理工牌高效水泥助磨剂的试验情况和使用效果
  引言
  理工牌液体高效水泥助磨剂自去年五月在长沙国家高新技术产业开发区问世以来,特别是公司实行“一厂一剂”配方和“定片定员”服务后,备受到国内与越南水泥行业及其主流媒体的青睐和关注。我们谨以此文献给国内外所有关注湖南知力科技和使用推广理工品牌产品的朋友。
  作用机理
  理工牌液体高效水泥助磨剂是在其原有专利产品的基础上,调整工艺配方与参数,将多种低碱、无氯矿物及活性材料,经特殊加工而制成对水泥混合材活性起激发作用的聚合液体。该产品通过物理化学作用,能消除粉磨物料颗粒表面静电,防止附聚与糊球现象,并产生微裂纹及其晶格缺陷,增加水泥活性。在有效激发混合材活性的前提下,既能达到提高“高掺量混合材水泥”各龄期强度的要求,又能达到有效改善水泥的安定性、缩短凝结时间、增加水泥磨机产量、节能降耗、降低生产成本、增加企业效益的目的。
  2 生产工艺
  公司建有一条万吨级清洁生产线,所用低碱、无氟原料经湖南省化工产品质量监督检验站检验合格;所有物料投入等于产品产出,实现了真正意义上的“零排放”。该生产线工艺流程为:原料→先检→计量→预混→预拌→预溶→中检→计量→聚合→后检→计量→桶装→批签→出厂;装备主机由预溶式储液罐和电加热反应釜组成,罐、釜容量均为3立方米,单线按四罐一釜配置,可据不同厂磨所需,配制出若干系列品种即各尽所能的助磨剂。首推ZL-Y-Ⅰ型(掺量万分之八或千分之一)与ZL-Y-Ⅱ型(掺量万分之三)的两大主营系列的不断更新产品。批量产品业经湖南省建筑材料产品质量监督检验授权站检验,符合JC/T667-2004行标现定的要求。
  3  小磨试验
  3.1 试验(一)
  (1)试验日期:2009年6月2日
  (2)试验物料:熟料、石煤渣、矿渣、石膏均为湖南益阳某厂样;剂量0.08%、0.03%分别系理工牌ZL-Y-Ⅰ型(液体)、ZL-Y-Ⅱ型(液体)。
  (3)报告日期:2009年7月1日
  (4)试验结果:分列于表3-1、表3-2。
表3-1
| 
 试验编号  | 
 物 料 配 比 (%)  | 
 相 关 组 分 (%)  | ||||||||
| 
 熟料  | 
 石煤渣  | 
 矿渣  | 
 石膏  | 
 助磨剂  | 
 SO3  | 
 MgO  | 
 Loss  | 
 Cl  | 
 R2O  | |
| 
 06#(熟料样)  | 
 95  | 
 
  | 
 
  | 
 5  | 
 
  | 
 2.18  | 
 2.22  | 
 1.09  | 
 0.007  | 
 0.47  | 
| 
 01#(空白样)  | 
 75  | 
 20  | 
 
  | 
 5  | 
 -  | 
 2.38  | 
 1.93  | 
 1.43  | 
 0.004  | 
 0.55  | 
| 
 04#(加剂样) 对比±  | 
 69  | 
 23  | 
 3  | 
 5  | 
 0.08  | 
 2.46  | 
 1.99  | 
 2.13  | 
 0.007  | 
 0.58  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.08  | 
 +0.08  | 
 +0.06  | 
 +0.70  | 
 +0.003  | 
 +0.03  | |
| 
 05#(加剂样) 对比±  | 
 69  | 
 23  | 
 3  | 
 5  | 
 0.03  | 
 2.14  | 
 1.87  | 
 1.64  | 
 0.009  | 
 0.58  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.03  | 
 -0.24  | 
 -0.06  | 
 +0.21  | 
 +0.005  | 
 +0.03  | |
表3-2
| 
 试验编号  | 
 物 料 配 比 (%)  | 
 试 验 强 度 (MPa)  | 
 比表面积 (m2/kg)  | ||||||||
| 
 熟料  | 
 石煤渣  | 
 矿渣  | 
 石膏  | 
 助磨剂  | 
 抗 折  | 
 抗 压  | |||||
| 
 3d  | 
 28d  | 
 1d  | 
 3d  | 
 28d  | |||||||
| 
 06#(熟料样)  | 
 95  | 
 
  | 
 
  | 
 5  | 
 
  | 
 6.5  | 
 9.8  | 
 14.1  | 
 27.3  | 
 51.4  | 
 346.0  | 
| 
 01#(空白样)  | 
 75  | 
 20  | 
 
  | 
 5  | 
 -  | 
 6.0  | 
 8.4  | 
 9.9  | 
 22.8  | 
 43.5  | 
 367.0  | 
| 
 04#(加剂样) 对比±  | 
 69  | 
 23  | 
 3  | 
 5  | 
 0.08  | 
 5.7  | 
 8.3  | 
 10.5  | 
 22.5  | 
 44.6  | 
 376.0  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.08  | 
 -0.3  | 
 -0.1  | 
 +0.6  | 
 -0.3  | 
 +1.1  | 
 +9.0  | |
| 
 05#(加剂样) 对比±  | 
 69  | 
 23  | 
 3  | 
 5  | 
 0.03  | 
 6.0  | 
 8.8  | 
 11.1  | 
 22.9  | 
 44.7  | 
 351.0  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.03  | 
 ±0.0  | 
 +0.4  | 
 +1.2  | 
 +0.1  | 
 +1.2  | 
 -25.0  | |
(5)数据分析:①加剂后对水泥的碱含量及氯离子影响很小,完全可以使用;②加剂并增掺6%的混合材后,各龄期平均抗折强度持平、而各龄期平均抗压强度(0.6-0.3+1.1+1.2+0.1+1.2)/6提高0.65MPa。
  3.2 试验(二)
  (1)试验日期:2009年6月3日
  (2)试验物料:熟料、黑页岩、黄页岩均为重庆彭水某厂样,石膏用湖南益阳某厂的;剂量0.08%、0.03%分别系理工牌ZL-Y-Ⅰ型(液体)、ZL-Y-Ⅱ型(液体)。
  (3)报告日期:2009年7月1日
  (4)试验结果:分列于表3-3、表3-4。
表3-3
| 
 试验编号  | 
 物 料 配 比 (%)  | 
 相 关 组 分 (%)  | ||||||||
| 
 熟料  | 
 黑页岩  | 
 黄页岩  | 
 石膏  | 
 助磨剂  | 
 SO3  | 
 MgO  | 
 Loss  | 
 Cl  | 
 R2O  | |
| 
 07#(熟料样)  | 
 95  | 
 
  | 
 
  | 
 5  | 
 
  | 
 3.16  | 
 3.34  | 
 1.30  | 
 0.018  | 
 0.65  | 
| 
 08#(空白样)  | 
 83  | 
 6  | 
 6  | 
 5  | 
 -  | 
 3.11  | 
 3.12  | 
 1.74  | 
 0.020  | 
 0.71  | 
| 
 09#(加剂样) 对比±  | 
 77  | 
 9  | 
 9  | 
 5  | 
 0.08  | 
 2.92  | 
 3.02  | 
 1.76  | 
 0.021  | 
 0.75  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.08  | 
 -0.19  | 
 -0.10  | 
 +0.02  | 
 +0.001  | 
 +0.04  | |
| 
 10#(加剂样) 对比±  | 
 77  | 
 9  | 
 9  | 
 5  | 
 0.03  | 
 3.14  | 
 2.82  | 
 1.75  | 
 0.025  | 
 0.79  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.03  | 
 +0.03  | 
 -0.30  | 
 +0.01  | 
 +0.005  | 
 +0.08  | |
表3-4
| 
 试验编号  | 
 物 料 配 比 (%)  | 
 试 验 强 度 (MPa)  | 
 比表面积 (m2/kg)  | ||||||||
| 
 熟料  | 
 黑页岩  | 
 黄页岩  | 
 石膏  | 
 助磨剂  | 
 抗 折  | 
 抗 压  | |||||
| 
 3d  | 
 28d  | 
 1d  | 
 3d  | 
 28d  | |||||||
| 
 07#(熟料样)  | 
 95  | 
 
  | 
 
  | 
 5  | 
 
  | 
 6.5  | 
 9.9  | 
 18.2  | 
 31.6  | 
 50.1  | 
 359.0  | 
| 
 08#(空白样)  | 
 83  | 
 6  | 
 6  | 
 5  | 
 -  | 
 6.3  | 
 9.7  | 
 15.6  | 
 28.2  | 
 44.3  | 
 372.0  | 
| 
 09#(加剂样) 对比±  | 
 77  | 
 9  | 
 9  | 
 5  | 
 0.08  | 
 6.1  | 
 9.0  | 
 16.0  | 
 26.6  | 
 43.6  | 
 346.0  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.08  | 
 -0.2  | 
 -0.7  | 
 +0.4  | 
 -1.6  | 
 -0.7  | 
 -26.0  | |
| 
 10#(加剂样) 对比±  | 
 77  | 
 9  | 
 9  | 
 5  | 
 0.03  | 
 6.4  | 
 9.4  | 
 15.8  | 
 27.7  | 
 44.2  | 
 363.0  | 
| 
 -6  | 
 +3  | 
 +3  | 
 ±0.0  | 
 +0.03  | 
 +0.1  | 
 -0.3  | 
 +0.2  | 
 -0.5  | 
 -0.1  | 
 -9.0  | |
(5)数据分析:①加剂后对水泥的碱含量及氯离子影响很小,完全可以使用;②加剂并增掺6%的混合材后,对各龄期平均抗折强度(-0.28MPa)和各龄期平均抗压强度(-0.72MPa)影响不大,建议增掺5%以内的混合材(系混合材活性差所致)。
  应用推广
  案例(一)
  (1)应用日期:2009年12月3日
  (2)应用系统:是在¢3.2×13m开流水泥管磨系统实施的。
  (3)报告日期:2010年6月23日
  (4)对比结果:列于表4-1。
表4-1 理工牌高效水泥助磨剂在湖南益阳某厂应用情况对比表
| 
 项 目  | 
 物 料 配 比 (%)  | 
 台时产量(t/h)  | 
 比表面积(m2/kg)  | 
 试 验 强 度 (MPa)  | |||||||||
| 
 熟  | 
 石  | 
 粉  | 
 钢  | 
 石  | 
 石  | 
 抗 折  | 
 抗 压  | ||||||
| 
 3d  | 
 28d  | 
 3d  | 
 28d  | ||||||||||
| 
 应用之前09.01~12.01  | 
 熟料  | 
 97  | 
 3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 347  | 
 6.4  | 
 9.8  | 
 31.3  | 
 53.5  | 
| 
 水泥  | 
 65  | 
 3  | 
 
  | 
 10  | 
 7  | 
 15  | 
 49.17  | 
 342  | 
 3.2  | 
 6.5  | 
 15.4  | 
 36.4  | |
| 
 应用之后12.03~06.18  | 
 熟料  | 
 97  | 
 3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 351  | 
 6.5  | 
 9.6  | 
 30.8  | 
 52.3  | 
| 
 水泥  | 
 55  | 
 3  | 
 5  | 
 12  | 
 12  | 
 13  | 
 59.82  | 
 365  | 
 3.4  | 
 6.8  | 
 16.1  | 
 37.5  | |
| 
 应用前后对比(±)  | 
 熟料  | 
 -10  | 
 ±0  | 
 +5  | 
 +2  | 
 +5  | 
 -2  | 
 
  | 
 +4  | 
 +0.1  | 
 -0.2  | 
 -0.5  | 
 -1.2  | 
| 
 水泥  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 +10.65  | 
 +23  | 
 +0.2  | 
 +0.3  | 
 +0.7  | 
 +1.1  | |
(5)数据分析:①按规定加剂1‰时,可增掺10%的混合材;②台时产量提高10.65t/h(+21.66%)及其比表面积提高23m2/kg(+6.73%)增幅较快;③各龄期平均抗折(+0.25MPa)、抗压(+0.9MPa)强度均有提高。
  案例(二)
  (1)应用日期:2010年3月1日
  (2)应用系统:是在1-¢1.83×7.0m与1-¢2.2×7.5m串流水泥磨系统实施的。
  (3)报告日期:2010年6月20日
  (4)对比结果:列于表4-2。
表4-2 理工牌高效水泥助磨剂在湖南桃江某厂应用情况对比表
| 
 项 目  | 
 物 料 配 比 (%)  | 
 台时  | 
 比表  | 
 试 验 强 度 (MPa)  | |||||||||
| 
 熟  | 
 石  | 
 矿  | 
 钢  | 
 石  | 
 石  | 
 抗 折  | 
 抗 压  | ||||||
| 
 3d  | 
 28d  | 
 3d  | 
 28d  | ||||||||||
| 
 应用之前01.01~02.28  | 
 熟料  | 
 97  | 
 3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 355  | 
 5.2  | 
 8.2  | 
 29.2  | 
 50.1  | 
| 
 水泥  | 
 75  | 
 3  | 
 4  | 
 4  | 
 12  | 
 2  | 
 19.6  | 
 348  | 
 3.1  | 
 7.5  | 
 12.8  | 
 35.1  | |
| 
 应用之后03.01~05.31  | 
 熟料  | 
 97  | 
 3  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 350  | 
 5.1  | 
 8.3  | 
 28.7  | 
 50.2  | 
| 
 水泥  | 
 71  | 
 3  | 
 4  | 
 4  | 
 12  | 
 6  | 
 21.6  | 
 367  | 
 3.2  | 
 7.7  | 
 12.7  | 
 35.4  | |
| 
 应用前后对比(±)  | 
 熟料  | 
 -4  | 
 ±0  | 
 ±0  | 
 ±0  | 
 ±0  | 
 +4  | 
 
  | 
 -5  | 
 -0.1  | 
 +0.1  | 
 -0.5  | 
 +0.1  | 
| 
 水泥  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 +2.0  | 
 +19  | 
 +0.1  | 
 +0.2  | 
 -0.1  | 
 +0.3  | |
(5)数据分析:①由于串流的两台小磨设备陈旧,其磨尾密闭性差,按规定加剂1‰时,磨尾跑灰严重,不得不减至0.7‰以内,效果不敌¢3.2×13m及以上水泥管磨系统那么明显;②在加剂严重不足(70%)的情况下,能增加4%的混合材,提高10.20%的台时产量(+2.0t/h),提高5.46%的比表面积(+19m2/kg),且各龄期平均抗折、抗压强度持平或稍有提高。
  推广
  (1)推广面:知力人经过一年的努力,理工品牌产品先后入主湘、桂、渝等省、自治区、直辖市,获许进入越南谅山、北江、太原三省试用。因为我们是后者,虽然暂时在国内助磨剂市场占有率不高,但正在加倍努力向国内外两大市场拓展。
(2)竞争力:①人才。以武汉理工大学国家材料科学与工程一级重点学科为知力,拥有一支多学科、高层次技术创新团队。现已聚集副高以上专家21人,曾先后在国内外期刊公开发表学术论文200余篇,其中被SIC和EI收录39篇;共取得省部级以上科研成果或科技进步奖30余项,其中获得国家发明专利4项、国家科技进步二等奖2项。②产品。如前所述,拥有自主知识产权,可谓设计定位合理、工艺装备先进、质保体系完善,其实效报告数据可以佐证。③服务。公司实行“一厂一剂”配方和“定片定员”服务,旨在产销用户真正满意的产品。
(3)知名度:《中国建材报》作为建材行业主流媒体曾于去年7月1日(第二版)率先予以报道。其后,理工牌高效水泥助磨剂产品经国家质量检测机构及中国建筑材料企业管理协会认可,已向全国各大中型水泥行业生产企业、建材批发市场、政府采购单位推介为“全国水泥助磨剂30家市场放心品牌”(证书编号:CBMEMA06(10)031)。已相继收入中国水泥协会主编的2009-2010《水泥行业采购索引》和2009《中国水泥年鉴》。
  效果
  理工牌液体高效水泥助磨剂适应通用水泥和特种水泥制备。在用剂科学、加量准确的条件下,因地、因厂、因磨、因(混合)材而变的ZL-Y-Ⅰ型(0.10%)、ZL-Y-Ⅱ型(0.03%),可分别增长水泥各龄期抗压强度4~7MPa、2~5MPa;可分别增掺水泥混合材(即减配水泥熟料)8%~10%、4%~6%。与此同时,可提高水泥磨台时产量10%~22%。
  评价
  现以应用推广ZL-Y-Ⅰ型(0.10%剂量)理工牌液体高效水泥助磨剂为例:每吨水泥助磨剂可供1000吨水泥粉磨使用,可少配熟料(9%×1000)90吨,相应工业废渣90吨;相应利用可比熟料综合标煤耗(115×90/1000)10吨、可比熟料综合标电耗(65×90)5850kWh;相应减少石灰石资源消耗(1.30×90)117吨、黏土资源消耗(0.18×900)16吨;相应减排水泥磨前工序各类粉尘(5‰×90)0.45吨、石灰石二氧化碳产生量(44%×117)51吨、可比熟料综合标煤耗二氧化硫产生量(1.3%×10)0.13吨。