198425. lajstromszámú szabadalom • Energiatakarékos eljárás szintetikus béta-wollastonit és béta- és/vagy alfa wollastonit előállítására

1 198 425 2 szemcsemérete határozza meg, ellentétben azokkal az eljárásokkal, amelyeknél ezen jellemzőket a kvarc szem­csemérete befolyásolja (minden olyan esetben, ha a Si02 tartalmú komponens kristályos). A mészkő szemcseméretének 35—40 fim alá csökken­tése a szilárdfázisú reakció hőmérsékletét és idejét nem befolyásolja, vagyis az adott eljárásnál a mészkő szemcse­méretének helyes megválasztása a wollastonitgyártás gazdaságosságának egyik kulcskérdése. Felismertük azt, hogy a Si02 füstben az amorf Si02 mellett levő szennye­zőanyagok (Fe203, Fe304, A1203, MgO, CaO, K20, Na20, Si) a wollastonitszintézis mineralizátorai, továbbá ezen anyagok beépülnek a wollastonit kristályrácsába, így az optimális kündulási összetételt a Si02-füst és a wollastonit elméleti Si02 tartalma alapján kell kiszámí­tani. Felismertük, hogy a nyersanyagok nedves homoge­­nizálása utáni szárítási folyamatban egy olyan xerogél struktúra alakul ki (amelyet aprítással nem szabad szétroncsolni), amelynek hevítésekor a wollastonit más reakciómechanizmus alapján képződik, mint a lengyel cikkben ismertetett eljárásnál, azaz átmeneti vegyület­­ként C2 S nem képződik, a xerogél közvetlenül wollasto­­nittá alakul. Az említett közbenső fázis hidraulikus tulaj­donságú, ami azt eredményezi, hogy jelenlétében a saj­tolóporban nedvesség hatására inhomogenitások (cso­mók) keletkeznek, ami a sajtolási megmunkálásnál na­gyon komoly hibaforrás. Amennyiben a kiindulási anyag kristályos Si02, átmeneti vegyületként még C3S, C3S2 jelenlétével is számolni kell, amely vegyületek közül a C3S szintén hidraulikus tulajdonságú. összefoglalva: mindazon eljárások — amelyeknél a wollastoniton kívül hidraulikus tulajdonságú átmeneti ve­gyületek keletkezhetnek a technológiai paraméterek nem pontos betartása esetén - a kerámiai felhasználás szempontjából nagyon kérdésesek. A találmány szerint a wollastonitszintézisnél 35- 40 fim alatti átlagos szemcseméretű, 96—98% CaC03 tartalmú mészkőből és a ferroszüícium-gyártásnál kelet­kező amorf Si02-tartalmú hulladékanyag CaO:Si02 = 1:1 mólarányú keverékéből indulunk ki. Az amorf Si02 tartalmú hulladékanyag 90-91% amorf Si02 mellett 0,5-2% körüli mennyiségben Fe203, Fe304, A1203, MgO, CaO, K20, Na20, Si szennyező anyagokat tar­talmaz. A fenti keverék homogenizálását kizárólag nedvesen célszerű végezni. A felesleges vizet szűrő­­préseléssel távolítjuk el a szuszpenzióból. Ha a szűrő­­préselés után kapott lepényeket 950—1000 °C-on 2—3 órán át hőkezeljük,a termék röntgentiszta ^-wollastonit lesz. Az égetési hőmérséklet növelésével a-és j3-wollasto­­nit keveréke, illetve még további növeléssel a-wollastonit állítható elő. A wollastonitszintézishez kiindulási anyagként nem­csak 96—98% CaC03 tartalmú mészkő, hanem kvarc­­tartalmú mészkő (CaC03 és Si02 geológiai keveréke) is felhasználható. A zagyvarónai Vasötvözetgyárban kelet­kező hulladékanyagot könnyebb kezelhetőség érdekében vízzel permetezik, így ez az anyag kovasavgéllel cemen­tált amorf Si02. Ez az anyag a technológiai folyamatban a teljesen porszerű amorf Si02-vel azonos módon visel­kedik. A gazdaságosság optimuma szempontjából a mész­kő átlagos szemcse méretét célszerű 40 fim alattira válasz­tani. A homogenizáláshoz legmegfelelőbb golyósmalmot választani, amelynél 1:1:(0,5 —1) őrlendő anyag:őrlő­­test:víz tömegarányt célszerű használni. A homogeni­­zálási idő növelhető, de minimálisan 31 óra szükséges a homogén keverék kialakulásához. A homogenizálási idő 4—5 órával csökkenthető, ha a golyósmalomból kivett anyagot hengerszéken bocsátjuk keresztül. Az anyag víztelenítését 105 °C-os szárító kanjában is elvégez­hetjük, ilyenkor a szárítandó iszapot samott-tégelyek­­be helyezzük. A szárítási idő a tégelyek nagyságától, azaz az elpárologtatandó vízmennyisé;jtől függ. Ameny­­nyiben hulladékhő nem áll rendelkezésre az anyag víz­telenítéséhez, úgy legcélszerűbb azt szűrőprés segítsé­gével elvégezni. A szűrőprésből kivett szűrőlepényeket közvetlerül belehelyeztetjük egy ala^tkemence plató­jára és 1000 °C-on 3 órás tartózkodási idő biztosításá­val kiégethetjük, a kapott termék röntgentiszta j3 wol­­lastonit lesz. A szűrőlepényeket csigasajtóba is helyez­hetjük és legalább 5 mm átmérőjű hengereket prése­lünk, amelyeket szállítószalag továbbít a forgódobos kemencébe. A kemencéből 2—3 órás tartózkodási idő után kivett anyag röntgentiszta ß-wollastonit. Az alagút­­kemencés égetés, valamint a forgó dobkemencében tör­tént égetés után az anyagot 63 fim alatti szemcseméretű­re őröljük célszerűen golyósmalom alkalmazásával. Találmányunk előnyösen olyan energiatakarékos el­járás szintetikus (3-wollastonit és j3 és/vagy a-wollastonit előállításiíra, melynek során ipari hulladékként kelet­kező 90,21 tömeg% Si02, 1,21 tömeg% Fe203, 2,69 tömeg% A1203,0,49 tömeg% K20,0,37 tömeg% Na20, 2,68 töneg% S03, o,87 tömeg% CaO, 1,13 tömeg% MgO összetételű, 1,11 tömeg% izz. veszteségű, <0,1 fim szemcseméretű szilícium-dioxid füstöt és 80—98 töme­­g% CaC03, 5—20 tömeg% Si02,0,5—3 tömeg% MgC03, <0,1 tömeg% Fe203 összetételű 35—40 fim alatti szem­cseméretű mészkövet CaO :Si02 =1:1 mólarányban ismert módon golyósmalomban 5-35 órán át homogenizá­lunk 40—20 °C-os vízzel, nyersanyag: őrlő test :víz= 1:1:(0,5—1) tömegarány alkalmazásával. Ezt követően a nedvességtartalmat ismert módon S2 árítással vagy elő­nyösen szűrőprésen 1—1,4 MPa nyomás alkalmazásával távolítjuk el a szűrőlepények 20—25 tömeg% nedvesség­­tartalmárak eléréséig. Ezután az anyagkeveréket hő­kezeljük, mégpedig ha 950-1200 °C-on 0,5-3 óráig, előnyösen 950-1000 °C-on 2—3 óráig, akkor röntgen­tiszta (3-wollastonitot kapunk. Ha 1180—1200 °C-on 1—10 óráig történik a hőkezelés, akkor 50—90 tömeg% a-wollastonit és 50—10 tömeg% 0-wollastonit állítható elő, míg 1300-1320 °C-os 1-2 órás hőkezeléssel rönt­gentiszta a-wollastonit nyerhető. 1. példa 1,20 m átmérőjű, 1,20 m hosszú golyósmalomba 400 kg lCaO:lSi02 mólarányú (242 kg 35—40 fim alatti szemcseméretű M 40 mészkövet és 158 kg 0,1 fim alatti szemcseméretű Si02 tartalmú füstöt) száraz anya­got mértünk be, amelyhez 200 dm3 vizet adagoltunk és 440 kg Al203-ból készült őrlőtestet. Az őrlőtestek henger alakúak voltak (35 mm 0 és 35 mm hosszúság). Az M-40 felnémeti mészkő 98,0 törneg% CaC03-ot, 0,5-1,0 tömeg% MgC03-ot, max. 0,1 tömeg%Fe203-ot tartalmaz. HCl-ben oldhatatlan része 1,0 tömeg%, míg nedvességtartalma 0,1—0,2 tömeg%. A felhasznált Si02 füst oxidos összetételét táblázatosán adjuk meg: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom