一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块及其制造方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010504967.5

申请日:

2010.10.13

公开号:

CN101948286A

公开日:

2011.01.19

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):E04C 1/00变更事项:专利权人变更前权利人:广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司变更后权利人:清远绿由环保科技有限公司变更事项:地址变更前权利人:511466 广东省广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所)变更后权利人:511533 广东省清远市清城区源潭镇东坑村登记生效日:20140303|||专利权的转移IPC(主分类):E04C 1/00变更事项:专利权人变更前权利人:广东绿由环保科技股份有限公司变更后权利人:广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司变更事项:地址变更前权利人:511450 广东省广州市番禺区石基镇凌边路163号变更后权利人:511466 广东省广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所)登记生效日:20120710|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C04B 28/04申请日:20101013|||公开

IPC分类号:

C04B28/04; C04B18/30(2006.01)N; C04B22/04(2006.01)N

主分类号:

C04B28/04

申请人:

广东绿由环保科技股份有限公司

发明人:

李桓宇; 古耀坤

地址:

511450 广东省广州市番禺区石基镇凌边路163号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明涉及一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块及其制造方法,其特征在于它采用陶瓷废料、垃圾焚烧灰渣、河砂、硅酸盐水泥、生石灰、硫酸钙、铝粉、硫酸钠、聚羧酸盐高效减水剂、皂英粉、硼砂、氯化钠和水为原料,采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型,再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热2~3小时,在95~100度再恒温5~8小时,然后自然降温1~2小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品,该产品具有重量轻,強度高,无污染,成本低,效益好的优点及效果,达到国家节能减排发展低碳经济保护环境的规定要求。

权利要求书

1: 一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块, 其特征在于它由下述重量配比的原料制 成: 陶瓷废料粉料 45 ~ 55 份 垃圾焚烧灰渣粉料 25 ~ 35 份 河砂粉料 15 ~ 25 份 硅酸盐水泥 10 ~ 15 份 石灰粉料 12 ~ 16 份 硫酸钙粉料 3~6份 铝粉发气剂 0.08 ~ 0.1 份 硫酸钠 0.5 ~ 0.8 份 聚羧酸盐高效减水剂 0.8 ~ 1.0 份 皂英粉 0.4 ~ 0.8 份 硼砂 0.04 ~ 0.08 份 氯化钠 0.8 ~ 1.0 份 水 35 ~ 45 份, 所述的陶瓷废料粉料是生产陶瓷中产生的废料与陶瓷制品在深加工抛光过程中产 生的磨屑、 磨粒、 砖屑及废水经过污水处理得到的沉淀物和添加的无机絮凝剂等固体废弃 物的组合物, 经过分选、 破碎、 磁选去除废金属后、 再经干燥、 轮碾磨粉、 筛分后制成细度 为 -0.045mm 的粉料 ; 所述的垃圾焚烧灰渣是生活垃圾经过焚烧发电后排出的炉底废渣, 经过分选、 破碎、 粉 碎、 磁选去除废金属后、 再经干燥、 轮碾磨粉、 筛分后制成细度为 -0.045mm 的粉料 ; 所述的河砂是从河道边挖取的河砂, 经过自然脱水、 干燥、 分选后制成其粒径为小 于 -3mm 的粉料 ; 所述的石灰粉料是石灰石经过高温煅烧、 破碎、 分选、 粉碎、 轮碾磨粉、 筛分后制成细度 为 125um 的粉料。
2: 如根据权利要求 1 所述的一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块的制造方法, 其特 征在于它按照下述步骤进行 : (a) 将 45 ~ 55 重量份的陶瓷废料粉料、 25 ~ 35 重量份的垃圾焚烧灰渣粉料、 15 ~ 25 重量份的河砂粉料、 10 ~ 15 重量份的硅酸盐水泥、 12 ~ 15 重量份的石灰粉料、 3 ~ 6 重量份 的硫酸钙粉料、 0.08 ~ 0.1 重量份的铝粉发气剂、 0.5 ~ 0.8 重量份的硫酸钠早强剂、 0.8 ~ 1 重量份的聚羧酸盐高效减水剂、 0.4 ~ 0.8 重量份的皂英粉稳泡剂、 0.04 ~ 0.08 重量份的 硼砂调节剂、 0.8 ~ 1.0 重量份的氯化钠防冻剂和 35 ~ 45 重量份的水的原料采用双轴混合 搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发气、 固化、 用机械切割成型。 (b) 再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护, 先升温加热 2 ~ 3 小时, 在 95 ~ 100 度再恒温 5 ~ 8 小时, 然后自然降温 1 ~ 2 小时, 制成陶瓷废料加 气混凝土砌块产品。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块, 其特征在于它 所述的硫酸钙粉料其粉碎粒径为 -80um 的粉料。

说明书


一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块及其制造方法

    技术领域 本发明涉及一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块, 具体地说它是以陶瓷生产中 产生的废料、 在瓷砖深加工抛光过程中产生的废料和生活垃圾经焚烧后的炉底废渣, 经过 分选、 破碎、 粉碎、 干燥、 磨粉、 再经分选后的粉料为主要原料生产的加气混凝土砌块, 属废 弃物处理领域。
     本发明还涉及该陶瓷废料加气混凝土砌块的制造方法。
     背景技术 陶瓷在我国国民经济发展中占有相当重要的地位, 是人们生活中不可缺少的生活 资料。 改革开放以来, 我国陶瓷工业得到了迅猛发展, 如陶瓷地砖、 卫生陶瓷、 工业陶瓷和日 用陶瓷等产量均占世界总产量的 60%以上, 而且还在以每年 30%以上的速度增长。虽然陶 瓷工业为推进我国经济建设作出了一定的贡献, 但是, 随着陶瓷工业的发展给自然环境带 来的负面影响也越来越突出, 对资源的过度开采和不合理的利用等直接影响了行业自身的 可持续发展。特别是近年来随着陶瓷产量的增加, 形成的陶瓷废料特别是抛光砖的废料越 来越多。 据有关统计资料显示, 2008 年我国墙地砖产量已达到 50 多亿平方米。 若按照 70% 为抛光砖计算, 则全国抛光产量在 30 亿~ 40 亿平方米。按照瓷质砖及厚釉砖等经刮平定 厚、 研磨抛光及磨边倒角等一系列深加工后, 成为光亮如镜及平滑细腻的抛光砖制品要求, 将产生大量的砖屑, 其研磨抛光工序通常将从砖坯表面去除 0.5 ~ 0.7mm 表面层, 有时由于 产品在焙烧过程中变形大的因素, 甚至要刮去高达 1 ~ 2mm 厚的表面层, 因此, 每生产 1m2 抛 光砖最多将产生 2.1kg 左右的砖屑。全国年产抛光砖约四十亿平方米所产生的废渣、 磨头、 磨屑及有机粘合材料等抛光废料在 500 万吨以上, 再加上在生产成型过程中产生的废料及 其他陶瓷产品的生产成型和抛光过程等陶瓷废料总产生量在 1000 万吨 / 年以上。
     目前, 我国对陶瓷废料的处理方法主要是采用简单的填埋方式进行处理, 以减少 对环境污染的压力。陶瓷抛光废料属于粉体废弃物, 进入填埋场后, 受日晒、 雨淋、 风吹, 其 中的有害成分可通过土壤、 地表或地下水体等直接或间接导致水资源受污染。陶瓷抛光废 料中还含有大量的细粒微粉和颗粒物, 遇大风而进入大气, 使空气受到污染, 产生灰霾天 气, 造成新的二次空气环境污染, 对人体健康造成极大的危害。 长期填埋还需要占用大量的 土地资源, 随着我国经济社会和科学技术的发展, 为了贯彻落实国务院关于节能减排、 发展 低碳经济、 保护环境的有关规定, 如此大量的陶瓷抛光废料已经不能用简单的填埋方法来 解决 ; 如何科学地对陶瓷抛光废料进行处理处置, 使其达到无害化和资源化。 已成为陶瓷工 业和各级政府及环保科学专家们共同关注的问题。
     发明内容
     本发明的目的正是为了解决上述存在的问题而提供一种用陶瓷废料、 垃圾焚烧灰 渣粉料、 河砂等为主要原料生产的陶瓷废料加气混凝土砌块, 从而解决了陶瓷废料和垃圾 灰渣对环境所产生的污染, 又解决了陶瓷废料和垃圾灰渣的资源再生利用, 变废为宝, 化害为益, 实现了固体废弃物的资源良性循环利用。
     本发明还提供陶瓷废料加气混凝土砌块的制造方法。
     本发明的目的是通过下列技术方案实現的 ;
     一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块, 由下述重量配比的原料制成 :
     陶瓷废料粉料 45 ~ 55 份
     垃圾焚烧灰渣粉料 25 ~ 35 份
     河砂粉料 15 ~ 25 份
     硅酸盐水泥 10 ~ 15 份
     石灰粉料 12 ~ 16 份
     硫酸钙粉料 3~6份
     铝粉发气剂 0.08 ~ 0.1 份
     硫酸钠 0.5 ~ 0.8 份
     聚羧酸盐高效减水剂 0.8 ~ 1.0 份
     皂英粉 0.4 ~ 0.8 份
     硼砂 0.04 ~ 0.08 份 氯化钠 0.8 ~ 1.0 份
     水 35 ~ 45 份,
     所述的陶瓷废料粉料是生产陶瓷中产生的废料与陶瓷制品在深加工抛光过程中 产生的磨屑、 磨粒、 砖屑及废水经过污水处理得到的沉淀物和添加的无机絮凝剂等固体废 弃物的组合物, 经过分选、 破碎、 磁选去除废金属后、 再经干燥、 轮碾磨粉、 筛分后制成细度 为 -0.045mm 的粉料 ;
     所述的垃圾焚烧灰渣是生活垃圾经过焚烧发电后排出的炉底废渣, 经过分选、 破 碎、 粉碎、 磁选去除废金属后、 再经干燥、 轮碾磨粉、 筛分后制成细度为 -0.045mm 的粉料 ;
     所述的河砂粉料是从河道边挖取的河砂, 经过自然脱水、 干燥、 分选后制成其粒径 为小于 -3mm 的粉料 ;
     所述的石灰粉料是石灰石经过高温煅烧、 破碎、 分选、 粉碎、 轮碾磨粉、 筛分后制成 细度为 125um 的粉料。
     所述的一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块的制造方法, 它按照下述步骤进 行:
     (a) 将 45 ~ 55 重量份的陶瓷废料粉料、 25 ~ 35 重量份的垃圾焚烧灰渣粉料、 15 ~ 25 重量份的河砂粉料、 10 ~ 15 重量份的硅酸盐水泥、 12 ~ 15 重量份的石灰粉料、 3~6重 量份的硫酸钙粉料、 0.08 ~ 0.1 重量份的铝粉发气剂、 0.5 ~ 0.8 重量份的硫酸钠早强剂、 0.8 ~ 1 重量份的聚羧酸盐高效减水剂、 0.4 ~ 0.8 重量份的皂英粉稳泡剂、 0.04 ~ 0.08 重 量份的硼砂调节剂、 0.8 ~ 1.0 重量份的氯化钠防冻剂和 35 ~ 45 重量份的水等原料采用双 轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发气、 固化、 用机械切割成型。
     (b) 再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护, 先升温加 热 2 ~ 3 小时, 在 95 ~ 100 度再恒温 5 ~ 8 小时, 然后自然降温 1 ~ 2 小时, 制成陶瓷废料 加气混凝土砌块产品。
     所述的硫酸钙粉料其粉碎粒径为 -80um 的粉料。
     本发明采用陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣粉料为加气混凝土砌块的主要原料, 是因为 陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣的化学性能好, 其中陶瓷废料含 SiO2 量为 72.11%, 含 Al2O3 量为 17.37 %, 垃圾焚烧灰渣含有 SiO2 : 56.7 %, Al2O3 : 13.8 %, Fe2O3 : 6.1 %, CaO : 9.7 %, Mgo : 2.9%, SO3 : 0.4%, Tio2 : 0.9%, K2O : 2.6%, Na2O : 1.9%等化学成分。均适宜在蒸汽养护过 程中具有潜在的水化活性, 它能与氢氧化钙在常温下起化学反应, 生成较稳定的水化硅酸 钙和水化铝酸钙。在陶瓷废料和垃圾灰渣及其他掺料表面形成的一层水化产物, 能将陶瓷 废料、 垃圾灰渣和其他掺料胶结起来, 形成具有一定物理力学性能的墙体材料。 选用硅酸盐 水泥、 石灰粉料为钙质胶凝材料, 其石灰的质量要求有效 CaO 的含量应在 65%以上 ; MgO 的 含量不超过 5% ; 消解温度在 60℃以上 ; 铝粉为发气剂, 硫酸钙为碱性激发剂, 选用聚羧酸 盐为高效减水剂, 皂英粉为稳泡剂, 硼砂为调节剂, 氯化钠为防冻剂等添加剂, 用以提高和 改善陶瓷废料加气混凝土砌块的性能, 使陶瓷废料加气混凝土砌块的抗渗性、 抗冻融性等 耐久性指标大幅度提高, 这些综合性能可控制建筑墙体材料的质量要求 ; 聚羧酸盐高效减 水剂被称为第三代减水剂, 具有分散性强、 减水率高、 掺量少、 高效、 工艺稳定等优点。便于 生产和具有良好的耐热与长期稳定性 ; 能够增强陶瓷废料加气混凝土砌块的抗压强度。
     本发明的陶瓷废料加气混凝土砌块的制造方法, 是将陶瓷废料粉、 垃圾焚烧灰渣 粉料、 河砂、 硅酸盐水泥、 生石灰粉料、 硫酸钙粉料、 铝粉、 硫酸钠、 聚羧酸盐高效减水剂、 皂 英粉、 硼砂、 氯化钠和水等原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发 气、 固化、 用机械切割成型。 再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养 护, 先升温加热 2 ~ 3 小时, 在 95 ~ 100 度再恒温 5 ~ 8 小时, 然后自然降温 1 ~ 2 小时, 制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。
     本发明的陶瓷废料加气混凝土砌块的形成过程可分为两个阶段。 第一阶段是在常 温常压下, 铝粉与碱盐水溶液发生反应, 放出氢气, 使料浆膨胀, 同时水泥及石灰等材料水 化凝结, 形成一种强度很低的多孔结构坯体 ; 第二阶段是在高温高压蒸汽养护作用下, 坯体 中的钙质材料与硅质材料发生水热反应, 使坯体强度增加, 形成混凝土砌块产品。 其形成过 程:
     a、 坯体的形成 : 发气反应放出的氢气在料浆中形成了众多的细微气孔, 使料浆的 体积逐渐膨胀, 形成疏松结构。 其中, 水化反应与发气反应是同时进行的。 发气反应完毕后, 水化反应仍在进行, 水化产物 Ca(OH)2、 水化硅酸盐、 水化铝酸盐等不断形成, 料浆中的水分 由于参加反应成为结合水而逐渐减少, 水化产物在溶液中浓度逐渐增加并达到饱和状态而 析出微小的晶体。微晶与凝聚的液体逐渐变成了失去流动性的凝聚状态, 形成了强度较低 但可以承受自身的质量的坯体。从料浆开始反应到失去流动性、 并具有一定结构强度的过 程, 称为固化。 随着固化过程的完成, 坯体中的多孔结构基本形成, 同时水化反应继续进行, 孔壁结构日趋致密, 并逐渐增强。 但由于该阶段水化的时间短, 温度低, 水化产物少, 故这种 初步凝结硬化的坯体只是一种半成品。
     b、 坯体的硬化 : 已具有一定结构强度的坯体经过切割后, 再进行蒸压养护, 即完成 水热反应的过程, 这主要是钙质材料与硅质材料的水热合成, 生成的水化产物又进一步与 河砂、 陶瓷废料和垃圾灰渣粉料发生水热反应, 生成托勃莫来石和低钙水化硅酸钙。 为了使 陶瓷废料加气混凝土砌块具有良好的性能, 必须使材料内部有较多的托勃莫来石形成。托 勃莫来石是一种板状结晶体、 有较高的强度, 而且收缩比较小。 低钙水化硅酸钙是一种卷曲状的非结晶性的产物, 也有较高的强度, 但干燥收缩比较大。
     利用硫酸钙在料浆中调节原来已生成的三硫型水化硫铝酸钙分解成无水石膏和 水化铝酸盐, 这部分水化铝酸盐和料浆中含有的剩余水化铝酸盐会与硅质材料中的 SiO2 作 用生成水石榴子石。使陶瓷废料和垃圾灰渣中含有 A12O3 与 SiO2 作用生成水石榴子石。生 石灰遇水消解成 Ca(OH)2。在蒸压条件下, Ca(OH)2 与硅质材料中的 SiO2 发生反应, 生成高 碱性水化硅酸钙, 这些水化产物又与尚未反应的 SiO2 继续反应生成低碱水化硅酸钙, 最后 生成低钙水化硅酸钙和托勃莫来石。
     陶瓷废料加气混凝土砌块结构中的主要生成物都是托勃莫来石和低钙水化硅酸 钙, 其次是水石榴子石, 其内部结构是以未反应的坚硬的硅质材料为内核, 周边包裹着大 量的水热反应生成物一板状的托勃莫来石和低钙水化硅酸钙, 而形成致密的多孔结晶连生 体, 从而使陶瓷废料加气混凝土砌块具有足够的强度, 解决了陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣的 处理问题, 实现了陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣的资源化循环利用, 以减少对自然环境的污染。
     按照本发明技术生产的陶瓷废料加气混凝土砌块, 经國家规定的有关建筑材料质 量检测部门检验, 各项技术指标均达到國家规定的建筑墙体材料标准要求。
     经广东省建材科学研究院建材产品质量检验中心检测结果如下 : 陶瓷废料加气混凝土砌块的检测 : 依据 《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968-2006 国 家标准。规格 : 600×240×250mm。
     a) 抗压强度 : 平均值 : 5.8Mpa, 单组最小值 : 4.8Mpa, 3
     b) 干燥表观密度为 : 600kg/m ,
     C) 干燥收缩率为 : 0.20mm/m,
     d) 冻后强度为 : 4.6Mpa,
     e) 导热系数 ( 干态 )/【w/(m.k)】 0.13 ;
     f) 放射性 : 内照射 : 0.3、 外照射 : 0.6, 优于国家标准。检验依据 : GB6566-2001 《建 筑材料放射性核素限量》
     由于采取上述技术方案使本发明技术具有如下优点及效果 :
     a) 本发明的陶瓷废料加气混凝土砌块, 比实心粘土砖轻, 每立方米密度相当于等 体积普通粘土砖的 1/3、 水泥混凝土砖的 1/5。由于该产品减轻了建筑物的自重, 使墙体自 重下降 26%, 地震载荷降低 40%。具有一定的隔音和吸气、 保温隔热、 节能效果等, 因此能 够延长高层楼房的使用寿命 ;
     b) 生产工艺简单, 无三废排放, 符合国家节能减排、 发展低碳经济和循环经济政策 及國务院 66 号文 “关于大力发展节能、 节地、 节水、 节材、 利废、 保温、 隔热等新型建筑墙体 材料” 要求精神, 且投资少、 見效快、 成本低、 可钉、 可锯、 可任意加工成所需规格, 效益好, 适 合各级办厂 ;
     c) 利用陶瓷废料、 垃圾焚烧灰渣生产加气混凝土砌块替代传统的实心粘土砖, 为 绿色、 环保、 节能建材, 有广泛的发展前景 ;
     d) 解决了陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣在填埋过程中需要占用大量的土地资源和容 易造成新的二次环境污染的难题, 既保护了环境, 又节约了土地, 使陶瓷废料和垃圾焚烧灰 渣的资源综合利用率达到 98%以上。
     具体实施方式
     实施例 1
     将生产陶瓷中产生的废料与陶瓷制品在深加工抛光过程中产生的磨屑、 磨粒、 砖 屑及废水经过污水处理得到的沉淀物和添加的无机絮凝剂等固体废弃物的组合物, 经过分 选、 破碎、 磁选去除废金属后、 再经干燥、 轮碾磨粉、 筛分后制成细度为 -0.045mm 的陶瓷废 料粉料 ;
     将生活垃圾经过焚烧发电后排出的炉底废渣, 经过分选、 破碎、 粉碎、 磁选去除废 金属后、 再经干燥、 轮碾磨粉、 筛分后制成细度为 -0.045mm 的垃圾焚烧灰渣粉料 ;
     将从河道边挖取的河砂, 经过自然脱水、 干燥、 分选后制成其粒径为小于 -3mm 的 河砂粉料 ;
     将石灰石经过高温煅烧、 破碎、 分选、 粉碎、 轮碾分筛后制成细度为 125um 的石灰 粉料 ;
     取上述制备的陶瓷废料粉 45kg、 垃圾焚烧灰渣粉料 25kg、 河砂粉料 15kg、 硅酸盐 水泥 10kg、 生石灰粉料 12kg、 硫酸钙粉料 3kg、 铝粉 0.08kg、 硫酸钠 0.5kg、 聚羧酸盐高效 减水剂 0.8kg、 皂英粉 0.4kg、 硼砂 0.04kg、 氯化钠 0.8kg 和水 35kg, 将上述原料采用双轴 混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发气、 固化、 用机械切割成型, 再将成型后的 陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护, 先升温加热 3 小时, 在 95 度再恒温 8 小时, 然后自然降温 2 小时, 制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为 : 5.6Mpa, 单组最小值为 : 4.8Mpa。 干燥表观密度为 : 600kg/m3, 干燥收缩率为 : 0.20mm/m, 冻后 强度为 : 4.5Mpa, 导热系数 ( 干态 )/【w/(m.k)】 0.13 ; 放射性 : 内照射 0.3, 外照射 0.6, 均 达到国家标准要求。为合格产品。
     实施例 2
     取实施例 1 的陶瓷废料粉 55kg、 垃圾焚烧灰渣粉料 35kg、 河砂粉料 25kg、 硅酸盐 水泥 15kg、 生石灰粉料 16kg、 硫酸钙粉料 6kg、 铝粉 0.1kg、 硫酸钠 0.8kg、 聚羧酸盐高效减 水剂 1.0kg、 皂英粉 0.8kg、 硼砂 0.08kg、 氯化钠 1.0kg 和水 45kg, 将上述原料采用双轴混合 搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发气、 固化、 用机械切割成型, 再将成型后的陶瓷 废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护, 先升温加热 2 小时, 在 100 度再恒温 7 小 时, 然后自然降温 1.5 小时, 制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为 : 5.5Mpa, 单组最小值为 : 4.65Mpa, 为合格产品。
     实施例 3
     取实施例 1 的陶瓷废料粉 48kg、 垃圾焚烧灰渣粉料 28kg、 河砂粉料 18kg、 硅酸盐 水泥 12kg、 生石灰粉料 13kg、 硫酸钙粉料 4kg、 铝粉 0.08kg、 硫酸钠 0.6kg、 聚羧酸盐高效减 水剂 0.9kg、 皂英粉 0.5kg、 硼砂 0.05kg、 氯化钠 0.9kg 和水 38kg, 将上述原料采用双轴混 合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发气、 固化、 用机械切割成型, 再将成型后的陶 瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护, 先升温加热 2.5 小时, 在 98 度再恒温 6 小时, 然后自然降温 2 小时, 制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为 : 6.0Mpa, 单组最小值为 : 4.9Mpa, 为合格产品。
     实施例 4
     取实施例 1 的陶瓷废料粉 50kg、 垃圾焚烧灰渣粉料 30kg、 河砂粉料 20kg、 硅酸盐水泥 13kg、 生石灰粉料 14kg、 硫酸钙粉料 5kg、 铝粉 0.09kg、 硫酸钠 0.7kg、 聚羧酸盐高效减水 剂 0.8kg、 皂英粉 0.6kg、 硼砂 0.06kg、 氯化钠 0.9kg 和水 41kg, 将上述原料采用双轴混合搅 拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发气、 固化、 用机械切割成型, 再将成型后的陶瓷废 料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护, 先升温加热 3 小时, 在 99 度再恒温 8 小时, 然 后自然降温 2 小时, 制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为 : 5.8Mpa, 单组最小值为 : 4.6Mpa, 为合格产品。
     实施例 5
     取实施例 1 的陶瓷废料粉 53kg、 垃圾焚烧灰渣粉料 33kg、 河砂粉料 22kg、 硅酸盐 水泥 14kg、 生石灰粉料 15kg、 硫酸钙粉料 6kg、 铝粉 0.10kg、 硫酸钠 0.8kg、 聚羧酸盐高效减 水剂 1.0kg、 皂英粉 0.7kg、 硼砂 0.08kg、 氯化钠 1.0kg 和水 43kg, 将上述原料采用双轴混 合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模, 静停发气、 固化、 用机械切割成型, 再将成型后的陶 瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护, 先升温加热 2 小时, 在 100 度再恒温 6 小时, 然后自然降温 2 小时, 制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为 : 5.7Mpa, 单组最小值为 : 4.9Mpa, 为合格产品。8

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1、10申请公布号CN101948286A43申请公布日20110119CN101948286ACN101948286A21申请号201010504967522申请日20101013C04B28/04200601C04B18/30200601C04B22/0420060171申请人广东绿由环保科技股份有限公司地址511450广东省广州市番禺区石基镇凌边路163号72发明人李桓宇古耀坤54发明名称一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块及其制造方法57摘要本发明涉及一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块及其制造方法,其特征在于它采用陶瓷废料、垃圾焚烧灰渣、河砂、硅酸盐水泥、生石灰、硫酸钙、铝粉、硫酸钠、聚羧酸。

2、盐高效减水剂、皂英粉、硼砂、氯化钠和水为原料,采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型,再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热23小时,在95100度再恒温58小时,然后自然降温12小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品,该产品具有重量轻,強度高,无污染,成本低,效益好的优点及效果,达到国家节能减排发展低碳经济保护环境的规定要求。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书6页CN101948288A1/1页21一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块,其特征在于它由下述重量配比的原料制成陶瓷废料粉料。

3、4555份垃圾焚烧灰渣粉料2535份河砂粉料1525份硅酸盐水泥1015份石灰粉料1216份硫酸钙粉料36份铝粉发气剂00801份硫酸钠0508份聚羧酸盐高效减水剂0810份皂英粉0408份硼砂004008份氯化钠0810份水3545份,所述的陶瓷废料粉料是生产陶瓷中产生的废料与陶瓷制品在深加工抛光过程中产生的磨屑、磨粒、砖屑及废水经过污水处理得到的沉淀物和添加的无机絮凝剂等固体废弃物的组合物,经过分选、破碎、磁选去除废金属后、再经干燥、轮碾磨粉、筛分后制成细度为0045MM的粉料;所述的垃圾焚烧灰渣是生活垃圾经过焚烧发电后排出的炉底废渣,经过分选、破碎、粉碎、磁选去除废金属后、再经干燥、轮碾。

4、磨粉、筛分后制成细度为0045MM的粉料;所述的河砂是从河道边挖取的河砂,经过自然脱水、干燥、分选后制成其粒径为小于3MM的粉料;所述的石灰粉料是石灰石经过高温煅烧、破碎、分选、粉碎、轮碾磨粉、筛分后制成细度为125UM的粉料。2如根据权利要求1所述的一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块的制造方法,其特征在于它按照下述步骤进行A将4555重量份的陶瓷废料粉料、2535重量份的垃圾焚烧灰渣粉料、1525重量份的河砂粉料、1015重量份的硅酸盐水泥、1215重量份的石灰粉料、36重量份的硫酸钙粉料、00801重量份的铝粉发气剂、0508重量份的硫酸钠早强剂、081重量份的聚羧酸盐高效减水剂、0408。

5、重量份的皂英粉稳泡剂、004008重量份的硼砂调节剂、0810重量份的氯化钠防冻剂和3545重量份的水的原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型。B再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热23小时,在95100度再恒温58小时,然后自然降温12小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。3根据权利要求1或2所述的一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块,其特征在于它所述的硫酸钙粉料其粉碎粒径为80UM的粉料。权利要求书CN101948286ACN101948288A1/6页3一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块及其制造方法技术领域0001本发。

6、明涉及一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块,具体地说它是以陶瓷生产中产生的废料、在瓷砖深加工抛光过程中产生的废料和生活垃圾经焚烧后的炉底废渣,经过分选、破碎、粉碎、干燥、磨粉、再经分选后的粉料为主要原料生产的加气混凝土砌块,属废弃物处理领域。0002本发明还涉及该陶瓷废料加气混凝土砌块的制造方法。背景技术0003陶瓷在我国国民经济发展中占有相当重要的地位,是人们生活中不可缺少的生活资料。改革开放以来,我国陶瓷工业得到了迅猛发展,如陶瓷地砖、卫生陶瓷、工业陶瓷和日用陶瓷等产量均占世界总产量的60以上,而且还在以每年30以上的速度增长。虽然陶瓷工业为推进我国经济建设作出了一定的贡献,但是,随着陶瓷工。

7、业的发展给自然环境带来的负面影响也越来越突出,对资源的过度开采和不合理的利用等直接影响了行业自身的可持续发展。特别是近年来随着陶瓷产量的增加,形成的陶瓷废料特别是抛光砖的废料越来越多。据有关统计资料显示,2008年我国墙地砖产量已达到50多亿平方米。若按照70为抛光砖计算,则全国抛光产量在30亿40亿平方米。按照瓷质砖及厚釉砖等经刮平定厚、研磨抛光及磨边倒角等一系列深加工后,成为光亮如镜及平滑细腻的抛光砖制品要求,将产生大量的砖屑,其研磨抛光工序通常将从砖坯表面去除0507MM表面层,有时由于产品在焙烧过程中变形大的因素,甚至要刮去高达12MM厚的表面层,因此,每生产1M2抛光砖最多将产生21。

8、KG左右的砖屑。全国年产抛光砖约四十亿平方米所产生的废渣、磨头、磨屑及有机粘合材料等抛光废料在500万吨以上,再加上在生产成型过程中产生的废料及其他陶瓷产品的生产成型和抛光过程等陶瓷废料总产生量在1000万吨/年以上。0004目前,我国对陶瓷废料的处理方法主要是采用简单的填埋方式进行处理,以减少对环境污染的压力。陶瓷抛光废料属于粉体废弃物,进入填埋场后,受日晒、雨淋、风吹,其中的有害成分可通过土壤、地表或地下水体等直接或间接导致水资源受污染。陶瓷抛光废料中还含有大量的细粒微粉和颗粒物,遇大风而进入大气,使空气受到污染,产生灰霾天气,造成新的二次空气环境污染,对人体健康造成极大的危害。长期填埋还。

9、需要占用大量的土地资源,随着我国经济社会和科学技术的发展,为了贯彻落实国务院关于节能减排、发展低碳经济、保护环境的有关规定,如此大量的陶瓷抛光废料已经不能用简单的填埋方法来解决;如何科学地对陶瓷抛光废料进行处理处置,使其达到无害化和资源化。已成为陶瓷工业和各级政府及环保科学专家们共同关注的问题。发明内容0005本发明的目的正是为了解决上述存在的问题而提供一种用陶瓷废料、垃圾焚烧灰渣粉料、河砂等为主要原料生产的陶瓷废料加气混凝土砌块,从而解决了陶瓷废料和垃圾灰渣对环境所产生的污染,又解决了陶瓷废料和垃圾灰渣的资源再生利用,变废为宝,化害说明书CN101948286ACN101948288A2/6。

10、页4为益,实现了固体废弃物的资源良性循环利用。0006本发明还提供陶瓷废料加气混凝土砌块的制造方法。0007本发明的目的是通过下列技术方案实現的;0008一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块,由下述重量配比的原料制成0009陶瓷废料粉料4555份0010垃圾焚烧灰渣粉料2535份0011河砂粉料1525份0012硅酸盐水泥1015份0013石灰粉料1216份0014硫酸钙粉料36份0015铝粉发气剂00801份0016硫酸钠0508份0017聚羧酸盐高效减水剂0810份0018皂英粉0408份0019硼砂004008份0020氯化钠0810份0021水3545份,0022所述的陶瓷废料粉料是生产。

11、陶瓷中产生的废料与陶瓷制品在深加工抛光过程中产生的磨屑、磨粒、砖屑及废水经过污水处理得到的沉淀物和添加的无机絮凝剂等固体废弃物的组合物,经过分选、破碎、磁选去除废金属后、再经干燥、轮碾磨粉、筛分后制成细度为0045MM的粉料;0023所述的垃圾焚烧灰渣是生活垃圾经过焚烧发电后排出的炉底废渣,经过分选、破碎、粉碎、磁选去除废金属后、再经干燥、轮碾磨粉、筛分后制成细度为0045MM的粉料;0024所述的河砂粉料是从河道边挖取的河砂,经过自然脱水、干燥、分选后制成其粒径为小于3MM的粉料;0025所述的石灰粉料是石灰石经过高温煅烧、破碎、分选、粉碎、轮碾磨粉、筛分后制成细度为125UM的粉料。002。

12、6所述的一种用陶瓷废料生产的加气混凝土砌块的制造方法,它按照下述步骤进行0027A将4555重量份的陶瓷废料粉料、2535重量份的垃圾焚烧灰渣粉料、1525重量份的河砂粉料、1015重量份的硅酸盐水泥、1215重量份的石灰粉料、36重量份的硫酸钙粉料、00801重量份的铝粉发气剂、0508重量份的硫酸钠早强剂、081重量份的聚羧酸盐高效减水剂、0408重量份的皂英粉稳泡剂、004008重量份的硼砂调节剂、0810重量份的氯化钠防冻剂和3545重量份的水等原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型。0028B再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽。

13、养护,先升温加热23小时,在95100度再恒温58小时,然后自然降温12小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。0029所述的硫酸钙粉料其粉碎粒径为80UM的粉料。说明书CN101948286ACN101948288A3/6页50030本发明采用陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣粉料为加气混凝土砌块的主要原料,是因为陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣的化学性能好,其中陶瓷废料含SIO2量为7211,含AL2O3量为1737,垃圾焚烧灰渣含有SIO2567,AL2O3138,FE2O361,CAO97,MGO29,SO304,TIO209,K2O26,NA2O19等化学成分。均适宜在蒸汽养护过程中具有潜在的水化活性,它能。

14、与氢氧化钙在常温下起化学反应,生成较稳定的水化硅酸钙和水化铝酸钙。在陶瓷废料和垃圾灰渣及其他掺料表面形成的一层水化产物,能将陶瓷废料、垃圾灰渣和其他掺料胶结起来,形成具有一定物理力学性能的墙体材料。选用硅酸盐水泥、石灰粉料为钙质胶凝材料,其石灰的质量要求有效CAO的含量应在65以上;MGO的含量不超过5;消解温度在60以上;铝粉为发气剂,硫酸钙为碱性激发剂,选用聚羧酸盐为高效减水剂,皂英粉为稳泡剂,硼砂为调节剂,氯化钠为防冻剂等添加剂,用以提高和改善陶瓷废料加气混凝土砌块的性能,使陶瓷废料加气混凝土砌块的抗渗性、抗冻融性等耐久性指标大幅度提高,这些综合性能可控制建筑墙体材料的质量要求;聚羧酸盐。

15、高效减水剂被称为第三代减水剂,具有分散性强、减水率高、掺量少、高效、工艺稳定等优点。便于生产和具有良好的耐热与长期稳定性;能够增强陶瓷废料加气混凝土砌块的抗压强度。0031本发明的陶瓷废料加气混凝土砌块的制造方法,是将陶瓷废料粉、垃圾焚烧灰渣粉料、河砂、硅酸盐水泥、生石灰粉料、硫酸钙粉料、铝粉、硫酸钠、聚羧酸盐高效减水剂、皂英粉、硼砂、氯化钠和水等原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型。再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热23小时,在95100度再恒温58小时,然后自然降温12小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。0032。

16、本发明的陶瓷废料加气混凝土砌块的形成过程可分为两个阶段。第一阶段是在常温常压下,铝粉与碱盐水溶液发生反应,放出氢气,使料浆膨胀,同时水泥及石灰等材料水化凝结,形成一种强度很低的多孔结构坯体;第二阶段是在高温高压蒸汽养护作用下,坯体中的钙质材料与硅质材料发生水热反应,使坯体强度增加,形成混凝土砌块产品。其形成过程0033A、坯体的形成发气反应放出的氢气在料浆中形成了众多的细微气孔,使料浆的体积逐渐膨胀,形成疏松结构。其中,水化反应与发气反应是同时进行的。发气反应完毕后,水化反应仍在进行,水化产物CAOH2、水化硅酸盐、水化铝酸盐等不断形成,料浆中的水分由于参加反应成为结合水而逐渐减少,水化产物在。

17、溶液中浓度逐渐增加并达到饱和状态而析出微小的晶体。微晶与凝聚的液体逐渐变成了失去流动性的凝聚状态,形成了强度较低但可以承受自身的质量的坯体。从料浆开始反应到失去流动性、并具有一定结构强度的过程,称为固化。随着固化过程的完成,坯体中的多孔结构基本形成,同时水化反应继续进行,孔壁结构日趋致密,并逐渐增强。但由于该阶段水化的时间短,温度低,水化产物少,故这种初步凝结硬化的坯体只是一种半成品。0034B、坯体的硬化已具有一定结构强度的坯体经过切割后,再进行蒸压养护,即完成水热反应的过程,这主要是钙质材料与硅质材料的水热合成,生成的水化产物又进一步与河砂、陶瓷废料和垃圾灰渣粉料发生水热反应,生成托勃莫来。

18、石和低钙水化硅酸钙。为了使陶瓷废料加气混凝土砌块具有良好的性能,必须使材料内部有较多的托勃莫来石形成。托勃莫来石是一种板状结晶体、有较高的强度,而且收缩比较小。低钙水化硅酸钙是一种卷曲说明书CN101948286ACN101948288A4/6页6状的非结晶性的产物,也有较高的强度,但干燥收缩比较大。0035利用硫酸钙在料浆中调节原来已生成的三硫型水化硫铝酸钙分解成无水石膏和水化铝酸盐,这部分水化铝酸盐和料浆中含有的剩余水化铝酸盐会与硅质材料中的SIO2作用生成水石榴子石。使陶瓷废料和垃圾灰渣中含有A12O3与SIO2作用生成水石榴子石。生石灰遇水消解成CAOH2。在蒸压条件下,CAOH2与硅。

19、质材料中的SIO2发生反应,生成高碱性水化硅酸钙,这些水化产物又与尚未反应的SIO2继续反应生成低碱水化硅酸钙,最后生成低钙水化硅酸钙和托勃莫来石。0036陶瓷废料加气混凝土砌块结构中的主要生成物都是托勃莫来石和低钙水化硅酸钙,其次是水石榴子石,其内部结构是以未反应的坚硬的硅质材料为内核,周边包裹着大量的水热反应生成物一板状的托勃莫来石和低钙水化硅酸钙,而形成致密的多孔结晶连生体,从而使陶瓷废料加气混凝土砌块具有足够的强度,解决了陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣的处理问题,实现了陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣的资源化循环利用,以减少对自然环境的污染。0037按照本发明技术生产的陶瓷废料加气混凝土砌块,经國家规定。

20、的有关建筑材料质量检测部门检验,各项技术指标均达到國家规定的建筑墙体材料标准要求。0038经广东省建材科学研究院建材产品质量检验中心检测结果如下0039陶瓷废料加气混凝土砌块的检测依据蒸压加气混凝土砌块GB119682006国家标准。规格600240250MM。0040A抗压强度平均值58MPA,单组最小值48MPA,0041B干燥表观密度为600KG/M3,0042C干燥收缩率为020MM/M,0043D冻后强度为46MPA,0044E导热系数干态/【W/MK】013;0045F放射性内照射03、外照射06,优于国家标准。检验依据GB65662001建筑材料放射性核素限量0046由于采取上述。

21、技术方案使本发明技术具有如下优点及效果0047A本发明的陶瓷废料加气混凝土砌块,比实心粘土砖轻,每立方米密度相当于等体积普通粘土砖的1/3、水泥混凝土砖的1/5。由于该产品减轻了建筑物的自重,使墙体自重下降26,地震载荷降低40。具有一定的隔音和吸气、保温隔热、节能效果等,因此能够延长高层楼房的使用寿命;0048B生产工艺简单,无三废排放,符合国家节能减排、发展低碳经济和循环经济政策及國务院66号文“关于大力发展节能、节地、节水、节材、利废、保温、隔热等新型建筑墙体材料”要求精神,且投资少、見效快、成本低、可钉、可锯、可任意加工成所需规格,效益好,适合各级办厂;0049C利用陶瓷废料、垃圾焚烧。

22、灰渣生产加气混凝土砌块替代传统的实心粘土砖,为绿色、环保、节能建材,有广泛的发展前景;0050D解决了陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣在填埋过程中需要占用大量的土地资源和容易造成新的二次环境污染的难题,既保护了环境,又节约了土地,使陶瓷废料和垃圾焚烧灰渣的资源综合利用率达到98以上。说明书CN101948286ACN101948288A5/6页7具体实施方式0051实施例10052将生产陶瓷中产生的废料与陶瓷制品在深加工抛光过程中产生的磨屑、磨粒、砖屑及废水经过污水处理得到的沉淀物和添加的无机絮凝剂等固体废弃物的组合物,经过分选、破碎、磁选去除废金属后、再经干燥、轮碾磨粉、筛分后制成细度为0045MM的。

23、陶瓷废料粉料;0053将生活垃圾经过焚烧发电后排出的炉底废渣,经过分选、破碎、粉碎、磁选去除废金属后、再经干燥、轮碾磨粉、筛分后制成细度为0045MM的垃圾焚烧灰渣粉料;0054将从河道边挖取的河砂,经过自然脱水、干燥、分选后制成其粒径为小于3MM的河砂粉料;0055将石灰石经过高温煅烧、破碎、分选、粉碎、轮碾分筛后制成细度为125UM的石灰粉料;0056取上述制备的陶瓷废料粉45KG、垃圾焚烧灰渣粉料25KG、河砂粉料15KG、硅酸盐水泥10KG、生石灰粉料12KG、硫酸钙粉料3KG、铝粉008KG、硫酸钠05KG、聚羧酸盐高效减水剂08KG、皂英粉04KG、硼砂004KG、氯化钠08KG和。

24、水35KG,将上述原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型,再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热3小时,在95度再恒温8小时,然后自然降温2小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为56MPA,单组最小值为48MPA。干燥表观密度为600KG/M3,干燥收缩率为020MM/M,冻后强度为45MPA,导热系数干态/【W/MK】013;放射性内照射03,外照射06,均达到国家标准要求。为合格产品。0057实施例20058取实施例1的陶瓷废料粉55KG、垃圾焚烧灰渣粉料35KG、河砂粉料25KG、硅酸盐水泥15KG。

25、、生石灰粉料16KG、硫酸钙粉料6KG、铝粉01KG、硫酸钠08KG、聚羧酸盐高效减水剂10KG、皂英粉08KG、硼砂008KG、氯化钠10KG和水45KG,将上述原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型,再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热2小时,在100度再恒温7小时,然后自然降温15小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为55MPA,单组最小值为465MPA,为合格产品。0059实施例30060取实施例1的陶瓷废料粉48KG、垃圾焚烧灰渣粉料28KG、河砂粉料18KG、硅酸盐水泥12KG、生石灰粉料1。

26、3KG、硫酸钙粉料4KG、铝粉008KG、硫酸钠06KG、聚羧酸盐高效减水剂09KG、皂英粉05KG、硼砂005KG、氯化钠09KG和水38KG,将上述原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型,再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热25小时,在98度再恒温6小时,然后自然降温2小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为60MPA,单组最小值为49MPA,为合格产品。0061实施例40062取实施例1的陶瓷废料粉50KG、垃圾焚烧灰渣粉料30KG、河砂粉料20KG、硅酸盐水说明书CN101948286ACN101。

27、948288A6/6页8泥13KG、生石灰粉料14KG、硫酸钙粉料5KG、铝粉009KG、硫酸钠07KG、聚羧酸盐高效减水剂08KG、皂英粉06KG、硼砂006KG、氯化钠09KG和水41KG,将上述原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型,再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热3小时,在99度再恒温8小时,然后自然降温2小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为58MPA,单组最小值为46MPA,为合格产品。0063实施例50064取实施例1的陶瓷废料粉53KG、垃圾焚烧灰渣粉料33KG、河砂粉料22KG、硅酸盐水泥14KG、生石灰粉料15KG、硫酸钙粉料6KG、铝粉010KG、硫酸钠08KG、聚羧酸盐高效减水剂10KG、皂英粉07KG、硼砂008KG、氯化钠10KG和水43KG,将上述原料采用双轴混合搅拌机搅拌呈湖状后进行浇注入模,静停发气、固化、用机械切割成型,再将成型后的陶瓷废料加气混凝土砌块送进蒸压釜进行蒸汽养护,先升温加热2小时,在100度再恒温6小时,然后自然降温2小时,制成陶瓷废料加气混凝土砌块产品。经检测平均抗压強度为57MPA,单组最小值为49MPA,为合格产品。说明书CN101948286A。

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