Взаимная нейтрализация токсичных промышленных отходов промышленности Казахстана для получения легких бетонов

Источники оксида и оксихлорида магния, принципы их получения из отходов природной целлюлозы, после мерсеризации. Утилизация и использование целлюлозных сорбентов после отработки их ресурса с экологической, экономической и технологической точек зрения.

Рубрика Химия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 17.01.2018
Размер файла 19,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Взаимная нейтрализация токсичных промышленных отходов промышленности Казахстана для получения легких бетонов

Вяжущими компонентами в выбранных нами легких бетонах является сера, цемент, магнезиальное вяжущее и, частично, компоненты хромсодержащего шлама [1-13]. Пиритный огарок (FeО·Fe2O3) и сера восстанавливают токсичные соединения хрома (VI) CrO3 в неопасный оксид трехвалентного хрома Cr2O3:

Cr(VI)+So>Cr(III)+S(VI); E=0.62 (в) Fe(III)+ So>Fe(II)+S(VI); E=0.784 (в)

Положительное значение э.д.с. реакций (Е) свидетельствует о возможности протекания реакции в данном направлении, при обычной температуре (298єК).

Практически неограниченным источником оксида и оксихлорида магния являются серпетинитывмещающая порода Актюбинских хромитовых руд, из отходов которых соединения магния получают по следующей схеме:

MgO (в отходах) >+СО2 Mg(HCO3) 2? Tє +НСl

MgO (чистый оксид магния) tє?MgOCl ?HCl MgCl2 · 6H2O(бишофит)

Отходы природной целлюлозы, после мерсеризации [4,13] могут эффективно и необратимо, путем адсорбции, очищать воду от соединений хрома (III; VI), бора, ряда токсичных тяжелых металлов.

Весьма ценным с экологической, экономической и технологической точек зрения является утилизация и использование целлюлозных сорбентов после отработки их ресурса, в качестве компонентов сырьевых смесей для получения легких бетонов (арболитов), обладающих рядом положительных свойств: легкостью, нетоксичностью, малой звуко- и теплопроводностью и дешевизной при достаточной прочности.

К арболитам относятся разновидности легких бетонов, состоящие из минерального вяжущего вещества и органического заполнителя в виде древесных и растительных отходов (дробленная древесина, тростник камыша, стебли хлопчатника, рисовая солома, косточки ореха и т.п. в дробленом виде).

Компоненты исходного неорганического сырья при механохимическом измельчении в шаровой мельнице реагируют друг с другом.

Для того, чтобы в системах из кристаллических или некристаллических твердых тел могли протекать химические реакции, необходимо, чтобы атомы в этих твердых телах могли перемещаться.

Если атомы переходят из нормальных узлов решетки в междоузлия, то они далее легко перемещаются по кристаллу из одного междоузлия в другое. Один из вариантов последнего механизма является так называемый Їэстафетный? механизм, при котором атом, находившийся в междоузлии, переходит в нормальный узел, выталкивая ранее находившийся там атом в новые междоузлия. Этот тип перемещения атомов может наблюдаться тогда, когда прямое перемещение атома из одного междоузлия в другое энергетически не выгодно. Возможны также перемещения Їдырок? и дефектов самой решетки.

Рассмотренные механизмы перемещения атомов по решетке могут иметь место, но какой из них реализуется в каждом в конкретном случае, зависит от величины энергии, необходимой для протекания данного процесса. Общий энергетический эффект определяется величиной ДH реакций.

В настоящее время прямыми опытами доказано[8], что при нагревании смесей двух твердых веществ при температурах, значительно ниже температуры при появлении жидкой фазы, образуются новые вещества. В нашем случае, при to менее 100оС, жидкой фазой является пленка воды на поверхности твердой фазы. По-видимому, необходимость легкого увлажнения реакционной смеси, которое мы установили в наших экспериментах, вызвана положительной ролью жидкой фазы воды, ускоряющей механохимическую реакцию в твердой фазе.

К факторам, влияющим на ход твердофазных реакций, относятся следующие:

1. Температура и время.

2. Тонкость измельчения исходных компонентов реакции.

3. Уплотнение смеси, (создается большее число контактов частиц смеси).

4. Природа исходных сырьевых материалов: окислительно - восстановительные свойства, степень дефектности их строения, увеличивающая скорость диффузии через слой продукта реакции. Аморфные разновидности реагируют значительно быстрее кристаллических (в нашем случае это сера).

5. Перемешивание. Если технологические условия таковы, что процесс приходится проводить в порошкообразном состоянии, то перемешивание играет важную роль, т.к. при перемешивании все время удаляется реакционный слой и облегчается соприкосновение еще непрореагировавших частиц.

При проведении экспериментов мы учитывали влияние на конечный результат всех пяти факторов.

В качестве объекта данного исследования приняты, пиритный огарок Алгинского химического комбината Актюбинской области и сера отходы Атырауского нефтеперегонного завода (Западный Казахстан).

В работе применялся также портландцемент марки 400 Чимкентского цементного завода Южно-Казахстанской области.

Испытание проводили в соответствии с ГОСТом 310.1-76, 310.2-76, 310.3-76, 310.4-76. Для получения цемента, клинкер (97%) и гипс (3%) загружали в мельницу, размалывали до тонкости, характеризующейся 8 - 10% остатка на сите №008. Помол пиритного огарка и серы производили отдельно.

Подготовленные компоненты пиритного огарка и серы взвешивали в соотношениях 200:100, 250:100, 250:150 и перемешивали в в лабораторной шаровой мельнице в течение 20 мин.

Количество добавок брали 25, 30 и 35% от массы вяжущего. Предварительный помол клинкера с гипсом и последующее введение добавки обеспечивали тонкое измельчение частиц гипса и его равномерное распределение среди клинкерных зерен.

Оптимальная дозировка активных минеральных добавок составляет 25-35% по массе вяжущего (табл. 1). При этом прочность портландцемента с серосодержащими смешанными добавками возрастает до 30Мпа. С увеличением дозировки добавок, активность портландцемента снижается. Цементный камень без добавки характеризуется, как правило, более плавным нарастанием прочности.

При оптимальной дозировке смешанных добавок прочность цементного камня интенсивно возрастает, особенно в начальные сроки твердения. В дальнейшем также наблюдается повышение прочности цементного камня, хотя и в меньшей степени. На начальной стадии твердения портландцемента с активными минеральными добавками упрочнение структуры происходит вследствие гидратации и гидролиза клинкерных минералов. Из таблицы видно что увеличение состава активированных добавок в составе вяжущего не снижает прочности бетона в раннем возрасте, и со временем, прочность серосодержащих вяжущих повышается. Оптимальным составом активированных добавок является соотношение 67:20:13 (%).

Экспериментальные данные (таблица) позволяют сделать вывод, что применение добавок, полученных путем механохимической активации серосодержащего вяжущего, не оказывает существенного отрицательного влияния на прочность образцов и этот материал можно применять в производстве легких бетонов.

Свойства серосодержащих вяжущих

№ п/ п

Состав

% по массе (цемент: пирит: сера)

Количество добавки % от массы вяжущего

Количество теста %

Прочность образцов после пропарки, Мпа

Прочность после твердения в естественных условиях, суток, Мпа

3

7

28

1

Без добавки

-

-

27

40

26

38

50

2

Добавки

74:18:8

26

25,0

41

30

39

59

состоящие из

70:18:12

30

24,8

42

35

47

65

серы и

67:20:13

33

25,2

43

37

48

67

пиритного

огарка

оксихлорид целлюлоза сорбент

Полученные методом активации и детоксикации серусодержащие вяжущие (цементы) позволяют получать и применять, в производстве легких бетонов в качестве стенового материала для малоэтажного строительства.

Выводы:

1. В работе показана возможность совместной механохимической активации и детоксикации промышленных отходов и некондиционного сырья Западного Казахстана для получения легких бетонов (арболитов).

2. Рекогносцировочные эксперименты подтверждают перспективы получения вяжущих веществ с улучшенными физико - механическими свойствами из изученных в данной работе промышленных отходов.

Литература

1. Каскин К.К., Сарсенов А.М. ЅКомплексное использование сырья и отходов при переработке хромитовых руд.Ѕ Аналитический обзор (брошюра), Актюбинский центр научно - технической информации, - Актобе, 2003-20 с.

2. Базарбаева С.М. Комплексная переработка и утилизация промышленных отходов Западного Казахстана (на примере основных производств Актюбинской и Атырауской областей). Автореферат докторской диссертаций, РК ЮКГУ, Шымкент, 2010-37 с.

3. Краткая химическая энциклопедия. Том I-V., Советская энциклопедия, М.,

4. Саренов А. Экологическая безопасность и ресурсосбережение при переработке хромитовых и боратовых руд Западного Казахстана. Изд. ВШ РК, Алматы -343с (монография).

5. Оптовые цены на химреактивы и препараты (прейскурант №05 - 11045.). Прейскурант издат, М., 1984-517 с.

6. Агеев В.Г., Михин Я.Я. Металлургические расчеты. Изд. Металлургия, Москва, 1982-207 с.

7. Патент Российской Федераций RU2276119 ЅСырьевая смесь для изготовления строительных конструкции и изделииЅ с приоритетом от 16.01.2004.

8. Мень А.Н., Воробьев Ю.П., Чуфаров Г.И. Физико - химические свойства нестехиометрических оксидов. Изд. ЅхимияЅ, 1973-224 с.

9. Федоров Н.Ф., Туник Т.А., Лабораторный практикум по физической химии силикатов - Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1987-188 с.

10. Павлов Н.Н. Неорганическая химия.-М.: Высшая школа. 1986 - 336 с.

11. Юбельт Р., Шрайтер П. Определитель горных пород (перевод с немецкого Фельдман Л.Г.) Изд. ЅМирЅ Москва, 1987-237 с.

12. Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах: Справочник. - Л.: Химия, 1979-169 с.

13. Вольф Л.А. и др. Волокна с особыми свойствами - М.: Химия, 1980-240 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность экологических проблем, вызванных аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, увеличением продуктов полимерных отходов. Способы получения полиолефиновых порошков, их особенные свойства. Разработка технологии получения сорбентов нефти из отходов.

    статья [464,4 K], добавлен 22.02.2010

  • Методика получения биоэтанола из растительных отходов. Механизм трансформации целлюлозы в растворимые формы простых углеводов; факторы, влияющие на гидролиз, определение оптимальных условий для протекания процесса; получение штаммов микроорганизмов.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 11.10.2011

  • Характеристика магния, способы его производства. Знакомство с вредными веществами, образуемыми при получении магния. Паспорта ингредиентных загрязнителей: хлора, диоксида и монооксида углерода, фторидов натрия и кальция. Происхождение твердых отходов.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.05.2014

  • Биоцидные свойства гуанидинсодержащих соединений. Строение и окисление целлюлозы. Избирательное окисление вторичных спиртовых групп целлюлозы йодной кислотой. Способы получения антимикробных целлюлозных волокнистых материалов и области их применения.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 09.01.2010

  • Обзор методов получения глюкозы. Анализ основной реакции: физические, химические свойства и электронная структура целлюлозы, глюкозы и воды. Механизм и кинетическая модель реакции, расчет материального и теплового баланса, расчет объема реактора.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 14.05.2011

  • Характеристика сырья и продукции. Выбор и обоснование технологической схемы отбелки целлюлозы. Технологическая схема получения хвойной беленой целлюлозы марки А. Технико-экономические показатели работы отбельного цеха (на тонну воздушно-сухой целлюлозы).

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 28.05.2013

  • Исследование процесса каталитической переработки отходов пластмасс в присутствии новых катализаторов на основе природных минералов и отходов промышленных производств в жидкие топлива. Установление оптимальных режимов проведения данного процесса.

    дипломная работа [930,2 K], добавлен 24.04.2015

  • Условия получения и использование 2-ацетилфурана в промышленности и медицине для обнаружения нежелательных примесей в конечных продуктах. Реакция Гуетавсона-Фриделя-Крафтса. 2-ацетилфуран как один из альтернативных источников топлива (после обработки).

    реферат [38,2 K], добавлен 04.12.2013

  • Общая характеристика асфальто-смоло-парафиновых отложений как нефтяных отходов. Схема технологического процесса облагораживания парафиновой массы для получения озокерита-сырца повышенного качества. Технология получения и применения углеводородной смазки.

    реферат [361,7 K], добавлен 23.05.2014

  • Промышленные способы получения основных производных бензола, технологические схемы производства. Физические свойства и состав тринитротолуола, общий характер его действия. Выделения соединений натрия из отходов процесса производства тринитротолуола.

    курсовая работа [323,5 K], добавлен 11.10.2010

  • Описание конверсионного способа получения водорода как его восстановления из водяного пара окисью углерода, содержащейся в продуктах газификации топлива. Анализ технологической схемы процесса, характеристика отходов и используемых химических реакторов.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 22.10.2011

  • Процесс получения ацетилена термоокислительным пиролизом. Зависимость максимально допустимого безопасного давления от концентрации ацетилена в смеси с азотом. Современные способы получения ацетилена. Получение алюминия из отходов переработки ацетилена.

    курсовая работа [116,0 K], добавлен 11.10.2010

  • История открытия магния. Характеристика по положению в периодической системе Д.И. Менделеева. Применение магния и его соединений. Его физические свойства. Химические свойства магния и его соединений. Распространение в природе и особенности получения.

    реферат [37,0 K], добавлен 26.08.2014

  • Представители проcтых эфиров целлюлозы: алкилцеллюлоза, бензилцеллюлоза, метилцеллюлоза, этилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, оксиэтилцеллюлоза. Способы получения, применение, производство простых эфиров целлюлозы. Экологический аспект производства.

    курсовая работа [34,6 K], добавлен 09.04.2011

  • Основные и амфотерные солеобразующие оксиды. Особенности разложения карбонатов металлов. Получение оксидов щелочных металлов косвенным путём. Амфотерность оксида бериллия. Использование оксида магния при производстве огнеупорных строительных материалов.

    презентация [218,3 K], добавлен 07.10.2011

  • Классификация оборудования производства целлюлозы и бумаги. Оборудование для хранения и подготовки сырья к получению целлюлозы и древесной массы, переработки макулатуры, получения товарной целлюлозы, приготовления бумажной массы и ее подготовки к отливу.

    учебное пособие [9,7 M], добавлен 24.06.2015

  • Использование флюса "Экораф–3", его основные составляющие, достоинства и недостатки. Особенности получения состава флюса для рафинирования алюминиевых сплавов от магния, обладающего также покровными свойствами, экологически безопасного в применении.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 19.11.2013

  • Основные способы получения ацетилена, его применение химической промышленности, в области машиностроении и металлообработке. Схема современного генератора непрерывного действия системы "карбид в воду". Химизм процесса получения ацетилена из углеводородов.

    реферат [1,6 M], добавлен 01.01.2015

  • Молекулярная масса и влияние степени полимеризации целлюлозы на отдельные стадии технологического процесса получения искусственных волокон и пленок. Химические и физико-химические методы определения степени полимеризации целлюлозы и ее молекулярной массы.

    реферат [96,4 K], добавлен 28.09.2009

  • Товарные и определяющие технологию свойства ацетилена. Сырьевые источники получения. Перспективы использования различного сырья. Промышленные способы получения. Физико-химический процесс получения ацетилена методом термоокисленного пиролиза метана.

    контрольная работа [329,9 K], добавлен 30.03.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.