時間:2014-05-30 12:28:24
作者:世邦機器
在煤矸石處理,煤矸石生產線中煅燒過程的熔融階段初期,煤矸石微粒中的原子產生劇烈的熱運動,使其硅氧四面體和鋁氧八面體只能形成短鏈,不可能充分地聚合成長鏈,即熔體中的硅氧鏈和鋁氧鏈具有較多的斷裂點,相當于具有較多的自由端。與此同時,煤矸石會自動的生成一些活性礦物,如硅酸一鈣(CaO?Si02)和硅酸二鈣(2CaO?Si02)等,因此,煤矸石經低溫煅燒后,含有更多的玻璃態和非晶體物質,從而具有較高的活性。但若煅燒溫度過高或保溫時間過長由于煤矸石被燒死(過燒),灰渣中有一部分7-AlE03(具有很強的活性)轉變成a-A1203,無定形Si02則轉變成其他穩定晶體(如方英石),將導致活性降低;相反,若煅燒制度溫度過低或保溫時間過短,則不能充分激發其活性。因此,從提高煅燒煤矸石活性角度來說,煅燒制度要適宜。
對以伊利石為主要礦物的煤矸石來說,伊利石晶體結構屬于2:1型結構單元層的二八面體型,在550~800℃脫水溫度范圍內脫水產物的XRD圖相似,伊利石的衍射峰仍然存在,這是由于伊利石脫羥基過程較慢,500~700℃時,煤矸石中的礦物還未全分解失去結構水,在此溫度下煅燒的煤矸石,其活性不如750℃煅燒的煤矸石。
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原料中伊利石的衍射峰并不明顯,經過400℃煅燒后伊利石衍射峰增強[d=10.01(002)和d=4.50(110)],原因是未煅燒煤矸石中伊利石含量較少,高嶺石轉變為非晶態的偏高嶺
按煤矸石中鐵化合物的含量分為:少鐵的<0.1%、低鐵的0.1%~1.0%、中鐵的1.0%~3.5%、次高鐵的3.5%~8.0%、高鐵的8%~18%、特高鐵的>18%。鐵含量也決定和影響矸石的熱加工工藝方式和工業利用范圍。
機械力活化煤矸石的活性用加熱回流的方法測定煤矸石的活性率。將不同粉磨時間的煤矸石在105~110℃下烘干后,稱取0.59,置于250mL的錐形瓶中,并注入飽和石灰水溶液200mL。
離子溶出法是通過測定煤矸石在溶液中溶出的硅酸根離子(簡稱為Si離子)和鋁酸根離子(簡稱為Al離子)的量來計算煤矸石樣品中活性SiO2與Al2O3的量。
在煤矸石處理,煤矸石生產線中按煤矸石的來源可分為煤巷矸、巖巷矸、自燃矸、洗矸、手選矸和剝離矸六大類。
在煤矸石處理,煤矸石生產線中測定過程中應注意的事項①要使反應進行完全,首先應把不溶性二氧化硅轉變為可溶性的硅酸,其次要保證溶液有足夠的酸度,還需要有足夠過量的氟離子和鉀離子存在。