膨胀矿渣

膨胀矿渣一种轻质多孔骨料。将热熔的高炉矿渣(或化铁炉渣)与水接触,形成的蒸汽使渣粒急剧膨胀而成。用于拌制轻骨料混凝土和作填充隔热材料。

膨胀矿渣基本信息

中文名 膨胀矿渣 外文名 expanded slag
特    点 表面为坚硬,内部多孔 发现时间 五十年代初期

膨胀矿渣又称泡沫矿渣,矿渣加工后膨胀成内部多孔的小型块状矿渣。松堆容重约600900kg/m3。当熔融的高炉矿渣遇到少量的水时,立即产生蒸汽而膨胀,经过冷却和凝固后,即生成膨胀矿渣。如果采用滚筒抛出工艺,可生成膨胀矿渣珠,表面为坚硬的玻璃质,内部多孔,可作为混凝土的轻质集料。

膨胀矿渣造价信息

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生铁和矿渣是从高炉里流出的两种最终产品。实际上,矿渣象牛奶皮一样漂浮在熔化的生铁之上。作为一种非金属产物矿渣,基本上是由石灰中的各种硅酸盐和含铝硅酸盐组成的。在铁矿石熔化时,主要由各种硅酸钙成分构成的矸石石、焦炭燃烧残渣以及某些起助熔作用的掺合料,互相混合而形成矿渣。

当出铁时,通过一道简单的工序即可将生铁和矿渣分离。矿渣则由铁路运送到混凝土坑中,混凝土坑的底部覆有一层大孔混凝土。大孔混凝土层下设有管道网,上有大量小孔,作用相当于喷嘴。这种装置可将压力水喷洒于混凝土坑的整个表面上。把矿渣用特制翻斗车倾出(约为1400至1500℃),水分瞬间蒸发,使材料产生巨大的膨胀。因此,材料获得特有的蜂窝状结构。仍处于白炽状态中的材料突然冷却,产生材料的部分再结晶作用和初步碎裂。 2100433B

国内外许多钢铁厂都采用滚筒法生产膨胀矿渣,熔渣从高炉流出进入渣罐,运至膨胀矿渣生产场。渣罐熔渣倒入接渣槽,接渣槽是由耐火砖砌成,在出口处安装有间距150~200mm的钢筋栅栏,这样可以避免大块冷渣流进流槽损害滚筒。热熔渣通过栅栏流进流槽,流槽长1270mm,宽900mm,水平倾斜为60°,流槽下埋有100mm水管,水管边安有上下两排喷嘴。熔渣流过时,受到从喷嘴喷出的0.6MPa压力的水冲击,水与熔渣混合一起流至滚筒上,滚筒直径为640mm,长1190mm。滚筒周围焊有9个固定叶片,滚筒转速328r/min,熔渣与水混合落至滚筒,被滚筒甩出落入坑内,熔渣与水聚在坑内、熔渣冷却过程中放出气体,使熔渣膨胀,冷却后的熔渣用电抓斗抓出,堆置于堆场。然后再运至破碎车间,进行破碎和筛分,得到一定规格的膨胀矿渣。

膨胀矿渣常见问题

1965年9月,法国标准NFPl7202规定,膨胀矿渣是在有限水分的作用下,矿渣在空气中冷却而形成的。一种具有晶体的蜂窝状骨料。这样制取的膨胀矿渣,其颗粒外形带有极不规则的棱角,结构为煤渣状并呈蜂窝形,颜色多为或深或浅的灰色。

膨胀矿渣在法国的出现,似乎是五十年代初期的事。最初的制作是在蒙圣马丁市的隆威钢铁厂的高炉旁进行的。同许多其它轻骨料一样,这种材料在法国的发展一直不甚迅速。反之在别的国家,尤其是德意志联邦共和国、英国和美国则不论在过去或现今,都得到了很大的发展。德意志联邦共和国实际上早在第一次世界大战前就开始生产了,而英国约在1934年前后投产。1968年的产量,德国为262000吨,英国为400000吨,奥地利为620000吨,美国为2250000吨(产自宾夕法尼亚州和俄亥俄州的商品矿渣总产量达27万吨)。美国所生产的2250000吨膨胀矿渣中,1800000吨用于制作砌块,450000吨用于生产结构构件。美国的产量正在缓慢缩减,全国仅剩17个产地。

膨胀矿渣文献

铜矿渣 铜矿渣

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铜矿渣

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矿渣水泥矿渣掺量 矿渣水泥矿渣掺量

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1 矿渣硅酸盐水泥按矿渣掺量分类的研究 刘晨 颜碧兰 江丽珍 肖忠明 王昕 等 (中国建筑材料科学研究总院) 现行 GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 、GB1344-1999《矿渣硅 酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥》 、GB12956-1999《复合硅 酸盐水泥》三个国家标准于 1999年颁布实施,当时修订的主要目的是配合我国 水泥强度检验方法与国际标准接轨, 因此 1999版标准在原 1992版标准的基础上 只对水泥强度检验方法和相应的强度标号进行了修订, 大部分内容维持不变。 但 是随着水泥工业的发展及外部形势的变化,现行标准中存在的问题也逐渐显现, 因此在 2004年全国水泥标准化技术委员会按照国家标准化管理委员会的要求对 水泥国家标准进行清理整顿时, 专家们一致认为六大通用水泥标准急需修订, 同 时参考 EN197-1,提出评审结论为 GB175

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钢渣是炼钢生产中产生一种工业废渣,是高炉炼钢时各种非钢熔出物冷却后形成的产品。钢渣的类型按成因有多种,其中转炉渣占绝大多数。钢渣一般呈灰色、褐色至灰白色,按照其成分及成因而存在差异。钢渣硬度较高(非膨胀矿渣)比重一般>3%,按照成因、成分特别是含铁量有较大的差别。钢渣易粗碎难磨。

钢渣

钢渣的主要组成矿物是硅酸三钙、硅酸二钙、含钙镁橄榄石/辉石、铁酸二钙、锰/铁/镁氧化物固溶体、未产生反应的石灰等,钢渣由于入炉原料的不同存在一定的差别,另外冷却工艺对矿物相也有一定的影响,如水淬渣中存在大量的玻璃相。

钢渣中除含有部分可回收再利用的成分外,其物理化学性质适合于水泥、建筑等多个行业使用,这是需要对钢渣进行破碎、粉磨后才能进行利用,低磷高碱度(钙镁含量高)钢渣还能返回转炉作为萤石等炼钢辅料的替代品。

钢渣选矿主要是回收其中的有用含铁成分,包括大块铁、粒铁、较细的四氧化三铁三部分。由于上述有用成分均具强磁性,因此钢渣选矿最主要的工艺是磁选,国内从钢渣中选出的金属铁量一般在10%左右,武钢为8.5%。

钢渣在进行磁选作业时,工艺上又分为干式磁选和湿式磁选两大类,其中干式磁选主要回收其大块铁,湿式磁选回收粒铁及四氧化三铁。

进行干式磁选前,需要对钢渣进行破碎,作业设备多为颚式破碎机,每级破碎后,都使用磁滑轮进行预选,将不含铁或含铁较低的尾矿选出,再对粗精矿产品进行下一步作业。

含大块铁的钢渣是较为易选的,钢渣中的粒铁也较好选,使用较低磁场的磁选设备即能完成,在选矿流程中按照由粗到细,由强到弱的方式进行磁选即可。

含粒铁产品的选矿,由于其中所含粒铁粒度较粗,且较难磨细,因此在选矿时要特别注意磨矿作业时间,防止粗粒铁在磨矿系统中的不必要循环。

对于钢渣而言,选出粒铁后的钢渣,再从中回收铁精矿的价值将大大降低,虽然从物相上看,选出金属铁后的钢渣中仍含有一定数量的四氧化三铁及三氧化二铁,但由于钢渣物相组成复杂、这部分矿物嵌步粒度微细,且与脉石矿物嵌步关系复杂,从磨矿成本考虑,回收这部分铁的价值不大。当转炉渣用于水泥制造时,所含的铁为有用成分,可作为铁质校正原料使用,因此没有必要对其细磨后选矿。

以部分选出粒铁后的钢渣为例,在细磨至-200目=100%的条件下,使用磁场为1200Gs的弱磁磁选机进行选矿,仅能获得TFe含量超过40%的精矿产品,相对于较粗磨矿条件下的精矿指标差别不大。

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陶粒做一种人造轻骨料,加上相对稳定的性能,用途还是比较广泛的,现在可以做为生产陶粒的原料也比较多,也就产生了很多的陶粒品种,如工业废料轻骨料:煤渣、膨胀矿渣、粉煤灰陶粒等;人造轻骨料:页岩陶粒、粘土陶粒、膨胀珍珠岩陶粒等;天然轻骨料:浮石陶粒、火山渣陶粒等。煅烧陶粒是用不同的工艺采取不同设备,下面介绍用回转窑煅烧陶粒的方式。

用回转窑生产陶粒有两种方式:

1、用湿法生产与湿法水泥生产相似,在较长的回转窑中煅烧湿物料,原料在回转窑内的脱水带中进行干燥,这种方案的优点,是能在一个设备内实现干燥与焙烧作业;其缺点是不能局部调节干燥制度。

2、是用可塑法生产,将原料制成半成品,经过干燥在进入回转窑,因此可以缩短窑的长度。

陶粒回转窑煅烧范围:

陶粒回转窑内热式回转窑中温(950℃~1050℃)煅烧超细高岭土工艺技术,成熟、国内先进,代表着超细高岭土煅烧技术的发展方向.这种煅烧技术能耗低、产量高,产品经脱水、脱碳增白,性能稳定,可用于造纸及涂料等工业领域。

产品优势

性能好、运转稳定

单位体积高,窑炉寿命长,运转率高,操作稳定,传热效率高,热耗低。

结构先进、密封性好

窑体与水平呈一定的斜度,整个窑体由托轮装置支承,并有控制窑体上下窜动的挡轮装置。传动部分除设置主传动外,还设置了为保证在主传动电源中断时仍能使窑体慢速转动、防止窑体变形的辅助传动装置。窑头采用壳罩式密封,窑尾装有轴向接触式密封装置,保证了密封的可靠性。

轻混凝土种类

  1. 天然轻骨料 为天然多孔岩石,如浮石、火山渣及其轻砂;

  2. 工业废料轻骨料 粉煤灰陶粒、膨胀矿渣、自然煤矸石及其轻砂;

  3. 人造轻骨料 粘土陶粒、页岩陶粒及其轻砂,以及膨胀珍珠岩。

轻混凝土技术要求

  1. 堆积密度;

  2. 强度;

  3. 吸水率;

  4. 最大粒径与颗粒级配。

轻混凝土土的性质

  1. 轻骨料混凝土拌合物的和易性;

  2. 强度;

  3. 变形性质;

  4. 体积密度;

  5. 抗冻性 。

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