技术领域
[0001] 本发明涉及陶粒加工技术领域,尤其涉及一种陶粒的制备方法。
相关背景技术
[0002] 陶粒是一种无机轻集料,陶粒具有优异的性能,如密度低、筒压强度高、孔隙率高等性能方面,特别由于陶粒密度小,内部多孔,形态、成份较均一,且具有一定强度和坚固性,因而具有质轻,耐腐蚀和良好的隔绝性等特点。利用陶粒的这些优异的性能,可以将它广泛应用在建材、园艺、食品饮料、耐火保温材料等方面。陶粒的制备方法主要是以粘土、页岩、粉煤灰、煤矿剥离物、黄土、污泥等,不仅会造成水土流失、环境污染,而且破坏生态平衡,不适宜推广应用。
[0003] 中国是世界上的产煤大国,到目前为止,粉煤灰作为排放量最大的工业废料产量己经超过亿吨。粉煤灰的排放不仅占用土地资源,造成资金的浪费,更重要的是造成严重的大气污染、土壤污染和水资源污染,危害自然环境和人类健康。所以,对粉煤灰进行综合研究,合理的回用随意排放的粉煤灰,对于保护资源、保护环境、造福人类,具有明显的研究价值和社会意义。
具体实施方式
[0021] 具体实施时,结合图1制备方法流程图。
[0022] 实施例1
[0023] 一种陶粒的制备方法,包括以下步骤:
[0024] 1)原料混合:将粉碎磨细的锂长石、粉煤灰、尾矿渣按照比例混合,其中锂长石35份、粉煤灰20份、尾矿渣45份;
[0025] 2)搅拌:将混合好的原料放入预湿搅拌机进行预湿搅拌;
[0026] 3)成球:搅拌后的原料进入成球机中造球;
[0027] 4)煅烧:成球机造好的成球放入回转窑中进行煅烧,回转窑为双筒回转窑,回转窑的温度为1000℃,煅烧过程中喷煤器向回转窑中加入煤;
[0028] 5)冷却:煅烧后的陶粒从回转窑排出,进入冷却机冷却;
[0029] 6)筛分:冷却后的陶粒经筛分机筛分,筛分机筛分出来的大粒径陶粒经过破碎机破碎后再进入筛分机;
[0030] 7)陶粒分级:筛分后的陶粒分级成为成品陶粒。
[0031] 实施例2
[0032] 一种陶粒的制备方法,包括以下步骤:
[0033] 1)原料混合:将粉碎磨细的锂长石、粉煤灰、尾矿渣按照比例混合,其中锂长石30份、粉煤灰30份、尾矿渣40份;
[0034] 2)搅拌:将混合好的原料放入预湿搅拌机进行预湿搅拌;
[0035] 3)成球:搅拌后的原料进入成球机中造球;
[0036] 4)煅烧:成球机造好的成球放入回转窑中进行煅烧,回转窑为双筒回转窑,回转窑的温度为950℃,煅烧过程中喷煤器向回转窑中加入煤;
[0037] 5)冷却:煅烧后的陶粒从回转窑排出,进入冷却机冷却;
[0038] 6)筛分:冷却后的陶粒经筛分机筛分,筛分机筛分出来的大粒径陶粒经过破碎机破碎后再进入筛分机;
[0039] 7)陶粒分级:筛分后的陶粒分级成为成品陶粒。
[0040] 实施例3
[0041] 一种陶粒的制备方法,包括以下步骤:
[0042] 1)原料混合:将粉碎磨细的锂长石、粉煤灰、尾矿渣按照比例混合,其中锂长石40份、粉煤灰10份、尾矿渣50份;
[0043] 2)搅拌:将混合好的原料放入预湿搅拌机进行预湿搅拌;
[0044] 3)成球:搅拌后的原料进入成球机中造球;
[0045] 4)煅烧:成球机造好的成球放入回转窑中进行煅烧,回转窑为双筒回转窑,回转窑的温度为1050℃,煅烧过程中喷煤器向回转窑中加入煤;
[0046] 5)冷却:煅烧后的陶粒从回转窑排出,进入冷却机冷却;
[0047] 6)筛分:冷却后的陶粒经筛分机筛分,筛分机筛分出来的大粒径陶粒经过破碎机破碎后再进入筛分机;
[0048] 7)陶粒分级:筛分后的陶粒分级成为成品陶粒。
[0049] 一种陶粒的制备方法,尾矿的尾矿渣浆通过泵输送到料浆贮罐,粉状原料锂长石和煤粉灰进入料仓中,通过自动计量配料线控制各原料配比,进入预湿搅拌机混合。混合后进入成球机中造球,成球喂入双筒回转窑内焙烧;煤堆场中的煤通过皮带输送机送至雷蒙磨中磨细,再通过喷煤系统将煤粉喷入回转窑中煅烧陶粒,控制温度在950-1050℃之间,产品从窑头出,废气从窑尾排出,陶粒产品再经过冷却机冷却进入筛分机控制粒径,得到不同粒径的陶粒,粒径较大的通过破碎机破碎进入筛分机,形成破碎-筛分闭路。该制备方法不仅生产成本低,而且保护环境,粉煤灰和尾矿渣得以回收利用,有效地降低了企业生产成本,宜于推广应用。
[0050] 上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下,本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本发明的保护范围。