Журналы →  Обогащение руд →  2019 →  №2 →  Назад

ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Название Рециклинг отходов горно-перерабатывающей промышленности, содержащих силикаты
DOI 10.17580/or.2019.02.09
Автор Яценко Е. А., Гольцман Б. М., Булгаков А. Г., Хольшемахер К.
Информация об авторе

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова, г. Новочеркасск, РФ:

Яценко Е. А., зав. кафедрой, д-р техн. наук, профессор, e_yatsenko@mail.ru

Гольцман Б. М., доцент, канд. техн. наук, boriuspost@gmail.com

 

Лейпцигский университет прикладных наук — HTWK Leipzig, г. Лейпциг, ФРГ:

Булгаков А. Г., профессор, д-р техн. наук, a.bulgakow@gmx.de

Хольшемахер К., профессор, д-р техн. наук, klaus.holschemacher@htwk-leipzig.de

Реферат

Рассмотрены пути утилизации массовых отходов горно-перерабатывающей промышленности, содержащих силикатные минералы, с получением ценного строительного материала — пеностекла, в том числе с добавкой в шихту для спекания порообразователей и различных стекольных отходов.

Работа выполнена в ЮРГПУ (НПИ) при финансовой поддержке Российского научного фонда, соглашение № 18-19-00455.

Ключевые слова Горная промышленность, рециклиг отходов, силикатные минералы, пеностекло, порообразователи
Библиографический список

1. Арсентьев В. А., Вайсберг Л. А., Самуков А. Д. Безотходная технология производства строительных материалов массового использования из изверженных горных пород // Горный журнал. 2014. № 12. С. 55–63.
2. Михайлова Н. В. Экологическая эффективность утилизации пылевидной фракции гранитных отсевов // Обогащение руд. 2016. № 6. С. 57–62.
3. Трубецкой К. Н., Чантурия В. А., Каплунов Д. Р., Рыльникова М. В. Комплексное освоение месторождений и глубокая переработка минерального сырья. М.: Наука, 2010. 437 с.
4. Арсентьев В. А., Вайсберг Л. А., Устинов И. Д. Направления создания маловодных технологий и аппаратов
для обогащения минерального сырья // Обогащение руд. 2014. № 5. С. 3–9.
5. Kazantseva L. K., Yusupov T. S., Lygina T. Z., Shumskaya L. G., Tsyplakov D. S. Foam glass from mechanoactivated zeolite-poor rock // Glass and Ceramics. 2014. Vol. 70, Iss. 9–10. P. 360–364.
6. Kazantseva L. K., Rashchenko S. V. Optimization of porous heat-insulating ceramics manufacturing from zeolitic rocks // Ceramics International. 2016. Vol. 42, Iss. 16. P. 19250–19256.
7. Volland S., Vereshchagin V. Cellular glass ceramic materials on the basis of zeolitic rock // Construction and Building Materials. 2012. Vol. 36. P. 940–946.
8. Manevich V. E., Subbotin R. K., Nikiforov E. A., Senik N. A., Meshkov A. V. Diatomite — siliceous material for the glass industry // Glass and Ceramics. 2012. Vol. 69, Iss. 5–6. P. 168–172.
9. Ivanov K. S., Radaev S. S., Selezneva O. I. Diatomites in granular foam-glass technology // Glass and Ceramics. 2014. Vol. 71, Iss. 5–6. P. 157–161.
10. Yatsenko E. A., Goltsman B. M., Ryabova A. V. Complex protection of pipelines using silicate materials based on local raw materials of the Far East // Materials Science Forum. 2019. Vol. 945. P. 46–52.
11. Saakyan E. R. Multifunctional foam glasses from volcanic glassy rocks // Glass and Ceramics. 1991. Vol. 48, Iss. 1–2. P. 3–5.
12. Shimono Y., Nishida M., Seki Y. Production of foam glass made from glassy volcanic ashes as main material resources // Yogyo Kyokai Shi. Journal of the Ceramic Society of Japan. 1987. Vol. 95, Iss. 5. P.494–502.
13. Seki Y. Production of the shirasu rich foam glass in the system shirasu-glass-water glass // Yogyo Kyokai Shi. Journal of the Ceramic Society of Japan. 2005. Vol. 91, Iss. 8. P. 367–374.
14. Brusatin G., Bernardo E., Scarinci G. Production of foam glass from glass waste // Sustainable Waste Management and Recycling: Glass Waste. Proceedings of the International conference. London, 14–15 September 2004. P. 67–69.
15. Éidukyavichus K. K., Matselkene V. R., Balkyavichus V. V., Shpokauskas A. A., Laukaitis A. A., Kunskaite L. Yu. Use of cullet of different chemical compositions in foam glass production // Glass and Ceramics. 2004. Vol. 61, Iss. 3–4. P. 77–80.
16. Liu Y., Chen W., Liu M. The effect of foaming temperature on the foam glass by using waste glass // Gongneng Cailiao. Journal of Functional Materials. 2016. Vol. 47. P. 135–141.
17. Yatsenko E. A., Goltsman B. M., Smolii V. A., Yatsenko L. A. Perspective and experience of use of glass fraction of solid municipal waste in the production of silicate heat-insulating materials // Proceedings of IEEE International conference «Management of municipal waste as an important factor of sustainable urban development», WASTE 2018. 4–6 October 2018, St. Petersburg. P. 46–48.
18. Bulgakov A., Erofeev V., Bogatov A., Smirnov V. Innovative production technology of binding and building composite materials on the basis of glass wastes // Insights and innovations in structural engineering, mechanics and computation. Ed. A. Zingoni. London: Taylor & Francis Group, 2016. P. 1583–1586.
19. Erofeev V., Korotaev S., Bulgakov A., Tretiakov I., Rodin A. Getting fired material with vitreous binder using frame technology // Procedia Engineering. 2016. Vol. 164. P. 166–171.
20. Bernardo E., Scarinci G., Hreglich S. Foam glass as a way of recycling glasses from cathode ray tubes // Glass Science and Technology. 2005. Vol. 78, Iss. 1. P. 7–11.
21. Mear F., Yot P., Cambon M., Caplain R., Ribes M. Characterisation of porous glasses prepared from Cathode Ray Tube (CRT) // Powder Technology. 2006. Vol. 162, Iss. 1. P. 59–63.
22. Méar F., Yot P., Cambon M., Ribes M. Elaboration and characterisation of foam glass from cathode ray tubes // Advances in Applied Ceramics. 2005. Vol. 104, Iss. 3. P. 123–130.
23. Chen B., Wang K., Chen X., Lu A. Study of foam glass with high content of fly ash using calcium carbonate as foaming agent // Materials Letters. 2012. Vol. 79. P. 263–265.
24. Chen B., Luo Z., Lu A. Preparation of sintered foam glass with high fly ash content // Materials Letters, 2011. Vol. 65, Iss. 23–24. P. 3555–3558.
25. Zhao Y., Ye J., Lu X., Liu M., Lin Y., Gong W., Ning G. Preparation of sintered foam materials by alkali-activated coal fly ash // Journal of Hazardous Materials. 2010. Vol. 174. P. 108–112.
26. Gots V. I., Germash K. M. Influence of modifying admixtures on properties of foam glass obtained by using ashes resulting from incineration of household waste // Achieving sustainability in construction. Proceedings of the International conference. Dundee, Scotland, UK, 5–6 July 2005. P. 67–73.
27. Xu B., Liang K. M., Cao J. W., Li Y. H. Preparation of foam glass ceramics from phosphorus slag // Advanced Materials Research. 2010. Vol. 105–106, Iss. 1. P. 600–603.
28. Ding L., Ning W., Wang Q., Shi D. Preparation and characterization of glass-ceramic foams from blast furnace slag and waste glass // Material Letters. 2015. Vol. 141. P. 327–329.
29. Ponsot I., Bernardo E. Self glazed glass ceramic foams from metallurgical slag and recycled glass // Journal of Cleaner Production. 2013. Vol. 59. P. 245–250.
30. Liao Y. C., Huang C. Y. Glass foam from the mixture of reservoir sediment and Na2CO3 // Ceramics International. 2013. Vol. 38, Iss. 5. P. 4415–4420.
31. Zhang S., Kang Z., Lu Q. Preparation of foam glass composite from iron ore tailing // Advanced Materials Research. 2011. Vol. 168–170. P. 1653–1657.
32. Yin H., Ma M., Bai J., Li Y., Zhang S., Wang F. Fabrication of foam glass from iron tailings // Materials Letters. 2016. Vol. 185. P. 511–513.
33. Yang Y., Wie Z., Chen Y.-L., Li Y., Li X. Utilizing phos phate mine tailings to produce ceramisite // Construction and Building Materials. 2017. Vol. 155. P. 1081–1090.
34. Liu T., Lin C.-W., Liu J., Han L., Gui H., Li C., Zhou X., Tang H., Yang Q., Lu A. Phase evolution, pore morphology and mi-crostructure of glass ceramic foams derived from tailings wastes // Ceramics International. 2018. Vol. 44, Iss. 12. P. 14393–14400.
35. Liu T. Y., Tang Y., Li Z., Luo W. T., Lu A. X. Red mud and fly ash incorporation for lightweight foamed ceramics using lead-zinc mine tailings as foaming agent // Materials Letters. 2016. Vol. 183. P. 362–364.
36. Luo Y., Zheng S. L., Ma S. H., Liu C. L., Wang X. H. Preparation of sintered foamed ceramics derived entirely from coal fly ash // Construction and Building Materials. 2018. Vol. 163. P. 529–538.
37. Zhang Q., He F., Shu H. Preparation of high strength glass ceramic foams from waste cathode ray tube and germanium tailings // Construction and Building Materials. 2016. Vol. 111. P. 105–110.
38. Xi C., Zheng F., Xu J. Preparation of glass-ceramic foams using extracted titanium tailing and glass waste as raw materials // Construction and Building Materials. 2018. Vol. 190. P. 896–909.
39. Topala U., Aksan M. Phase stabilization of magnetite (Fe3O4) nanoparticles with B2O3 addition: a significant enhancement on the phase transition temperature // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2016. Vol. 406. P. 123–128.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад