邹波 邹伟斌,激光粒度分析在水泥生产中的应用
在线粒度监测对于水泥生产的重要性

摘 要: 目前 ,无论是普通硅酸盐水泥 、矿渣硅 酸盐 水泥、粉 煤灰硅 酸盐水泥还 是火 山灰质硅 酸盐水泥 ,都用8 “ 筛 m 0
的 筛余来作 为对 水泥细度 进行判定 的主要 标准 ,都是指导 水泥企业生产 的重要 工具。随着科技和 工艺技 术的发展 ,人们认
识的不断加深 ,以及对 水泥质 量要求 的不断提 高,继续使 用筛余法来测量水 泥细度 分布 已经过 时了,水泥生产 企业对粒度
6 . 0 ;T P 一 . 3 为 6 . 5 ; S G 一 . 1 % 29% IA 0 0 % 3 3 % — A 0 0 5 为
参考文献
[] 曹晓国, 1 曾伟军, 夏诗 明, 刘纯辉, 宋吉英. 水泥助 磨 剂的研 究及 进展 … .广 东建材, 8 1: 9 5 . 2 0 () 4— 0 0 [] 王剑锋, 王栋 民, 王启 宝等. 从吸 附角度 分析 2 水 泥助磨 剂 与混凝 土减 水剂 的相 容性 [ ] 商 品混凝 土 , J.
2 1 2 : 4- 4 ) 0 0( 34 .
6 . 0 ;复 合 助 磨 剂 一 . 2 为 6 . % ( 白为 87% 01% 2 1 7 空
5 .8 7 6 %) 。
4 2 水 泥 胶 砂 力 学 性 能 方 面 : 总 体 效 果 比 .
较 :S G >T A - A E >T P > 复合 助磨 剂 。效 果最 好 的 IA 为 S G ,s G 一 . 4 的3 强 度 为2 . 7 P ( 高 ~A —A 0 0 % d 8 6Ma 提 54Ma . 5 P ),2 d 8 强度 为5 . 5 M a ( 6 2 P 提高 1. M a 0 9 P )。
量下 ,对 水泥净 浆 流动度 影 响不大 ,甚 至还 可 以改 善水泥的净浆流动度 。 4 4 混凝土 工作性 方面 :助磨 剂对混凝 土坍 落 .
粒度分布对水泥性能的影响及分析方法

粒度分布对水泥性能的影响及分析方法(丹东市百特仪器有限公司董青云 118002)一、前言粒度是影响水泥性能的一个重要因素。
传统的水泥粒度检验方法是用筛余法或比表面积法。
如0.08mm的方孔筛筛余不超过10%,或比表面积值大于300m2/kg等。
但在实际工作中往往出现这样现象:既使在筛余相同或比表面积相近时,水泥的性能也会表现出较大差异。
所以用筛余法或比表面积法在控制水泥粒度方面有很大的局限性。
粒度分布是指组成粉体的所有颗粒中,不同粒径的颗粒所占的百分含量。
粒度分布的测定是对每一个所关心的粒级进行定量分析的一种方法。
它能够准确全面反映该水泥的颗粒组成和粗细程度,有效克服筛余或比面积法的局限性,是一种先进的水泥粒度检测方法。
二、粒度分布对水泥特性的影响水泥强度的产生主要是由于水泥颗粒及水化物之间相互连生、搭接、水化从而产生可以抵抗外力的作用。
水泥颗粒的大小与水化速度和程度有着直接的联系,不同粒径的水泥的水化速度和程度差异很大。
在组成水泥的所有颗粒中,3-30µm的颗粒对水泥强度增长起主导作用。
在此范围内各粒级的分布应是连续的,且总的含量不应低于65%。
进一步研究发现,16-24µm之间的颗粒对水泥性能的影响更为重要,它们的含量愈多愈好。
小于3µm的细颗粒的水化速度很快,有的甚至在搅拌过程中就已经完成,所以这些细颗粒仅对早期强度有利。
30-60µm的颗粒的水化程度较低,而大于60µm的粗颗粒的活性很小,水化作用甚微,仅起填料作用。
可见水泥中大于30µm颗粒的含量越多,熟料的利用率就越低,水泥的性能就越差。
为了验证不同粒度对水泥性能的影响,赵介山先生对某#425矿渣硅酸盐水泥进行筛分分级,表1 :不同粒径区间水泥强度的测定结果由表1可见,粒径大于70µm的水泥,3d的抗压强度竟为0,28d抗压强度也只有4.2MPa;粒径在50-70µm的水泥,3d抗压强度仅为12.6MPa,28d的抗压强度也只有30.2MPa,为原水泥同龄期强度的64.5%;而细颗粒端的各项强度指标较原水泥有较大提高。
辊压机水泥半终粉磨工艺系统增产调试

辊压机水泥半终粉磨工艺系统增产调试邹伟斌中国建材工业经济研究会水泥专业委员会(100024)邹捷南京工业大学粉体科学与工程研究所(210009)题要:本文总结了ZC公司5000t/d新型干法水泥熟料生产线,水泥制成工序采用辊压机、V型静态选粉机、双分离高效选粉机、双仓管磨机组成的半终粉磨闭路工艺系统增产调试过程,调整中以“分段粉磨”理论及系统工程方法为指导依据,并对粉磨系统中各段存在的技术问题进行了诊断分析,制定并实施了相应的改进措施,充分挖掘粉磨系统中每一段生产潜力,最终达到增产、降耗的目的。
关键词:辊压机半终粉磨系统双分离高效选粉机增产调试1.水泥粉磨工艺线基本概况ZC公司5000t/d新型干法水泥熟料生产线,两套水泥成品制备系统均配用160-140辊压机+V型静态分级机(V型选粉机)+双分离高效选粉机+Φ4.2×13m双仓管磨机组成的半终粉磨闭路工艺;其具体工艺流程为:物料经过配料站由高速板链斗式提升机输送至稳流称重仓,进入辊压机挤压后通过V型选粉机分级出细粉(<80um以下颗粒占70%-85%、<45um以下水泥成品颗粒所占比例约为55%以上),V型选粉机细粉出口联接下进风的双分离高效选粉机(负压抽吸式进入高浓度布袋收尘器收集成品),首先分离出由辊压机挤压过程中产生的成品,分选出成品后的粗粉输送至管磨机粉磨,出磨物料经输送设备由上部喂入双分离高效选粉机再次分选。
在辊压机、管磨机两段正常运行后,双分离高效选粉机承受下部(V选出口)及上部(由管磨机磨尾输送的)两股料流,同时进行分选。
我们可以将辊压机水泥半终粉磨工艺系统理解为:它是传统联合粉磨工艺系统的另一个变种,辊压机半终粉磨工艺系统与辊压机联合粉磨工艺系统各有其技术特点、均可使粉磨系统增产能力达到70%-200%甚至200%以上、节电幅度达20%-30%。
该半终粉磨工艺系统与传统联合粉磨工艺系统相比,须采用一台物料处理能力较大的辊压机和一台喂料、分选能力大的下进风双分离高效选粉机,V型选粉机与双分离高效选粉机则共用一台系统风机,取消了联合粉磨系统中一台循环风机与旋风收尘器(双旋风筒或单旋风筒)及部分管道和输送设备,减少了设备数量及维护点,维修成本降低。
水泥颗粒级配

简历张福根,男,1962年生,光学仪器博士,物理学硕士。
83年毕业于杭州大学(现并入浙江大学)物理系;86年毕业于南开大学物理系光学专业,获硕士学位;89年毕业于天津大学精仪系光学仪器专业,获博士学位。
93年与友人合作,创办珠海欧美克科技有限公司,任公司总经理,兼首席科学家。
长期从事粒度检测与控制技术及产品的研究开发和生产经营活动。
对粒度检测的基础理论进行了深入研究,提出了独到见解,并有效地指导了各种原理粒度仪器的研制和粒度数据的处理和对比分析。
在激光粒度仪的研制中,发明了球面分布的大角散射光接收装置、双偏振光补偿技术和一体化激光发射器,显著扩展了仪器的测量下限和工作稳定性。
其研究成果被多部粉体技术手册和教科书所引用。
其间,还参与国家超硬磨料微粉粒度测试标准的编写。
现担任中国颗粒学会理事、“中国粉体技术”杂志编委、全国磨料磨具标准化委员会委员、珠海市香洲区政协副主席、区科协副主席。
水泥粒度(颗粒级配)测试方法及应用珠海欧美克科技有限公司张福根郭华徐薛雁1、引言随着我国水泥国家标准与国际标准(ISO)的接轨以及科学技术的进步,国内越来越多的学者和工程技术人员关注和研究水泥的颗粒级配及其对水泥性能的影响[例如1,2]。
水泥是一种粉体产品。
在大多数粉体行业,颗粒级配又称粒度分布。
它是粉体的重要物理指标之一,对粉体性能有着重要影响[1]。
由于现实的粉体产品由成万上亿个颗粒组成,各颗粒大小不同、形状各异、无法用肉眼直接观察,因此粒度测量显得复杂、抽象和困难。
在我国水泥企业中,颗粒级配测试开展得还不普遍,因此相关工作人员对颗粒级配的测试理论、适用的测试仪器、颗粒级配数据的运用等还不十分了解。
本文专门为满足广大水泥企业对颗粒级配测试知识的迫切需求而撰写。
请注意,为了和其他粉体行业在专业术语上相一致,本文一般用“粒度分布”一词代替“颗粒级配”,二者的含义完全相同。
本文首先介绍粒度分布的一般概念(§2),接着叙述水泥的细度、比表面积、特征粒径和均匀性系数同粒度分布之间的关系(§3)。
粒度分析方法简介

粒度分析方法简介
肖皖龙
【期刊名称】《云南建材》
【年(卷),期】1991(000)001
【摘要】粒度是粉状物料的重要物理参数,它对水泥生产的质量控制、节能、收尘都起着非常重要的指导作用,而指导的正确与否又取决于粒度的分析方法.为此,本文拟就各种粒度分析方法作一简要介绍.1.筛分法筛分是一个统计过程,它是一个二维函数(即最大宽度和最大厚度),且受粒子形状、尺寸等表面特征影响显著.故不少国家和组织在开孔尺寸、分析要求、数据处理方法上都制订了统一的标准.筛分有标准筛和膜过滤器,标准筛又可细分成编织网筛、冲孔板型筛和电成型筛.筛分方式有人工。
【总页数】4页(P34-37)
【作者】肖皖龙
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TQ172.6
【相关文献】
1.纳米颗粒粒度分析的新进展--CPS高速离心式纳米粒度分析仪 [J], 熊向军
2.佛山市禅城区景观格局粒度效应分析Ⅱ——粒度效应分析 [J], 汪明冲;戴朦梦;梁永强
3.激光粒度分析仪对玻璃纤维原料颗粒度分析的指导作用 [J], 孙云栋
4.磨矿粒度分析系统在赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司选矿工艺中的应用——赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司磨矿粒度分析系统在公司选矿中的应用 [J], 谭新远
5.SA—CP3粒度分析仪在粉煤灰粒度分析中的应用 [J], 王永旭
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
用颗粒级配推断熟料质量及优化粉磨工艺参数

后期强度及物 理性能 。
表2 4 7 磨P・ 2 5 水泥颗粒 继配及物理性能 ## 0 4.R
样品 < 3 混合材 Um 3 3 UI 3 ~6 UI ≥8 m ~ 2 l 2 5 l l l 0 ( % )
< 3
粒径 范围 () %
3抗压 强度 ( P d M
标样 4 #
P・ 4.R 025 P・ 4.R 02 5
tm l 3 2 i l 3  ̄6 um i ~3 ln 2 5 a 92 l 5 .3 l .7 86 2 .5 9o l.5 l 13 7.2 l 49 1.2 37
2. 59 2. 60 2 . 63 2 . 82 2 . 88 4 . 61 4 . 69 4 . 75 4 . 81 4 . 83
4磨 2.7 # 2 3 4磨 # 4磨 # 4磨 # 1. 7 7 2 1. 7 6 9 1. 7 6 8 4磨 1.6 # 7O
在仪 器满 足重 复性 精度 的条 件下 ,如 果 出现水 泥粉
体粒 度分 布 与水泥 粉体 最佳 颗粒 级配 所预 测 的结果 出现 相反 的结 果 ,则可 以从 影 响水泥 物化 性能 和强 度 的其他 影响 因素方面找 原因 。例 如 出现表 1 数据 的
1利 用 水 泥颗 粒 级 配 数 据 推 断熟 料 质 量
级配 三 种方 法表 示 。其 中颗粒 级配 的表 示方 法 比较
器 预 热半 小时 等光 谱稳 定后 再进行 测样 。接 着用 预 先配置 的标 准样 品进行 重复 性检测 ,检 测结 果 中D。
( 或者D ( ,3 )、D。和D。的两 次测定 结果误差 4 ) 不超 过允 许范 围再进 行待测 样 品的检 测 。 ( s Do 的重 复误差 小于 ±3 ,DoD 。 % , D。  ̄ 的重复误 差小于 5 。 )。 %
2020年“砼灿杯”全国第十七次水泥化学分析大对比总结表彰会在长沙召开
中国水泥行业在线口本刊记者林芝由中国建材检验认证集团股份有限公司、 国家水泥质量监督检验中心和中国水泥协会标 准质量专业委员会主办的“砼灿杯”全国第 十七次水泥化学分析大对结表彰会暨第四 届全国水泥质量控制技术论坛11月5曰~7曰在 长沙顺利召开。
来自全国各省市建材(水泥) 质检站、水泥生产企业等单位的350余名代表 参加了会议。
中国水泥协会秘书长王郁涛、中国建筑材 料联合会质量管理办公室主任武庆涛、全国水 泥标准化技术委员会秘书长颜碧兰、国检集团 总经理朱连滨、湖南省建筑材料研究设计院有 限公司副院长张翼、湖南省水泥协会会长吕文 斌、上海验灿材料科技有限公司总监王国权等领导和嘉宾出席大会。
会议由国家水泥质量监督检验 中心主任贼华主持。
中国建材检验认证集团股份有限公司总经理朱连 滨对出席会议的领导和代表表示欢迎。
他介绍了国检 集团在检测、认证领域的技术能力和取得的成果,回 顾了全国水泥检验大对比的发展历程,并表示国检集 团将在水泥产品质量控制和检测能力提升方面不断探 索,为水泥行业发展穷实质量技术基础〇中国水泥协会秘书长王郁涛向获奖单位表示祝 贺,他指出,7]<泥产品质量保证关键是要提高检测人 员的技术能力。
要不断地了解和学习现代化的检测手 段,提高检测水平,从而实现水泥行业检测自动化和 智能化目杬中国建筑材料联合会质量管理办公室主任武庆涛40中国水泥2020.12iwaiwEi CKMENT对大会的顺利召开及获奖单位表示热烈地祝贺,并从 生产许可证改革、相关产业政策变化和标准化化验室 的重要性等方面进行了详细解读。
上海冷灿材料科技有限公司总监王国权代表活动 冠名单位对国检集团、国家水泥质量监督检验中心提 供的行业检测技术交流平台表示感谢,希望通过这个 平台,可以推动外加剂的应用更多地服务于水泥行业 质量提升。
湖南省職材綱究设计贿限公司为本次会议 的召开提供了大力支持。
畐lj院长张翼介绍了湖南省建 筑材料研究设计院有限公司在水泥产品质量控制方面 的工作成绩,并预歡会取得圆满成功。
水泥性能与粒度分布关系(一类严选)
水泥性能与粒度分布关系的数值穷析与应用【中国水泥网】作者:张大康单位:拉法基瑞安北京技术服务有限公司重庆分公司【2010-01-22】摘要:定量分析了水泥物理性能与粒度分布的关系,旨在指导水泥粉磨过程的质量控制。
根据试验结果和实际生产经验,提出水泥粉磨细度控制应该以控制粒度分布为最终目标。
控制方法应能以足够的准确度确定水泥的粒度分布。
以45μm筛余作为日常生产控制参数,同时定期检验30~35μm或55~60μm区间内某一个粒径的筛余,是值得推荐的水泥粉磨细度控制方法。
介绍了水泥粒度分布的重要影响因素,包括选粉机选粉效率、助磨剂和分别粉磨等。
0 前言水泥厂的工程实践表明,通过优化水泥的粉磨工艺,改善粒度分布,可以显著改善水泥性能。
通过调整水泥粒度分布还可以满足顾客对水泥性能的不同要求。
近年对水泥、混凝土性能与水泥粒度分布的关系进行了广泛研究,已经基本阐明从水泥性能角度提出的对水泥粒度分布的要求。
国内一些水泥厂进行了改善水泥粒度分布的尝试。
本文在比表面积、均匀性系数和特征粒径中固定某一个参数,改变另外二个参数,探讨了水泥强度、标准稠度用水量与粒度分布之间的定量关系。
在水泥厂进行工业试验,观察凝结时间与均匀性系数的关系。
在此基础上,根据实际生产控制经验,提出了水泥粉磨工艺细度、均匀性系数的控制方法。
本文的细度一词,使用了GB/T4131一1997《水泥的命名、定义和术语》中的定义,某一孔径的筛余、比表面积和粒度分布都作为细度的表示方法之一。
1 水泥粒度分布与物理性能的数值分析1.1粒度分布特性对强度的影响使用水泥厂正常生产的熟料在试验室闭路磨机和间歇式磨机.制得一系列不同均匀性系数、特征粒径和比表面积的水泥,检验其强度、标准稠度用水量和凝结时间等物理性能,以观察物理性能与粒度分布之间的关系。
粒度分布特性对强度影响的定量关系见图1~图3。
(1)试验中保持比表面积为220m2/kg不变时,水泥抗压强度与均匀性系数、特征粒径与均匀性系数的关系见图1。
三种微米级颗粒粒度测试方法的比较研究
微米颗粒粒度测试方法的适用条件焦明春摘要:颗粒度的大小和颗粒级配是玻璃纤维生产原料的重要参数,直接影响着产品的质量。
粒度测试的三种方法在实际生产中存在不同的优缺点,有一定的适用性和局限性。
实验依次对叶腊石、叶腊石与石灰石混合颗粒、高岭土进行颗粒度检测,记录结果,分析数据,得出各方法的适用性,局限性及测试效率差别。
实验结果表明:目筛法和激光粒度分析仪法检测结果基本一致;在检测混有的少量大颗粒原料时,目筛法比激光粒度分析仪法更有效;颗粒图像处理仪法能对颗粒形貌进行检测分析,更直观看出颗粒分布。
在生产中,应根据具体情况综合运用三种方法,提高检测准确性和效率。
关键词:颗粒级配;目筛法;激光粒度分析仪法;颗粒图像处理仪法前言玻璃纤维属于无机非金属材料的一种,具有耐热不燃、电绝缘性能好、抗腐蚀性好、耐拉伸等优点,在交通、建筑和电子等领域应用广泛。
玻璃纤维原料大多是一些主要成分为氧化物的矿石,这些矿石为玻璃纤维生产引入氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钠、氧化钾、氧化硼等各种成分氧化物的原料[1,2]。
玻璃纤维实际生产中主要的原料有石英砂、高岭土、叶腊石、石灰石、芒硝、荧石、硼钙石、纯碱、无明粉、玻璃粉等。
各种氧化物成分在玻璃纤维生产中起到不同的作用。
其中SiO2的用量最大,是玻璃纤维的主要组成部分;添加Al2O3能够增加玻璃纤维的稳定性;添加Na2CO3能够降低熔化温度,起到助熔剂的作用;添加MgO能够调节玻璃液的黏度,有利于玻璃纤维的成型;CaO在高温下释放的气体在玻璃生产过程中能够起到澄清均化的作用[3]。
玻璃纤维实际生产中还会添加煤粉、玻璃粉等原料以达到助熔、助澄清、助均化的目的。
玻璃纤维原料生产是指把块状的矿石通过各种机械手段加工成符合生产需要的粉末的过程。
它作为玻璃纤维制造工艺流程的第一道工序,对于产品的质量、性能和用途有着最为直接的影响。
其中,颗粒度分布情况,即颗粒级配是衡量原料是否符合生产需要的最重要的指标。
粉煤灰粒度分布对水泥性能的影响
粉 煤灰 是热 电厂 煤粉 经燃 烧后 形成 的粉 状 硅 酸盐 物 质 , 作 为 活 性 水 泥 混合 材 料 广 泛 用 于水 泥生 产 . 但
混 合均 匀后 进行 水泥 性能 检验 .
2 . 2 测 定 方 法
水 泥 比表面 积按 GB / T 8 0 7 4 -2 0 0 8测定 ; 水 泥 胶 砂 强 度按 GB / T 1 7 6 7 1 —1 9 9 9测 定 ; 水 泥标 准稠 度 需
水量、 凝 结 时间 、 安定 性按 GB / T 1 3 4 6 —2 0 l 1 测定 ; 粉煤 灰 的粒度 用 L S 2 3 0型激 光粒 度分 析仪 测定 .
是, 原 始化学 组 成及 热力 过程 的不 一致 , 导致 其 活性有 较 大 的差 异. 目前 大 多数 研 究课 题 围绕着 粉 煤 灰化 学
成分、 化学 活性 以及 如何 进行 活性 激发 、 粉 煤 灰 的 掺入 对 复 合 胶凝 材 料 浆 体 及 混 凝 土性 能 的影 响 等 方 面展 开. Me h t a I 】 发现 , 粉 煤灰 的粒 度分 布对 粉煤 灰 水 泥 的水 化 及 性 能具 有 重要 的影 响. 如 果粉 煤 灰 的 颗 粒级 配 不合 理 , 则无 法充 分发 挥其 潜在 水化 活性 , 难 以获 得最 佳水 泥 性 能 , 故 而 进行 掺 加不 同粒 度 分 布 的粉 煤灰 的 水 泥物 理性 能试 验 , 考 察 了粉煤 灰 的粒度 分 布对水 泥性 能影 响规 律 , 并 通 过粉煤 灰 粒度分 布 与水泥 性能 之 间 的灰 色 关联 度进 行 了解释 .
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
激光粒度分析在水泥生产中的应用 邹波1 王 军1 邹伟斌2 1.四川省星船城水泥股份有限公司,(四川 资中641200;) 2.中国建材工业经济研究会水泥专业委员会,(北京 100024 ) 摘要:本文从实际生产角度出发,总结了在使用激光粒度测试不同等级水泥颗粒分布与水泥性能之间的关系,所发现的问题采取必要的技术措施予以解决;采用激光粒度测定水泥颗粒分布是今后控制水泥细度的发展方向,同时也是监控水泥实物质量与性能的主要手段之一; 关键词:激光粒度仪 颗粒分布 水泥质量 0 引言 GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》新标准实施后,我国水泥质量控制较之以前有了很大改变,控制水平也随之提高,水泥细度及比表面积的控制方式已不再单一。而水泥中的颗粒分布及其优化对水泥以及混凝土强度、性能及外加剂适应性的影响,包括不同的粉磨工艺对水泥产、质量,特别是能耗的影响越来越受到水泥工程技术人员的重视。激光粒度分析在水泥生产中的应用也日趋广泛,也直接影响着水泥产质量及成本控制,本文就实际生产的相关技术问题进行探讨; 1 水泥最佳颗粒级配的意义 随着现代混凝土技术及水泥粉磨技术的发展,用户对水泥的质量及使用性能要求也不断的提高,从混凝土耐久性的角度出发,除要求水泥有足够高的强度外,对水泥的工作性能以及和外加剂的适应性也提出了技术要求,由于水泥的工作性能与水泥的颗粒分布密切相关,单一的比表面积或指定筛孔筛余的控制方法,已不能详细的了解水泥粉体中不同粒径的分布情况。一般规律是:在水泥比表面积或筛余一定的前提下,颗粒分布越窄,则水泥的标准需水量越大,与混凝土外加剂的适应性就越差,必须增加外加剂使用量,从而导致单方混凝土制备成本提高,商混搅拌站对此反映强烈。反之,颗粒分布越宽,则水泥的标准需水量越小,与外加剂的适应性就越好。当熟料质量较好(如:碱含量与C3A较低、还原料少等)、混合材品种(如:粒化高炉矿渣、钢渣、适量石灰石等)与粉磨工艺相对稳定时,水泥标准需水量亦变化不大;不同粒径的水泥颗粒对强度及水泥水化性能起到不同的作用,对水泥胶砂强度的发挥也不尽相同,并非水泥磨得越细,或超细粉含量越高水泥的胶砂强度及工作性能就越好,而是适宜的水泥粒径及其对应的相对含量,才能对水泥的胶砂强度及工作性能起到至关重要的作用;如何在水泥粉磨过程中对颗粒分布进行调节和控制,使其颗粒级配范围变宽,从而有效降低水泥标准需水量,提高水泥与混凝土适应性能成为水泥企业面临的技术问题。在获得高强度及良好工作性能的同时,还需要兼顾的水泥粉磨成本;为此,与水泥制造成本相关的最佳颗粒组成就成为水泥工作者重点研究的课题。 2 水泥粉磨中常规控制缺陷及激光粒度分析仪的作用 目前,国内水泥粉磨过程中最常规的手段是控制水泥的细度(筛余)与比表面积。而现有细度控制方法具有一定的局限性,仅能够大致判断出水泥中最大颗粒所占的比例,无法详细、直观了解水泥平均粒径及各粒径的区间分布,更不能测定出水泥是否存在“过粉磨”现象;而比表面积也只能从水泥颗粒的总表面积大小去判断水泥的粗、细程度。理论上讲:比表面积越高,水泥颗粒粒径整体下降,对应的筛余相对较小。因为决定比表面积高低的是<5μm的细颗粒含量;但实际生产过程中,往往因为混合材品种与易磨性以及熟料品种、烧结程度、冷却状况、易磨性等指标与粉磨工艺不同导致水泥成品比表面积高而细度(筛余)也大(如使用天然或人工火山灰材料:沸石、凝灰岩、烧矸石、粉煤灰、锅炉渣等)或比表面积低但细度筛余小(如:材料易磨性好、使用助磨剂等)的情况,但对水泥中不同颗粒的具体分布无法作出准确的判断,对调整水泥的性能及磨机的研磨体级配不能提供全面、准确的依据。采用激光粒度分析方法,能非常准确的判断出水泥中不同粒径颗粒的含量分布情况,对掌握磨机粉磨系统状况及指导研磨体级配调整与粉磨工艺技术改造提供最直接的数据支持。现阶段,激光粒度分析仪已成为水泥企业指导水泥粉磨系统质量指标调整过程的重要工具;如何在较低粉磨成本下获得最佳颗粒级配及良好的水泥工作性能成为水泥人的不懈追求。 3 最佳颗粒级配的探讨 由于新标准中取消了P·O32.5级水泥,因此,企业在生产P·O42.5级水泥时,根据成品各龄期胶砂强度增长率,将比表面积控制值提高至370±10m2/kg甚至更高;对于水泥的颗粒分布,部分专家认为我国水泥中的细颗粒含量偏少,普遍远离Fuller曲线。然而国内、外混凝土界确有不同的看法:美国的Burrows在他的专著《混凝土中的可见与不可见裂纹》中列举了大量高强混凝土由于大的收缩、自收缩和温度变形以及接近于零徐变引起的结构严重开裂的实例,以及低强度混凝土却耐久的案例,提出“即使渗透性很小的高强混凝土当存在裂纹时,裂纹成了侵蚀介质进入混凝土的便捷通道” 【1】。我国著名混凝土专家黄士元教授对水泥的“高早强、高比表面积”也提出了异议,认为这是导致预拌混凝土早期产生裂缝的主要原因之一,他对水泥行业提出了“适当的标号和不太高的3d强度”、“细度不要磨得太细”、“比表面积应控制在300~320 m2/kg左右”【2】的呼声。生产实践亦证实:太细的水泥颗粒必然导致水泥粉磨台产的降低,能耗指标提高以及生产成本的增加;学术界公认的成品水泥适宜的颗粒粒径分布应为:<3μm颗粒一般控制在8%-12%范围为宜,不能太多,3μm~32μm
颗粒应达到60%~65%甚至更多,粒径在16μm--24μm之间颗粒越多越好,>65μm的颗粒水化速度极慢,主要作为填充料、相对于制造成本较高的熟料而言是一种浪费、应越少越好。 而在水泥行业的专业文献中却存在两个矛盾的颗粒级配,一个是关于水泥最佳性能的颗粒级配,一个是符合紧密堆积的Fuller曲线的水泥颗粒级配(Fuller曲线要求<3μm颗粒应达到29%)。然而,相对于水泥企业而言,必须面对实际生产工艺与产品性能以及行业现状及混凝土施工要求,同时,结合水泥粉磨能耗指标与混合材料品种选择及制造成本等多方面因素进行综合考虑,应以满足水泥质量指标为前提。 4 不同颗粒级配对水泥产质量的影响 笔者在公司两条相同工艺配置的水泥粉磨生产线做了相应的工业性试验:在使用相同熟料、混合材(主要为粒化高炉矿渣)、石灰石、石膏的前提下生产同一品种、等级水泥;粉磨线主机设备采用140-80辊压机(通过能力360t/h、主电机功率560kW×2)+Vx6817型选粉机+旋风收尘器+Φ3.8m×13m双仓管磨机(主电机功率2800kW、主减速器重齿JS140-A1、速比i=44.416、磨机筒体工作转速16.67r/min、研磨体装载量180t--190t)+O-sepa N-3000(主轴电机功率160kW、选粉风量180000m3/h、喂料能力540t/h、选粉能力108-180t/h)高效选粉机组成的双闭路联合粉磨系统进行了不同品种、等级水泥的粉磨试验,对不同颗粒级配下的水泥强度以及产、质量等技术指标作了详细对比。我公司不同的颗粒级配水泥粒度分布见图1---图5: 图1 图2 图3
图4 图5 以上图1—图5中不同颗粒级配的水泥产量、质量对比结果(见表1): 表1 不同颗粒级配水泥产量、质量对比 项 目 图1样品 图2样品 图3样品 图4样品 图5样品 <3μm(%) 8.69 8.14 8.94 8.51 9.01 3μm -32μm
(%) 54.35 59.83 61.78 65.10 67.75
>65μm(%) 9.97 5.68 2.74 3.42 0.77 磨机台产 (t/h) 132 128 126 120 111
3d抗压强度 (MPa) 26 27.5 29.5 30.4 31.1
28d抗压强度 (MPa) 48.2 49.0 51.3 52.0 53.5
标准稠度需水量(%) 27.1 27.3 27.3 27.5 28.1
从表1可以看出:3μm-32μm颗粒含量对水泥强度发挥影响较大,含量在60%-65%之间时强度增进率较高,但此区间颗粒分布比例过高时,系统产量下降非常显著(8-10t/h左右),综合考虑生产成本不可取;从表1中数据可知:本公司水泥3μm--32μm颗粒含量在60%-65%左右时是相对经济的,且水泥质量较好,吨成本亦较低。 5 颗粒级配调整中出现的问题及处理措施 5.1出现的问题: 5.1.1、入V选物料打散与分级效果较差,提供给磨机的物料3μm--32μm颗粒含量仅18%左右,且R200μm的筛余最高时达6%左右,粗、细颗粒物料明显不均匀,磨机负荷较重,且由于粗颗粒的含量较多,不易于磨机球配的调整。 5.1.2、当磨机球配不合理与选粉机用风及主轴转速等参数调节时,往往会出现水泥比表面积高但细度(筛余)却偏粗的情况。 5.1.3、磨机用风参数调整不合理,磨尾负压过大或过小,系统循环负荷及选粉效率不相适应,不能更好的发挥磨机与选粉机的功效。 5.1.4、辊压机辊面与侧挡板磨损或因工作压力及辊缝控制不当,不能形成适宜的料饼,辊压机挤压做功能力较差。 5.2解决措施: 5.2.1、首先,为有效的解决入V选物料打散效果,在入V选下料管中设置了三道倒V形打散棒,呈三角形分布,自上而下的物料经三道打散棒后,入V 选物料能够相对均匀打散、分级效果明显好转,入磨物料R900μm筛余为0、R200μm筛余降至3%左右、R80μm筛余由35%降至20%左右。 5.2.2、其次,为给磨机提供颗粒均匀的物料,对V选的导风板进行调节。遮挡一、二级进、出风口导风板,人为的将V选选粉用风下压至物料分散效果更佳的区域,导风板开度调节前两级减小,而后级加大开度,有效提高V选选粉量及选粉效率。通过上述两种方法调节后,入磨物料3μm--32μm颗粒含量达26%左右,且0.2mm的筛余由3%左右降为0,使入磨颗粒粒径进一步缩小,有效减小了磨机粉磨负荷。 5.2.3、辊压机辊面应保持完整,当辊压机辊面“一字纹”磨损到一定程度时,必须及时补焊;工作辊缝调节改为液压系统调节,及