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        鎳渣成分與其活性指數(shù)的試驗研究

        2018-09-10 09:36:38吳偉謝剛
        企業(yè)科技與發(fā)展 2018年7期
        關(guān)鍵詞:水泥活性

        吳偉 謝剛

        【摘 要】文章通過鎳渣成分與水泥強(qiáng)度的試驗,探討鎳渣成分與其活性指數(shù)的關(guān)系。結(jié)果表明:鎳渣的質(zhì)量系數(shù)K與活性指數(shù)成正比關(guān)系,當(dāng)K值為1.06~1.23時,活性指數(shù)小于42,且增長較平緩,當(dāng)K值為1.23~2.00時,活性指數(shù)增長較快;堿性系數(shù)M0與活性指數(shù)呈無規(guī)則非線性關(guān)系,不能較好地表征鎳渣的活性指數(shù)。質(zhì)量系數(shù)K可較好地表征鎳渣的活性指數(shù)。

        【關(guān)鍵詞】鎳渣;成分;活性;水泥

        【中圖分類號】TQ172 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2018)07-0117-02

        0 引言

        鎳渣[1]是在冶煉鎳過程中所形成的以FeO2、SiO2為主要成分的熔融物經(jīng)水淬后形成的粒化爐渣(也有部分企業(yè)不經(jīng)水淬而直接外排),是排放量最大的工業(yè)廢渣之一。通常采用鎳精礦每生產(chǎn)1 t鎳排出6~16 t渣[2];而采用紅土鎳礦每生產(chǎn)1 t鎳排出渣量超過98%[3]。根據(jù)相關(guān)報道[4],我國鎳產(chǎn)量隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展快速增長,中國對鎳的需求量,2004年僅為6.7萬t/年,2011年為30萬t/年,2015年增至45萬t/年,增長速度驚人。目前,鎳渣的排渣量超過2 000×104 t,鎳渣的處置主要是通過填埋方法,每年需占用土地約133.33 hm2(2 000畝)以上,而且廢渣中可溶性Ni2+和Ni3+從鎳渣中析出,會污染地下水、土壤,影響植物生長繁殖和人體健康,造成嚴(yán)重的環(huán)境生態(tài)污染問題。

        近年來,廣西在北部灣地區(qū)建成了多家鎳冶煉廠,每年鎳渣的產(chǎn)生量超過300萬t,多年來的堆積保有量達(dá)2 000萬t,由于這些廢渣水化活性不高[5-6],用作水泥混合材摻量不高(8%~15%),大部分只能按照傳統(tǒng)填埋方式處置,而北部灣是近海,地形平緩,加之廣西又是土地缺乏地區(qū),如果不采用高效的廢渣處置方法,將會制約北部灣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        鎳渣的化學(xué)成分變化較大,其作為水泥混合材使用的水化活性變化也較大。為了方便使用鎳渣,能與高低活性的鎳渣相互搭配使用,本文通過鎳渣化學(xué)成分與其水泥強(qiáng)度的試驗,探討鎳渣化學(xué)成分與其水化活性的關(guān)系,為選擇鎳渣做水泥混合材時,更好地利用鎳渣,以及指導(dǎo)鎳渣排放企業(yè)在生產(chǎn)鎳渣時能產(chǎn)出更有活性的鎳渣提供實驗依據(jù)。

        1 試驗

        1.1 原材料

        熟料:來自B水泥企業(yè);鎳渣1:來自廣西欽州某冶煉廠;鎳渣2:來自廣西北海某冶煉廠;鎳渣3:來自防城港某公司;鎳渣4:來自廣東陽江某公司。

        1.2 試驗方法

        原材料的化學(xué)成分分析依據(jù)《水泥化學(xué)分析方法》(GB/T 176—2008)進(jìn)行測定;鎳渣的活性指數(shù)參照《用于水泥混合材的工業(yè)廢渣活性試驗方法》(GB/T 12957—2005)進(jìn)行;水泥膠砂強(qiáng)度按《水泥膠砂強(qiáng)度核檢驗方法》(GB/T 17671—1999)進(jìn)行。通過堿性系數(shù)M0、質(zhì)量系數(shù)K與試驗所得對應(yīng)的活性指數(shù)來表征評價鎳渣的活性[7],計算公式如下:

        堿性系數(shù)M0=(CaO%+MgO%)/(SiO2%+ Al2O3%)

        質(zhì)量系數(shù)K=(CaO%+MgO%+Al2O3%)/(SiO2%+MgO%+TiO2)

        2 試驗結(jié)果及討論

        2.1 試驗用的熟料、鎳渣化學(xué)成分

        試驗用的熟料、鎳渣化學(xué)成分(見表1)。

        2.2 試驗結(jié)果

        堿性系數(shù)M0、質(zhì)量系數(shù)K、水硬性系數(shù)B、活性系數(shù)H與砂漿強(qiáng)度與活性指數(shù)見表2。

        2.3 結(jié)果討論

        從表2可知,試驗的鎳渣,其堿性系數(shù)M0為0.54~0.91,均小于1,屬于酸性礦渣;質(zhì)量系數(shù)K值在1.06~1.98變化,按國標(biāo)規(guī)定,鎳渣4的K值<1.20屬于不合格品;鎳渣1和鎳渣3的K值在1.20~1.60屬于合格品,鎳渣2屬于優(yōu)等品;水硬性系數(shù)B值在0.62~1.58變化;活性系數(shù)H值在1.08~2.05變化。

        2.3.1 堿性系數(shù)與活性指數(shù)關(guān)系

        從圖1可見,堿性系數(shù)M0在0.54~0.78時,與活性指數(shù)A成反比關(guān)系,M0在0.78~0.81時,與活性指數(shù)成正比關(guān)系,M0>0.81時,又成反比關(guān)系,M0>0.78時,活性指數(shù)增長或降低均較快;堿性系數(shù)與活性指數(shù)關(guān)系,呈無規(guī)則非線性關(guān)系,不能較好地表征鎳渣的活性指數(shù)。

        2.3.2 質(zhì)量系數(shù)與活性指數(shù)關(guān)系

        從圖2可見,鎳渣的質(zhì)量系數(shù)K與活性指數(shù)成正比關(guān)系,3 d活性指數(shù)K值在1~1.31時,活性指數(shù)增長較平緩,K>1.31時,活性指數(shù)增長較快;而對于28 d活性指數(shù),K在0~1.23時,活性指數(shù)小于42,且增長較平緩,K在1.23~2.0時,活性指數(shù)增長較快。

        質(zhì)量系數(shù)與活性指數(shù)關(guān)系,經(jīng)線性回歸后,28 d的活性指數(shù)呈顯著的線性關(guān)系,相關(guān)系數(shù)R28達(dá)到0.999 7時,同時3 d的活性指數(shù)也有顯著的線性關(guān)系,相關(guān)系數(shù)R3達(dá)到0.947 6時,能較好地表征鎳渣的活性指數(shù)。

        活性指數(shù)A隨質(zhì)量系數(shù)K的增加而增加,試驗樣品的28 d的關(guān)系式為A28=4.5K2-12.36K+48.65;3 d關(guān)系式為A3=2.55K2-7.53K+39.65。從質(zhì)量系數(shù)的計算公式可見,質(zhì)量系數(shù)越大,代表鎳渣中可形成水硬性活性組分的氧化鈣、氧化鎂和氧化鋁越多,而非活性組分二氧化硅、氧化錳和二氧化鈦含量相對較少,鎳渣的活性越好。對于生產(chǎn)工藝參數(shù)(冶煉工藝、冶煉、水淬溫度等)和原材料相對穩(wěn)定的鎳渣,可以用以上方法及所得的關(guān)系式,通過鎳渣的成分分析,快速得到鎳渣的活性指數(shù),為水泥生產(chǎn)時盡可能多地使用鎳渣提高快速簡便的技術(shù)方法。

        3 結(jié)語

        (1)試驗的鎳渣,其堿性系數(shù)M0為0.54~0.91,均小于1,屬于酸性礦渣。

        (2)堿性系數(shù)與活性指數(shù)呈無規(guī)則非線性關(guān)系,不能較好地表征與活性指數(shù)關(guān)系。

        (3)質(zhì)量系數(shù)K值與活性指數(shù)A呈顯著的線性關(guān)系,相關(guān)系數(shù)R28達(dá)到0.999 7,R3達(dá)到0.947 6,能較好地表征鎳渣的活性指數(shù),K值為0~1.23時,活性指數(shù)小于42,且增長較平緩,K值為1.23~2.0時,活性指數(shù)增長較快。

        (4)可以通過鎳渣的化學(xué)成分計算預(yù)測鎳渣的活性指數(shù)A,28 d的活性指數(shù)A28=4.5K2-12.36K+48.65,3 d活性指數(shù)A3=2.55K2-7.53K+39.65。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]肖忠明,王昕,霍春明,等.鎳渣水化特性的研究[J].廣東建材,2009(9).

        [2]何煥華,蔡喬方.中國鎳鈷冶金[M].北京:中國冶金出版社,2000.

        [3]盛廣宏,翟建平.鎳工業(yè)冶金渣的資源化[J].金屬礦山,2005(10).

        [4]李小明,沈苗,王羽中,等.鎳渣資源化利用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[J].材料導(dǎo)報,2017(3).

        [5]張勇.鎳渣作為混合材在水泥膠凝材料中的應(yīng)用研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2013.

        [6]吳春麗,謝紅波,陳哲,等.鎳渣的理化性質(zhì)表征及資源化研究[J].廣東建材,2018(1).

        [7]閆丙勤.鎳鐵合金水淬渣的水化活性影響因素研究[D].南寧:廣西大學(xué),2016.

        [責(zé)任編輯:陳澤琦]

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