高钛重矿渣混凝土应用技术研究
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摘要
由于至今还没有哪项高钛型高炉渣提钛技术能兼顾提钛及渣的大量利用并实现工业化生产,因此建筑材料资源化仍是当前攀钢解决生产和环境问题的主要途径之一。而目前攀钢高炉渣在建筑材料中的应用研究深度、广度及系统性都十分缺乏。本文系统研究了高钛重矿渣碎石、渣砂作为混凝土集料代替天然砂石的可行性。并在此基础上,依据国家现行的混凝土配合比设计规范,采用高钛重矿渣碎石、渣砂集料,研究配制了C10~C55普通矿渣混凝土和C20~C60泵送矿渣混凝土。并对混凝土的物理及力学性能、耐久性以及回弹规律进行了系统研究。研究结果表明:
     高钛型重矿渣集料在水热条件下,混凝土最大线膨胀率为123×10-6mm/m,无爆裂现象发生,不存在体积安定性问题;高钛重矿渣集料碱活性反应表明,试样最大线膨胀率为0.046%,远远小于国家标准规定的0.10%的要求,耐久性符合国家相关规定要求。
     在坍落度基本相同、胶凝材料用量大致相等的情况下,矿渣混凝土28d和60d强度比天然砂石混凝土强度有较大幅度的提高,一般高5~10Mpa,二者弹性模量相当。
     C20矿渣混凝土抗渗等级为P8,28d碳化深度为0.2mm,Cl-离子扩散系数为1.421×10-12 m2/s,硫酸盐侵蚀抗折系数为0.97,抗冻等级为F100,满足混凝土耐久性设计要求。
     矿渣混凝土回弹曲线与攀枝花地区专用回弹曲线有显著差异,为保证建筑结构安全,在实际建筑安全评价中用专用的回弹曲线。
At the present time, there doesn’t has any technology which could recovery titanium from high titanium-bearing BF slag and make full use of the residue at the same time, even implements industrial production. Therefore, using the high titanium-bearing BF slag as the building materials is a major route for Panzhihua Iron & Steel Co.. Presently, the research of using BF slag in the building materials isn’t enough. This thesis study on the feasibility of using high titanium-bearing BF slag substitute for the natural sandstones as the concrete aggregate. On the basis of previous work, C10~C55 of common concrete and C20~C60 of pump concrete are produced by this slag as the concrete aggregate according to the state's existing design norm of concrete mixture ratio. The physical and mechanical properties, durability and rebound regularity of concrete have been studyed systematically. The main conclusions are listed as follows:
     Under the condition of hydro-thermal, the largest linear expansion rate of slag concrete is 123×10-6mm/m without bursting, so the problem of volume variable does not exist. The alkali-aggregate reaction of slag aggregate indicates that the largest linear expansion rate of samples is 0.046% which is far less than the national standards 0.10%. Durability can be satisfied with the requirements of relevant national rules.
     When the slump constant and the amount of cementitious materials are the same, the intensity of slag concrete of 28days and 60days are much higher than that of natural sandstone concrete. The slag concrete and the natural sandstone concrete have the same Young’s modulus.
     The grade of impervious of C20 slag concrete is P8. The depth of carbonization is 0.2 mm. The diffusion coefficion of Cl- is 1.421×10-12 m2/s. The flexure coefficient after corrosion by sulphate is 0.97. The grade of frost resistance is F100. All of these factors meet the requirements of the durability design of concrete.
     The special rebound strength curve of high titanium BF slag and the rebound strength curve of the area of PanZhihua has significant difference. It is better to use the special rebound strength curve in the safety evaluation of actual construction to assure the safety of the building structure.
引文
[1] 余颂国. 攀钢西渣场开发利用可行性研究[D]. 昆明:昆明理工大学硕士论文, 2002.
    [2] 彭毅. 攀钢高炉渣综合利用已有成果技术经济评估[R]. 内部资料.
    [3] 凌绍业. 日本高炉渣处理工艺的开发[J]. 国外钢铁, 1987, 7: 11-25.
    [4] 石青. 美国钢铁渣工业的发展概况一钢铁渣综合利用考察报告[J]. 建材技术, 1980, (4).
    [5] (苏)PжИГА. 捷克期洛代克冶金渣的综合利用[J]. 国外钢铁, 1987, (3).
    [6] (苏)B.NдOВгOДOД 等. 冶金渣的综合利用[J]. 国外钢铁, 1987, (5).
    [7] 日报《日经产业新闻》. 新日铁高炉渣出口上升开拓非洲和北美市场[N]. 1999-11-11.
    [8] 美刊《钢铁生产者》. NKK 成功开发粒状高炉渣回收利用新方法[J]. 2002-01-08.
    [9] 朱桂林. 钢铁渣研究开发的现状与发展方向[J]. 废钢铁,2001,1:1-5.
    [10] 鞍山市固体废弃物治理对策[J]. 环境科技, 1993, (5).
    [11] 重庆大学. 我国资源综合利用实例选编[R]. 1990, (12).
    [12] 刘文天, 陈全禄. 论武钢固体废弃物的资源化[C], 全国再生资源综合利用学术交流会议, 1993.9.
    [13] 杨祖俊. 攀钢高炉渣综合利用实验研究[R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编(第七卷). 1987. 4:546-553.
    [14] 冶金工业部攀枝花钢铁研究院. 攀钢高炉渣制取四氯化钛和水泥的研究扩大试验连续试验报告[R]. 内部资料. 1989.5.
    [15] 攀枝花钢铁(集团)公司等. 国家“八五”攻关鉴定材料之一:攀钢高炉渣制取 TiCl4 和建筑材料的研究[R]. 内部资料. 1995.6.
    [16] 黄守华,潘竞业,张荣禄. 攀钢高炉渣熔融还原碳化 TiO2 半工业试验研究[J]. 钢铁钒钛. 1994, 15 (2):17-21.
    [17] 张荣禄. 含钛高炉渣制取四氯化钛的方法[P]. 中国发明专利, 申请号:87107488.5. 1987.10.
    [18] 冯成建, 张建树. 采用攀钢高炉渣制取碳化钛的试验研究[J]. 矿产综合利用. 1997, 6: 34-41.
    [19] 李慧, 仇永全, 杨则器. 等离子炉碳(氮)化处理高钛高炉渣[J]. 北京科技大学学报. 1996: 231-235.
    [20] 梁经东. 高炉渣碳氮化—选矿初步研究及设想[J]. 钢铁钒钛. 1988,2:72-76.
    [21] 徐楚韶,刘天福. 用高炉钛渣冶炼复合铁合金[J]. 矿冶工程. 1988,11(2):34-39.
    [22] 徐楚韶, 刘天福. 重庆大学学报. 1988. 11(13):107-113.
    [23] 国家“八五”攻关鉴定材料之一: 攀钢高炉渣制取钛硅合金的研究[R]. 内部资料. 1994.9.
    [24] 国家“八五”攻关鉴定材料之二~五:攀钢高炉渣直流电炉制取钛硅合金及水泥的研究[R].内部资料.1994.9.
    [25] B. Chenguang, C. Yan, P. Henian. The Study of the Physical Properties of BF Slag Containing High Titania in Neural Condition[J]. 60th Ironmaking Conference Proceedings. USA. 2001.3, P:887~892.
    [26] 重庆铝厂,重庆钢铁研究所.攀枝花高炉渣熔融电解 Si-Ti-Al 合金工业试验(电解工艺试验) [R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编(第七卷). 1987.4: 536-539.
    [27] 重庆钢铁研究所. 攀枝花高炉渣熔融电解 Si-Ti-Al 合金工业试验(开发应用试验) [R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编(第七卷). 1987.4: 540-545.
    [28] 彭兵,易文质等. 复杂硫酸盐溶液体系水解制取钛白的研究[J]. 湖南有色金属. 1997, 13(1): 39-43.
    [29] 刘晓华,隋智通. 含 Ti 高炉渣的加压酸解[J]. 中国有色金属学报. 2002,12(6): 1281-1284.
    [30] 王明华,都兴红等. 硫酸法由富钛高炉渣中提取钛[J]. 矿产综合利用. 2000,(4): 5-8.
    [31] 陈启福,张燕秋等. 攀钢高炉渣提取二氧钛及三氧化二钪的研究[J]. 钢铁钒钛. 1991. 12(3): 30-34.
    [32] 莫似浩,潘叶金等. 用含钛炼铁高炉渣制取钛白粉的方法[P]. 中国发明专利. 申请号:86108511,1986.
    [33]王明华. 改性含钛高炉渣制备富钛料的研究[D]. 沈阳:东北大学博士论文. 2002.
    [34] 马俊伟,隋智通等. 改性高炉渣中钛的赋存状态及分离可能性的研究[J]. 矿产综合利用. 2000, (2): 22-27.
    [35] 张力, 李光强等. 高钛渣中钛组分的选择性富集与长大[J]. 金属学报.2002, 38(4):400-402.
    [36] 娄太平,李玉海等. 含 Ti 高炉渣的氧化与钙钛矿结晶研究[J]. 金属学报. 2000, 36(2): 141-144.
    [37] 李玉海,娄太平等. 含钛高炉渣中钛组分选择性富集及钙钛矿结晶行为[J]. 中国有色金属学报. 2000,10(5): 719-722.
    [38] 都兴红,王明华等. 由攀钢含钛高炉渣制取二氧化钛[J]. 中国稀土学报. 2000, 18: 290-292.
    [39] 贺成红. 攀技花高炉渣中钙钛矿选矿试验研究[D]. 昆明:昆明理工大学硕士论文. 2002.3.
    [40] 贺成红,文书明等. 钙钛矿资源分布及选矿概况[J]. 国外金属矿选矿.2002,5: 16-19.
    [41] 孙康, 吴剑辉等. 相分离法处理攀钢高炉渣新工艺基础研究[J]. 钢铁钒钛. 2000,21(3): 54-58.
    [42] 王道奎等. 用稀盐酸处理高炉渣的方法[J]. 钒钛. 1995,(3): 32-35.
    [43] 王道奎,雷茂林等. 用稀盐酸处理高炉渣的方法[P]. 中国发明专利,申请号:94108086.2,1994.
    [44] 杨大为,杨小萍等. 用盐酸分解高炉渣制取化工产品的方法[P]. 中国发明专利,申请号:89105865.6,1989.
    [45] Jockens.P.R.,Sommer,G.and Howwat D.D.,Journal of the Iron and Steel Instute[J]. 1969,207(2): 187-197.
    [46] Chenguang Bai, Yan Chen, Yangqi Ou,. Resources Recycling of a Special BlastFurnace Slag-Bearing TiO2[J]. Proceedings of the 6th International Symposium on East Asian,Resources Recycling Technology. Korea. 2001.10, P: 503~507.
    [47] Ya.sh.shkolnick,A.A.Deriabin,V.A.Piachev.高炉含钛炉渣的性能、结构与应用. 钒钛磁铁矿开发利用国际学术会议论文集[C]. 中国攀枝花,1989, 11: 14-28.
    [48] 敖进清. 高钛型高炉渣微粉特性及其在高性能混凝土中的应用[D]. 武汉:武汉科技大学硕士论文. 2002.
    [49] 敖进清. 磨细高钛型高炉渣水化特性研究. 钢铁钒钛[J]. 2004, 4: 5-8.
    [50] 徐楚韶,陈光碧等. 用含钛矿渣作水泥混合材生产矿渣硅酸盐水泥的研究[R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编(第七卷). 1984.5, 600-608.
    [51] 徐楚韶,陈光碧等. 含钛矿渣活性研究[R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编 (第七卷).1984.5, 609-619.
    [52] 徐楚韶,陈光碧等. 含钛矿渣生产矿渣水泥的经济分析[R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编(钢铁冶炼现流程). 第七卷.1984.5,620-623.
    [53] 方荣利,金成昌等. 利用攀钢钛矿渣生产复合水泥的试验[J]. 水泥技术. 1994,5: 21-25.
    [54] 周旭,李江龙等. 高钛高炉渣碎石用做砼骨料的研究[J]. 钢铁钒钛. 2001,22(4): 43-47.
    [55] 冶金部十九冶建筑研究所. 攀钢高炉高钛重矿渣及其在建筑中的应用[R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编(钢铁冶炼现流程). 第七卷.1982.4,554-568.
    [56] 徐显文. 攀钢高炉高钛水淬渣代替天然砂配制混凝土和砂浆技术性能试验研究及其应用[R]. 攀枝花资源综合利用科研报告汇编(第七卷).1984.12,569-579.
    [57] R. Jiang R. J. Fruehan. Fundamental Study of Slag Foaming in Bath Smelting[J]. Metall Trans. 1991. Vol.22B. P: 481-486.

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