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桂林鴻程礦山設備制造有限責任公司

鋼渣微粉的活性服務為先

2020-12-24

?鋼渣立磨

鋼渣立磨機是把鋼渣、水渣等工業廢渣磨成粉的專用設備。它集破碎、輸送、粉磨、烘干為一體,是理想的鋼渣微粉生產設備。鋼渣微粉的系統電耗不超過50kWh/t,粉磨,所磨鋼渣粉比表面積可到4500~5000 cm2/g,性能優越。


適合企業類型: 水泥廠、粉磨站、鋼鐵廠等

產量: 年產20萬噸~100萬噸

比表面積:4500~5000 cm2/g

系統電耗:≤50 kWh/t

一、產品介紹

鋼渣立磨機集破碎、輸送、粉磨、烘干為一體,新型環保又,是目前理想的鋼渣微粉生產設備。鋼渣立磨機粉磨,系統電耗不超過50kWh/t,所磨鋼渣粉比表面積可達4500~5000 cm2/g,性能優越。

二、鋼渣粉磨為什么選鋼渣立磨?



由上圖可以看出:

鋼渣立磨無論是在系統能耗、對原料粒度和水分的適應性方面都具有巨大優勢,是您鋼渣粉磨處理的合適選擇。



哪里有鋼鐵廠鋼渣粉磨設備?

隨著鋼鐵、冶金等工業生產規模的進一步擴大,礦渣、高爐渣、鋼渣、銅礦渣、錳礦渣、磷礦渣、粉煤灰、煤矸石、生石灰渣、釩鈦礦渣、鉛鋅礦渣等固廢的排放逐年增加,為了提升工業固廢的二次循環利用價值,助力固廢變廢為寶,桂林鴻程潛心研究,精心研制出HLM立式磨粉機、HLMX超細立磨等工業固廢專用磨機設備,以節能降噪、提產增效、量身定制選型方案等優勢,助力工業固廢華麗變身,拓寬循環利用價值,為國民經濟建設和發展貢獻力量。

鋼渣是煉鋼過程中用石灰提取雜質而產生的固體廢棄物。大量研究證明,將鋼渣磨細成比表面積為400~550 ㎡/kg的微粉,可用作水泥混合材生產鋼渣水泥,可與礦粉復摻后用作混凝土摻合料,甚至可以等量取代部分水泥,大大提高了鋼渣產品的附加值。

桂林鴻程HLM鋼渣立磨機是把鋼渣、水渣等工業廢渣磨成粉的專用設備,它集破碎、輸送、粉磨、烘干為一體,粉磨,節能環保,成品的比表面積可達到400m2/kg以上,活性良好,適宜作為水泥活性混合材及混凝土摻料等。

桂林鴻程致力于打造專業的粉磨系統綜合服務商品牌,可以提供年產10-150萬噸鋼渣立磨機和鋼渣粉磨生產線總包服務。如果您對鋼渣立磨感興趣,歡迎來電詳談。




鋼渣年排放超過1億噸,如將其有效利用,將大大緩解目前建材行業原材料短缺、價格高漲的境況。因鋼渣普遍存在活性低、易磨性差、安定性不良等問題,導致其在水泥、混凝土中的利用有限。鋼渣超細是改善鋼渣性能的重要途徑,一直是人們探索的方向,但是大多存在產量低、能耗高等問題,多年來一直未實現規模化生產。

桂林鴻程多年來致力于鋼渣、水渣、尾礦等大宗工業固廢建材化利用技術的研發,經過多年不懈努力,開發出超細立磨粉磨技術,在鋼渣、礦渣、尾礦等工業固廢的超細粉磨領域實現了關鍵性突破,實現了低電耗下大產量生產比表面積>700m2/kg的超細產品,并成功實現產業化,實現了尾礦、鋼渣等工業固廢的增值利用,經濟效益和社會效益顯著。

超細鋼渣微粉立磨技術優勢

產品細度穩定可控

比表面積700m2/kg以上,30μm篩余小于1%,用激光粒度儀檢測粒度分布:D15<3μm,D50<10μm,D95<30μm。(而普通鋼渣粉比表面積在400m2/kg左右,30μm篩余一般大于40%,細粉含量很少。)

活性提高顯著

鋼渣粉通過超細之后,按GB/T 20491-2017《用于水泥和混凝土中的鋼渣粉》檢測,相比于普通鋼渣粉的28天活性80,活性可提高20%左右,28天活性可達100以上。

需水量不增加

由于超細鋼渣粉的填充和分散作用,很大程度降低了膠凝體系的孔隙率,因此體系的需水量沒有因為比表面積的增加而增加,超細鋼渣粉流動度>100%,需水量比<95%。

明顯改善安定性

相比于普通鋼渣粉,超細鋼渣粉中游離氧化鈣分散更均勻,充分暴露,前期得到充分反應,極大的改善了鋼渣的安定性不良問題。

鋼渣粉與一定比例的S95礦粉復合共同超細后可獲得性能優于S95礦粉的復合礦物摻合料





消除鋼渣安定性不良影響的原理

1.采用立磨粉磨鋼渣需要在磨盤上形成合適的料餅,這就需要在粉磨過程中,被磨物料內始終含有少量的液體水(一般2%以上)。在物料在高溫(100℃-300℃)潮濕的環境中,鋼渣微粉中游離氧化鈣和游離氧化鎂大部分被水化成高活性的氫氧化鈣和氫氧化鎂。

2.鋼渣微粉配合多礦渣微粉和多石膏體系使用,不要與水泥熟料配合。

在鋼渣微粉與大量礦渣微粉和脫硫石膏共同存在的條件下,混合粉體遇水后會迅速形成大量的鈣礬石和C-S-H凝膠。這個反應會迅速消耗掉鋼渣所提供的Ca(OH)2和Mg(OH)2,并在溶液中造成Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態。 Ca(OH)2和Mg(OH)2的不飽和狀態能夠促進鋼渣中殘余的游離氧化鈣和游離氧化鎂快速水化(不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層)。

“不會形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹層”,不僅會在膠凝材料硬化前發生,并且能夠在膠凝材料硬化后發生。會進一步引起兩個提高體系安定性的正效應:

(1)增加鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂與水直接接觸的機會,在膠凝材料硬化前進一步促進水化反應的進行。

(2)在這個體系中鋼渣中殘留游離氧化鈣和游離氧化鎂基本不經過固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2階段,而是直接進入溶液形成鈣離子、鎂離子和氫氧根離子。因此基本不存在游離氧化鈣和游離氧化鎂水化成固體Ca(OH)2或 Mg(OH)2的固體膨脹過程。

因此,在這個體系中可以100%避免安定性不良問題。

活性低的問題

因此,在普通水泥混凝土體系中,鋼渣中所含的能在28天時間內水化并對混凝土強度起直接貢獻作用的物相總量少得可以忽略不計。

而粉煤灰,火山灰類物質和部分種類尾礦微粉在混凝土中,因為二次火山灰活性反應,都會對混凝土的強度增長有明顯貢獻。因此在這些原料充足的地區,將磨細鋼渣粉簡單賣給水泥廠或混凝土攪拌站是沒有市場的。





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