張晉霞,劉淑賢,牛福生,聶軼苗
(河北聯(lián)合大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,河北 唐山 063009 )
高爐水淬渣(高爐礦渣)是高爐冶煉生鐵時的副產(chǎn)物,每煉1t鐵大約產(chǎn)生0.3t礦渣。它是1400℃~1500℃下由鐵礦石的土質(zhì)成分和石灰石助熔劑熔融化合而成的。熔融的礦渣比鐵水輕,漂浮在生鐵水的上面,自高爐流出后,經(jīng)過不同的處理可變成不同用途的副產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國鋼鐵廠的年礦渣排放量高達(dá)6000萬t以上。尾礦是經(jīng)過浮選、磁選等礦物加工工藝處理后的固體廢棄物。其粒度較細(xì),用作原料可減少破碎、磨礦成本,降低能耗。這些礦渣尾礦的排放堆積耗費了大量人力物力財力,并且侵占土地、污染環(huán)境,合理有效的利用礦渣尾礦是目前國內(nèi)研究的熱門課題。本研究將利用礦渣尾礦等固體廢棄物為主要原料制備新型充填膠結(jié)材料,實現(xiàn)了廢物的再利用,節(jié)約自然資源,具有良好的社會、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。
在本次試驗中,所用原料主要為礦渣、鐵尾礦、氫氧化鈉、硅酸鈉。
1.1.1 礦渣
本實驗所使用礦渣來自唐鋼集團(tuán)二煉鐵排放的高爐礦渣,該礦渣符合國家標(biāo)準(zhǔn)的磨細(xì)高爐水淬渣,密度為2.87g/cm3。主要化學(xué)成分見表1。
表1 礦渣的化學(xué)成分分析結(jié)果
由表1可以看出,該礦渣的化學(xué)成分與普通礦渣相應(yīng)成分相當(dāng),但Fe2O3的含量高出至少一倍左右,這主要是由于原料及生產(chǎn)過程中鐵含量比較多造成的。
礦渣原料的X射線粉晶衍射分析結(jié)果,如圖1所示。
圖1 礦渣原料的X射線粉晶衍射結(jié)果
從圖1可以看出,該礦渣的主要物相為非晶態(tài)玻璃相物質(zhì)。這些非晶相物質(zhì)具有較高的化學(xué)活性,易與化學(xué)物質(zhì)反應(yīng),有利于制備膠結(jié)材料。
將研磨好的礦渣粉磨均勻地涂在導(dǎo)電膠上,進(jìn)行噴金,然后在掃描電鏡中觀察,得到礦渣的掃描電鏡圖2。由掃描電鏡圖可以看出,該礦渣粉顆粒多呈不規(guī)則形狀,細(xì)小的圓形顆粒較少。
1.1.2 鐵尾礦
本實驗所采用的鐵尾礦來自唐鋼石人溝鐵礦,其主要化學(xué)成分見表2。
表2 鐵尾礦主要化學(xué)成分
對其進(jìn)行X射線分析,發(fā)現(xiàn)其晶相物質(zhì)主要為石英,見圖2。
圖2 鐵尾礦X射線分析結(jié)果
從鐵尾礦的掃描電鏡圖4中可以看出,鐵尾礦的顆粒呈不規(guī)則形狀,且大小不均,一般情況下很難參與反應(yīng)或參與反應(yīng)的速度很慢。因此,本次實驗研究中,必需對鐵尾礦進(jìn)行物理、化學(xué)激發(fā)等預(yù)處理,以增強(qiáng)鐵尾礦參與反應(yīng)的能力,進(jìn)而提高所得制品的力學(xué)性能。
1.1.3 外加劑
工業(yè)硅酸鈉:本實驗所用的工業(yè)硅酸鈉是模數(shù)為3.2~3.4、SiO2含量/%≥26.0、Na2O含量/%≥8.2、密度為1.39~1.60g/cm3的一等品液體硅酸鈉。原料呈半透明的粘稠狀液體。膠結(jié)材料制備中添加硅酸鈉的目的是調(diào)節(jié)體系的Na2O/SiO2比,為反應(yīng)提供堿性條件。
氫氧化鈉:為分析純,含量不少于95.0%。
本試驗以礦渣和尾礦為主要原料,氫氧化鈉為激發(fā)劑,工業(yè)液體硅酸鈉作結(jié)構(gòu)模板劑制備了充填膠結(jié)材料,從不同礦渣摻加量、尾礦摻加量、液體硅酸鈉摻量、養(yǎng)護(hù)期等幾個方面,探討了影響充填膠結(jié)材料抗壓強(qiáng)度的主要影響因素。
本試驗所用礦渣100克,礦渣與尾礦的質(zhì)量比分別為1.8、1.25、1、0.8,Na2SiO3質(zhì)量=(礦渣質(zhì)量+尾礦質(zhì)量)×固液比(0.30)×90%,NaOH質(zhì)量=(礦渣質(zhì)量+尾礦質(zhì)量)×固液比(0.30)×10%。將礦渣、尾礦、Na2SiO3、NaOH 4者混勻,裝入模具,在30℃恒溫水浴箱中經(jīng)過24h凝固后脫模,經(jīng)過7d養(yǎng)護(hù)期后測其抗壓強(qiáng)度,結(jié)果如圖3所示。
圖3 礦渣與尾礦摻加量對抗壓強(qiáng)度的影響
從圖3可看出,當(dāng)?shù)V渣與尾礦的摻入量比例為:1.25∶1時,所得膠結(jié)材料的抗壓強(qiáng)度最大,為45.21MPa??赡苡捎诋?dāng)摻入比例為1.25時,固相之間能充分接觸反應(yīng),達(dá)到最好的反應(yīng)效果,最終提高了產(chǎn)品的抗壓強(qiáng)度。
本試驗所用本礦渣100g,尾礦為80g,取固液比為3、溫度為60℃,氫氧化鈉占液相的比例分別為20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%,試驗結(jié)果如圖4所示。
從圖4氫氧化鈉對制品7d抗壓強(qiáng)度的影響曲線圖可以看出,隨著氫氧化鈉占液相比例的增加,制品的抗壓強(qiáng)度逐漸增加,而當(dāng)氫氧化鈉的用量達(dá)50%時,制品的7d抗壓強(qiáng)度達(dá)最大值。由于反應(yīng)的液相原料只有氫氧化鈉和硅酸鈉這兩種,當(dāng)氫氧化鈉用量達(dá)50%時,硅酸鈉的用量也為50%,而這時硅酸鈉在反應(yīng)中生成的低聚合體與固相原料正好反應(yīng)比較充分的緣故。
圖4 NaOH用量對制品7d抗壓強(qiáng)度的影響
材料中的水含量不僅影響膠結(jié)材料的制備工藝條件,而且最終制品中的含水量會影響制品的各種性能,因此,本次試驗中研究了不同的水灰比對充填膠結(jié)材料性能的影響,如強(qiáng)度、開裂、收縮、水化等,表3中給出了不同水灰比條件下制品的7d抗壓強(qiáng)度,試驗結(jié)果如下。
表3 不同水灰比對膠結(jié)材料抗壓強(qiáng)度的影響
從表3中可以看出,水灰比與制品的抗壓強(qiáng)度有著直接的關(guān)系,如果試驗中的水灰比過大,水化后體系內(nèi)多余的水量較大,制品的強(qiáng)度會降低;若水灰比過小,原料中的這些活性物質(zhì)不能充分發(fā)生反應(yīng),這樣生成的具有粘結(jié)力的水化物就比較少,不能起到很好的粘結(jié)和充填的作用,因此制品的抗壓強(qiáng)度比較低。因此,結(jié)合本次試驗結(jié)果,在試驗中將水灰比選定在0.22。
本次試驗中,選取水灰比0.22、礦渣與尾礦比例為1.25、制備出礦山充填膠結(jié)材料,同時對不同齡期的制品進(jìn)行了抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度測試,其結(jié)果如表4所示。
表4 不同齡期制品的性能
從表4可以看出,制品的抗壓強(qiáng)度隨著養(yǎng)護(hù)時間的延長而逐漸增加,沒有出現(xiàn)倒縮現(xiàn)象,且在28d時,制品性能與90d時制品性能相差不是很大。
試驗中,采用了三種不同的養(yǎng)護(hù)條件來研究不同的養(yǎng)護(hù)條件對鐵尾礦高強(qiáng)材料性能的影響,其中常溫養(yǎng)護(hù)條件為30℃,濕度為90%;蒸汽養(yǎng)護(hù)條件為,制品釜前抽真空大約0.5~1h,然后是2.5h升溫,8h 1.6MPa恒溫(約190℃),2.5h降溫和制品出釜;加壓養(yǎng)護(hù)為在0.8個大氣壓力下的蒸汽養(yǎng)護(hù)。試驗結(jié)果如表5所示。
表5 不同養(yǎng)護(hù)條件下的膠結(jié)材料的抗壓強(qiáng)度性能
一般認(rèn)為,采用蒸汽養(yǎng)護(hù)比采用常溫養(yǎng)護(hù)得到的制品的抗壓強(qiáng)度要高,主要是因為在常溫養(yǎng)護(hù)條件下,礦渣和鐵尾礦的活性較低,反應(yīng)速度比較慢,而在蒸汽養(yǎng)護(hù)條件,有利于提高礦渣的水化速度,礦渣和鐵尾礦中的玻璃體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更容易被破壞,[SiO4]4-四面體的聚合體解聚成單聚體和雙聚體,使凈漿中的單體含量和低聚物含量有所提高,提高了礦渣和鐵尾礦的活性,從而加快了反應(yīng)的進(jìn)行。
這三種養(yǎng)護(hù)條件下,制品的性能并沒有象文獻(xiàn)中所提到的有那么明顯的差異,分析原因主要是因為在此試驗中,鐵尾礦是經(jīng)過物理化學(xué)處理或激發(fā)的,也就是說,參與反應(yīng)的系統(tǒng)本身具有一定的活性,而且這種活性受養(yǎng)護(hù)條件的影響并不是很大,因此,從試驗結(jié)果來看,考慮到一種材料制備的經(jīng)濟(jì)成本問題,采用常溫養(yǎng)護(hù)的辦法。
本研究利用礦渣、尾礦等工業(yè)廢渣成功地開發(fā)了一種礦山充填膠結(jié)材料。通過試驗得出了膠結(jié)材料的最佳物料配比:當(dāng)?shù)V渣與尾礦摻入量為1.25、NaOH 用量為50%、水玻璃用量為50%、水灰比0.22、常溫條件下養(yǎng)護(hù)7天,最終可以制得抗壓強(qiáng)度為52.3MPa的礦山充填膠結(jié)材料。所制產(chǎn)品大量利用固體廢棄物,減少污染,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,符合國家低碳經(jīng)濟(jì)、建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的理念,發(fā)展前景廣闊。
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