Расчет, получение и изучение свойств сырьевой смеси для цементного клинкера
При изготовлении портландцемента, глиноземистого цемента и ряда других вяжущих веществ сырьевая смесь составляется из двух и большего числа компонентов. В этих случаях производится расчет сырьевой смеси, имеющий целью определить количественное соотношение составных частей. Правильно произведенный расчет сырьевой смеси является одним из важнейших условий получения вяжущих веществ, удовлетворяющих по качеству заданным требованиям.
Расчет сырьевой смеси заключается в вычислении соотношения между компонентами на основании химического анализа сырьевых материалов и заданных характеристик состава вяжущих веществ.
Состав портландцементного клинкера характеризуется: содержанием составляющих клинкер окислов; значениями коэффициента насыщения и модулей; содержанием главных минералов составляющих клинкер.
Величины коэффициента насыщения и модулей определяют по следующим формулам:
,
где СаО, Al2O3, Fe2O3 и т. д. - содержание оксидов в портландцементном клинкере, %.
Наиболее распространен способ расчета сырьевой смеси по значениям коэффициента насыщения и модулей.
Число сырьевых компонентов должно быть на единицу больше числа заданных характеристик. Поэтому если задаются только величиной коэффициента насыщения, то сырьевая смесь составляется из двух компонентов; если кроме коэффициента насыщения задаются и величиной одного из модулей (силикатного или глиноземистого), то сырьевая смесь должна состоять из трех компонентов и т. д.
Для удобства расчетов и возможности контроля правильности вычислений химический состав сырьевых материалов приводят к сумме, равной 100%.
Для упрощения расчетов содержание одного из компонентов (обычно находящегося в меньшем количестве) принимается равным 1.
В нижеприведенных расчетных формулах приняты следующие обозначения: СаО - С; SiO2 - S; Al2O3 - A; Fe2O3 - F; MgO - M; SO3 - S; потери при прокаливании - ппп, причем содержание оксидов в каждом из сырьевых компонентов обозначено приведеными буквами с индексом, показывающим принадлежность данного оксида к тому или иному компоненту. Содержание оксидов в готовом продукте обозначено буквами без индекса, а в сырьевой смеси - буквами с индексом 0.
Расчет двухкомпонентной сырьевой смеси для портландцемента можно производить по коэффициенту насыщения или гидравлическому модулю. Оба они характеризуют основность сырьевой смеси.
Рассмотрим расчет двухкомпонентной сырьевой смеси по коэффициенту насыщения. Допустим, что известен химический состав обоих материалов и задана величина коэффициента насыщения. Принимая, что в сырьевой смеси на одну весовую часть второго компонента приходится х весовых частей первого, можно написать следующие равенства:
; ; ; .
Подставляя указанные значения С0, S0, А0 и F0 в упрощенную формулу коэффициента насыщения, принятую для расчета сырьевой смеси,
и решая полученное уравнение относительно х, получим расчетную формулу для определения соотношения между первым и вторым компонентами:
.
В упрощенной формуле коэффициента насыщения отсутствуют поправки на свободный оксид кальция и свободный кремнезем, т. к. невозможно точно предугадать их содержание в клинкере. Необходимо стремиться к тому, чтобы в процессе обжига оксид кальция и кремнезем полностью связывались в клинкерные минералы. В упрощенной формуле не учитывается также количество СаО, связанного серным ангидритом, поскольку часть серы, присутствующей в сырье в виде сульфидных соединений, выгорает и окисляется, а серный ангидрит сернокислых соединений вследствие диссоциации при обжиге частично улетучивается. Поэтому количество оставшегося SO3, так же как и свободных оксидов кальция и кремнезема, можно определить только после обжига.
При расчете двухкомпонентной сырьевой смеси по гидравлическому модулю используют следующую формулу:
.
При расчете трехкомпонентной сырьевой смеси следует задаваться двумя характеристиками состава портландцемента: коэффициентом насыщения и силикатным или глиноземным модулем.
Принимая, что в сырьевой смеси на 1 вес. ч. третьего компонента приходится х вес. ч. первого компонента и у вес. ч. второго, можно записать следующие равенства:
; ;
; .
Подставляя указанные значения в формулу коэффициента насыщения и силикатного модуля
; ,
получим систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными:
х(С1 - 2,8S1КН - 1,65A1 - 0,35F1) + (С2 - 2,8S2КН - 1,65A2 -
– 0,35F2) = 2,8S3КН + 1,65A3 + 0,35F3 - С3;
х(S1 - пА1 - пF1) + у (S2 - пА2 - пF2) = пА3 + пF3 -S3.
Для удобства расчетов примем следующие скоращенные обозначения:
а1 = С1 - 2,8S1КН - 1,65A1 - 0,35F1; а2 = S1 - пA1 - пF1;
b1 = С2 - 2,8S2КН - 1,65A2 - 0,35F2; b2 = S2 - пA2 - пF2;
с1 = 2,8S3КН + 1,65A3 + 0,35F3 - С3; с2 = пA3 + пF3 - S3.
Подставляя эти сокращенные обозначения в линейные уравнения, получим
а1х + b1у = с1;
а2х + b2у = с2.
Решая эту систему двух уравнений с двумя неизвестными, получим следующие значения х и у:
; .
При расчете четырехкомпонентной сырьевой смеси следует задаваться тремя характеристиками состава портландцемента: коэффициентом насыщения, силикатным и глиноземным модулями.
Принимая, что на 1 вес. ч. четвертого компонента приходится х вес. ч. первого компонента, у вес. ч. второго компонента и z вес. ч. третьего компонента, можно написать следующие равенства:
; ;
; .
Подставляя указанные значения в формулы коэффициента насыщения, силикатного и глиноземного модулей
; ; ,
получим систему трех линейных уравнений с тремя неизвестными:
1) х(2,8S1КН + 1,65A1 + 0,35F1 - С1) + у(2,8S2КН + 1,65A2 +
+ 0,35F2 - С2) + z(2,8S3КН + 1,65A3 + 0,35F3 - С3) = С4 - 2,8S4КН -
– 1,65A4 - 0,35F4;
2) х(пА1 - пF1 - S1) + у(пА2 - пF2 - S2) + z(пА3 - пF3 - S3) = S4 -
– пА4 - пF4;
3) х(рF1 - А1) + у(рF2 - А2) + z(рF3 - А3) = А4 - рF4.
Для удобства расчетов примем следующие сокращенные обозначения:
а1 = 2,8S1КН + 1,65A1 + 0,35F1 - С1;
b1 = 2,8S2КН + 1,65A2 + 0,35F2 - С2;
с1 = 2,8S3КН + 1,65A3 + 0,35F3 - С3;
d1 = С4 - 2,8S4КН - 1,65A4 – 0,35F4.
а2 = пA1 + пF1 - S1; а3 = рF1 - А1;
b2 = пA2 + пF2 - S2; b3 = рF2 - А2;
с2 = пA3 + пF3 - S3; с3 = рF3 - А3;
d2 = S4 - пA4 - пF4; d3 = А4 - рF4.
Подставив эти сокращенные обозначения в линейные уравнения, имеем
а1х + b1у + с1z = d1;
а2х + b2у + с2z = d2;
а3х + b3у + с3z = d3.
Решая эти уравнения, получим после соответствующих сокращений следующие значения для х, у и z:
;
;
.
Пример расчета трехкомпонентной сырьевой смеси. Химический состав исходных компонентов, пересчитанный на 100%, представлен в табл. 3.6.
Таблица 3.6.
Дата добавления: 2015-06-17; просмотров: 4927;