρи=2320-2490 кг/м3 и потерями после прокаливания ППП=2,65-4,78% при следующем соотношении фракций, %:

фр. 5 мм 11,2
фр. 2,5 мм 19,4
фр. 1,25 мм 17,1
фр. 0,63 мм 25,2
фр. 0,315 мм 14,3
фр. 0,14 мм и менее 12,8

а в качестве вяжущего используют вяжущее, состоящее из золы-унос II поля, полученную при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-7 с истинной плотностью ρи=2610-2830 кг/м3 и потерями после прокаливания ППП=3,4-5,6%, и жидкого стекла, изготавливаемого из отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с истинной плотностью 2170-2390 кг/м3 и содержанием 7-11 мас.% кристаллических примесей, с силикатным модулем n=0,8-1,3 и плотностью ρ=1,37-1,39 г/см3 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Указанная зола-унос II поля 19,4-20,9
Указанная отвальная золошлаковая смесь 58,2-62,7
Указанное жидкое стекло 16,4-22,4

формование изделий осуществляют вибрированием, после чего осуществляют выдерживание в течение 1 часа в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°C, а твердение осуществляют пропариванием при температуре 80±5°C по режиму 2+4+2 час.

Образцы для испытания готовили следующим образом.

Золу-унос II поля, полученную при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-7 с насыпной плотностью ρн=998 кг/м3, остатком на сите №008 - 10,8% и влажностью W=0,21%, и отвальную золошлаковую смесь, полученную при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-6 с насыпной плотностью ρн=1150 кг/м3, влажностью W=0,35% и модулем крупности Мкр=3,3, перемешивают в соотношении «Зола II поля : Золошлаковая смесь» = 1:3. Свойства золы-унос и отвальной золошлаковой смеси представлены в таблицах 1-5.

Таблица 1
Свойства золы-унос II поля
Насыпная плотность, кг/м3 Истинная плотность, кг/м3 Влажность, % Остаток на сите №008, % Потери после прокаливания, %
998 2610-2830 0,22 10,8 3,4-5,6

Таблица 2
Химический состав золы-унос II поля
Содержание оксидов, мас.%
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O SO3 MgO
50,5 8,6 8,4 20,5 0,1 0,6 1,5 1,7

Таблица 3
Свойства отсева от дробления диабаза
Насыпная плотность, кг/м3 Насыпная плотность, кг/м3 Влажность % Прочность по дробимости, % Потери после прокаливания Модуль крупности (Мкр)
2320-2490 1150 0,35 12,5-15,3 2,65-4,78 3,3

Таблица 4
Гранулометрический состав отвальной золошлаковой смеси
Остатки на ситах, % Размеры отверстий сит, мм
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 менее 0,14
частные 11,2 19,4 17,1 25,2 14,3 7,9 4,9
полные 11,2 30,6 47,7 72,9 87,2 95,1 100

Таблица 5
Химический состав отвальной золошлаковой смеси
Массовое содержание компонентов, мас.%
SiO2 Al2O3 Fe2O3 R2O CaOобщ CaOсв MgO SO3
48,0 8,6 6,7 0,6 26,4 6,4 2,9 0,4

После этого смесь сухих компонентов затворяют жидким стеклом с силикатным модулем n=0,8-1,3 и плотностью ρ=1,37-1,39 г/см3 из микрокремнезема с насыпной плотностью ρн=275 кг/м3. Смесь перемешивают в бетоносмесителе принудительного действия в течение 2 мин. Формование образцов осуществляют на лабораторной виброплощадке, после чего образцы выдерживают в течение 1 часа в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°C. Твердение образцов осуществляют пропариванием при температуре 80±5°C по режиму 2+4+2 час. После этого осуществляют испытание пропаренных образцов. Результаты представлены в таблице 6. Аналогично подготовлены и испытаны другие образцы. Результаты также представлены в таблице 6.

Анализ полученных данных показывает, что по предлагаемому способу получены достаточно прочные образцы бетона. Кроме того, предлагаемый способ проще способа по прототипу, так как в нем полностью отсутствует достаточно длительный период выдерживания пропаренных изделий в течение 30-60 суток в помещении с температурой воздуха 20-25°C. И наконец, предлагаемый способ позволяет сократить длительность тепловлажностной обработки на 3 часа.

Таблица 6
Результаты испытаний
№ п/п Состав смеси, мас.% Характеристика отвальной золошлаковой смеси Характеристика золы-унос II поля Свойства жидкого стекла из микрокремнезема Предел прочности, МПа
Вяжущее Заполнитель - золошлаковая смесь
Алюмосиликатный компонен - зола-унос II поля Щелочной компонент - жидкое стекло из микрокремнезема Истинная плотность, кг/м3 Прочность по дробимости, % Потери после прокаливания, % Истинная плотность, кг/м3 Потери после прокаливания, % Силикатный модуль жидкого стекла Плотность жидкого стекла, г/см3 Истинная плотность микрокремнезема, кг/м3 Содержание примесей в микрокремнеземе, мас.% при изгибе при сжатии
1 19,4 22,4 58,2 2320 12,5 4,78 2660 5,0 1,3 1,37 2230 8 4,30 26,2
2 19,8 20,8 59,4 2490 15,3 2,65 2770 3,9 1,1 1,38 2170 7 4,36 26,3
3 20,2 19,2 60,6 2440 14,6 3,18 2720 4,5 1,0 1,38 2390 11 4,70 28,6
4 20,6 17,6 61,8 2360 13,2 4,24 2610 5,6 0,9 1,39 2280 9 4,52 27,1
5 20,9 16,4 62,7 2400 13,9 3,71 2830 3,4 0,8 1,39 2340 10 4,53 28,6

Способ получения бетона, включающий дозирование заполнителя и компонентов вяжущего, их перемешивание, формование изделий и последующее твердение, отличающийся тем, что в качестве заполнителя используют отвальную золошлаковую смесь, полученную при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-6 с прочностью по дробимости Др=12,5-15,3%, истинной плотностью ρ=2320-2490 кг/м и потерями после прокаливания ППП=2,65-4,78% при следующем соотношении фракций, %: а в качестве вяжущего используют вяжущее, состоящее из золы-унос II поля, полученной при сжигании бурых Канско-Ачинских углей на Иркутской ТЭЦ-7 с истинной плотностью ρ=2610-2830 кг/м и потерями после прокаливания ППП=3,4-5,6%, и жидкого стекла, изготавливаемого из отхода производства ферросилиция Братского ферросплавного завода - микрокремнезема с истинной плотностью 2170-2390 кг/м и содержанием 7-11 мас.% кристаллических примесей с силикатным модулем n=0,8-1,3 и плотностью ρ=1,37-1,39 г/см при следующем соотношении компонентов, мас.%: формование изделий осуществляют вибрированием, после чего осуществляют выдерживание в течение 1 ч в воздушно-сухих условиях при температуре 15-25°C, а твердение осуществляют пропариванием при температуре 80±5°C по режиму 2+4+2 ч.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 63 items.
20.04.2015
№216.013.4226

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в промышленности строительных материалов, в строительстве и других областях строительной индустрии для производства многокомпонентных смесей. Технический результат заключается в расширении арсенала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548432
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4228

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в промышленности строительных материалов, в строительстве и других областях строительной индустрии для производства многокомпонентных смесей. Технический результат заключается в расширении арсенала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548434
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.49dc

Турбокомпрессор для наддува дизельных двигателей

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к турбокомпрессорам для наддува дизельных двигателей, а также к устройствам для очистки моторного масла двигателей внутреннего сгорания. Турбокомпрессор для наддува дизельных двигателей, содержащий турбинное и насосное колеса, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550415
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4b28

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано для производства многокомпонентных смесей. Технический результат - интенсификация процесса перемешивания компонентов в целом. Технический результат достигается тем, что вибрационный смеситель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550747
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c9c

Способ учета стрелы провеса проводов трехфазной трехпроводной линии электропередачи при ее согласовании с электрической нагрузкой

Использование: в области электротехники. Технический результат - уменьшение потерь электрической энергии. Согласование трехфазной трехпроводной линии электропередачи с электрической нагрузкой достигается в результате выполнения определенных условий, которые посезонно могут изменяться в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551126
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d88

Способ согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи с электрической нагрузкой

Использование: в области электротехники. Технический результат - уменьшение потерь электрической энергии, повышение пропускной способности линии и уменьшение степени искажения кривых напряжения и тока. Согласование четырехпроводной линии электропередачи, а именно линейных и нейтрального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551362
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.522f

Клеевая композиция для производства фанеры и способ получения для нее наполнителя

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано в технологических процессах производства клееных слоистых материалов (фанеры, фанерных плит, гнуто- и плоскоклееных заготовок). Способ получения наполнителя включает сушку, измельчение. Наполнитель в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552560
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.53a1

Устройство для обработки сеянцев и дезинфекции почвы

Изобретение относится к области лесного хозяйства. Предложенное устройство для обработки сеянцев и дезинфекции почвы содержит раму и емкость, смонтированную на ней. Емкость соединена с распылителями жидкости, выполненными в виде стаканов 17, 18, установленных друг в друге. В каждом распылителе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552930
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.546a

Сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий

Изобретение предназначено для производства стеновых керамических изделий. Технический результат - повышение прочности при сжатии и морозостойки изделий. Сырьевая смесь включает, мас.%: пыль газоочистки производства ферросплавов с содержанием SiO [61,49-79,58] и MgO [1,58-3,57] 64-66;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553131
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5694

Сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий

Изобретение предназначено для производства стеновых керамических изделий. Технический результат - повышение прочности. Сырьевая смесь включает, мас.%: пыль газоочистки производства ферросплавов с содержанием SiO2 [61,49-79,58] и MgO [1,58-3,57] 65-67; закарбонизованный суглинок 28-30; шлам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553694
Дата охранного документа: 20.06.2015
Showing 31-40 of 154 items.
27.10.2013
№216.012.78b9

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в промышленности строительных материалов, в строительстве и других областях строительной индустрии для производства многокомпонентных смесей. Смеситель содержит камеру смешивания с окнами загрузки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496567
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.78ba

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в промышленности строительных материалов, в строительстве и других областях строительной индустрии для производства многокомпонентных смесей. Смеситель содержит камеру смешивания с окнами загрузки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496568
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.78bb

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в промышленности строительных материалов, в строительстве и других областях строительной индустрии для производства многокомпонентных смесей. Смеситель содержит камеру смешивания с окнами загрузки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496569
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7cf7

Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с изменяемым градиентом магнитного поля

Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий, отформованных из бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства. Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497664
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7cf8

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в других областях строительной индустрии для производства многокомпонентных смесей. Технический результат - создание по всему объему камеры смесителя на смешиваемые компоненты бетонной смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497665
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7cf9

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в других областях строительной индустрии для производства многокомпонентных смесей. Технический результат - создание по всему объему камеры смесителя на смешиваемые компоненты бетонной смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497666
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7cfa

Вибрационный смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания бетонной смеси и может быть использовано в других областях строительной индустрии. Технический результат - возможность создания по всему объему камеры смесителя на смешиваемые компоненты бетонной смеси вибрационного воздействия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497667
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7ebe

Стенд для ресурсных испытаний гидроцилиндров

Стенд предназначен для ресурсных испытаний гидроцилиндров машин различного назначения. Стенд содержит станину, неподвижный испытуемый и тяговый гидроцилиндры, каждый из гидроцилиндров приводится в действие независимой насосной станцией, каждая из которых выполнена с возможностью управления по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498119
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.831d

Устройство для определения характеристик нормальной жёсткости спиц безвоздушной шины

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, в частности к испытанию элементов подрессоривания автомобиля. Устройство содержит в своей конструкции раму, устройство нагружения испытываемой спицы вертикальной силой, датчик силы, датчик линейных перемещений и регистрирующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499241
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.12.2013
№216.012.8817

Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с знакопеременным магнитным полем

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий, отформованных из бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства. Дисковой рабочий орган бетоноотделочной машины содержит приводной вал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500521
Дата охранного документа: 10.12.2013
+ добавить свой РИД