矿渣超细粉项目建议书

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超细矿渣粉磨工艺

超细矿渣粉磨工艺

高炉矿渣微粉主要用途是在水泥中掺和以及在商品混凝土中添加,其利用方式各有所不同,归结起来,主要表现为三种利用形式:外加剂形式、掺合料形式、主掺形式。

主要作用是可以提高水泥、混凝土的早强和改善混凝土的某些特性(如易和性、提高早强、减少水化热等)。

编辑本段优点矿渣微粉等量替代各种用途混凝土及水泥制品中的水泥用量,可以明显的改善混凝土和水泥制品的综合性能。

矿渣微粉作为高性能混凝土的新型掺合料,具有改善混凝土各种性能的优点,具体表现为:1).可以大幅度提高水泥混凝土的强度,能配制出超高强水泥混凝土;2).可以有效抑制水泥混凝土的碱骨料反应,显著提高水泥混凝土的抗碱骨料反应性能,提高水泥混凝土的耐久性;3).可以有效提高水泥混凝土的抗海水浸蚀性能,特别适用于抗海水工程;4).可以显著减少水泥混凝土的泌水量,改善混凝土的和易性;5).可以显著提高水泥混凝土的致密性,改善水泥混凝土的抗渗性;6)可以显著降低水泥混凝土的水化热,适用于配置大体积混凝土;经济效益就是省钱,包头包钢源力微粉。

超细矿渣粉磨工艺成都建材设计研究院生产质保部杜秀光(610051)提要:通过对不同粉磨工艺的分析对比,介绍了几种超细矿渣的选择方案及其技术经济比较。

关键词:超细矿渣粉磨开路磨闭路磨立磨预粉磨半终粉磨终粉磨前言随着我国水泥产品新标准和ISO强度检验标准的实施,采用传统生产工艺生产矿渣水泥的难度越来越大。

其主要原因是水泥ISO检验标准对非活活性混合材在水泥中的掺入量非常敏感,而矿渣的易磨性一般比熟料差(粒化高炉渣为0.7左右),采用传统的混合粉磨工艺粉磨的水泥中的矿渣粉细度比熟料差得多,含有很多粗颗粒,使矿渣的活性没有充分发挥出来,从而引起水泥强度大大下降,极大得限制了矿渣得掺入量。

为保证矿渣水泥的实物质量,充分发挥矿渣的活性,必须针对矿渣和熟料的易磨性差异,将难磨的矿渣与熟料分别粉磨,并将矿渣的粉磨细度提高到400m2/kg以上(一般要求再430-500m2/kg),这样可以在保证水泥强度不变的情况下提高矿渣掺入量30-60%。

高炉矿渣微粉产品说明书

高炉矿渣微粉产品说明书
作为混合材掺入硅酸盐水泥中,水泥中矿渣粉的掺量可达到60-
70%,能大幅度降低水泥生产成本。
产品特性
提高水泥浆体流动性
提高混凝土的抗渗、抗腐性能:
显著增强混凝土的抗冻性、耐久性和远期强度:
降低水泥水化热
优良的碱骨料抑制剂
提高混凝土的可泵性
减少混凝土泌水
应用范围
适用于高强度混凝土;
适用于普通、大体积及高性能混凝土,例如油田、高架公路、高速公路、高速铁路、机场;
9:掺矿粉混凝土拌合物性能有何特点?
答:与空白混凝土相比,掺加超细度矿粉混凝土拌合物具有如下基本性能特点:
拌结时间延长,坍落度损失小,对夏季施工有利;
拌合物沾聚性增加,不易分层离析,可泵性好;
混凝土泌水减少,对减少沉降开裂有利。
10:掺矿粉混凝土对保养有何要求?
答:中等掺量(如30-40%)以上矿粉混凝土对早期保养条件非常敏感,应有严格要求,如:早期养护应在混凝土终凝前进行(如喷洒养护剂、覆盖湿麻布或塑料布等);水养护时间至少7天;当掺量达50%以上时,水养护期应延长至14天。
对于大体积混凝土或有严格温升限制的混凝土结构,掺量一般为50—65%:
对于有较高耐久性能要求的特殊混凝土结构(如海工防腐蚀结构、污水处理设施等),掺量可达50-70%。
采用“双掺”粉煤灰和矿粉时,由于受粉煤灰掺量和质量波动的影响很大,智能根据上述基本原则,通过具体试验确定各组份正确的掺加量。
8:掺矿粉混凝土配合比设计有何特点?
11:蒸汽养护对掺矿粉混凝土有何影响?
答:湿-热养护对掺矿粉混凝土尤其有利。可采用比普通硅酸盐水泥混凝土稍高的蒸汽养护温度,以提高大掺量矿粉混凝土预制构件的蒸养(出池/窑)强度。但是,由于掺矿粉混凝土早期强度发展较普通水泥混凝土慢、受温度影响敏感,应适当调整或延迟构件的预养时间(冬季生产尤其如此),以保证混凝土构件入蒸养池/窑前具备足够的初始结构强度,获得最佳的蒸养效果。

关于水泥生产系统中添加矿渣超细粉改造经验

关于水泥生产系统中添加矿渣超细粉改造经验
加高后 与 1 号仓支架共 同组成 7 5吨的大 容量仓体 , 超细粉仓添加系统设计如图 2所示。
图 3
在原来基础上扩大 了仓体容积,改造后的仓体 可容纳约 1 5 0吨物 料, 比原来提高一倍 。为避免窜料现象 , 在仓底 l #下料 口和 2 #下料 口
四 、 论 结
通过两次改进 , 改善 了设备环境 , 提高 了计量精度 , 水泥颗粒级配 得到合理调整, 增强 了水泥的后期强度 , 收到了良好的社会效益和经济
科技信息
工 程 技 术
关 于水 泥生 产系统 | 添 加 矿渣 超细 粉改造 经 验 巾
河北金 牛能源股份 有 限公 司水泥 厂 乔 丽霞
[ 摘 要] 矿渣超细粉在水泥 生产 中的应用是集经济、 环境和社会综合效益的一项重要举措。超细粉具有料度细、 比表面积 大、 分布 均 匀、 面活性高等优点, 表 因此 , 在水泥生产 中使 用矿渣超细粉可大大提 高水泥的强度 。我厂从 2 0 04年起就开始在水泥生产 系统 中
添 加 矿 渣超 细 粉 . 后从 设备 和 工 艺方 面 两 次改 进 , 进 了设 备 控 制 , 改 又制 定 了超 细粉 位 的 管 理 办 法 , 定 了水 泥 质 量 , 高 了水 泥 强 稳 提
度。
[ 关键词 ] 水泥

矿渣超细粉仓 改造
均 每小 时 使用 量 为 1 — 8吨 。仓 内物 料 由两 台提 升 机 提 升 后 直接 进 入 51 输送 斜 槽 。 向超 细 粉 仓 内充 装 物 料靠 灌 装 车 向仓 内充 打来 实 施 的 , 辆 每 车 可容 纳 约 4 0吨 物 料 二 、 次 改进 二
图 1
在 此 后 的 生产 过 程 中 , 料 经 出磨 斗 提 时 , 大 了斗 提 的 负 荷 , 物 增 出 磨 斗 提 电机 电 流 也 经 常 波 动 , 定 物料 靠 变频 电机 来 实 现 , 给 因此 , 刀 绞 给 料 误 差也 较 大 。经 过 工 艺分 析 以后 , 渣 超 细粉 的 比表 面 积 大 , 矿 可直 接 入 库 到水 泥 . 使 物 料经 出磨 斗 提 不 仅增 大设 备 负 荷 , 且 也造 成 因此 而 工 艺 浪 费 。经 技术 人 员 仔 细研 究后 , 厂 于 20 我 0 6年初 对 矿 渣 超 细粉 系

粉煤灰矿渣超细矿物掺合料制备及应用

粉煤灰矿渣超细矿物掺合料制备及应用

粉煤灰矿渣超细矿物掺合料制备及应用摘要:粉煤灰矿渣矿物掺合料掺入混凝土之中,不仅可以发挥它们的火山灰效应和填充密实效应,有效改善混凝土的抗渗性、抗冻性、抗氯离子渗透性、抗化学腐蚀性及抑制碱一骨料反应等多方面耐久性能,而且还可以利用大量的工业废渣、变废为宝、减少环境估污染。

并且其经济效益更是无法计的。

可以说,粉煤灰、矿渣双掺超细矿物掺合料在混凝土中的应用具有显著的技术效益、经济效益和社会效益。

关键词:粉煤灰;矿渣超细矿物;掺合料制备;应用矿物掺合料是高性能混凝土不可或缺的第六组分,它的掺入对新拌混凝土的流变性和成型混凝土的耐久性有很大影响,超细矿物掺合料除了具有普通磨细的矿物掺合料的基本效应外,它对混凝土有着特殊作用。

通过对超细矿物掺合料的研究,进而推动混凝土技术的发展,而混凝土技术发展的同时,也为超细矿物掺合料的应用提供了动力。

1粉煤灰、矿渣综合利用的经济效益海岸海洋工程中,普通混凝土结构寿命或需要进行结构维修加固的周期都在30年以内,有些港口结构甚至使用不到10年其混凝土就出现了顺筋破坏的裂缝,需要及时的维修,破坏严重的可能需要进行重建,其费用的浪费是相当惊人的。

还有受除冰盐影响的普通混凝土桥梁,则由于冻融、氯离子渗入引起钢筋锈蚀,桥梁老化速度非常快,建成后10—20年就需要维修的情况非常普遍。

粉煤灰、矿渣双掺混凝土在耐久性方面明显优于普通混凝土,其抗氯离子侵蚀的性能是普通混凝土数倍,如在港口及有氯离子存在的环境下应用粉煤灰、矿渣双掺混凝土其所带来的经济效益是无法用数字来估计的。

并且,粉煤灰、矿渣等量替代水泥,其单价低于水泥的价格,这样可以降低混凝土的成本。

我国每年排出的高炉矿渣如能将全部利用起来,无疑为建材行业提供了一种丰富的、可利用的资源。

同时,对于改善环境、减少二次污染亦具有重要意义。

这方面的资源利用将大大减少了占地和环境污染,节约了能源,降低了成本,产生了较好的经济效益和社会效益。

东北地区具有丰富的矿渣资源,虽然他们在矿渣处理方式上以填海铺路为主,没有形成像鞍钢的深加工的模式,但具有很大的潜在市场,随着矿渣资源的有效利用,必然会带动相关产业的发展。

废矿渣加工处理综合利用项目可行性研究报告建议书

废矿渣加工处理综合利用项目可行性研究报告建议书

废矿渣加工处理综合利用项目可行性研究报告建议书尊敬的委托单位:根据贵单位的要求,我们团队对废矿渣加工处理综合利用项目进行了调研和研究,并撰写了该项目的可行性研究报告建议书。

下面是我们的建议:一、项目背景和意义废矿渣是多种矿产资源的主要副产品,由于其化学成分和物理性质复杂,处理和利用难度较大,导致其形成一定程度的环境污染。

因此,建立废矿渣加工处理综合利用项目具有重要的现实意义和市场前景。

二、市场分析根据我们的市场调研,目前废矿渣处理和利用技术相对滞后,市场需求较大。

矿渣具有一定的再生利用价值,例如可以用于水泥生产、道路建设、填海工程等领域。

此外,随着绿色环保理念的普及,对废矿渣的处理和回收要求也越来越高,这为该项目的发展提供了有力支持。

三、资源与技术分析废矿渣的加工利用需要一定的资源和技术支持。

在你们公司的实际情况中,我们建议购置高效的矿渣处理设备,例如矿渣破碎机、矿渣粉碎机等,以达到废矿渣的高效处理和综合利用。

在技术方面,我们推荐引进一些新的废矿渣处理和回收技术,以提高废矿渣的利用率和降低环境污染。

四、项目运营模式在项目的运营模式上,我们建议根据市场需求情况选择合适的合作伙伴,与其建立长期稳定的合作关系。

此外,还可以考虑与当地政府进行深度合作,通过市场化运作和政府扶持政策相结合,共同推动废矿渣加工处理综合利用项目的发展。

五、项目投资与收益分析根据我们的初步估算,废矿渣加工处理综合利用项目的投资总额约为XXX万元。

预计项目年产值可达到XXX万元,预计年净利润约为XXX万元,预计投资回收期为X年。

通过对项目投资和预计收益的分析,我们认为该项目具有可行性和较好的盈利能力。

六、风险与对策七、项目推进计划为了确保废矿渣加工处理综合利用项目的顺利推进,我们建议按照以下步骤进行:1.进一步完善项目规划和方案;2.筹集项目资金,包括自有资金和银行贷款等;3.购置设备和技术引进;4.开展市场推广和宣传活动,争取更多客户和订单;八、结语废矿渣加工处理综合利用项目的可行性研究报告建议书仅仅是对该项目的一个初步研究和建议,具体情况还需要进一步研究和深入调查。

磨细矿渣粉对混凝土性能的影响

磨细矿渣粉对混凝土性能的影响

磨细矿渣粉对混凝土性能的影响2010年第l7期SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION0建筑与工程0科技信JI磨细矿渣粉对混凝土性能的影响孙慧玲(中交一航局第四工程有限公司中国天津300456)【摘要】本文通过对单独掺加矿渣粉与粉煤友取代部分矿渣粉复合配制混凝土进行拌合物性能,抗压强度与耐久性的试验,并对试验结果进行了详细的分析.阐述了磨细矿渣粉对混凝土的和易性,凝结时间,抗压强度,抗渗与抗冻融性能以及抗氯离子渗透性等混凝土性能的影响.【关键词】矿渣粉;粉煤灰;混凝土;强度;耐久性O前言随着科学技术的发展.混凝土的应用越来越多,越来越广泛,生产混凝土的原材料也得到了迅速的发展.各种掺合料的使用,不仅降低了混凝土的成本.而且改善了混凝土的性能,扩大了混凝土的品种,矿渣粉是由炼铁时排出的水淬矿渣经一定的粉磨工艺制成具有一定的细度和颗粒级配的微粒.水淬急冷阻止了矿物结晶,因而形成了大量的无定形活性玻璃体结构或网络结构,具有较高的潜在活性.在水泥熟料,石膏等激发剂的作用下,其活性被激发出来,能起水化硬化作用而产生强度.矿渣粉一般都粉磨的比水泥细,和它表面的玻璃质,不仅对水泥有填充作用,而且能够减少水泥和混凝土的用水量,加上它的缓凝作用和密度与水泥接近.因此它比较容易拌制成用水量少,流动性好,坍落度损失小的混凝土.1检测依据1.1《普通混凝土拌合物性能试验方法》,GB,r50080—2002.l_2《普通混凝土力学性能试验方法》,GB/T20081—2002.1-3《混凝土结构耐久性设计与施工指南》,CCESOI一2004. 1.4《普通混凝土长期性和耐久性能试验方法》,(GBJ82—1985). 2原材料2.12.2粉.2.32.42.52.6水泥:大宇42.5酱通硅酸盐水泥.矿渣粉:中矿宏远生产的$95矿渣粉.山东大元生产的$75矿渣粉煤灰:青岛电厂I级粉煤灰,材料质量达到I级粉煤灰要求. 砂:青岛平度砂子,细度模数2.8.石:青岛胶州5-25mm碎石.外加剂:青岛筑友NFU—I高效减水剂,PC—II型引气剂.3试验3.1单掺矿渣粉混凝土配合比设计见表1.表1混凝土配合比接合料水泥掺合料用水胶砂(kg,石(kg,外加编号掺量(kg/量(k剂备注(%)m3m)比m,ln3(%)3.1.10367O0.51788lO451.6中矿3.1.210330370.5l78810451.6中矿3.1-320294730.51788lO451.6中矿3.1.430257l100.5l788lO451.6中矿,3.1.5402201470.51788lO451.6中矿3.1.640220147O.517881O451.6大元3.1.7501831840.517881O451.6中矿3.1.8601472200.51788lO451.6中矿3.2用粉煤灰代替部分矿渣粉混凝土配合比设计见表23.3加入引气剂后单掺矿渣粉混凝土配合比设计见表34试验结果与分析4.1试验结果146,抗压强度以空白试验(不掺加掺合料)的抗压强度为基准,测算加入掺合料后抗压强度达到基准值的百分比.60天时依据28天的基准.表1,2,3各配合比的试验结果见表4 (56)表2掺入粉煤灰混凝土配合比掺合料掺掺合料用量(%)水泥量(%)水胶砂石外加比剂备注编号矿渣粉煤(%)矿渣粉煤粉灰粉灰3-2.1555147202l80.5l788lO451.6中矿3.2.25010147184370.517881O451.6中矿3.2-3401018314737O.5l788lO451.6中矿3.2.43515l83128550.517881O451.6中矿3.2.5302018311O730.5l7881O451.6中矿3.26l52522055920.51788lO451.6中矿3.2.7l52522055920.5l788lO451.6大元表3掺入引气剂混凝土配合比掺合水泥掺合砂石外加剂编号料掺料用水胶量(%)比减水引气剂(%)剂(%)3_3.1402461640.447881O451.60.O23_3.2502O52O50.4478810451.6n023_3_3601642460.447881O451.60.O2 3.3.440270l800.4078810451.60.023.3.5502252250.407881O451.60.o23.3.66018O2700.4078810451.60.02表4表1,2混凝土拌台物性能试验结果坍落度泌水率l小时坍凝结时间编号粘聚性落度(ram)(%)损失初凝In)终凝(n)3.1.1170一般2.1603477273.1.217O较好2.7453547463.1.3185较好2.9453677353.1-419o很好3.03537575l3.1.5210很好3.5353807643.1.6l65较差6.8303837583.i.7200很好4.2303977633.1.8195较差4.7304047693.2.1205一般4.2354157623.2.2210较好4.0354277743.2-3200很好3.9354207883.2.419o很好3.3404297793.2.5l90很好3.540428792r3.2.6185很好3.2404357973.2.7l70一般5.745424784科技信息.建筑与工程o2010年第17期表5表1,2混凝土强度试验结果抗压强度(MPa)编号3d基准%7d基准%28d基准%60d基准%3.1.122.610029.610037.610040.21003.1.220.99228.99838.110140.51013.1I320.39028.49639.9l0641.6lo33.1.4l8.18026.28940.81O942.71O63.1.517.67825.78741.61l143.11o73.1.615.46823.17837.49940.71013.1.716_37224.98438.41o243.41O83.1.814.96623.88036.99844.2ll03.2.114.26323,27837-49945_41l33.2.213.15822.07438.610346.7ll63.2-314.96623.17840.210746.91173.2.414.06221.48137.29946.5l163.2.5l3.45920.67236-49747.31l83.2.614.66521.87439_310546.21153_2.711.75217.96034.29040.4lo0表6表3混凝土耐久性能试验结果坍落度含气量56天通28天氯相对动弹编号离子扩散(mm)(%)电量(C)系数(m2/s)模量(%)3-3.11955.71059.35.76x1o-'1.179.83.3.21905.2962.44.94xl0-1.180.5J3_3-32054.9793.84.33xl0-121.282.13_3.41805.3l131.26.89xl0-121.281.73-3.5l8O5.0838.74.68x101_382.43_3.619O5.9664.74.04x1o-1.584.64.2试验结果分析4.2.1单掺矿渣粉时,随着矿渣粉掺量的增大混凝土坍落度增加,粘聚性变好,泌水率增大.随着矿渣粉掺量的进一步增加,坍落度开始降低,粘聚性变差;混凝土可视为连续级配的颗粒堆积体系,粗集料的间隙由细集料填充,细集料的间隙由水泥颗粒填充,而水泥颗粒之间的间隙则需要更细的颗粒来填充,矿渣粉的粒径比水泥小,因此,填充水泥颗粒间的空隙,使其密实,可使在水泥颗粒问的水分得以释放,成为自由水.降低标准稠度下的用水量,在保持相同用水量的情况下又可增加流动度.表现出混凝土的坍落度改善It];而山东大元生产的$75矿渣粉比表面积较大.矿渣粉颗粒不能有效的填充到水泥颗粒之间,起不到填充作用,取代水泥后混凝土的流动性与粘聚性反而不如取代前.当矿渣粉的掺量超过一定限度后,由于超细粉含量的增多,增加了矿渣粉颗粒表面的吸附水量,因此,混凝土的坍落度值降低.随着矿渣粉掺量的增加,坍落度损失减少,凝结时间延长,这是因为矿渣粉的水化比纯水泥要慢.矿渣粉的掺人使混凝土中的水泥实际用量降低,整个混凝土的水化速度减慢,从而造成了混凝土的坍落度经时损失减小.凝结时间延长.单掺矿渣粉混凝土的抗压强度随矿渣粉掺量的增加而降低.混凝土的3d和7d抗压强度低于空白样,28d和60d抗压强度接近甚至高于空白样,表现出明显的增强效应.这主要是因为矿渣粉在早期主要起填充作用.活性还没有完全发挥出来,随着SiO:等活性组分与水泥水化析出的CafOH)以及高碱性水化硅酸钙发生二次水化反应.生成低碱性水化硅酸钙,不但使水泥石中的水化胶凝物质的数量增加,而且还改善混凝土的界面结构和孔结构,降低混凝土的空隙率,从而提高混凝土的28d和60d的强度.4.2.2粉煤灰代替部分矿渣粉复合配制混凝土.掺合料量相同时,矿渣粉和粉煤灰复合配制混凝土与单掺矿渣粉混凝土相比,混凝土的坍落度明显改善.这是由于充分发挥了矿渣粉和粉煤灰之间的工作性能互补效应.粉煤灰中富含的球状玻璃体对浆体起到滚珠轴承作用,大大改善混凝土的流动性,减少泵送阻力,改善了矿粉的掺入所导致的混凝土粘聚性提高.使混凝土得到最佳的流动性和粘聚性的组合;当粉煤灰取代矿渣粉的量逐渐增大.这种互补效应就会减弱,使混凝土的流动性降低.粉煤灰的掺人使混凝土的凝结时间明显延长;这是由于粉煤灰对凝结时间的延缓程度高于矿渣粉.掺合料为30%时粉煤灰混凝土的终凝时间增加25.6%,矿渣粉混凝土的终凝时间增加8.2%/31. 掺合料量相同时.矿渣粉和粉煤灰复合配制混凝土与单掺矿渣粉混凝土相比,混凝土的早期强度降低,但后期强度有所加强.这是由于充分发挥了矿渣粉和粉煤灰之间的强度互补效应.对硬化混凝土.早期发挥矿粉的火山灰效应,改善浆体和集料的界面结构.弥补由于粉煤灰的火山灰效应滞后于水泥熟料水化.从而使的火山灰反应生成物和水泥水化生成的凝胶数量不足导致与未反应的粉煤灰之间界面粘结不牢引起的早期强度损失[41.后期发挥粉煤灰的火山灰效应所带来的孔径细化作用以及未反应的粉煤灰颗粒的"内核作用".使混凝土后期强度持续得到提高.4.2.3在混凝土中掺入矿渣粉能够改善混凝土的耐久性能.随着矿渣粉掺入量的增加,混凝土的28天渗水压力增大,28天氯离子渗透系数减小,56天电通量减小,混凝土的抗氯离子渗透性增强,矿渣粉掺量的增加使混凝土的相对动弹模量增加,增强了混凝土的抗冻融性能;这是由于矿渣粉的粒径比水泥小,填充到水泥颗粒间的空隙,使其更加致密,又由于矿渣粉掺入混凝土中能吸收部分Ca(O产生二次水化反应,水化产物进一步填充了结构孔隙,使结构更密实抗渗透性能更好.混凝土密实性的提高,使混凝土抵抗冰胀应力破坏的能力提高.混凝土的抗冻融性能增强.由于磨细矿渣混凝土的高抗渗性而且磨细矿渣还具有较强的吸附氯离子的能力,因此能有效地阻止氯离子渗透或扩散进入混凝土,提高混凝土抗氯离子渗透能力,掺人矿渣粉的混凝士比普通混凝土在氯离子环境中增强了对钢筋的保护作用.5结论5-1单独掺加矿渣粉,随着矿渣粉掺量的增大,混凝土坍落度增加,粘聚性变好,泌水率增大,1小时坍落度损失减小,混凝土的凝结时间延长.但当掺量超过4o%时,混凝土坍落度开始降低,粘聚性变差.单掺矿渣粉混凝土的抗压强度随矿渣粉掺量的增加而降低.混凝土的3d和7d抗压强度低于空白样,28d和60d抗压强度接近甚至高于空白样,表现出明显的增强效应.5.2粉煤灰取代部分矿渣粉复合配制混凝土,掺合料量相同时,矿渣粉和粉煤灰复合配制混凝土与单掺矿渣粉混凝土相比.混凝土的和易性明显改善.混凝土坍落度增加.泌水率下降.但混凝土的凝结时间明显延长.坍落度和粉煤灰复合配制混凝土与单掺坍落度混凝土相比,混凝土的早期强度有所下降,后期强度增加,粉煤灰的取代量应由试验确定.5.3矿渣粉的掺入使混凝土的56d通电量与28d氯离子扩散系数降低,增加了抗氯离子渗透性;渗水压力与相对动弹模量增加,混凝土的抗渗与抗冻性能增强.l【参考文献】[1]蒋家奋.矿渣微粉在水泥混凝士中的应用的概述叨.混凝土与水泥制品, 2002,3:3-6.[2]王福元,吴正严.粉煤灰利用手册[MI.北京:中国电力出版社,1997.[3]姜晓妮,孙长永,高桂波.配合比参数对混凝土凝结时间的影响.低温建筑技术.2009,7:l6—17.[4]黄士元.近代混凝土技术[M1腆西:科学技术出版社,1998.作者简介:孙慧玲,女,2001年毕业于济南大学,工程师,工作于中交一航局第四工程有限公司.[责任编辑:常鹏飞】147。

柳钢超细粉项目一期工程的实施

柳钢超细粉项目一期工程的实施
23 生产过 程 自动化 .
业 经 济效 益 和 社 会 效 益 。矿 渣 微 粉 混 凝 土 具 有 水 化 热低 、耐 腐 蚀 、与 钢 筋 粘 接 力 强 、抗 渗 性 强 、抗 微 缩 、后 期 强 度 高 和 耐 磨 性 好 等 特 点 , 广 泛 用 于 大 坝 工 程 、水 下 工 程 、道 路 工 程 、防 腐 蚀 工 程 、大 型 建 筑 工 程 等 。矿 渣 微 粉 深 受 住 宅 建 设 市 场 、铁 路 、能 源 、交通 等 基 础 设 施 、 水 利建 设 和 其它 建筑 业方 面市 场欢 迎 。 ( 3)符 合 国 家 降低 能 源 消 耗 ,遏 制 生 态 环
热 、耐 侵 蚀 、高 质 量 的混 凝 土 。柳 钢 超 细 粉 项 目一 期 工 程 ,是 与 台泥 国际 集 团共 同 出 资组 建 柳 州 台 泥 新 型 的建 材 有 限公 司建 设 一 条 矿 渣 微 粉生 产线 ,项 目总 投资 为 10 美元 。 50万 该 生 产 线 以柳 钢 炼 铁 副 产 品 —— 高 炉 水 渣
料设 备 、汽 车散装机 送人 散装 车 中运输 出厂 ; 同时还可通过库侧卸 料设施 ,经输送机 、装船 机 装入散 装 船 中水运 出厂 ) 。 以 上 系 统 ,各 扬 尘 点 均 设 有 袋 式 收 尘 器 , 以保证 排放 浓度 满足 国家标 准 5 r / 0 gm 。 a
经 斜 槽 、提 升 机 等输 送 设 备 送 入 成 品 系统 。粗 粉 落在 磨 盘上 再 次 粉 磨 。 为 了节 能 ,一 部 分 粗 粉 排 出 立磨 经 除 铁 器 、提 升 机 、输 送 机 等 设 备
送 回立磨 内再 粉磨 。 废 气 经 除 尘 后 由 排 风 机 经 烟 囱排 人 大 气 ,

矿渣磨中控操作作业指导书范本

矿渣磨中控操作作业指导书范本

目录1总则
2职责权限
3工艺流程简介
4开车前的准备
5开、停车顺序
6操作参数的调整
7常见故障及处理
8交接班制度
9附设备规格表、设备润滑表
1总则
1.1本说明书仅适用于矿渣超细粉磨系统中控操作岗位。

1.1本规程规定了矿渣超细粉磨系统中控操作员的职责范围、工作内容与要
求、操作规程、故障的处理方法、交接班制度、安全注意事项、检查与考核办法等。

2职责权限
2.1接受生产值班主管的指挥,负责矿渣运输粉磨工序生产的正常进行及所
管辖设备的安全;同时负责对矿渣堆棚、矿渣入计量库、矿渣磨等三个岗位的巡检工的工作和安全的管理。

2.2根据工艺部下达的操作参数标准和质量部下达的质量控制标准控制矿
渣磨系统;确保参数稳定、准确,产品的产量、质量符合公司的要求,从而完成各种经济技术指标。

2.3严格按作业指导书操作,并对过程参数和产品质量及时记录,确保操作
规范、记录真实。

2.4负责矿渣输送系统、热风炉系统、矿渣磨系统、矿渣粉输送及收尘系统
正常运行,根据情况指挥相关人员对设备进行巡检及维护,确保设备运行正常。

2.5严格按操作规程操作,确保本系统无安全事故发生、并负责对下属进行
安全教育。

2.6负责本系统的卫生和环保,按”5S”要求做好本岗位的工作。

2.7保持对内与生产部沟通,对外与机械维修部、自动化部、质量部、工艺
部沟通。

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第一章项目总论1.1项目名称年产15万吨矿渣微粉项目。

1.2项目承办单位平泉筑源矿渣微粉加工有限公司。

1.3项目拟建地区、地点平泉县南五十家子镇南五十家子村。

1.4研究工作依据⑴《投资项目可行性研究指南》⑵《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)⑶《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》1.5研究工作概况本可行性研究报告的主要内容是平泉筑源矿渣微粉加工有限公司年产矿15万吨矿渣微粉项目的可行性分析,根据国家计委对可行性研究报告深度和广度的要求,结合本项目特点,确定可行性研究报告(代项目建议书)范围如下:①项目建设的背景与任务②项目建设的必要性③市场需求和营销策略④项目建设规模及产品方案的论证和确定⑤项目建设地点选择及基本情况⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定⑦项目建设期限、实施进度和施工管理⑧项目建成后的运行机制⑨投资估算与资金筹措⑩财务分析与经济分析最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。

1.6市场分析矿渣微粉是配置高性能、大体积、长寿命混凝土的首选物料之一。

广泛应用于工业及一般民用建筑,电厂烟囱、高架公路、桥梁码头和地下设施等混凝土工程中。

现在,日本、新加坡和西欧已广泛使用,国内近几年来在上海及长江流域也开始广泛使用,并被国家建设部定为建筑业十项新技术之一。

中国水泥年产量达到8亿吨,国民生产总值每年以8%的速度增长,建材工业更是以10%以上的速度增长,矿渣超细粉因其具有优良的产品性能,较低的价格,有着广阔的市场空间。

因此本项目投产后,不仅满足了市场对优质超细矿粉的需求,更是为当地解决了工业固体废弃物的排放难题,有很好的经济效益和社会效益。

1.7原材料、燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料是矿渣、钢渣、水渣等。

1.8厂址⑴地理位置、占地面积本项目建设地点拟确定在平泉县南五十家子镇南五十家子村,占地面积为20亩。

⑵水源及取水条件。

本项目耗水量很低,供水依靠地表水供应。

1.9项目工程技术方案⑴项目范围包括生产设施(工程)建设、辅助设施建设和生活公用设施(工程)建设。

⑵采用的生产方法、工艺技术本项目采用生产方法和工艺技术为:采用引进日本的辊式磨技术生产超细矿渣粉。

⑶主要设备的来源主要设备来源均为国内采购。

1.10环境保护本项目废水、废气、废渣经处理后符合国家环保标准。

1.11工厂组织及劳动定员⑴工厂组织形式和劳动制度公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。

全体员工均采用全员劳动聘用制。

⑵全厂总定员及各类人员需要量全厂总定员为50人,其中管理(含财务)人员3人,技术人员4人,工人及司机43人。

1.12项目建设进度本项目建设期限计划为两年完成。

在土建施工和安装工程中,同时做好施工计划、人员聘任和培训工作,待工程完工后,便可投产运营。

1.13投资估算和资金筹措⑴项目所需总投资额项目所需建设投资总额2600万元,流动资金投资600万元,项目建设投资2000万元。

⑵资金来源企业自筹资金。

1.14项目综合评价结论通过可行性研究分析认为,该项目的实施有较高的社会效益和经济效益,无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的。

第二章市场分析与发展概况2.1市场前景2.1.1项目产品的技术特点矿渣微粉产品的特点在于细度较高,活性良好,价格较低,适宜作为水泥活性混合材和混凝土掺料。

由于目前水泥活性混合材资源严重不足,矿渣微粉产品将满足这一需求。

2.1.2国内外同类产品市场状况矿渣作为水泥混合材早已列入国家标准,矿渣微粉正由企业标准向行标和国标过渡。

在2000年6月中国建材院与首钢综合利用厂进行了矿渣微粉在水泥和混凝土中应用的技术鉴定,在大量对比试验的基础上证明,矿渣微粉在比表面积为450m2/kg时,其活性与高炉矿渣相类同,预示着矿渣微粉产品具有良好的市场前景。

目前,由于矿渣微粉加工困难,因此数量较少,这也使得矿渣微粉成为一个尚待开发的新兴市场。

2.1.3本产品市场前景分析本产品应用的市场前景是与水泥工业及商品混凝土的市场前景相一致的。

尤其在新型高性能混凝土领域,新型高性能混凝土被称为二十一世纪的混凝土,其主要标志之一是在混凝土中掺加工业废渣制成的微粉,称它为“混凝土细掺料”。

细掺料的加入不仅降低了混凝土的成本,同时提高了混凝土的综合性能,如流动性、低需水性、低水化热,同时抑制碱集料反应,提高混凝土的耐久性,被国内外学者称之为“绿色高性能混凝土”。

国内北京、上海、杭州等城市已开始在商品混凝土搅拌站应用,可以预计,其发展步伐必将随着建筑业的发展而加快。

2.1.4竞争优势矿渣微粉的竞争优势在于矿渣原料是冶金企业的工业废渣,原料来源广且价格低,而我们项目的技术特点是投资省、单产电耗低,即最终能使矿渣微粉的生产成本较其它生产方式大大降低,使它无论是作为水泥混合材还是作为混凝土细掺料,在市场上均具有价格低的竞争优势。

2.2 本项目市场定位及需求预测矿渣微粉主要用于混凝土,也可直接作水泥中的混合材。

矿渣微粉作为一种新型建筑材料,价格低于水泥。

与水泥、石子、黄沙一起可搅拌成的新型混凝土。

随着社会经济的不断发展,大型特殊工程对混凝土特性要求的越来越高,以及对商品混凝土需求量的不断增加,为矿渣微粉的使用创造了条件。

随着我国铁路、能源、交通等基础设施、水利建设和住宅建设方面的不断发展,水泥生产正在向贸易中转、商品混凝土方向发展。

我国2010年远景目标纲要已提出要“发展商品混凝土”。

目前,我国建筑业在迅速发展,从而为商品混凝土的发展创造条件,而矿渣微粉的价格大大低于优质水泥的价格,这样掺入矿渣微粉的商品混凝土成本就可降低。

同样,矿渣微粉在铁路、能源、交通、水利方面的潜在市场也是巨大的。

另外,随着经济发展,优质水泥需求量将不断增加,也将带动矿渣微粉需求市场的不断增大。

第三章建设条件与建设规模4.1资源和原材料4.1.1资源评述本项目生产原料主要为矿渣和钢渣,所有原料均为废料,市场供应充足,均可以按照择优原则在市场中采购。

4.1.2燃料动力及其它公用设施的供应本项目所需的燃料动力及其他公用设施主要为生产所需的电、水。

生产所需的电力由厂区所在的城市电网供应,应本项目耗电量较小,不需要进行电力增容,生产所需的水主要以地表水为主。

4.2厂址选择4.2.1地理位置该项目地址位于承德市平泉县南五十家子镇南五十家子村,地势平坦。

工厂所处地域地形标高变化1米。

位于全年主导风向的下风向。

4.2.2交通南五十家子镇地处平青乐公路沿线,紧邻平铁公路、建设中的承朝高速,又有锦承铁路贯穿,所以交通便捷。

4.2.3电力本规划项目的供电在距平泉县3km的110kV变电站取得,该电压等级为110/35/10kV,出线方式:35kV为架空线,10kV为电缆线。

4.2.4通信厂外采用无线、有线结合的方式,计划采用3部有线电话。

厂内设10部内线程控机一门,以满足厂内外通信的要求。

4.3厂址选择经考证本项目拟定厂址在南五十家子镇南五十家子村。

4.4建设规模本项目设计生产能力:年产15万吨矿渣微粉。

项目总占地面积13340㎡,其中:总建筑面积10020㎡,建筑占地面积9570㎡,绿化面积3300㎡。

项目建设明细表厂区平面布置图见附件1。

第四章工厂技术方案4.1设计原则(1)设计中采用先进、成熟、可靠的生产工艺和技术,优化工艺设备,简化工艺流程,降低工程投资。

(2)生产车间总体布置力求顺畅、简捷、美观,布局合理,便于生产与管理。

(3)重视环境保护,防止造成环境污染,严格按国家规定的标准控制“三废”排放,做到文明生产。

4.2建设规模与产品品种产品品种:矿渣微粉生产规模:年产15万吨矿渣微粉。

4.3工艺采取的技术措施(1)为了减少碎矿渣对破碎系统的堵塞和避免湿物料对粉磨系统的不利影响,在湿矿渣进厂后进行首先进行烘干处理。

(2)矿渣的预粉磨采用了成熟可靠的四台φ3.6×4.5m棒磨机,通过棒磨机的予粉磨,可有效降低粉磨后的矿渣粒度。

通过预粉磨前后的磁选装置,减少了铁质对预粉磨和细磨机的影响。

(3)为提高磨机产量,降低能耗,矿渣微粉的粉磨采用了球磨+组合式选粉机的生产工艺。

这种工艺技术的特点使得矿渣微粉的细度和能耗得到了保证和降低,同时也提高了将矿渣中的铁质被选出的效率。

(4)矿渣微粉储存采用带充气箱的圆库储存,卸料时进行矿渣微粉的均化。

(5)矿渣散装采用新型无尘装车机。

(6)考虑设置了大袋包装设施以适应市场的广泛需求。

4.4物料平衡计算(1)矿渣的化学成分及矿物组成液态渣经过先进的水淬工序处理后,形成了碎粒状的固态物。

转炉矿渣CaO含量高,SiO2含量适中,是一种碱度较高的活性渣。

从化学成分看,矿渣主要由废钢和纯渣组成;主要矿物组成:Ca2SiO3和CaSiO2,体积比占50%;[Ca (VTiO7)]体积比占30%;RO相体积比占30%;金属铁相体积比占5%;(2)矿渣的物理性能矿渣的外观形态随着成分和冷却条件的不同而不同。

碱性低的矿渣气孔多,重量呈黑色光泽;碱性高的矿渣呈灰黑色,结构较密实,在高温熔融状态下,进行水淬的矿渣成粒状,自然冷却的矿渣成块状或粒状,矿渣粒度小于5mm时,其容重为1500-1700千克/米3,当粒度在5-20mm时,容重1450-1600千克/米3。

4.5 生产工艺4.5.1 主要工艺粉磨方案的确定本工程为年产处理18万吨矿渣微粉生产线。

所用的主要原料为易磨性特差的矿渣,同时矿渣的产品细度要求高(400㎡/kg)。

目前用于矿渣粉磨的粉磨系统主要是球磨机系统。

球磨机系统用于水泥工厂原料及水泥粉磨已经非常成熟,而且有非常丰富的实践经验,用于高炉矿渣粉磨,在国内也已大量应用。

其突出优点是投资省,管理方便,但缺点是电耗稍高,且需要配置烘干系统。

4.5.2 生产工艺流程简述(1)原料准备矿渣及烘干用煤经汽车转运至本工程矿渣堆场及煤堆棚。

(2)烘干及粉磨为适应球磨机粉磨工艺需要,必须设置独立的矿渣烘干系统, 烘干系统的工艺流程为:湿矿渣(含水分10~15%)经装载机送至堆棚下的喂料仓,仓下设喂料计量设备,经皮带机送至Ф3.2×28m高效回转式烘干机, 烘干机所需热源由沸腾炉提供, 烘干后矿渣(含水分1.5%以下)经输送设备送至圆库储存。

Ф3.2×28m高效回转式烘干机的干料产量可达85 t/h,本工程考虑设置三台。

烘干后矿渣储存于2-Ф10×25m圆库中,干矿渣储量为3600吨。

另设一个Ф8×20m的圆库用于储存外加剂或者是助磨剂,单设外加剂或者是助磨剂库的主要目的是为了提高磨机产量和改善矿渣微粉的性能。

矿渣库库容总体上不大,其主要目的是防止比重较大的矿渣在库内过于挤压密实后难以卸出或者棚料。

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