使用液体水泥助磨剂的技巧
水泥助磨剂作用机理及正确使用

水泥助磨剂作用机理及正确使用一、助磨剂概述助磨剂是在水泥粉磨过程中向磨机系统添加的化学药剂的总称。
其主要是提高粉磨效率,加快矿石颗粒的破碎速度,并由于药剂的分散作用,而改变物料的流变力学特征,有的还可以对钢球和衬板起缓蚀作用,最终达到降低能耗、钢耗的作用。
二、助磨剂作用机理1.粉体流变学说助磨剂是通过物理化学作用吸附于物料表面,使物料颗粒间的磨擦力和粘附力减小,颗粒表面的电荷得到中和,使其在磨内的流动性趋好,粉磨效率提高。
2.降低硬度学说助磨剂在颗粒上的吸附降低了颗粒的表面能或引起表面层晶格的错位迁移,产生点和线的缺陷,从而降低颗粒的强度和硬度,同时阻止新裂纹的闭合,促进裂纹的扩展。
三、助磨剂分类1.固体助磨剂硬脂酸盐类、胶体二氧化硅、炭黑、氧化镁粉胶体石墨、天然石膏等。
2.液体助磨剂三乙醇胺、聚丙烯酸脂、甘醇、聚羧酸盐、甲醇、以及其它表面活性剂、分散剂等。
3.气体助磨剂丙酮、甲烷、水蒸气和四氯化碳等。
四、如何正确选用助磨剂(一)助磨剂的选型本着适应就是最好的原则,根据自身的生产情况和工艺状况,合理选择助磨剂①在水泥销售旺季选用提产型的助磨剂以占领更多的市场份额。
②在生产任务不紧张的时期,选用增强型的助磨剂节约熟料。
③综合上述两种需求,选用提产增强型的助磨剂既提高了磨机产量降低了电耗,又节约了熟料降低了生产成本。
④根据生产的水泥品种,选用适用于各水泥品种的助磨剂。
⑤对开路磨和闭路磨来说,选用的助磨剂也是不同的。
⑥选用符合国家标准的助磨剂,最好是具备混凝土检测功能的助磨剂生产企业。
(二)、助磨剂生产的原料选购原则应避免出现以下现象①首先产品中不应加入盐、碱等对水泥性能有害成分;其次部分固体助磨剂中含有铬物质,铬是一种很强烈的致癌物质,要严格控制;还有要严格控制产品中氯离子的含量,这是保证混凝土质量的基本保障。
②所选生产原料必须是质量稳定,对人体无毒无害,对环境无污染的,这是保证产品质量安全性的前提;即使从降低生产成本考虑,采用部分化工厂的下脚料和工业、农副业废料,也必须验证产品质量绝对安全。
助磨剂泵的使用注意要点及液体助磨剂盛装容器设计

助磨剂泵的使用注意要点及液体助磨剂盛装容器设计摘要:本文提供助磨剂泵作为水泥粉磨企业液体助磨剂输送和计量装置的使用注意要点及一种液体助磨剂盛装容器的改造方法,能有效避免助磨剂断流和流量不稳等问题,利于水泥质量的稳定控制。
关键词:助磨剂泵水泥粉磨助磨剂断流盛装容器在水泥粉磨领域内,液体助磨剂由于易输送、用量好控制得到了广泛的应用。
助磨剂泵作为液体助磨剂的输送工具,在使用中要符合一定的流体特性,有一些注意事项必须遵守,如不然,易造成助磨剂断流或流量计量不准确。
液体助磨剂中含有的添加剂长时间放置容易形成沉淀层而不能充分溶解在助磨剂液体中,造成使用效果有波动,影响水泥质量,同时也影响助磨剂泵的输送和计量精度,大量沉淀物的堆积还容易损坏泵体。
助磨剂泵正确的使用方法加上根据液体助磨剂特性改造后的附属盛装容器,能够有效的避免助磨剂断流、流量不稳、添加剂易沉淀等问题,利于水泥质量的稳定控制。
一、助磨剂泵的使用注意要点液体助磨剂并不是象许多人想像的那样被泵“吸入”的,而是由重力产生的压力将盛装容器中的助磨剂液体压入齿轮泵的进液口。
泵工作将液体推出。
通常所说的泵的吸油或吸液过程,意指重力将液体推入泵。
1.助磨剂泵的错误使用方法如图1,很多粉磨企业,在使用液体助磨剂时,直接将助磨剂泵放在助磨剂桶上方,或固定在高于液体助磨剂盛装容器的位置。
这样使用助磨剂泵会经常由于管接头密封不好、泵体气密性不好、泵体磨损或腐蚀等原因导致助磨剂“吸”不上来,造成助磨剂的断流或流量不稳定,从而影响水泥质量。
2.助磨剂泵的正确使用方法如图2,助磨剂泵在使用时,泵的进液口应低于液体盛装容器的出液口,这样更利于助磨剂被自身重力压入泵内,泵工作将助磨剂推出。
这样使用助磨剂泵就能避免助磨剂的断流和流量波动,使流量更稳定、更易控制。
二、液体助磨剂盛装容器的设计如图3,液体助磨剂的盛装容器由透明液位管1、壳体2、电机3、进液口4、搅拌杆5、出液口6构成。
水泥助磨剂

(8)TM水泥助磨剂(华南理工大学):主要由三种物质组成:A—钠盐,助磨效果较好;B—非离子表面活性剂;C—盐类,具有助磨增强作用。TM由A、B、C按一定比例复合而成,浓度为40%,密度:1.14g/cm3。
编辑本段
液体助磨剂
液体水泥助磨剂配方一般工艺:三乙醇胺、中博聚合多元醇、三异丙醇胺、乙二醇、丙二醇、糖醚(也称为糖蜜、桔水,用于调色或改善水泥和易性/调节凝结时间,有增强效果)、醋酸钠(也成为乙酸钠)、十二烷基苯(提高流速)、氯化钙和硫酸钠等,经一固定容器内搅拌均匀后,灌装入桶。
近年来还出现了高分子合成助磨剂,主要是聚羧酸系为主,但是聚羧酸系助磨剂和萘系混凝土外加剂不相容性制约了他的快速发展。
(2)碱-骨料反应和水泥的含碱量限制 .众所周知,水泥中的碱就能与活性骨料发生反应而产生膨胀、甚至导致混凝土的开裂和破坏。因此,在许多重大工程中,限制所用水泥中的含碱量要小于0.6%。粉体助磨剂的掺量在0.8-1.0%左右,假如其中的NaCl含量为30%,那助磨剂中加入的Na2O量为0.16-0.20%,如其中还含30%的Na2SO4,则进一步增加0.10-0.13%的Na2O,这对低碱水泥的碱含量限制和潜在碱-骨料反应的发生会有很大的影响。美国在在建设高峰时期也没有太多关注碱-骨料, 结果在八、九十年代时,全国发现了大量的因碱-骨料反应而导致混凝土结构破坏的案例,现在大家是“见碱变色”。许多调查研究结果表明,我国许多地区的骨料是碱活性的,而且也已发现有许多因碱-骨料反应而导致混凝土结构破坏的案例。因而在水泥中添加Na2SO4需要考虑潜在的后果。
掺量
(1)使用水泥助磨剂的企业都知道,水泥助磨剂每个品种都有其最佳掺量,液体产品掺量一般在0.03%-0.15%(我公司液体产品掺量一般在0.08%-0.10%之间),掺量范围大,价格悬殊也大;粉体产品掺量一般在0.5%-1%,掺量大,价格也低。实际上,助磨剂加少了起不到好的效果,加多了助磨效果也不能增加多少,水泥企业追求的应该性价比高的产品。因此,水泥助磨剂企业要有专业的研发人员和专业的技术服务团队,给水泥厂做好“顾问式”营销,针对不同企业的不同工艺技术,设备和混合材特点进行量身打造,与水泥企业互利共赢,共同发展。在我国的市场上,以前国内的厂家生产和销售的基本上均是粉体的。由于水泥新标准中对掺量和氯离子的限制,许多厂家开始生产液体产品。但还有相当数量的厂家还在生产粉体产品。据笔者对国内粉体水泥助磨剂的调查和分析, 这些粉体添加剂中的主要成分是氯盐和硫酸钠。有些所谓的“助磨剂”中竟然没有助磨组分。表中为国内一些厂家生产的粉体水泥助磨剂的组成。众所周知,氯盐和硫酸钠对混合材有较好的活性激发作用,作者在这方面已进行了大量的研究工作,对它们的作用机理及对微观结构和性能的影响进行了非常系统的研究,这些研究结果都发表在国外著名的期刊上,而且已得到世界上水泥混凝土领域的广泛认可和引用。将氯盐和硫酸钠加入到水泥中会造成一些潜在的危害,下面叙述它们对水泥混凝土性能的影响。水泥混凝土中的高氯离子含量会引起钢筋锈蚀,从而导致混凝土开裂破坏。据报道,约80%的混凝土耐久性问题是与钢筋锈蚀有关。所以,世界上许多国家对水泥中的氯离子含量都作出了比较严格的规定,而且水泥生产厂家及水泥混凝土外加剂的生产厂家也都比较自觉。欧洲规定所有品种水泥中的氯离子含量都应小于0.1%,对用于予应力混凝土中的水泥中的氯离子含量应严格控制。日本规定普通水泥中的氯离子含量应小于0.035%,早强、超早强、中热、低热、抗硫酸盐等水泥中的氯离子含量应小于0.02%。我国国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)于今年6月1日正式实施, 在这个水泥新标准中增加了“水泥生产中允许加入≤0.5%的助磨剂和水泥中的氯离子含量必须≤0.06%”的要求。原来粉体助磨剂的掺量在0.8-1.0%左右,假如其中的NaCl含量为30%,那助磨剂中加入的氯离子量为0.15-0.18%。即使现在可把掺量降到0.5%,但加到水泥中的氯离子或硫酸根离子的量是没有变的。再外加水泥熟料及混合材中的氯离子量,水泥中的氯离子量将远远超过水泥新标准中的规定量
高效液体合成水泥助磨剂的原理特性与应用

0、引言:水泥工业是重工业和高耗能工业,而水泥粉磨的耗能在整个生产过程中占据极大的比重,其中电耗约占水泥综合电耗的60%-70%,而其能量的利用率又极低,粉磨过程的大部分电能被消耗在无效热量中。
另一方面,当水泥颗粒细化后,由于自身表面能较大而有自动团聚的倾向。
水泥助磨剂可以有效帮助提高粉磨效率防止团聚。
在水泥的粉磨生产中加入适量助磨剂,通过助磨剂的表面活性及电荷分散作用达到对颗粒表面的物理化学改性,发挥界面效应,可使水泥的细度和磨机的功率消耗相同的条件下增加产量;或可以在水泥产量和磨机功率消耗相同的情况下增加水泥的比表面积,优化水泥颗粒级配,进而提高水泥的强度和质量[1][2]。
水泥助磨剂作为一种具有节能降耗、提产增质的产品,其使用范围得到空前提高。
目前国内外水泥助磨剂多以醇胺类物质如三乙醇胺及其复配产物为主要成分,具有较好的使用效果。
这类助磨剂大多是小分子复合助磨剂,功效显著,但其性能稳定性差,对于掺量的变动敏感。
实践也证明,各种功能基团的协同作用,其效果远大于单一功能基团的助磨作用,因而复合助磨剂的功能较成分单一助磨剂性能效果有很大的提升;化学改性的助磨剂可以克服小分子助磨剂的诸多弊端,使其使用的安全性和稳定性得到大大的改善,而合成高分子助磨剂,将各功能基团组合到高分子分子链结构中,其助磨效果较复配的助磨剂又有跨越式的提升。
合成的高分子助磨剂一般有效掺量低,助磨增强作用明显,有一个合适的掺量范围,其掺量波动对水泥性能影响不大,可以更好保证生产的安全进行,而且高分子合成助磨剂成本低、性能好、综合效益高,具有广阔的应用前景。
因而对于水泥液体助磨剂,依靠化学分子结构的设计合成助磨剂,使其具有单纯复配型助磨剂无可比拟的性能优势成为助磨剂以后发展的主流方向。
1、助磨剂的工作原理概述复合型的助磨剂的组分大体分为离子型助磨成分和非离子助磨成分,属于离子型助磨剂的主要有醇胺类化合物、聚丙烯酸盐、聚羧酸盐、木质素磺酸盐等;属于非离子型助磨剂的有多元醇等。
水泥助磨剂应用技术

水泥助磨剂应用技术1 范围本标准规定了水泥助磨剂应用技术规范的术语和定义、基本规定、性能评价方法、验收、应用等。
本标准适用于水泥助磨剂在各种水泥粉磨过程中的应用,包括球磨机粉磨系统、立式磨粉磨系统和辊压机-球磨机联合粉磨系统等。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
2.1水泥助磨剂cement grinding aids在水泥粉磨时加入的起助磨作用而又不损害人体健康和水泥混凝土性能的外加剂。
2.2小磨实验lab mill test采用实验室标准试验磨机(Φ500×500mm)进行的试验。
2.3外掺试验admixed test在空白水泥样品中按一定掺量加入水泥助磨剂进行的相关比对试验。
2.4大磨试验industrial mill test在水泥粉磨生产线上进行的试验。
2.5通用型水泥助磨剂ordinary cement grinding aids具有助磨作用,能改善水泥力学性能的水泥助磨剂。
2.6功能型水泥助磨剂functional cement grinding aids具有助磨作用,且能改善水泥在净浆、砂浆或混凝土中应用性能的水泥助磨剂。
3 基本规定3.1 水泥助磨剂型号水泥助磨剂按应用特点分为:通用型水泥助磨剂(O)、功能型水泥助磨剂(F)。
3.2 水泥助磨剂的选择4.2.1水泥助磨剂的选择应根据水泥粉磨工艺、水泥性能需要和水泥助磨剂的主要功能特点来确定。
a) 用于提高磨机产量、降低粉磨电耗、改善颗粒级配分布、改善水泥粉体流动性、改善水泥力学性能及增加混合材掺加量等要求时,宜采用通用型水泥助磨剂。
b) 用于提高磨机产量并改善水泥在净浆、砂浆或混凝土中的应用性能时,宜采用功能型水泥助磨剂。
4.2.2 不同供方、不同型号的水泥助磨剂的作用效果都需进行试验评价,可采用外掺试验、小磨试验或大磨试验。
4.2.3 当水泥企业原材料、生产工艺或对水泥助磨剂的需求发生变化时,供需双方应通过试验重新选择水泥助磨剂。
助磨剂的应用实践及注意事项

七 由于助磨外加剂有较强的分散和活化作用,掺加助磨剂的出磨水泥要注意防潮和风化。中小企业在销售淡季,存库时间较长时,采取定期倒库、均化的措施,效果很好。 三乙醇胺
休闲食品炒制原香味葵花籽是广受欢迎的瓜子产品之一,产销量大,但在销售、储藏过程中容易酸败,这已成为原香味葵花籽产业发展中亟待解决的问题。葵花籽中不饱和脂肪酸含量很高(达90%以上),其中的油脂易受光、热、氧气等的影响分解生成甘油和脂肪酸,发生水解酸败,游离脂肪酸再进一步水解、氧化最后分解为一些简单的有异味的醛、酮、酸等,发生氧化酸败,从而使葵花籽变质而产生哈味…,即发生酸败,其商品及营养价值大大降低。发生酸败的油脂酸价、过氧化值、硫代巴比妥酸值(TBA值)升高。
水泥助磨剂的使用一般情况有粉体和液体可供选择。生产企业可根据实际工艺条件,原材料来源和市场质量要求进行适应性实验。如碱和氯离子含量,水泥颗粒分布,需水量,熟料矿物组成等,都直接影响到混凝土的密实度、渗透性和体积稳定性。由于助磨剂的品种是根据水泥生产企业的基本情况,而研制开发的系列具有助磨,增强,增塑,调凝,安定作用的与多种物料有一定适应性的复合化工产品,水泥企业在试用过程中由于生产工艺及原材料的差异各有不同特点,这就需要在生产和质量控制上不断调整和改进,最终确定出一套最佳使用方案。生产企业在选择使用助磨剂时应注意以下几点问题(个人观点仅供参考),请各位水泥企业同仁和专家指正。 三乙醇胺
目前国内外关于休闲食品原香味葵花籽酸败的研究尚未见报道。本实验主要研究温度、避光储藏和充氮包装对葵花籽的酸价、过氧化值和TBA值变化的影响,以期控制葵花籽的酸败,延长葵花籽的货架寿命。
使用水泥助磨剂后,如何调整水泥粉磨系统工艺参数

使用水泥助磨剂后,如何调整水泥粉磨系统工艺参数一般水泥厂的水泥粉磨系统,在未使用水泥助磨剂之前已经调整到平衡状态,即此时粉磨系统的各项工艺参数比较合理,磨机的产量也较高。
当加入水泥助磨剂后,由于其对研磨仓的水泥细粉颗粒具有很好的分散作用,使研磨仓的结团、吸附现象大大减少,细粉颗粒可以及时排出,物料的流速加快,料球比和循环负荷等发生变化,原有的平衡状态被打破。
此时,应当在完善各项工艺参数的前提下,加大喂料量,以实现粉磨系统在更高水平上的新平衡。
1、使用水泥助磨剂后,必须使粉磨设备的工艺条件与之相适应。
由于物料在磨内的停留时间减少,因此必须改变研磨体与物料之比,即料球比(还有循环负荷等)。
水泥助磨剂在开流磨中使用,能消除过粉磨现象。
在一般情况下,添加水泥助磨剂能使物料的流速加快,使物料细度相对流速的变化更加敏感。
在开流磨中要特别注意对水泥助磨剂添加方法的合理控制。
一方面,通过对水泥助磨剂添加量的调整使物料流速不至于失控(即跑粗料);另一方面,还要注意添加水泥助磨剂时的稳定性和均匀性。
此时,可在不改变磨内结构的情况下,增大后仓填充率,使后仓高于前仓,以降低磨内物料流速。
在圈流粉磨系统,只要使选粉机与之匹配,保持成品细度不变,则可提高产量。
在某一特定闭路磨机成品细度不变的情况下,循环负荷的大小决定于出磨物料的细度,反映了物料在磨机中停留时间的长短。
循环负荷大,表明物料在磨机内停留时间短,出磨物料粗;循环负荷小,表明物料在磨机内停留时间长,出磨物料细。
使用水泥助磨剂后,物料流速的加快会使物料在磨内通过的时间缩短。
如果原系统循环负荷较大,物料停留时间较短,添加水泥助磨剂后不对磨机系统进行适当调整,就容易造成磨内物料流速失控,使水泥助磨剂的助磨作用降低或消失。
同时,由于流速过快,物料得不到充分研磨,致使出磨物料细度跑粗,循环负荷逐渐增加,时间一长会造成出磨物料量的成倍增加,磨尾提升机容易过载,从而使生产受到影响。
如何科学使用水泥助磨剂

如何科学使用水泥助磨剂(一)一, 概述回顾十几年前,水泥助磨剂还是一种对大多数水泥企业觉得陌生的东西,很少有人接触它,使用的企业就寥寥无几了,当时能够提供助磨剂的公司也是没有几家,做市场推广的更是举步艰难。
但到目前,助磨剂对于水泥企业来说几乎是人人皆知,能够提供所谓的助磨剂的公司竟然也已超过数百家之多。
发展之快堪称世界之最,但随之而来的问题也是不少,令人担忧。
助磨剂是一种应用性非标产品,如何选择合格的助磨剂,如何正确使用助磨剂,使助磨剂对水泥企业的生产发挥最大的效益,还需要助磨剂公司和水泥企业去进一步深入研究。
助磨剂对于水泥企业来说是小产品,但如能够挑选到技术先进的助磨剂公司和助磨剂产品,并能正确的使用,助磨剂就能发挥大作用。
能为节能减排、降耗增效、甚至为企业扭亏为盈作出巨大的贡献。
本文根据笔者对水泥粉磨工艺和水泥产品需求的了解,并结合十几年对助磨剂产品研发和应用技术研究,分析如何正确应用助磨剂并使之使用效益最大化,供大家参考。
1, 助磨剂定义及历史发展水泥助磨剂是水泥粉磨时加入的为了改善水泥粉磨工艺,提高粉磨效率而又不损害水泥性能的外加剂,国内外都有相应的标准规定,标准允许在水泥粉磨过程中加入水泥助磨剂,其加入量一般不超过水泥质量的1%。
在我国由于部分水泥助磨剂供应商的不法经营,以助磨剂的名义加了大量对水泥质量和耐久性等有害的成分,所以,行业标准及有关主管部门经研究规定,水泥助磨剂的添加量不得超过水泥质量的0.5%,希望通过减少添加量来减少有害成分的带入。
水泥助磨剂又可称为水泥粉磨工艺外加剂,它是国际上所称的水泥添加剂的一种。
早在二十世纪三十年代,人们就开始使用水泥助磨剂来改善水泥的粉磨工艺。
其中最早之一记载使用水泥助磨剂并获得英国专利的是在1930年,当时采用的是添加少量的树脂。
三十年代初期,美国格雷斯公司发明并获得的专利产品TDA,并又于1965年发明的专利产品HEA2,这些产品在二十世纪中后期都得到了广泛的应用。
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通过硅酸盐水泥新标准实施之后,我公司由过去使用粉体水泥助磨剂改换成山东众森建材科技有限公司生产的“众森”牌液体助磨剂,加入比例为0.1%~0.12%之间。
使用初期,出现了某些加入困难的问题,通过不断改进,不但助磨剂能顺利加入,而且还更加充分发挥了助磨剂的增强和助磨作用,使用效果更好。
现将使用经验介绍给使用液体助磨剂的水泥同仁。
最初,我们用Φ10mm的塑料管把液体助磨剂以淋水的形式淋在磨机入料口处,经过一段时间后,液体助磨剂与矿渣等粉料黏合在一起堆集在进料口处,使进料口不断缩小,影响磨机通风,降低台时产量。
时间一长,液体助磨剂还在检查门下部渗出,造成部分液体助磨剂的流失。
后来,我们在磨机进料溜子处做了一根Φ30mm弯曲的管子,伸到螺旋筒中间,把输送助磨剂的管插入弯曲的金属管子中,使液体助磨剂直接流入螺旋筒内(见图一),改进后开始使用还可以,后来发现进料溜子与螺旋筒之间不断有料挤出,打开检查门,发现助磨剂与粉煤灰(我公司磨前加入7.5%的细粉煤灰)及细矿渣黏合,粘在螺旋筒内,使螺旋筒失去输送物料的能力,致使物料推进困难部分物料从螺旋筒逆向返出。
最后,我们把Φ30mm弯曲的管子改造成类似喷枪的结构,即弯曲管子与压缩空气连接,助磨剂注入管中,把弯曲管子的另一头(深入螺旋筒的一头)加工成不断收缩的最后出口为Φ15mm的弯管,使助磨剂细小颗粒状喷入一仓(见图二)。
结构改进后,不但解决了进料端堵料的问题,同时使液体助磨剂喷洒在水泥磨一仓中,与物料的接触面积增大,更加充分发挥了助磨作用,比直接淋在物料上台时产量更高。
Φ2.4×13m水泥磨台时由原来的21吨/小时提高到的22.3吨/小时,比表面积由原来的340?/?提高到现在的350?/?,提高磨机台时5%。