ПРОИЗВОДСТВО ГИПСОЦЕМЕНТНОГО ВЯЖУЩЕГО
На протяжении многих лет в нашей стране и за рубежом ведутся исследовательские работы по повышению водостойкости гипса. Предложены и применяются на практике различные способы повышения атмоофероустойчивости гипсовых изделий, которые сводятся к увеличению плотности изделий, защите их раз-
227
личными покровными пленками, к введению в состав гипсобетона добавок смол и других химических соединений и т. д. Все эти способы только в некоторой степени повышали атмосфероустой - чивость гипсовых изделий, но не обеспечивали полную водостойкость.
В 1955 г. А. В. Волжеиский и Р. В. Иванникова обнаружили, что трехкомпонентная смесь, состоящая из полугидрата, портландцемента и гидравлической добавки, обладает свойствами гидравлического вяжущего. В качестве гидравлической добавки можно применять трепел, опоку, диатомит, туф, золу от сжигания топлив и некоторые другие вещества, богатые кремнеземом.
При применении гипсоцементных вяжущих для производства изделий огромное значение имеет правильно подобранный количественный состав. Доказано, что в ряде случаев при 'недостатке трепела гипсоцементные изделия вскоре разрушаются: избыток трепела снижает морозостойкость изделий.
Основная причина разрушения гипсоцементных изделий — образование сложного соединения гидросульфоалюмината кальция:
ЗСаО • А1203 • CaS04 • 31Н20,
в состав молекулы которого входит тридцать одна молекула воды. Это соединение образуется в результате реакции между сульфатом кальция и трехкальциевым алюминатом — одним из основных составляющих портландцемента.
Условия и скорость образования гидросульфоалюмината кальция зависят от содержания в гипсоцементном вяжущем трехкальциевого алюмината и некоторых других веществ, особенно таких, которые при взаимодействии с водой выделяют в раствор много извести (алит).
Чем больше количество трехкальциевого алюмината в цементе и чем больше концентрация извести в растворе при взаимодействии 'гипсоцементного вяжущего с водой, тем раньше разрушается изделие из такого смешанного материала и тем сильнее будет происходить это разрушение.
Доказано, что бетон разрушается вследствие медленного образования в его теле кристаллов гидросульфоалюмината кальция, как бы раздвигающих затвердевший материал изнутри. Тот же гидросульфоалюминат кальция, образующийся сравнительно быстро в пластичном бетоне, не разрушает его и не снижает прочности.
Возможны два способа борьбы с разрушением изделий из гипсоцемента. Первый способ, заключающийся в использовании низкоалюминатного цемента, практически затруднителен, так как такое требование цементники не всегда и не везде могут выполнить. Поэтому широко применяют второй способ, сущность которого состоит в уменьшении концентрации извести в раство - 228 ре. Именно эти функции и выполняют гидравлические добавки, например трепел. Таким образом, в присутствии гидравлической добавки гипсоцемент не только не разрушается, но, наоборот, при длительном воздействии воды или при хранении во влажной атмосфере набирает прочность, как и цементный камень.
В зависимости от активности трепела его приходится вводить больше или меньше, что определяют с помощью специально разработанной несложной методики. Чаще всего в составе гипсоцемента трепел и цемент содержатся в равных количествах, однако, как уже указывалось, такое соотношение не обязательно и не всегда правильно. Следовательно, подбор необходимого соотношения между полугидратом, цементом и гидравлической добавкой — вопрос очень важный и должен решаться с учетом возможных последствий для изделий и сооружений из них. Часто применяется вяжущее, состоящее из гипса строительного (60%), портландцемента (20%), трепела (20%).
Необходимо отметить, что в составе портландцемента может содержаться до 15% гидравлической добавки, а в составе специального пуццоланового портландцемента от 20 до 45%. Если применять для получения смешанного вяжушего пуццолановый цемент с повышенным содержанием гидравлической добавки, то может оказаться (после специальной проверки), что вводить третий компонент — гидравлическую добавку не нужно. В этом случае производство гипсоцементного вяжущего сводится лишь к тщательному смешиванию в определенной пропорции гипса и цемента.
Следует отметить, что гипсоцементное вяжущее и полугидрат морозостойки.
В отличие от гипсоцементного вяжущего, которое обладает атмосфероустойчивостью и твердеет в воде, полугидрат этими качествами не обладает.
В тех случаях, когда невозможно пользоваться пуццолано - вььм цементом и приходится применять гидравлическую добавку, в процесс производства гилсоцементного вяжущего включают сушку и размол добавки (например, трепела) и последующее смешивание в определенных соотношениях полугидрата, цемента и трепела.
Такое производство при небольших капитальных затратах можно организовать в цехах, выпускающих строительный гипс варочным способом или обжигом во вращающихся печах. Производство гипсоцементного вяжущего лучше всего организовать в цехе гипса, имеющем сушильный барабан для обжига гипса и шаровую мельницу для измельчения обожженного продукта.
На рис. 28 (см. главу I) показана схема производства гипсоцементного вяжущего в цехе гипса Щуровского комбината строительных деталей. Дополнительно к оборудованию цеха здесь установили приемный бункер для трепела 23, ящичный
подаватель 24 и наклонный ленточный транспортер 25. По этой линии трепел поступает в сушильный барабан. Для хранения запаса высушенного трепела сооружен бункер 29, а для хранения цемента бункер 28. Под этими бункерами, а также под бункером обожженного гииса 14 установили дозаторы 30, 31.
Цемент поступает на завод в автомашинах и подается в бункер вертикальным транспортером или, если применяются специальные цементовозы, пневматически.
Цемент, полугидрат и трепел передаются в двухкамерную шаровую мельницу 115, где они измельчаются и тщательно смешиваются. Готовое вяжущее направляется из мельницы в силосный склад 119.
Сушат трепел и обжигают гипс в одном и том же сушильном барабане попеременно. Наличие емкостей для обожженного гипса и высушенного трепела позволяет ограничиться переводом барабана с сушки на обжиг всего один раз в сутки.
Годовая производительность цеха при выпуске строительного' гипса 24 тыс. т в год, при выпуске гипсоцементного вяжущего - 20 тыс. т в год.
В табл. 23 приведены основные строительные свойства гипсоцементного вяжущего в сопоставлении со свойствами полугид - рата.
Таблица 2£
Основные свойства гипсоцементного вяжущего
|
Из ЭТИХ данных ВИДНО, ЧТО гипсоцементное вяжущее МОЖНО' применять значительно шире, чем полугидрат.
Например, из гипса вследствие повышенной влажности воздуха перегородки в санузлах не сооружались. В настоящее время все такие перегородки делают с применением гипсоцементного ^вяжущего. Можно ожидать, что в скором времени гипсоцементное вяжущее будут применять для изготовления ограждающих конструкций малоэтажных зданий и различных сооружений хозяйственного назначения.
Более широкое применение гипсоцементного вяжущего будет способствовать увеличению потребления гипса в строительстве - и экономии цемента.