无机非金属材料工学NEWO.ppt
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1、无机非金属材料工学,水泥基材料部分,第一章 水泥材料概论,1.1水泥发展简史,公元前3000-8000年:新石器时代,粘土、粘土植物筋材料。公元前2000-3000年:煅烧石灰、石膏材料,如金字塔、万里长城。公元初:古希腊人、古罗马人都使用石灰掺加火山灰材料,具有水硬性。18世纪后期:水硬性石灰、罗马水泥-高粘土质石灰石煅烧而成。天然水泥-含20-25%粘土石灰石煅烧而成。19世纪初:人工煅烧水泥-Portland Cement1824年英人J.Aspdin首先获得水泥发明专利。,人类住房的变迁,水泥的发现,烧石灰做建材,石灰石杂质含量高,烧制的石灰有水硬性,受到启发,水泥出现了,1.2 我国
2、水泥工业的发展,水泥产量迅猛增长水泥品种不断增多水泥生产装备不断进步水泥企业规模不断扩大,图1.1 世界水泥产量发 展(亿吨),世界水泥产量排名(2005年,亿吨),全球 23.1 1 中国 10.38 2 印度 1.45 3 美国 1.00 4 日本 0.69 5 大韩民国0.51 6 西班牙 0.50 7 俄罗斯 0.49 8 意大利 0.46 9 土耳其 0.42 10 泰国0.38,11 印度尼西亚 0.3713 巴西0.37 12 墨西哥0.36 14 伊朗0.33 15 德国0.31 16 埃及0.29 17 越南 0.29 18 沙特阿拉伯0.26 19 法国0.21 20 孟加
3、拉国 0.20,图1.2 中国水泥产量发展(万吨),图1.3 近年水泥产量增长情况,图1.4水泥产量分布,中国十大水泥企业排名(2009年),1 安徽海螺水泥股份有限公司8600万吨(2007),中国第一,世界第七。2河北冀东水泥集团有限责任公司:6000万吨。3南方水泥有限公司 6000万吨。4济南山水水泥集团有限公司:5000万吨(2007)。5中国联合水泥有限责任公司 5000万吨。6华新水泥股份有限公司:3800万吨(2008)。7 浙江红狮集团公司 3400万吨。8 浙江三狮集团有限公司:2000万吨。9 华润水泥控股公司 1800万吨。10江西万年青水泥:1700万吨。11北京金隅
4、集团有限公司1600万吨。12 吉林亚泰(集团)股份有限公司:1400万吨。13 拉法基瑞安水泥有限公司:1300万吨。14中材水泥有限公司 1100万吨。15.亚东水泥(江西,武汉、蒲城、黄冈、扬州):1000万吨。,大企业集团新型干法熟料产能,中国水泥出口情况,石灰石,粘 土,铁矿石,配料、,磨细、,均化,生料,窑,煅烧(14500C),熟料,磨细,成品水泥,1.3 水泥生产工艺“两磨一烧“,水泥生产工艺流程1,水泥生产工艺流程2,(1)石灰石破碎,破碎后石灰石运输进厂,(2)原料烘干,(3)原料预均化,(4)生料粉磨,球磨机,(5)生料均化,(6)熟料煅烧,(7)煤粉制备,(8)水泥粉磨
5、,水泥球磨机及研磨体,(9)水泥包装,1.4 水泥基材料,1.5 相关产业,混凝土搅拌站,干 粉砂浆生产线,加气混凝土生产线,万年青水泥股份公司玉山水泥厂,粉磨站,水泥制品厂,应 用,第二章 硅酸盐水泥熟料的组成,熟料的矿物组成熟料率值,2.1 矿物组成,水泥熟料矿物组成,C-A-S三相平衡图,(1)硅酸三钙(C3S),C3S是硅酸盐水泥熟料中最主要的矿物,含量最多,性能最优。形成:SiO2+2CaOC2S(800-1250)C2S+CaO C3S(1250),晶型固溶体Alite,纯晶体C3S:三方(R型)晶系、单斜(M型)晶系、三斜(T型)晶系共七种变型。三方为高温型(1070),三斜为低
6、温型(960)。实际水泥熟料中的矿物不是纯C3S,而是固溶体,称A矿,A矿一般为M型或R型。,C3S矿物 特性:,强度最高,强度增进快;水化较快,凝结正常;水化热高,抗水性差;,Alite与纯C3S的强度比较,图1-1 反光镜下的C3S(A矿),反光显微镜下呈黑色六角板状或柱状。见图1-1,C3S岩相结构,(2)硅酸二钙(C2S),C2S是硅酸盐矿物之一,一般含20%左右。晶型:纯的C2S有多种变型,其随温度变化:上述四种晶型中,型为三方,型为单斜,型为斜方。-C2S最稳定,在慢冷状态下最终都会转变成型,但在快冷时,可保留型。水泥熟料中的C2S通常都含有少量其它氧化物而形成固溶体,称为B矿或B
7、elite。B矿在快冷时可保留型,如慢冷则会使型转变成型,造成熟料粉化、水硬性大幅下降。生产中防止熟料粉化的措施:急冷;加稳定剂。,C2S的矿物特性,早期强度低,但后期强度能不断增长,一年后可赶上A矿;水化速度慢,凝结硬化慢;水化热低,抗水性好;易磨性差。C2S(Belite)的岩相结构 图2-2,(3)铝酸三钙(C3A),形成:3CaO+Al2O3=C3A(900-1100)晶型:立方或斜方。但熟料中的C3A为熔剂矿物,也是固溶体。在熟料中通常呈玻璃体或微晶。在反光显微镜下呈灰色点滴状。,C3A矿物形态,C3A矿物特性,水化快,凝结快,硬化快;早期强度较高,强度发挥快,但后期不增长,甚至倒缩
8、;水化热高,干缩变形大,抗硫 酸盐腐蚀性差。,(4)铁铝酸四钙(C4AF),形成:4CaO+Al2O3+Fe2O3=C4AF(900-1200)实际熟产中的矿物为C6A2F-C6AF2之间的一系列固溶体,称为C矿(Celite)。岩相结构:白色中间体。见图,C4AF矿物特性,强度:早期类似于C3A,后期类似于C2S;水化速度、水化热低于C3A,接近C3S;抗冲击性好,抗腐蚀性好。,各矿物的强度及其发展,(5)玻璃体,形成:高温熔体在平衡条件下冷却,全部析晶,无玻璃体,生产中冷却较快,部分液相来不及析晶而为玻璃体。组成:主要为熔剂组分。,玻璃体特性,近程有序,远程无序;介稳状态,自由能大,水化热
9、高;稳定-C2S,防止MgO、C3A结晶长大,有利于熟料质量;易磨性差。,(6)游离氧化钙(f-CaO),定义:没有被酸性氧化物吸收而呈游离态存在的CaO。一次f-CaO:没有被酸性氧化物吸收的CaO。二次f-CaO:矿物分解或被转换出的CaO。形成一次f-CaO形成是由于配料不当,生料过粗,或煅烧不良引起。二次f-CaO是由于熟料慢冷,还原气氛严重,或碱过多引起。,性质:一次f-CaO通常经过高温死烧,结构致密,水化很慢,通常在三天后才明显水化,生成Ca(OH)2,体积膨胀97%,导致水泥石开裂,称为水泥安定性不良。二次f-CaO高温时存在矿物中,故对安定性影响较小,但影响强度。控制回转窑熟
10、料:f-CaO1.0%;立窑熟料:f-CaO2.5%;,(7)方镁石(结晶MgO),熟料中的MgO有三种型式:存在矿物中,与矿物形成固溶体;在溶体冷却时形成玻璃体;在溶体冷却时析出晶体,即方镁石。,MgO的作用,少量MgO有利于降低液相出现的温度,增加液相量,降低液相粘度,促进矿物形成,改善熟料色泽;,MgO的特性,方镁石为等轴晶系,结构致密,水化极慢,常须半年后才明显水化,水化生成Mg(OH)2,体积膨胀148%,导致水泥安定性不良。控制硅酸盐水泥中的MgO5%,若压蒸安定性试验合格可放宽至6%。,小结,硅酸盐水泥主要熟料的矿物组成(1)硅酸三钙3CaO.SiO2:37%60%;(2)硅酸二
11、钙 2CaO.SiO2:15%37%;(3)铝酸三钙 3CaO.Al2O3:715%;(4)铁铝酸四钙4CaO.Al2O3.Fe2O3:10%18%,四种矿物的比例对水泥性质的影响:(1)提高C3S的含量,可得到高强硅酸盐水泥;(2)提高C3S和C3A的含量,可制得快硬硅酸盐泥;(3)提高C2S含量,可得低热或中热硅酸盐水泥.,水泥熟料矿物的水化特性,2.2熟料率值,石灰饱和系数(KH)硅率(SM)铝率(IM),石灰饱和系数的含义,CaO被SiO2吸收形成C3S的程度;,推导,熟料中CaO的极限含量:CaO=2.8 SiO2+1.65 Al2O3+0.35Fe2O3 熟料中CaO的实际含量:C
12、aO=KH 2.8 SiO2+1.65 Al2O3+0.35Fe2O3,石灰饱和系数,2.3率值对熟料煅烧和水泥性能的影响,石灰饱和系数(KH)KH高,CaO多,C3S多,熟料强度高;但KH过大,需消耗更多的能量,产量降低,否则游离CaO增多,当CaO量超过极限量时,影响水泥安定性。KH低,CaO少,C3S少,熟料强度低,但f-CaO少。,硅率(SM)的影响,SM高,硅酸盐矿物多,熔剂矿物少,如煅烧充分时,熟料强度较高,但液相量少,SiO2吸收CaO困难,C2S相对较多,熟料易粉化。SM低,熔剂矿物多,硅酸盐矿物少,熟料强度较低。液相量多,生料易烧性好,但煅烧时易结块。,铝率(IM)的影响,I
13、M高,早期强度较高,但易快凝,干缩率大,耐蚀性差;液相粘度大,影响C3S的形成;IM低,凝结减慢,耐腐蚀、抗冲击能力增强;液相粘度降低,可促进矿物形成,但IM太低则煅烧时易结大块、结圈。,2.4 矿物组成、率值、化学成分的换算,已知化学成分计算率值已知矿物组成计算率值已知率值计算矿物组成已知率值计算化学成,化学成分计算矿物组成,由率值计算化学成分及矿物组成,思考题,1.硅酸盐水泥熟料四个主要矿物是怎样形成的?其晶型和稳定性如何?各矿物有哪些特性?2.影响水泥安定性的因素有哪些?3.游离氧化钙是怎样形成的?试述游离氧化钙对水泥安定性的影响机理。4.试述石灰饱和系数的含义,石灰饱和系数设计过高或过
14、低对水泥熟料的烧成和水泥性能有何影响?5.设计熟料三个率值时,如何考虑硅率、铝率与石灰饱和系数的合理匹配?6.要想获得高C3S熟料,生产中应采取哪些措施?,第三章 水泥原料及生料制备,水泥原料配料生料制备,3.1.1 石灰质原料 以CaCO3为主要成分的矿物质原料。石灰岩、泥灰岩、白垩、贝壳、电石渣等。,3.1水泥原料,1)石灰岩,品质判定 品位CaO48%,结晶SiO24%,MgO3%,碱含量1%。普氏硬度f=8-10(f=P/100 P抗压强度Kg/Cm2)结晶程度以微晶较好。,CaO48%的为石灰岩;CaO48%的岩石为泥灰岩;大理石也是CaCO3,为何不能作为水泥原料?,3.1.2粘土
15、质原料,l种类:粘土、黄土、页岩、泥岩、粉砂岩、河泥等。其中以粘土、黄土使用最多,它们都是由花岗岩、玄武岩经风化、分解、搬运或残积而成。风化程度决定粘土的矿物组成、粘粒含量等。l 粘土:包括南方的红壤、黄壤,主导矿物为高岭石。东北的黑土、棕壤。主导矿物为蒙脱石、水云母。l黄土:分布在华北、西北。主导矿物为伊利石、蒙脱石。粘土比黄土的粘粒含量高,可塑性好。l页岩:粘土受压胶结而成,层理明显,矿物与粘土类似,成岩,故须破碎。,l衡量粘土质量的指标主要有,a.化学成分:n=2.5-3.5;SiO2=55-72%;P=1.5-3b.含砂量:尽量低.c.MgO3.0%,R2O4.0%,SO32.0%.d
16、.工艺性能:可塑性好、热稳定性好。粘土的塑性指数(WW Wt-W)为液限与塑限之差。粘土:WW 18;黄土:WW 8-12。,3.1.3 校正原料,(1)铁质校正原料:要求:Fe2O3=40-70%铁粉硫铁渣、铁矿石、铜矿渣、铅矿渣等。(2)硅质校正原料:要求:SiO270%砂岩、硅藻土、煤矸石等。(3)铝质校正原料:要求:Al2O330%,矾土、粉煤灰、煤矸石等。,3.2 生料配料,(1)熟料组成设计设计熟料的三个率值:KH、SM、IM;依据:水泥品种;原料品质;主机设备;均化设施;(2)配料计算人工计算:递减试凑法、拼凑法;微机编程计算:建立数学模型编程输入数据,3.3水泥生料的活性及其制
17、备,生料活性是指生料在高温下的反应活性,常用生料易烧性来表示。有2种表达形式:(1)等时等温法:(瑞士Kock)将生料试体(球或圆柱)在一定温度下煅烧一定时间,测定试样中f-CaO的百分含量,f-CaO愈少,易烧性愈好。(2)等温等f-CaO法:(德国Luodwig)将生料试样在一定温度下煅烧至规定的f-CaO量,用煅烧时间t表示易烧性。,我国国标GB9965-88规定采用第一种方法:生料圆柱体(1313mm)在1350下煅烧30min后的f-CaO量作为易烧性指标。,影响易烧性的因素主要有:(1)矿物组成用易烧性指数表示:BI1=C3S/(C3A+C4AF)BI2=C3S/(C3A+C4AF
18、+M+R)BF1=LSF+10SM3(M+R),(2)原料性质,原料中的氧化物的来源:CaO:方解石、白云石、文石、长石、硅灰石。SiO2:石英、玉髓、蛋白石、长石、高岭石、云母、蒙脱石。Al2O3:粘土矿物、长石、矾土。Fe2O3:赤铁矿、磁铁矿、黄铁矿、褐铁矿、粘土矿物。K2O、Na2O:云母、长石、粉煤灰、煤矸石。,具有缺陷和无序结构的矿物活性高;具有非晶相和隐晶相的活性比结晶体高;刚由矿物分解的氧化物活性高;方解石活性大于白云石,粘土矿物中的SiO2活性大于石英。,(3)生料细度,生料细度大致与烧结速度成反比,大颗粒的生料在生产条件下难以达到所要求的石灰结合量。生产普通水泥时,允许生料
19、最粗颗粒为200m;生产高强水泥时,允许生料最粗颗粒为60m,用比表面积表示,为3000-5000cm2/g。当生料中含有结晶矿物时,其极限尺寸一般为:石英、燧石:30-45m,方解石:100-125m。,(4)生料次要成分,K、Na、Mg、F、S等生料易烧性均有明显影响。(5)煅烧制度提高温度梯度,采取速烧有利于提高生料的反应活性。,生料制备设备,破碎设备烘干设备原料预均化设备粉磨设备生料均化设备,颚式破碎机,锤式破碎机,反击式破碎机,圆锥式破碎机,辊式破碎机,烘干设备,预均化堆场,预均化堆场钢架,堆料取料作业,球磨机,辊磨机,生料均化库,均化库(实物),第四章 水泥熟料煅烧及设备,水泥熟料
20、形成的物理化学过程微量元素对熟料形成的影响水泥熟料煅烧设备,.干燥 水分蒸发 150;.预热 粘土脱水分解 150-750;.分解 碳酸盐分解 750-1000;.放热反应 固相反应 1000-1250;.烧成 熟料烧结 12501450-1250;.冷却 熟料冷却 1250。,3.1 熟料煅烧过程中的物理化学变化,煅烧工艺流程,回转窑内物料温度和气体温度以及各带划分的大致情况图,干法生产水泥熟料煅烧过程,(1)干燥,不同生产方法生料水分:干法生产:生料水分:1%;半干法生产:12-15%;湿法生产:30-40%。对于湿法生产,降低水分是节能关键,(2)预热-粘土脱水分解,脱水反应:Al2O3
21、2SiO22H2O Al2O32SiO2(偏高岭石)+2H2O Al2O32SiO2 Al2O3+2SiO2 粘土矿物的化合水:晶体配位水:以OH-离子状态存在晶体结构中,400-600以上脱去;层间吸附水:以水分子状态吸附在晶层间,100脱去。粘土矿物脱水曲线见图1-4,粘土矿物脱水,(3)碳酸盐分解,分解反应 CaCO3 890 CaO+CO2 1645J/gMgCO3 590 CaO+CO2 1130J/g反应特点1)可逆反应;2)强吸热反应;3)对后续反应影响大,对窑的产量影响大。,反应历程,由2个传热、2个传质、1个反应过程组成。影响CaCO3反应速度的因素反应动力学方程:t分解时间
22、d生料粒径pCO2分压p0CaCO3平衡分解压kCaCO3分解速度常数,影响CaCO3分解速度的因素分析,1)温度:决定K、p0。2)颗粒直径;3)气流中CO2分压;4)原料性质:石灰石、粘土等原料的结晶程度、活性大小;5)生料分散程度:分解炉中完成90%分解仅需2秒,回转窑内分解15分钟;6)矿化剂的影响。,(4)固相反应,反应历程:800:CA、CF、C2S 开始形成 800900:C12A7 开始形成 9001100:C3A、C4AF开始形成;11001200:大量形成C3A、C4AF,C2S达到最大值。,影响固相反应速度的因素,根据Jangder方程:反应百分数;r颗粒半径;k反应速度
23、常数反应物的活性;生料细度;生料的均匀性;温度;煅烧制度;矿化剂。,(5)熟料烧结,(a)烧结反应:C2S+CaO+LC3S(b)最低共熔温度:与组分数与组分性质有关。见表2-2-8,(c)液相量,与温度和组分性质有关。液相量计算公式:1400:P=2.95A+2.2F+M+R 1450:P=3.0A+2.25F+M+R1500:P=3.3A+2.6F+M+R硅酸盐水泥熟料的液相量一般在2030%范围。,(D)液相粘度,与物料组成性质和温度有关。与与温度的关系见图5-12;与与铝率的关系见图5-13。与与其它组分的关系见图5-14,(6)熟料冷却,冷却目的:(a)回收余热;(b)改善熟料质量;
24、(c)便于后续操作。,冷却制度,(a)平衡冷却:冷却非常缓慢,固液相反就充分进行;(b)独立结晶:液相单独结晶(不是通过固液相反应析晶)(c)淬冷:急冷。P0.64和P0.64时的熟料相冷却相图见图5-16及图5-17,急冷对熟料质量的影响,1)防止C3S的分解;2)防止-C2S向-C2S转变,避免熟料粉化;3)防止方镁石长大,改善水泥安定性;4)矿物结晶细小,避免C3A晶体过大引起产品快凝;矿物活性高;5)改善水泥色泽,改善熟料易磨性。,3.2 微量元素对熟料煅烧的影响,3.2.1、碱(K2O、Na2O)1)碱是挥发性物质:在800挥发随烟气逸出窑外,低温下冷凝沉降,被收尘器收下返回窑内,富
25、集循环,引起窑尾系统结皮堵塞;,2)化学反应,最易和硫反应形成硫酸盐:K2OSO3K2SO4N2OSO3N2SO4 钾钠芒硝3K2ON2O4SO33K2SO4 N2SO4(氧化气氛)K2OCOSO32CSO4 K2SO4(还原气氛)钙明矾石,剩余的碱置换熟料矿物,K2O12C2SKC23S12COK2O12C3SKC23S1213CON2OC3ANC8A3反应导致C3S、C3A分解,-CO增加,强度下降。KC23S12和 NC8A3强度均,3)碱的危害,置换熟料矿物,导致C3S、C3A分解,-CO增加,强度下降。碱循环富集,造成预热器系统结皮堵塞和硫酸盐反应形成的钙明矾石吸湿性大,易造成水泥库
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