Научная статья на тему 'Технология и свойства композиционных материалов из золошлаковых отходов ТЭЦ с хлоридом титана'

Технология и свойства композиционных материалов из золошлаковых отходов ТЭЦ с хлоридом титана Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
150
26
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / COMPOSITION MATERIALS / СЕРА / ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ОТХОДЫ ТЭЦ / ASH AND SLAG WASTES / ХЛОРИД ТИТАНА / SULFUR MELT

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Медведева Г. А., Ахметова Р. Т., Ахметов Т. Г., Строганов В. Ф., Махиянова Л. З.

Исследовано влияние активирующей добавки хлорида титана при утилизации отходов теплоэнергетики методом пропитки силикатных бетонов в серном расплаве. Показано, что использование модифицирующей добавки хлорида титана улучшающей реологические свойства серного расплава, существенно повышает прочностные, водостойкие и теплоизоляционные свойства получаемых материалов, что позволяет расширить область применения разработанных материалов и использовать их в качестве теплоизоляции в наружных стенах.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Медведева Г. А., Ахметова Р. Т., Ахметов Т. Г., Строганов В. Ф., Махиянова Л. З.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Технология и свойства композиционных материалов из золошлаковых отходов ТЭЦ с хлоридом титана»

УДК 661.2

Г. А. Медведева, Р. Т. Ахметова, Т. Г. Ахметов, В. Ф. Строганов, Л. З. Махиянова

ТЕХНОЛОГИЯ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИЗ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭЦ С ХЛОРИДОМ ТИТАНА

Ключевые слова: композиционные материалы, сера, золошлаковые отходы ТЭЦ, хлорид титана.

Исследовано влияние активирующей добавки хлорида титана при утилизации отходов теплоэнергетики методом пропитки силикатных бетонов в серном расплаве. Показано, что использование модифицирующей добавки хлорида титана улучшающей реологические свойства серного расплава, существенно повышает прочностные, водостойкие и теплоизоляционные свойства получаемых материалов, что позволяет расширить область применения разработанных материалов и использовать их в качестве теплоизоляции в наружных стенах.

Keywords: composition materials, sulfur melt, ash and slag wastes.

The influence of adjutants additives titanium chloride in technology of utilization of heat waste by concrete silicate insulating in the sulfur melt is investigated. It is shown that the use of modifiers titanium chloride improves the rheologi-cal properties of molten sulfur, significantly increases the strength, water-resistant and heat-insulating properties of the resulting materials, which allows you to expand the scope of the developed materials and use them as a heat insulation in exterior walls.

Введение

Использование крупнотоннажных твердых отходов промышленности является большой государственной задачей, решающей вопросы приоритетов дальнейшего развития национальной экономики и охраны окружающей среды, и имеет целью: 1) повышение эффективности использования материальных и энергетических ресурсов; 2) уменьшение техногенного влияния и его последствий на окружающую среду и улучшение экологической обстановки; 3) изыскание возможностей использования отходов в качестве сырья для различных отраслей строительной индустрии. В России ежегодно образуется около 12,11 млн. т. серных отходов нефтегазового комплекса при обессеривании нефти и газов. В процессе сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях образуется огромное количество золошлаковых отходов [1, 2]. Они занимают значительные территории (около 200 тыс. га), являются источником загрязнения воздушного и водного бассейнов и увеличивают минерализацию грунтовых вод. Количество золошлаковых отходов от типовой ТЭЦ составляет порядка 1,6-1,7 млн. т. в год. Если учесть, что около 70 % всей электроэнергии в стране вырабатывается при сжигании твердого топлива, а количество ТЭЦ в стране увеличивается, то рост золошлаковых отходов будет продолжаться и, следовательно, возрастет их отрицательное воздействие на экологию. Масштабы переработки твердых отходов угольных теплоэлектростанций на сегодня крайне низки и утилизация золошлаковых отходов (ЗШО) становится уже не столько вопросом экономии материальных ресурсов, сколько актуальной проблемой безопасности населения страны.

Большой практический интерес представляет исследование возможностей массового использования золошлаковых смесей в качестве заполнителей и наполнителей в бетоны различного назначения [3-5]. Это обусловлено как зерновым и химическим составом, так и физико-механическими характеристиками отходов ТЭЦ. Получаемый бетон имеет

пористую структуру и может использоваться как теплоизоляционный материал. Однако он имеет низкие прочностные и водостойкие свойства. Решить вопрос повышения прочностных и эксплуатационных свойств можно использованием пропиточной технологии.

Известно, что обработка пористых строительных изделий пропиточными уплотняющими составами позволяет повысить прочность и плотность материала и тем самым продлить срок службы конструкций. Сера, как материал для пропитки, обладает рядом положительных свойств: относительно низкой температурой плавления 112,8-130°С, низкой вязкостью расплава (6,5-10-3 Па-с), после его кристаллизации достаточной механической прочностью, гидрофобностью, высокой водо- и химстойко-стью [6]. Расплав серы способен глубоко проникать в поры различного диаметра, в том числе капилляры, и в процессе кристаллизации, при последующем охлаждении, прочно соединяться с матрицей. При этом образуется конструкционный материал с взаимопроникающей структурой. Движущей силой процесса пропитки является работа адгезии. Скорость пропитки увеличивается с ростом поверхностного натяжения и снижением вязкости жидкости, что наблюдается и в реальных системах. Поскольку с повышением температуры вязкость снижается более интенсивно, чем поверхностное натяжение, нагрев жидкости интенсифицирует ее миграцию в капиллярно-пористое тело. При этом жидкость должна хорошо смачивать поверхность твердого тела, в противном случае пропитка не происходит. Отсюда следует, что наиболее эффективны для пропитки хорошо смачивающие цементный камень жидкости с высоким поверхностным натяжением и низкой вязкостью.

Использование модификатора, улучшающего реологические свойства серного расплава, позволит добиться глубокого проникновения серы в материал. К таким веществам можно отнести хлорид титана [6], который, являясь электрофильным агентом, способствует разрушению связей в серной молекуле,

«разбивает» ее на короткие радикалы и влияет, таким образом, на вязкость серного расплава.

Физико-механические исследования

Основной целью данного исследования является разработка метода утилизации техногенных золошлаковых и серных отходов при получении силикатных теплоизоляционных материалов с применением модификатора хлорида титана для улучшения реологических свойств серы.

Расплав серы вблизи температуры плавления - подвижная желтая жидкость, содержит циклические молекулы Б8 и, в незначительной степени, Бп, где п = 6, 7, 9, 10; вязкость 0,011 Па-с (120°С), поверхностное натяжение 60,83 мН/м (120°С). При нагревании выше 120°С циклические молекулы превращаются в полимерные цепи Бт, процесс протекает заметно при ~ 160°С, этой же температуре отвечает максимум (159,6°С); вязкость резко увеличивается от 6,5-10-3 Па-с (155°С) до 93,3 Па-с (187°С); поверхностное натяжение 56,67 мН/м (150°С). При 187°С расплав темно-коричневого цвета, практически нетекуч. При нагревании выше 187°С цепи разрываются, укорачиваются, жидкость вновь становится подвижной. Таким образом, вязкость серного расплава зависит от длины серных цепочек. Чем больше атомов серы в цепи, тем больше вязкость серного расплава.

При введении модификатора тетрахлорида титана (ТЮ14) понижается энергия связи в серном цикле, ослабляется и разрывается связь между атомами серы, в результате чего образуются короткоцепные радикалы, обеспечивающие низкую вязкость и высокую проникающую способность серного расплава.

Исследования показали, что серный расплав в присутствии TiCl4, способствует понижению вязкости серного расплава в температурном интервале от 120 до 160°С. Выше 160°С, вязкость серного расплава начинает незначительно увеличиваться. Это подтверждает наше предположение, что ТЮ14 способствует формированию в серном расплаве более коротких и S6) радикалов, обеспечивающих более низкую вязкость по сравнению с чистым серным расплавом, в котором радикалы представлены главным образом S8.

Образцы цементного бетона, с различным содержанием ЗШО в составе смеси (33, 66, 100 % масс.), были пропитаны в серном расплаве с содержанием 1 % и 5 % модификатора тетрахлорида титана (ТЮ14). Оптимальным временем пропитки было выбрано время 60 мин, температурой пропитки -130-150°С.

Результаты испытания по определению прочности на сжатие (рис. 1) показывают, что прочность образца цементного бетона с высоким содержанием ЗШО уменьшилась в 3 раза по сравнению с образом чистого цементного бетона, что обусловлено увеличением пористости материала. По сравнению с исходными образцами цементного бетона прочность пропитанных в серном расплаве повысилась. Водопоглощение образцов, пропитанных в модифицированном серном расплаве, уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с непропитанными образ-

цами и составила 2 %, что соответствует требованиям ГОСТ. Эти результаты можно объяснить тем, что сера проникла в поры образцов, заполнив пустоты, и создала защитный слой, тем самым в несколько раз увеличив водостойкие свойства бетона, а также образцов, модифицированных золошлаковыми отходами. Плотность образов также уменьшается с увеличением количества ЗШО в составе образцов.

Рис. 1 - Прочность при сжатии образцов бетона при различных условиях пропитки и процентном содержании ЗШО

Испытания на теплофизические свойства (рис. 2) показали незначительное уменьшение теплопроводности образцов с повышением в них доли золошлаковых отходов с 0,3493 до 0,1152 Вт/м°С -для образцов цементного бетона и с 0,155 до 0,1392 Вт/м°С для образцов пропитанных серным расплавом. При исследовании структуры образцов цементных бетонов, пропитанных в модифицированном серном расплаве, выявлено, что пропитка прошла не по всему объему, а лишь поверхностно на глубину 400-500 мкм.

Рис. 2 - Зависимость теплопроводности образцов бетона от процентного содержания ЗШО

Это обусловлено, по всей видимости, тем, что при добавлении модификатора в расплав происходит процесс быстрого гидролиза тетрахлорида титана с образованием TiOHCl3, Ti(OH)2Cl2, Т^ОН)4, титанил хлорида или метатитановой кислоты. Продукты гидролиза, откладываясь на поверхности образцов, затрудняют процесс проникновения атомов серы в структуру цементного камня. Рентге-нофазовый анализ поверхностного слоя образца показал, что он состоит в основном из кристаллических фаз - ромбической серы, гипса CaSO4, сульфида кальция CaS, силикатов и алюминатов кальция Са^Ю5, Са^Ю4, Са3А1206, Са3А1Ре02, эт-рингита СабА^04)з (ОН)12 26Н2О.

Нами проводились исследования влияния хлоридов на вязкость серного расплава и возможности их применения в пропиточных технологиях теплоизоляционных материалов. Сравнительная оценка от влияния различных модификаторов на вязкость серного расплава представлена на рисунке 3. Из рисунка видно, что введение РеО!з, практически не уменьшает вязкость серного расплава. Напротив, в низкотемпературной области 135-145°С, вязкость расплава несколько повышается. В высокотемпературной области полимеризация начинается при более низкой температуре (154-155°С). Таким образом, можно говорить, что РеО!3 инициирует полимеризацию серных радикалов [7]. Такой модифицированный РеО!3 серный расплав проникает в структуру бетона лишь на 0,5 мм и не обеспечивает материал требуемыми прочностными и эксплуатационными свойствами (табл. 1).

Рис. 3 - Зависимость вязкости расплава серы с различными модифицирующими добавками от температуры

Таблица 1 - Сравнительная характеристика прочностных и эксплуатационных свойств оптимальных образцов цементного бетона, содержащих ЗШО и пропитанных в модифицированном серном расплаве

Моди фика- тор, масс. % Состав образца Плот но-стьг/ 3 см Проч ность, МПа Водо-поглощение % Теплопровод-ность, Вт/м-0С

FeCl3 3 % 2 2,098 24,6 6,4 0,199

3 1,934 22,1 4,8 0,172

TiCl4 1 % 2 1,892 26,85 6,55 0,155

3 1,800 18,15 4,44 0,1068

ZnCl2 1 % 2 2,128 32,5 1,403 0,196

3 2,024 33,5 0,984 0,148

AICI3 2 % 2 2,100 34,2 1,512 0,160

3 1,821 33,3 0,853 0,139

Без пропитки 3 1,492 7,2 4,123 0,151

ТЮ!4 по эксплуатационным свойствам (табл. 1) занимает промежуточное положение среди всех модификаторов. Наилучшими пропитывающими свойствами при использовании ТЮ!4, будет расплав с температурой 140°С. Вязкость при этой температуре наименьшая (рис. 3). Наиболее эффективно для повышения пропитывающей способности серного расплава является применение А!О!3 и 2пО!2, которые обеспечивают низкую вязкость серного расплава от 130-170°С [8, 9]. Поэтому материалы, получаемые с использованием данных модификаторов, имеют наилучшие значения по прочности и эксплуатационным свойствам, результаты которых приведены в таблице 1.

Выводы

Таким образом, пропитка образцов в модифицированном хлоридом титана серном расплаве существенно улучшает физико-механические свойства бетонных образцов с ЗШО при сохранении теп-лофизических свойств, что позволяет расширить область применения бетонов.

Литература

1. Н.И. Ватин, Д.В. Петросов, А.И. Калачева, Инженерно-строительный журнал. - 2011. - № 4. - С. 16-18.

2. Е.И. Путилин, В.С. Цветков, Обзорная информация отечественного и зарубежного опыта применения отходов от сжигания твердого топлива на ТЭС. -М.: Изд-во Союздорнии, 2003. - 60 с.

3. Ю.П. Горлов, Технология теплоизоляционных материалов. -М.: Стройиздат, 1989. - 342 с.

4. В.М. Ананьев, В.Н. Левченко Строительные материалы -2006. - № 11. - С. 32-33.

5. И.А. Иванов, Легкие бетоны с применением зол электростанций. - М.: Стройиздат, 1986. - 136 с.

6. А.А. Юсупова, Р.Т. Ахметова, А.И. Хацринов, Вестник Казанского технологического университете. - 2011. - № 17. - С. 102-106.

7. Л.Р. Бараева, Р.Т. Ахметова, Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - №. 10. - С. 76-80.

8. Г.И. Туктарова, А.А Юсупова, Р.Т. Ахметова, Вестник Казанского технол. ун-та. - 2012. - Том 15. - № 20. - С. 47-50.

9. Г.И. Сабахова, А.А. Юсупова, Л.Р. Бараева, Вестник Казанского технол. ун-та. - 2013. - № 10. - С. 48-51.

10. Г.А. Медведева, Р.Т. Ахметова, Ю.Н. Пятко, Известия КГА-СУ. - 2014. - № 2 (28). - С. 310-315.

11. Г.А. Медведева, Р.Т. Ахметова, Ю.Н. Пятко, Вестник Казанского технол. ун-та. - 2014 г. - Т. 17. - № 5 - С. 47 - 50.

© Г. А. Медведева - канд. техн. наук., доцент каф. теплоэнергетики КГАСУ, [email protected]; Р. Т. Ахметова - д-р техн. наук, профессор каф. химии и инженерной экологии в строительстве КГАСУ, Т. Г. Ахметов - д-р техн. наук, профессор каф. технологии неорганических веществ и материалов КНИТУ, В. Ф. Строганов - док. хим. наук, профессор, зав. каф. химии и инженерной экологии в строительстве КГАСУ; Л. З. Махиянова - студент КГАСУ, [email protected].

© G. A. Medvedeva - PhD in Technical Sciences, associate professor Kazan State University of Architecture and Engineering, [email protected]; R. T. Akhmetova - Dr.Sc. in technical Sciences, professor, Kazan State University of Architecture and Engineering; T. G. Akhmetov - Dr.Sc. in technical Sciences, professor, department of inorganic substances and materials technology KNRTU; V. F. Stroganov - Dr.Sc. in chemical Sciences, professor, Kazan State University of Architecture and Engineering; L. Z. Makhiyanova - student Kazan State University of Architecture and Engineering, [email protected].

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.