稳定赤泥的强度

由于赤泥的主要组成部分是铁/铝的氧化物或氢氧化物,对赤泥有效成分利用,可有效避免二次污染。利用赤泥制备多元絮凝剂联产复合白炭黑产品可大量应用于环境保护、工农业生产、社会经济建设和改善人民生活水平等众多领域,该技术产业化后可望批量化的消耗工业固体废弃物—赤泥,不但节约了大量的铝土矿产资源,同时还消减了大量的废物处理费用,以低成本固体工业废弃物创造了新的经济价值。

二灰混合料三相间发生的基本反应过程有,石灰粉煤灰之间的火山灰反应,石灰自身的解离作用,结晶作用和碳化作用等,这些作用的进行都是通过液相介质来完成的,从对二灰稳定赤泥强度贡献的大小来说,石灰粉煤灰之间发生的火山灰反应是较主要的作用过程,而石灰的解离作用是所有作用过程的基础,石灰的碳化结晶作用又进一步增加了二灰稳定赤泥的强度。

石灰吸收水分形成含水晶格并由胶体逐渐成为晶体,这种晶体相互连接,并与赤泥结合形成共晶体,把固体颗粒胶结成整体,从而产生一定的结构强度,与不定形的Ca(OH)2相比,晶体,Ca(OH)2的溶解度几乎减小一半,赤泥处理生产线上的要求比较的严格,事实上,赤泥处理工艺也是比较复杂的。因而由晶体Ca(OH)2形成的结晶结构的水稳定性比由Ca(OH)2胶体形成的凝聚结构的水稳性好,使得二灰赤泥混合料的稳定性得以提高液相中的Ca(OH)2也可以与气相或溶解于水中的CO2反应,产生碳化作用Ca(OH)2,CO2,nH2O,CaCO3+(n+1),H2OCaCO3,晶体具有较高的强度和水稳定性,它对粉煤灰的胶结作用使粉煤灰得到了加固,当CaCO3晶体沉积在二灰赤泥混合料颗粒间隙中时,产生一定的胶结强度,由于CO2可能由混合料的空隙进入,也可能由粉煤灰本身产生,二灰赤泥混合料的表层碳化后形成的硬壳阻碍CO2进一步渗入,因而Ca(OH)2的碳化作用相当缓慢,是形成二灰稳定赤泥混合料后期强度的原因之一。

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