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吸音型滌綸纖維磷礦石制備多孔集水海綿磚的方法與流程

文檔序號:11928803閱讀:251來源:國知局
吸音型滌綸纖維磷礦石制備多孔集水海綿磚的方法與流程

本發(fā)明涉及吸音型滌綸纖維磷礦石制備多孔集水海綿磚的方法,屬于材料技術(shù)領(lǐng)。



背景技術(shù):

由于厄爾尼諾和拉尼娜現(xiàn)象,我國的氣候出現(xiàn)極端的變化,降雨分布極不均勻,南北方旱澇不均,在同一個地區(qū),一年中降雨量也極不均等,缺水已經(jīng)制約經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活,合理利用現(xiàn)有的降水,將小區(qū)路面、馬路、公共休閑廣場有效的降水合理收集、儲存、利用,緩解干旱缺水季節(jié)的用水,意義重大。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

磷礦石主要成分為五氧化二磷和氧化鈣,其它雜質(zhì)成分為氧化鋁、氧化鐵、氧化硅和氧化鎂,通過置換反應,采用改性的高溫燒結(jié),磷礦石對水中的鉛離子有吸附作用,滌綸纖維增加海綿磚的機械韌性,還能使海綿磚形成多個縱橫交叉的微孔,微孔具有吸音的功能,以硅酸鈉作為粘結(jié)劑,水泥為多孔集水海綿磚增加機械強度和粘結(jié)作用,聚乙烯醇高吸水的樹脂纖維是強吸水劑,采用膨脹漿液,降低漿液的密度,制成的多孔集水海綿磚的一個面呈燕尾槽狀,多孔集水海綿磚吸收的水分進入燕尾槽,受重力的作用再流入集水管,集水管將多孔集水海綿磚連接在一起,雨水匯集到集水池中。

其技術(shù)方案為:吸音型滌綸纖維磷礦石制備多孔集水海綿磚的方法,第一步、多孔集水海綿磚的配料:水泥15~20wt%、粒徑為200~450μm磷礦石開孔空心微珠45~65wt%、模數(shù)3.2~3.5的硅酸鈉 5~15wt%、粒徑為100~200μm氧化鈣3~5wt%、燒失量1.1%的粉煤灰5~7wt%、高吸水樹脂纖維0.5~5.0wt%和滌綸纖維15~30wt%,以上各組分的重量百分比之和為100%;

第二步、多孔集水海綿磚膨脹吸水漿液的制備:按第一步的重量百分比取樣,先將粒徑為50~100μm磷礦石開孔空心微珠放入料倉中,由提升機送入布料器,布料器將磷礦石開孔空心微珠均勻分布在調(diào)速皮帶秤上,噴淋器將模數(shù)3.2~3.5的硅酸鈉均勻噴灑在磷礦石開孔空心微珠的外表面,隨調(diào)速皮帶秤進入內(nèi)螺旋滾筒攪拌器,硅酸鈉是無機粘合劑,是親水型的,粘結(jié)力強、強度較高,耐酸性、耐熱性好,親水性能不影響粘結(jié)性,混合料為水泥15~20wt%、粒徑為200~450μm磷礦石開孔空心微珠45~65wt%、模數(shù)3.2~3.5的硅酸鈉 5~15wt%、粒徑為100~200μm氧化鈣3~5wt%、燒失量1.1%的粉煤灰5~7wt%、高吸水樹脂纖維0.5~5.0wt%和滌綸纖維15~30wt%,將混合料以0.5~0.7的水灰比調(diào)漿,灰為混合料,再加入混合料總重量為0.2~1.5%的鋁粉膏,水化反應生成氣泡,形成多孔膨脹吸水的漿液,降低海綿磚的重量,聚乙烯醇高吸水樹脂纖維具有極強的吸水性,吸水后的海綿磚抗壓強度不變;

第三步、多孔集水海綿磚的制備:將第二步制備的膨脹吸水漿液攪拌均勻倒入海綿磚壓制機的試模中,按1.2~2.0:1體積比壓制,比例1.2~2.0為壓制前的體積,比例1為壓制后的體積,經(jīng)刮平、壓制、脫模,晾干,制成的多孔集水海綿磚的一個面呈燕尾槽狀,多孔集水海綿磚吸收的水分進入燕尾槽內(nèi),集水管嵌入燕尾槽內(nèi),雨水經(jīng)過多孔集水海綿磚的匯集,進入燕尾槽內(nèi),受重力的作用再流入集水管,集水管將單個多孔集水海綿磚連接在一起,集水管匯集的雨水進入集水池中。

磷礦石開孔空心微珠的制備:先將磷礦石加工成粒徑100~300μm球形實心微珠,粒徑100~200μm高嶺土兩者按重量百分比70~85wt%:15~35wt%取樣混合均勻,兩種組分的重量百分比之和為100%,放入壓坯機中做成毛坯并烘干,放入1000~1500℃硅鉬棒高溫爐燒結(jié)中保溫燒結(jié)20~40min,形成燒結(jié)塊,高嶺土是強粘結(jié)劑,主要成分為氧化硅、氧化鋁,粒徑越小,比表面越大,經(jīng)過高溫燒結(jié),形成改性的磷礦石材料,材料的組分不同,改性后材料的化學性質(zhì)也不同,磷礦石主要成分為五氧化二磷和氧化鈣,其它雜質(zhì)成分為氧化鋁、氧化鐵、氧化硅和氧化鎂,將燒結(jié)塊破碎,制成粒徑200~450μm改性的磷礦石實心微珠,按0.5~0.7的水灰比調(diào)漿,經(jīng)過離心旋轉(zhuǎn)高速噴射形成微珠,再經(jīng)800~950℃膨脹、1000~1500℃燒制、快速冷卻,形成壁厚50~100μm、粒徑200~450μm磷礦石開孔空心微珠,磷礦石對水中的鉛離子有吸附作用。

氧化鈣水化反應,產(chǎn)生大量的熱量,生成氫氧化鈣呈膠凝狀,與氧化硅、氧化鋁生成硅酸鈣,氧化鈣是激活劑,激發(fā)水泥的活性。

粉煤灰是強吸水劑,經(jīng)過高溫燒結(jié),有較高的活性。

多孔集水海綿磚將蓄積的雨水一部分通過集水管匯集到集水池中,另一部分滲入到土壤中,增加土壤水分含量,在夏天高溫季節(jié),多孔集水海綿磚還能將表面的熱量傳導到土壤中,降低海綿磚地表面的溫度,水的熱容量大,既能吸熱也能放熱。

本發(fā)明具有以下優(yōu)點。

1、制備海綿磚所用的材料無機環(huán)保材料,對環(huán)境不會造成危害,海綿磚可回收能二次使用。

2、制備海綿磚粉煤灰和聚乙烯醇高吸水的樹脂纖維是強吸水劑,能吸收海綿磚表面的水分進入內(nèi)部,達到一定數(shù)量時,受重力的作用下落進入集水管內(nèi)。

3、在混合料中加入鋁粉膏,形成多孔膨脹的漿液,降低了漿液的密度。

4、磷礦石主要成分為五氧化二磷和氧化鈣,其它雜質(zhì)成分為氧化鋁、氧化鐵、氧化硅和氧化鎂,磷礦石對水中的鉛離子有吸附作用。

5、滌綸纖維為中空型,能增加海綿磚的機械韌性,還能使海綿磚形成多個縱橫交叉的微孔,微孔具有較強的吸音功能。

附圖說明

圖1 是本發(fā)明實施例的海面磚的軸測結(jié)構(gòu)示意圖。

圖2是本發(fā)明實施例的海面磚的底視結(jié)構(gòu)示意圖。

圖3 是本發(fā)明實施例的單塊海綿磚由集水管連接在一起的結(jié)構(gòu)示意圖。

其中圖中1、海綿磚 2、燕尾槽 3、集水管。

具體實施方式

實施例。

在如圖1~3所示的實施例中,吸音型滌綸纖維磷礦石制備多孔集水海綿磚的方法,第一步、磷礦石開孔空心微珠的制備:先將磷礦石加工成粒徑200μm球形實心微珠,粒徑200μm高嶺土兩者按重量百分比78wt%:22wt%取樣混合均勻,放入壓坯機中做成毛坯并烘干,放入1400℃硅鉬棒高溫爐燒結(jié)中保溫燒結(jié)25min,形成燒結(jié)塊,高嶺土是強粘結(jié)劑,主要成分為氧化硅、氧化鋁,粒徑越小,比表面越大,經(jīng)過高溫燒結(jié),形成改性的磷礦石玻璃質(zhì)材料,磷礦石主要成分為五氧化二磷和氧化鈣,其它雜質(zhì)成分為氧化鋁、氧化鐵、氧化硅和氧化鎂,磷礦石對水中的鉛離子有吸附作用,將燒結(jié)塊破碎,制成粒徑150μm改性的磷礦石實心微珠,按0.55的水灰比調(diào)漿,經(jīng)過離心旋轉(zhuǎn)高速噴射形成微珠,再經(jīng)820℃膨脹、1250℃高溫燒制、快速冷卻,形成壁厚70μm、粒徑400μm磷礦石開孔空心微珠。

第二步、多孔集水海綿磚的配料:水泥15wt%、粒徑為400μm磷礦石開孔空心微珠45wt%、模數(shù)3.2的硅酸鈉 10wt%、粒徑為150μm氧化鈣3wt%、燒失量1.1%的粉煤灰5wt%、高吸水樹脂纖維2.0wt%和滌綸纖維20wt%。

第三步、多孔集水海綿磚膨脹吸水漿液的制備:按第一步的重量百分比取樣,先將粒徑為400μm磷礦石開孔空心微珠放入料倉中,由提升機送入布料器,布料器將磷礦石開孔空心微珠均勻分布在調(diào)速皮帶秤上,噴淋器將模數(shù)3.2的硅酸鈉 均勻噴灑在磷礦石開孔空心微珠的外表面,隨調(diào)速皮帶秤進入內(nèi)螺旋滾筒攪拌器,將混合料以0.6的水灰比調(diào)漿,再加入混合料總重量為0.8%的鋁粉膏,水化反應生成氣泡,形成多孔膨脹的漿液,降低海綿磚的重量,聚乙烯醇高吸水樹脂纖維具有極強的吸水性,吸水后的海綿磚抗壓強度不變,滌綸纖維增加海綿磚的機械韌性,還能使海綿磚形成多個縱橫交叉的微孔,微孔具有吸音的功能。

第四步、多孔集水海綿磚的制備:將第二步制備的膨脹吸水漿液攪拌均勻倒入海綿磚壓制機的試模中,按1.8: 1的體積比壓制,經(jīng)刮平、壓制、脫模,晾干,制成的多孔集水海綿磚1的一個面呈燕尾槽2狀,多孔集水海綿磚1吸收的水分進入燕尾槽2內(nèi),在燕尾槽2內(nèi)安裝著集水管3,雨水經(jīng)過多孔集水海綿磚1的匯集,進入燕尾槽2內(nèi),受重力的作用再流入集水管3,集水管3將單個多孔集水海綿磚1連接在一起,集水管3匯集的雨水進入集水池中,經(jīng)過沉淀、過濾,再次使用。

以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實施例而已,并非是對本發(fā)明作其它形式的限制,任何熟悉本專業(yè)的技術(shù)人員可能利用上述揭示的技術(shù)內(nèi)容加以變更或改型為等同變化的等效實施例,凡是未脫離本發(fā)明技術(shù)方案內(nèi)容,依據(jù)本發(fā)明型的技術(shù)實質(zhì)對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與改型,仍屬于本發(fā)明型技術(shù)方案的保護范圍。

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