Использование закристаллизованных сталерафинировочных шлаков в качестве реакционно-активной минеральной добавки в цементе
В статье рассмотрена возможность использования ковшового металлургического шлака в составе цемента в качестве добавки, а также рассмотрено влияние данной добавки на основные строительно-технические свойства цемента. Исследования показали, что применение металлургического шлака в составе цемента позволяет нейтрализовать резкое снижение прочности цемента при введении в него большого количества минеральных добавок.
Ключевые слова: ковшовый металлургический шлак, углеродный фактор, цемент, прочность цемента.
Список литературы
1. Мировая цементная промышленность [Электронныйресурс]. - URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=142481 (дата обращения 15.05.2023 г.)
2. Вопросы утилизации рафинировочных шлаков сталеплавильного производства: монография / О. Ю. Шешуков, М. А. Михеенков, И. В. Некрасов, Д. К. Егиазарьян, А. А. Метелкин, О. И. Шевченко; М-во образования и науки РФ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. – 208 с.
3. Демин, Б. Л. Технические решения по переработке самораспадающихся шлаков [Текст] / Б. Л. Демин, Ю. В. Сорокин, Е. Н. Щербаков [и др.] // Черная металлургия: Бюл. науч.-техн. информации. – 2012. – № 12. – C. 63–70.
4. Дюдкин, Д. А. Производство стали на агрегате печь-ковш [Текст] : монография / Д. А. Дюдкин, С. Ю. Бать, С. Е. Гринберг, С. Н. Маринцев. – Донецк, Юго-Восток Лтд, 2003. – 300 с.
5. Дюдкин Д. А. Производство стали. Том 1. Процессы выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки [Текст]: монография / Д. А. Дюдкин, В. В. Кисиленко. – М.: Теплотехник, 2008. –528 с.
Типичное состояние ковшового шлака – рыхлый (при низком содержании CaO – закристаллизованная консистенция), типичный цвет – серый, желтоватый, иногда зеленоватый (из-за наличия Cr2O3) или темный (из-за повышенного содержания окислов железа и марганца).
Методы исследования
Химический состав ковшового шлака определялся на рентгеноспектральном анализаторе Bruker(S8 Tiger) согласно ГОСТ 5382–2019. Минералогический состав ковшового шлака исследовался с помощью рентгеновского дифрактометра Bruker (D2 Phaser), расчет содержания минералов производился с методом Ритвельда.
Помол проб шлаков осуществлялся в лабораторной шаровой мельнице. Определение физико-механических свойств модельных цементных смесей с добавкой ковшового шлака производилось в соответствии с ГОСТ 30744–2001.
Кинетика тепловыделения при гид