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利用電石渣等多種廢渣生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)硅酸鹽水泥熟料的實(shí)踐探討

2021-09-10 08:43:42楊芳
家園·建筑與設(shè)計 2021年10期

楊芳

摘要:我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,推動建筑行業(yè)需求更多生產(chǎn)材料,但是作為資源匱乏大國,如果一味采用引進(jìn)或開采儲藏不多原材料,對于未來經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展極為不利。而把電石渣等工業(yè)生產(chǎn)廢渣用于硅酸鹽水泥生產(chǎn),已經(jīng)從理論研究走向?qū)嵺`應(yīng)用,并得到行業(yè)較高認(rèn)可。本文以此為切入點(diǎn),針對廢渣二次利用展開研究,旨在推動我國資源高效利用,降低環(huán)境污染與資源浪費(fèi)。

關(guān)鍵詞:廢渣;二次利用;水泥熟料

前言:

作為工業(yè)生產(chǎn)重要原料的乙炔,利用電石采用濕法生產(chǎn)工藝相對成熟,但是也會生產(chǎn)較大比重以電石渣為主的工業(yè)廢液。如果使用物理方法處理,會造成較大資源浪費(fèi),而用作化工或建筑原料,則可以有效提升資源利用效率,提升企業(yè)盈利能力。但是我國在電石渣二次利用起步較晚,部分企業(yè)并不能高效利用,需要對針對電石渣以水泥生產(chǎn)為方向,進(jìn)行系統(tǒng)化剖析,用于指導(dǎo)企業(yè)健康生產(chǎn)。

1生料制備工藝

混凝土生料原材料由高鎂石灰石,以及以電石渣為主的各類廢,鋁礦、鐵礦等廢渣與粉煤灰等。將高鎂石灰石、電石渣等廢渣于卸車坑將生料卸下,再根據(jù)不同廢渣類型,利用皮帶機(jī)或布料機(jī)科學(xué)組合運(yùn)輸方法,將其分類堆放至生產(chǎn)場所內(nèi)[1]。體積較大高鎂石灰石與鋁礦廢渣需要通過破碎機(jī)進(jìn)行破碎處理,再由皮帶機(jī)與布料機(jī)聯(lián)合運(yùn)輸,進(jìn)行分類堆放。而普通規(guī)模高鎂石灰石、鐵礦廢渣等則經(jīng)過取料機(jī)提取,由皮帶運(yùn)輸至配料站,使用計量秤嚴(yán)格以化驗(yàn)室科學(xué)設(shè)定配比,科學(xué)下料,在利用皮帶機(jī)送進(jìn)生料磨進(jìn)行研磨。利用烘干破碎設(shè)備對濕電石渣烘干并粉碎后,利用臥式選粉設(shè)備將細(xì)粉與粗粉分選,送入對應(yīng)粉庫中存儲。粗粉由分庫嚴(yán)格以化驗(yàn)室預(yù)先設(shè)定配比,借助計量秤取合適計量后,送入生料磨,做下一步處理。而細(xì)粉則與粉煤灰由分庫嚴(yán)格以化驗(yàn)室預(yù)先設(shè)定配比,借助計量秤取合適計量后,通過生料磨,送入斜槽,經(jīng)過混料機(jī)充分混合后,由提升機(jī)將其傳送至生料均化庫中。可以將較少濕電石渣,由科學(xué)計算后,在生料磨階段,將其放置在皮帶上。通過篦冷機(jī)向生料磨輸送余風(fēng),借助旋風(fēng)筒粉塵去除,清理掉飛砂,由接力風(fēng)機(jī)送入生料磨中,再借助系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生余風(fēng)以及余熱對潮濕物料充分烘干。本文使用生料制備可以做到針對潮濕電石渣采用單獨(dú)烘干方法,緊接使用選粉機(jī)對細(xì)粉與粗粉分選,符合后續(xù)生產(chǎn)流程的細(xì)粉則送進(jìn)細(xì)粉庫,并于生料磨的末尾位置加入作業(yè)流程中,而不符合生產(chǎn)流程粗粉則送進(jìn)粗粉庫,再由生料磨優(yōu)化處理[2]。降低生料磨對電石渣選型所需成本時間,并采用一次性投入生產(chǎn)方式,有效降低生料制備產(chǎn)生能源與資源損耗問題。

2配料方案

以生料制備作業(yè)工藝,將配料劃分為八組,每組在細(xì)化領(lǐng)域都有所關(guān)聯(lián)。鈣質(zhì)料包含電石渣細(xì)粉、粗粉,高鎂石灰石以及濕電石渣;而硅質(zhì)料則含鐵礦廢渣與河道淤沙;鐵質(zhì)料則是鋁礦廢渣與鐵礦廢渣;鋁質(zhì)料為有粉煤灰與鋁礦廢渣。

以實(shí)驗(yàn)室設(shè)定熟料率計算數(shù)值:KH(石灰飽和系數(shù)),,,而八組物料則需各自通過計量設(shè)備科學(xué)計量后,一次性將配料準(zhǔn)備齊全,并將物料以各自處理工序,或輸送或粉磨,最后都集中于向入混料機(jī)內(nèi)部輸送材料的斜槽位置,經(jīng)過充分混合后,借助提升機(jī)送進(jìn)生料庫中。

配料在調(diào)整中要嚴(yán)格遵守以下原則:嚴(yán)格從四類鈣質(zhì)料任選三類,預(yù)留一類用作后續(xù)微調(diào);嚴(yán)格從兩類鐵質(zhì)料以及兩類鋁質(zhì)料分別選擇一類中物料,剩余一類用作后續(xù)微調(diào)[3]。在使用范圍提升時,需要將含量高物料進(jìn)行調(diào)節(jié)。對于配料質(zhì)量控制,重點(diǎn)關(guān)注生料氧化鈣以及三氧化二鐵含量,要求可以滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》相關(guān)條款要求。為保障配比科學(xué)合理,需要借助熒光分析設(shè)備,根據(jù)生料曲線,采用每三十分鐘分析生料,進(jìn)而提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)調(diào)整配比。

3熟料煅燒

因?yàn)殡娛瘜W(xué)成分主要是氫氧化鈣,即熟石灰,需要以400至800攝氏度高溫才能將其充分分解。針對這種情況,本文使用預(yù)熱器與分解爐,可以滿足同時電石渣烘干需求,實(shí)現(xiàn)生料預(yù)先加熱與初步分解應(yīng)用需求,也可以借助設(shè)備余熱,將濕電石渣水分去除利用[4]。生料都要通過庫底位置計量秤、空氣斜槽以及提升機(jī),最后送進(jìn)預(yù)熱器中,而生料則和熱氣體產(chǎn)生換熱動作,提高自身溫度,在送進(jìn)分解爐,利用煤粉、生料等提供高溫氣體,使用預(yù)熱器的旋流與氣體噴騰,讓空氣與物料混合均勻,將煤粉充分燃燒的同時,將物料徹底分解。借助分解爐將作業(yè)廢氣排出,分離物料后送至窯中,廢氣則在另一環(huán)節(jié)完成生料換熱,再次將廢氣與物料分離,將其送作業(yè)系統(tǒng)中排出。而廢氣在結(jié)合篦冷機(jī)排出的尾氣,由旋風(fēng)筒將經(jīng)過飛砂處理后廢氣分離,對烘干設(shè)備及時補(bǔ)充由燃爐產(chǎn)生熱氣,并將其作為對濕電石渣徹底烘干熱源。而經(jīng)過烘干釋放廢氣會帶有大量電石渣干粉,需要借助選粉機(jī)將粗粉篩選,送進(jìn)粗粉倉中,而電細(xì)粉在要經(jīng)過旋風(fēng)筒做好氣固分離環(huán)節(jié),再將細(xì)粉送進(jìn)細(xì)粉倉。剩余廢氣在通過高溫風(fēng)機(jī)和除塵器,在徹底凈化后,將其通過排風(fēng)機(jī)排放至大氣中。而煤磨烘干所需熱風(fēng)則是來自篦冷機(jī)。

4中樞控制

因?yàn)樯现苽鋾婕暗捷^多種類廢渣,會在運(yùn)營中產(chǎn)生各類可能會對回轉(zhuǎn)窯造成穩(wěn)定性降低有毒有害物質(zhì),尤其是電石渣存在氯離子等微量成分,因?yàn)槠洳痪涣己梅€(wěn)定性,會影響回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行效果,預(yù)熱器出現(xiàn)頻繁堵塞或窯尾垮落常態(tài)化等。針對這種情況,針對電石渣在生料比重不同,通過設(shè)置熟料生產(chǎn)控制指標(biāo),對運(yùn)行工藝調(diào)整操作參數(shù),從而對入窯所有生料所有有害成分含量科學(xué)控制,進(jìn)而降低循環(huán)系統(tǒng)存留富集量[5]。以電石渣在生料占比70%,每小時投料量150噸條件,系統(tǒng)各個部分中樞控制參數(shù)分別為:窯主傳電流在500至600安,窯頭壓力控制在負(fù)60至正20帕,演示溫度控制在攝氏度內(nèi),篦冷機(jī)控制余風(fēng)溫度,入窯前保持86%至91%的分解率等。

針對配料不斷試驗(yàn),并對問題充分分析,做好總結(jié)后,可以實(shí)現(xiàn)廢渣充分利用,滿足對硅酸鹽水泥熟料生產(chǎn)生指標(biāo)。熟料化學(xué)成分中,擁有65.59%氧化鈣、22.02二氧化硅、5.06%氧化氯以及其他成分;而KH、n、P分別為0.909、2.63、1.51;硅酸三鈣54.28%,硅酸二鈣22.51%,鐵鋁酸四鈣10.21%,鋁酸三鈣7.71%;在混凝土澆筑三天后,其抗壓強(qiáng)度達(dá)到32.9兆帕,而在澆筑二十八天后,達(dá)到60.1兆帕。

結(jié)論:

將以電石渣為代表的廢渣作為混凝土生產(chǎn)原料,不僅實(shí)現(xiàn)資源二次利用,也為工業(yè)生產(chǎn)廢棄物再次應(yīng)用拓展思路。同時,將原本需要廢棄或掩埋廢渣應(yīng)用,生產(chǎn)新型產(chǎn)品,可以讓企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益,減少環(huán)境污染,對于我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。其他行業(yè)也要積極學(xué)習(xí)廢渣利用理念,提升資源利用效率,推動我國實(shí)現(xiàn)綠色健康經(jīng)濟(jì)。

參考文獻(xiàn):

[1]沈燕,陳璽,張偉,等.工業(yè)廢渣在硫鋁酸鹽水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J].材料導(dǎo)報,2018,32(S2):498-500+506.

[2]王曉麗,李秋義,羅健林,等.利用工業(yè)廢渣低溫?zé)聘哓惱?硫鋁酸鹽水泥熟料的研究進(jìn)展[J].混凝土,2020,370(08):110-113+121.

[3]李宏安,申忠杰,尤文軍.電石渣制高抗硫酸鹽硅酸鹽水泥的實(shí)踐[J].中國水泥,2020(7):3.

[4]尤邵尉,李榮軍,吳獻(xiàn)浪,等.新型干法電石渣制熟料生產(chǎn)線煙室改造[J].水泥,2020(3):37-38.

[5]蘇敦磊,李克先,李秋義,等.多種工業(yè)固廢協(xié)同制備高貝利特硫鋁酸鹽水泥的探索性研究[J].新型建筑材料,2019,046(012):9-13.

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