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        粉煤灰加入量對(duì)鉬尾礦制備燒結(jié)磚性能的影響

        2024-02-20 07:05:00王聞單趙紅星胡航嘉
        礦業(yè)工程 2024年1期

        王聞單,王 想,趙紅星,文 婭,胡航嘉

        (1.昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司,云南 昆明 650051;2.蘇州中材非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇 蘇州 215151)

        0 引言

        粉煤灰是燃煤電廠排出的主要固體廢物,其主要成分包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等氧化物。由于粉煤灰密度小,粒度細(xì),導(dǎo)致處理時(shí)容易產(chǎn)生大量揚(yáng)塵,污染環(huán)境,同時(shí)粉煤灰的大量堆存占用土地資源,影響生態(tài)環(huán)境[1-2]。因此,采用粉煤灰作為輔料,與鉬尾礦聯(lián)合使用制備鉬尾礦燒結(jié)磚,以此來(lái)解決粉煤灰的堆存問(wèn)題,為其高效利用提供理論借鑒。粉煤灰中的Al2O3等成分還可彌補(bǔ)鉬尾礦中相應(yīng)氧化物含量較低等缺陷,達(dá)到優(yōu)化燒結(jié)磚性能的目的,進(jìn)而增強(qiáng)其機(jī)械強(qiáng)度、化學(xué)穩(wěn)定性等[3-5]。

        燒結(jié)磚是以粘土、頁(yè)巖、煤矸石或粉煤灰為原料,經(jīng)成型、高溫?zé)乒に囍频?,根?jù)使用原料的不同可以分為燒結(jié)粘土磚、燒結(jié)粉煤灰磚和燒結(jié)頁(yè)巖磚等[6-7]。本文以鉬尾礦為主要原料,外摻一定量粉煤灰作為鉬尾礦中Al2O3等氧化物的補(bǔ)充,制備粉煤灰燒結(jié)磚,探究粉煤灰外摻量對(duì)燒結(jié)磚性能的影響,為鉬尾礦及該類粉煤灰資源的綜合利用提供思路。

        1 試驗(yàn)部分

        1.1 試驗(yàn)原料及設(shè)備

        試驗(yàn)所用的鉬尾礦取自洛南某尾礦庫(kù),經(jīng)0.074 mm標(biāo)準(zhǔn)篩篩分、剔除大顆粒后,105 ℃烘干,貯存?zhèn)溆茫环勖夯屹?gòu)買于鄭州某建材公司。兩種原料的化學(xué)成分分析結(jié)果分別見(jiàn)表1、表2。

        表1 鉬尾礦化學(xué)成分 %

        表2 粉煤灰化學(xué)成分 %

        由表1可見(jiàn),該鉬尾礦中SiO2的含量為76.45%,可促進(jìn)燒結(jié)磚骨架的形成,提高產(chǎn)品的機(jī)械強(qiáng)度。Fe2O3、Al2O3和CaO的含量分別為4.36%、4.04%和2.87%,Al2O3有助于高溫時(shí)燒結(jié)磚內(nèi)部莫來(lái)石相的生成,以提高燒結(jié)磚的強(qiáng)度[8]。由表2可見(jiàn),該粉煤灰中SiO2含量為58.23%,Al2O3和Fe2O3的含量分別為24.31%、6.39%,可彌補(bǔ)鉬尾礦中鋁含量、鐵含量的不足,優(yōu)化燒結(jié)磚成分。

        試驗(yàn)所用設(shè)備包括:NBD-M1500型馬弗爐、YAW-3000型微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)。

        1.2 試驗(yàn)步驟

        將鉬尾礦與不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的粉煤灰混合均勻,加入12%的去離子水陳化30 min,放入10 mm×10 mm×50 mm的模具中壓制成型,將得到的濕磚坯放入105 ℃烘箱中烘干10 h。最后,設(shè)定燒結(jié)溫度為1 050 ℃ ,保溫時(shí)間為120 min,燒結(jié)后得到燒結(jié)磚樣品,探究粉煤灰添加量對(duì)燒結(jié)磚性能的影響。試驗(yàn)流程圖見(jiàn)圖1。

        圖1 試驗(yàn)流程圖

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 機(jī)械性能分析

        對(duì)不同粉煤灰添加量條件下制備的鉬尾礦燒結(jié)磚進(jìn)行抗壓、抗折強(qiáng)度測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)圖2。

        圖2 粉煤灰添加量對(duì)鉬尾礦燒結(jié)磚機(jī)械性能的影響

        由圖2可見(jiàn),隨著粉煤灰添加量的增大,鉬尾礦燒結(jié)磚的機(jī)械性能逐漸增強(qiáng)。當(dāng)粉煤灰添加量達(dá)到6%時(shí),機(jī)械性能最優(yōu)。此時(shí),其抗壓強(qiáng)度為25.87 MPa,抗折強(qiáng)度為12.85 MPa。當(dāng)粉煤灰添加量超過(guò)6%時(shí),機(jī)械性能呈逐漸下降趨勢(shì)。分析認(rèn)為隨著粉煤灰添加量的增大,燒結(jié)磚中的鋁含量、鐵含量逐漸增大,有助于提高燒結(jié)磚的機(jī)械性能,抗壓、抗折強(qiáng)度逐漸增大。當(dāng)粉煤灰添加量達(dá)到某一極限值時(shí),燒結(jié)磚內(nèi)部有微裂紋產(chǎn)生,從而影響其機(jī)械強(qiáng)度,導(dǎo)致抗壓、抗折強(qiáng)度的下降[9]。

        2.2 體積密度分析

        圖3為不同粉煤灰添加量對(duì)鉬尾礦燒結(jié)磚體積密度的影響,可以看出,隨著粉煤灰添加量的不斷增大,鉬尾礦燒結(jié)磚的體積密度呈先上升后趨于平緩趨勢(shì)。這是由于粉煤灰添加量較低時(shí),燒結(jié)磚成分中的鋁含量不足,不能形成致密結(jié)構(gòu),體積密度較小。當(dāng)粉煤灰添加量達(dá)到6%時(shí),鉬尾礦燒結(jié)磚體積密度最大,為1.83 g/cm3。此時(shí),燒結(jié)磚內(nèi)部結(jié)構(gòu)致密,而進(jìn)一步增加粉煤灰的添加量,燒結(jié)磚內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生一定的缺陷,使得其體積密度出現(xiàn)略微下降[10]。

        圖3 粉煤灰添加量對(duì)鉬尾礦燒結(jié)磚體積密度的影響

        2.3 吸水率分析

        對(duì)不同粉煤灰添加量條件下制備的鉬尾礦燒結(jié)磚進(jìn)行吸水率分析,結(jié)果見(jiàn)圖4。由圖中可以看到,隨著粉煤灰添加量的增大,燒結(jié)磚的吸水率呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢(shì)。當(dāng)粉煤灰添加量為6%時(shí),鉬尾礦燒結(jié)磚吸水率最低,為13.65%。當(dāng)粉煤灰添加量小于6%時(shí),燒結(jié)磚的吸水率逐漸減小,分析認(rèn)為,適當(dāng)?shù)姆勖夯壹尤肓坑兄诟纳茻Y(jié)磚的化學(xué)組分,提高鋁含量,使其結(jié)構(gòu)更加致密。當(dāng)粉煤灰添加量大于6%時(shí),高的粉煤灰添加量使得燒結(jié)磚坯體內(nèi)部產(chǎn)生更多空隙,引起吸水率的增大。

        圖4 粉煤灰添加量對(duì)鉬尾礦燒結(jié)磚吸水率的影響

        2.4 燒失重分析

        對(duì)不同粉煤灰添加量條件下燒制的鉬尾礦燒結(jié)磚進(jìn)行燒失重分析,結(jié)果見(jiàn)圖5。

        圖5 粉煤灰添加量對(duì)鉬尾礦燒結(jié)磚燒失重的影響

        由圖5可見(jiàn),當(dāng)粉煤灰添加量從2%提高到10%時(shí),鉬尾礦燒結(jié)磚的燒失重呈先下降后上升的趨勢(shì)。當(dāng)粉煤灰的添加量為6%時(shí),鉬尾礦燒結(jié)磚的燒失重最小,為8.17%。隨著粉煤灰添加量的增加,鉬尾礦燒結(jié)磚的燒失重逐漸增大,當(dāng)粉煤灰的添加量為10%時(shí),鉬尾礦燒結(jié)磚的燒失重最大,為8.24%。均符合燒結(jié)磚的性能要求。由此可見(jiàn),適宜的粉煤灰添加量有助于改善燒結(jié)磚的各項(xiàng)性能指標(biāo)。最佳粉煤灰添加量為6%,在此條件下制備的燒結(jié)磚各項(xiàng)性能最佳。

        3 結(jié)語(yǔ)

        1)以洛南某鉬尾礦為主要原料,加入一定量的粉煤灰為輔料,制備鉬尾礦燒結(jié)磚。燒結(jié)溫度為1 050 ℃ ,保溫時(shí)間為120 min,粉煤灰的最佳添加量為6%。此條件下制備的鉬尾礦燒結(jié)磚的抗壓強(qiáng)度為25.87 MPa,抗折強(qiáng)度為12.85 MPa,體積密度為1.83 g/cm3,吸水率為13.65%,燒失重為8.17%,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了建筑用磚的標(biāo)準(zhǔn)。

        2)隨著粉煤灰添加量的逐漸增大,燒結(jié)磚中的鋁含量、鐵含量逐漸增大,有助于提高燒結(jié)磚的性能指標(biāo),當(dāng)粉煤灰添加量達(dá)到某一極限值時(shí),燒結(jié)磚內(nèi)部有微裂紋產(chǎn)生,從而使其各項(xiàng)性能受到一定影響。

        3)以鉬尾礦為原料,添加粉煤灰制備燒結(jié)磚,不僅可以提高燒結(jié)磚的各項(xiàng)使用性能,還可為鉬尾礦及粉煤灰資源的高效利用提供新思路、新途徑。

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