磷石膏制水泥缓凝剂报告正文(改07)
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钢渣改性磷石膏做水泥缓凝剂的研究由于原状磷石膏直接加入水泥中会导致水泥过度缓凝,因此提出了用钢渣改性磷石膏的试验方案,结果表明,掺加5%~10%左右的钢渣时,能够最大程度地降低磷石膏中的杂质对水泥性能的影响,并且改性体具有一定的强度,有利于运输和计量。
引言磷石膏是磷酸或磷肥工业以及某些合成洗涤剂产业排放的废渣,是一种多组分的复杂结晶体,其主要成分为CaSO4·2H2O。
磷石膏的颜色因其中含杂质的不同而不同,主要有灰色、灰白色和灰黄色等。
磷石膏中的杂质多为可溶性的,如可溶性磷、氟等,同时还含有一些共晶磷和有机物,这些杂质导致了原状磷石膏替代天然石膏直接用作水泥缓凝剂时,水泥过分缓凝。
另外原状磷石膏的含水率很高,可达20%~30%,如果直接应用容易堵塞下料仓,这些因素都决定了要对原状磷石膏进行预处理,常用的预处理方法有水洗法、石灰中和法等。
钢渣是一种碱性较强的工业废渣,且钢渣中还含有C2S、C3S 等活性成分,本文利用钢渣的碱性中和磷石膏中的可溶性磷,减少这些杂质对水泥性能的危害,同时钢渣中活性成分的存在还可以提高改性体的强度,便于改性体的运输和计量。
1试验原料及试验方法1.1 试验原料原状磷石膏取自湖北省黄麦岭磷化工集团,为含水率为12%~15%的粉状固体,外观为浅灰色,使用前将原状磷石膏于40℃下烘干24h。
天然石膏取自华新阳新水泥厂。
熟料取自华新黄石水泥厂,使用前用实验小磨粉磨40min,测定勃氏比表面积为320.4m2/kg。
钢渣为昆钢钢渣,在110℃烘箱内烘干24h 后,用实验小磨粉磨40min,测定勃氏比表面积为308.2m2/kg。
原料的化学成分见表1,磷石膏中P2O5含量 1.10%,F 含量0.20%。
1.2 改性体的制备方法将粉磨后的钢渣和原状磷石膏在胶砂搅拌机中干混3min,加入一定量的水后,再湿混3min,将混合均匀的物料加入Φ50mm 的圆柱体试模,在抗压强度试验机上加载至10MPa,并维持压力2min,然后解除压力,利用千斤顶将试件顶出。
1引言磷石膏是磷肥生产过程中产生的工业副产品,其主要成分是CaSO42H2O,以二水法制磷酸生产为例,其产生过程可用化学方程式简单表示如下:Ca5(PO4)3F+5H2SO4+10H2O→3H3PO4+10CaSO4 H2O+HF[1],伴随磷酸生成的以二水硫酸钙为主的副产物,经2~3次洗涤、过滤后以固体废弃物的形式排出,这种固体废弃物即为磷石膏,一般为黄白、浅黄、浅灰或黑灰色的细粉状固体,呈酸性,PH在3~4略有异味。
在湿法磷酸生产工艺中,每生产1吨磷酸就要产生4~5t磷石膏干基[2]。
磷石膏不同于天然石膏,它的纯度虽高达90%以上[3],但除含CaSO42H2O外,还含有未分解的磷矿,未洗涤干净的磷酸及氟化钙、铁铝化合物、酸不溶物、有机质等多种危害人体健康和生物生长的有害杂质[4]。
随着我国磷肥工业的迅猛发展,其副产品磷石膏已成为与磷肥发展伴生的环保难题,科学研究和合理利用磷石膏对推动资源综合利用和节能减排具有战略意义,为此我们开展了磷石膏作水泥缓凝剂对各品种水泥性能影响的试验研究,现将研究成果奉献给拥有丰富磷石膏资源的水泥生产企业,希望能指导水泥生产,同时降低生产成本,推动资源节约和节能减排。
磷石膏作水泥缓凝剂的试验研究黎荣奎1孙金佑2(1.萍乡市硅酸盐研究所,江西萍乡337000;2.萍乡市建材产品质量监督监测站,江西萍乡337000)摘要:磷石膏对中热水泥和矿渣水泥凝结时间的影响:水泥的凝结时间延长,100%加磷石膏,中热水泥初、终凝结时间分别延长1:20,矿渣水泥分别延长40~50min.;随着混掺磷石膏比例的减少,凝结时间减少,当混掺25%以下,中热水泥和矿渣水泥凝结时间和正常水泥接近。
磷石膏对中热水泥、矿渣水泥强度的影响:矿渣水泥3天、7天强度略有下降,下降约为1.5MPa左右,中热水泥100%和50%混掺,强度有所上升。
总的说磷石膏对水泥强度的影响不很大。
磷石膏作缓凝剂对油井水泥的稠化时间和强度影响较大,用于油井水泥上危害较大。
云天化集团公司磷石膏产业化利用调研报告《附件六》磷石膏制水泥缓凝剂调研报告二00六年十二月·昆明院长:梅毅副院长:曾波李侠项目负责人:赵建国报告撰写:李晓强参加人员:赵建国李晓强杨妍惠韩熠李海昆李建玲黄晓虹马新蕊目录1 国内外技术发展状况1.1 应用研究进展1.2 应用概况1.3 应用中存在的问题2 磷石膏制水泥缓凝剂工艺技术及评价2.1 日产公司水泥缓凝剂生产流程2.2 Salzgitter水泥缓凝剂生产流程(I) 2.3 Salzgitter水泥缓凝剂生产流程(Ⅱ) 2.4 CGC—pragon水泥缓凝荆生产流程2.5 铜化集团公司水泥缓凝剂生产流程2.6 其它企业水泥缓凝剂的生产2.7 水泥缓凝剂产能现状及产品性能指标3 磷石膏的改性技术4 结论4.1 磷石膏制水泥缓凝剂4.2 磷石膏制水泥缓凝剂技术推荐参考文献水泥缓凝剂是水泥生产中的添加剂,其掺混比例一般为3%~5%。
缓凝剂能延缓混凝土凝结时间的外加剂,它可以使水泥浆体水化诱导期延长,水化速度减慢,推迟了C-S-H和Ca(OH)2成核结晶的时间,水化产物以较低扩散和沉积速率形成,晶体生长发育较完整,水化产物在水泥颗粒间的空隙中分布比较均匀,同时还推迟水化的放热过程,使温峰降低,使混凝土具有良好的和易性和较低的需水量,在较长时间里保持塑性状态,便于灌注、振捣和提高施工效率。
水泥生产中需要大量的石膏作为延长凝固时间的缓凝剂。
目前我国水泥行业中所用的缓凝剂大部分为天然石膏,年耗量约20Mt/a左右,并且伴随着水泥工业的快速增长而增长。
将磷石膏代替天然石膏作水泥缓凝剂,能相应地降低水泥的成本,同时也是磷石膏综合利用的一条重要途径。
在国外采用磷石膏作为水泥缓凝剂已成为磷石膏的主要利用途径之一。
据不完全统计,2005年中国水泥行业对石膏的需求量约为25.41Mt/a,其中以磷石膏为原料的仅占6.7%,每年可以消耗磷石膏1.7 Mt。
1国内外技术发展状况1.1 应用研究进展水泥生产中通常使用适量的天然石膏作为缓凝剂。
磷石膏生产水泥缓凝剂工艺磷石膏生产水泥缓凝剂工艺引言通过磷石膏生产水泥缓凝剂已经取得了良好的效果,本文将介绍一种针对该工艺的生产流程和关键要点。
工艺流程1.磷石膏粉碎细化–首先,将磷石膏放入颚式破碎机中进行粗碎。
–粗碎后,将磷石膏送入磨机中细化。
–经过筛分,得到所需的磷石膏细粉。
2.磷石膏预处理–将磷石膏细粉加入预处理槽中。
–水搅拌预处理,使磷石膏达到一定的流动性。
3.磷石膏固化和干燥–将预处理后的磷石膏转移到固化装置中。
–控制湿度和温度,使磷石膏固化。
–经过一段时间的固化,将固化后的磷石膏进行干燥处理。
4.磷石膏烧制–将干燥后的磷石膏放入烧窑中进行烧制。
–控制烧窑温度和时间,使磷石膏发生化学变化。
–烧制后得到磷石膏产品。
5.水泥缓凝剂生产–将磷石膏产品进行粉碎。
–粉碎后的磷石膏产品进行混合、调配,制成水泥缓凝剂。
6.检测和包装–对生产出的水泥缓凝剂进行严格的质量检测。
–检测合格后,将水泥缓凝剂进行包装。
工艺要点•破碎和细化过程要控制细粉的粒度,以保证后续工艺的顺利进行。
•预处理要充分搅拌,使磷石膏流动性好,有利于固化和干燥过程。
•固化过程中要控制湿度和温度,使磷石膏固化均匀、稳定。
•烧窑过程中的温度和时间要精确控制,以获得高质量的磷石膏产品。
•水泥缓凝剂的制备要注意控制粉碎、混合和调配的比例,以保证产品的性能稳定。
•质量检测要严格,确保生产出的水泥缓凝剂符合要求。
•包装要规范,确保产品的质量和安全。
结论磷石膏生产水泥缓凝剂工艺是一项复杂而重要的过程,需要细致的操作和严格的管理。
通过遵循正确的工艺流程和关键要点,可以生产出高质量的水泥缓凝剂产品。
工艺的优点•磷石膏作为原料资源丰富,在生产过程中具有较低的成本。
•磷石膏生产的水泥缓凝剂性能稳定,能够满足不同类型水泥的需求。
•工艺流程简单明了,易于操作和控制。
工艺的应用领域•水泥生产:磷石膏生产的水泥缓凝剂广泛应用于各类水泥的生产过程中。
•建筑材料:水泥缓凝剂可以用于制作楼板、石膏板等建筑材料。
缓凝剂检验报告范文缓凝剂是一种常用的水泥掺合料,它能够延缓水泥的凝结时间,从而延长混凝土施工的时间。
缓凝剂可以有效地控制混凝土的凝结速度,使得施工过程更加灵活,并且在一些特殊情况下,如高温天气施工、大体积混凝土浇筑等,能够起到重要的作用。
因此,缓凝剂的质量检验十分重要。
本次缓凝剂检验报告基于以下几个方面进行检验:外观检验、物理性能检验、化学成分检验、凝结时间检验和坍落度检验。
首先进行外观检验。
缓凝剂应为无色或者淡黄色透明液体,无机杂质和机械杂质。
经过外观检验,发现本次样品符合要求,颜色为淡黄色透明液体,无可见杂质。
接着进行物理性能检验。
首先是密度检验。
将一定量的缓凝剂倒入烧杯,并用烧杯质量减量法测定其质量,然后根据质量和体积计算得出密度。
本次样品的密度为1.03g/cm³,符合相关标准要求。
其次是粘度检验。
将一定量的缓凝剂放入粘度计中,以恒定速度旋转,通过粘度计上的刻度,可以得到粘度值。
本次样品的粘度为30mPa·s,符合相关标准要求。
随后进行化学成分检验。
主要检验含固量和氯离子含量。
含固量检验是通过将一定量的缓凝剂取出,放入恒温烘箱中加热至恒定质量,再用差减法计算得出固体含量。
经检验,本次样品的含固量为29.5%,符合相关标准要求。
氯离子含量检验是通过将一定量的缓凝剂样品与硝酸银反应,并用氯离子标准溶液进行比色测定,进而计算出氯离子含量。
经检验,本次样品的氯离子含量为0.24%,符合相关标准要求。
进行凝结时间检验。
将一定量的混凝土试样与缓凝剂混合,然后用细钢丝固定在约4cm的距离上,记录下开始混合的时间和钢丝未被混凝土完全覆盖的时间差,即为凝结时间。
经检验,本次样品的凝结时间为5小时30分钟,符合相关标准要求。
最后进行坍落度检验。
将一定量的混凝土样品与缓凝剂混合,并用摊落法进行坍落度测试。
本次样品的坍落度为10cm,符合相关标准要求。
综上所述,本次缓凝剂样品经过外观检验、物理性能检验、化学成分检验、凝结时间检验和坍落度检验,均符合相关标准要求,可以放心使用。
云天化集团公司磷石膏产业化利用调研报告《附件六》磷石膏制水泥缓凝剂调研报告二00六年十二月·昆明院长:梅毅副院长:曾波李侠项目负责人:赵建国报告撰写:李晓强参加人员:赵建国李晓强杨妍惠韩熠李海昆李建玲黄晓虹马新蕊目录1 国内外技术发展状况1.1 应用研究进展1.2 应用概况1.3 应用中存在的问题2 磷石膏制水泥缓凝剂工艺技术及评价2.1 日产公司水泥缓凝剂生产流程2.2 Salzgitter水泥缓凝剂生产流程(I) 2.3 Salzgitter水泥缓凝剂生产流程(Ⅱ) 2.4 CGC—pragon水泥缓凝荆生产流程2.5 铜化集团公司水泥缓凝剂生产流程2.6 其它企业水泥缓凝剂的生产2.7 水泥缓凝剂产能现状及产品性能指标3 磷石膏的改性技术4 结论4.1 磷石膏制水泥缓凝剂4.2 磷石膏制水泥缓凝剂技术推荐参考文献水泥缓凝剂是水泥生产中的添加剂,其掺混比例一般为3%~5%。
缓凝剂能延缓混凝土凝结时间的外加剂,它可以使水泥浆体水化诱导期延长,水化速度减慢,推迟了C-S-H和Ca(OH)2成核结晶的时间,水化产物以较低扩散和沉积速率形成,晶体生长发育较完整,水化产物在水泥颗粒间的空隙中分布比较均匀,同时还推迟水化的放热过程,使温峰降低,使混凝土具有良好的和易性和较低的需水量,在较长时间里保持塑性状态,便于灌注、振捣和提高施工效率。
水泥生产中需要大量的石膏作为延长凝固时间的缓凝剂。
目前我国水泥行业中所用的缓凝剂大部分为天然石膏,年耗量约20Mt/a左右,并且伴随着水泥工业的快速增长而增长。
将磷石膏代替天然石膏作水泥缓凝剂,能相应地降低水泥的成本,同时也是磷石膏综合利用的一条重要途径。
在国外采用磷石膏作为水泥缓凝剂已成为磷石膏的主要利用途径之一。
据不完全统计,2005年中国水泥行业对石膏的需求量约为25.41Mt/a,其中以磷石膏为原料的仅占6.7%,每年可以消耗磷石膏1.7 Mt。
1国内外技术发展状况1.1 应用研究进展水泥生产中通常使用适量的天然石膏作为缓凝剂。
石膏之所以能调节水泥的凝结时间,主要是由于水泥熟料中的C3A和C4AF与石膏作用,形成水化硫铝酸钙和水化硫铁酸钙,这些水化产物附着在熟料颗粒表面上成为一层薄膜,封闭水化组分的表面,阻滞水分子以及离子的扩散,从而延缓了水泥颗粒特别是C3A的继续水化,直到结晶压力达到一定数值将钙矾石薄膜局部胀裂,水化才得以继续进行。
石膏对水泥的早期水化作用尤为明显。
向水泥颗粒表面和附近供应Ca2+、SO42-和Al2O3的速度决定着针状AFt相的形成,因为针状AFt相和C-S-H凝胶交织复合的结构要比六方板状的AF m相和水化铝酸钙形成的结构致密得多,强度发展较好,收缩和徐变都较小。
所以,从石膏方面来说,其种类、颗粒组成及在水泥中的空间分布都影响着Ca2+和SO42-的供给速率,结果会使石膏的需求量减少;从水泥方面来说,其粒级、含铝相量和活性、显微结构尤其是C3A、铁相与硅酸盐相的交错生长状况都影响着Al2O3的供给速率,结果会使石膏的需求量增大。
因此,确定最佳石膏量的可靠方法是强度和有关性能试验。
一般水泥中总SO3与总Al2O3之比为0.5~0.9,通常采用0.6。
当然,用于缓凝的石膏宜少含杂质,杂质含量多要增加需水量,水泥强度会有所降低。
以上分析主要为水泥缓凝剂石膏的制备提供理论基础。
随着世界对环境污染控制的日益严格,各国对磷石膏的资源化利用越来越重视。
探明磷石膏中杂质的种类、形态、分布及其对性能的影响规律,是其资源化利用的基础和关键。
以往对磷石膏中可溶磷的研究较多,基本搞清可溶磷对磷石膏性能的影响规律。
有机物、共晶磷是仅次于可溶磷的有害杂质,这一点已被广泛接受。
用磷石膏代替天然石膏作水泥缓凝剂是否会对水泥混凝土的性能产生不良影响,这不仅是水泥生产企业优先考虑的,也是水泥用户所关心的。
磷石膏与天然石膏的最大区别在于磷石膏中含有的有害杂质,主要是水溶性的磷和氟,这些杂质量虽少,但对水泥质量却有严重影响。
因此,要将磷石膏用作水泥缓凝剂,除去其中的有害杂质是关键。
为此,国内外科研机构都进行了相关的应用研究工作。
Singh证实了有机物对磷石膏的有害性,并研究了以浮选法消除有机物的预处理工艺。
但是,目前总体上对磷石膏中有机物和共晶磷的研究仍非常薄弱,尚未弄清楚有机杂质的种类、结构以及有机物与共晶磷的分布规律,而是把共晶磷笼统地当作难溶磷看待。
关于有机物与共晶磷对磷石膏性能的影响,人们的认识是模糊的。
潘群雄等将磷石膏在730℃煅烧后,用于配制硅酸盐水泥。
结果表明,高温煅烧可消除可溶磷的不良影响,能代替二水石膏作水泥缓凝剂,并且有显著的增强效果。
他认为其机理是磷石膏经高温煅烧,简单磷酸盐缩合成多聚偏磷酸盐玻璃体,消除了可溶磷对水泥性能的不良影响。
多聚偏磷酸盐玻璃体是水泥的分散剂,有利于提高水泥浆体的流动性、密实性。
煅烧磷石膏内部结构缺陷增加,提高了活性,硫酸盐激发效应增强。
因此显著地提高了硅酸盐水泥的早期和后期强度。
彭家惠等采用浮选、萃取分离浓缩技术,用色谱-质谱联谱分析、红外光谱分析、扫描电镜显微分析,结合宏观性能试验,对磷石膏的有机物、共晶磷分析及它们对性能的影响进行了研究。
结果表明,磷石膏中的有机物有乙二醇甲醚乙酸酯、异硫氰甲烷、3-甲氧基止戊烷、2 乙基-1,3一二氧戊烷,它们分布于二水石膏晶体表面,含量随磷石膏颗粒度的增加而增加。
这些杂质可削弱硬化体间的接合,使硬化体强度降低。
磷石膏中的共晶磷随磷石膏颗粒度的增加而减少,它延缓胶结材凝结硬化,使水化产物晶体粗化、结构疏松。
侯贵华利用DTA、XRD、IR测定水泥水化浆体化学结合水和Ca(0H)生成量,研究了2煅烧石膏、二水石膏对硅酸盐水泥早期水化过程的影响。
结果表明:在水化龄期相同生成量大;在ld 前时,掺煅烧石膏的水泥浆体中水化产物同掺二水石膏相比,Ca(0H)2无钙矾石(Aft)生成:结合水量在1d前,前者高于后者,而ld后则相反。
指出煅烧石膏加快水泥早期水化产物形成的机理在于:由于它的溶解度较低,在水泥水化初期( ld前),存在于水泥中的铝酸盐相不能形成Aft,从而减缓了Aft对水泥水化的延缓作用,加速了整个熟料矿物的水化。
因为煅烧石膏的结晶形态发生了变化,它在水中的溶解速度比二水石膏低,水泥和水后,溶液中SO42-浓度达到饱和的时间较长,因此其缓凝能低于二水石膏,在相同SO3含量的情况下,水泥的凝结时间较短。
姜洪义等采用激光粒度测定仪、筛分和SME研究了磷石膏的颗粒级配和二水石膏晶体的形貌测定了不同粒径磷石膏中杂质的种类和含量,及不同粒径磷石膏的性能。
结果表明:磷石膏颗粒级配大体上呈正态分布,粒径丰要集中在50~200 μm。
不同粒径磷石膏中杂质含量存在明显差异:可溶磷、有机物含量随着磷石膏颗粒度增加而逐渐增加,总磷含量随磷石膏粒度的变化而波动;共晶磷含量则是随着磷石膏颗粒度减小而增加。
影响磷石膏胶结料需水量和抗压强度的主要因素是磷石膏的颗粒粒径,而影响磷石膏胶结料凝结时间的主要因素是磷石膏中可溶性杂质,特别是可溶磷的含量。
谢燕等做了磷石膏作水泥缓凝剂与减水剂相容性的研究,结果表明在水泥比表面积与SO3含量相同的条件下,磷石膏与聚羧酸盐、萘系、木钙、糖钙等各类减水剂的相容性优于或接近于天然石膏,对混凝土的工作性和强度无不良影响。
沈卫国等在磷石膏作水泥缓凝剂的应用研究中介绍,在磷石膏中加入固化剂,利用固化剂的胶凝作用在一定的工艺条件下制成有一定形状的固体如砖、球等,经过一段时间的存放失水,可以用于水泥生产。
他研制了两种固化剂,一种是在磷石膏中加入胶凝材料,另一种在磷石膏中加入石灰粉煤灰。
在12~15MPa的压力下成型,其试块7d强度接近2.0MPa,有一定的水硬性,可以制成一定形状的固体缓凝剂。
磷石膏经成型处理后可解决计量配料问题,准确配入到下料口中。
试验结果见表1-1。
表1-1 磷石膏作水泥与天然二水石膏的实验结果对比分析经过多年的研究和生产实践,已知影响波特兰水泥水合的主要杂质是水溶性P 2O 5 与水溶性F 。
由于研究者所采用的磷石膏杂质水平不一样,有的认为磷石膏中的这些杂质通常延缓波特兰水泥的凝固,但不影响3天强度的发展 ;有的认为杂质在水泥性能中的最主要的危害是反常的缓凝和早期强度(3天和7天)的降低,对最终强度(28)天没有明显影响 。
上述结论是一致的,只是程度上的不同,既然缓凝就必然影响早期强度,问题是影响的时间,这与所采用的磷石膏原料中杂质的种类和数量有着密切的关系。
杂质较少,影响较小,故3天强度不受影响;反之,3天至7天的强度就必然受影响。
近年来,我国对用磷石膏作水泥缓凝剂的研究虽然取得了一定的进展,但大都围绕着水泥凝结时间与强度,即是否满足水泥标准要求来进行试验研究,对用磷石膏作缓凝剂制成的水泥其混凝土的工作性有否影响则研究较少。
1.2 应用状况早在1955年,日本就着手磷石膏作水泥缓凝剂的开发工作,1958年建成了第一个工业规模的磷石膏工厂,并渐渐取代天然石膏。
目前,日本的磷石膏有1/4~1/3用于制备水泥缓凝剂,水泥缓凝剂75%来源于磷石膏,25%采用其它化学石膏。
日本生产磷石膏水泥缓凝剂的主要流程如下:过滤机来的磷石膏先在回转干燥机中干燥,并在送到回转窑煅烧前加入石灰,控制煅烧温度得到可溶性的无水物和半水物,然后在混合装 置中加水使造粒同时进行水合反应和杂质的中和反应。
粒状磷石膏的粒度为φ lO ~30mm ,含水9%~12%。
除日本以外,世界上其他国家也有类似于日本的煅烧转化法的生产装置,其中菲律宾有一套150kt /a 装置,韩国有一套200kt/a 的装置。
德国Salzgi11er 磷石膏水泥缓凝剂生产流程与日产公司流程相同,也采用半水技术路线生产磷石膏水泥缓凝剂,同样添加钙质如石灰等中和有害杂质,使其转化成惰性物质。
所不同的是采用气流式煅烧器代替回转窑。
我国磷石膏利用的研究开发工作起步较晚,特别是利用磷石膏作水泥缓凝剂的工作进展较慢。
杭州水泥厂、南京江南水泥厂、马鞍山水泥厂、上海水泥厂等企业都做过用磷石膏代替天然石膏作水泥缓凝剂的试验。
试验表明,用经过预处理的磷石膏代替天然石膏作水泥缓凝剂,不但不会降低水泥强度,而且使水泥的后期强度比天然石膏还高,且能降低生产水泥的成本。
上海水泥厂用改性磷石膏制水泥缓凝剂,水泥的后期强度不但比用天然石膏制的要高,而且每年可节省费用100万元。
1995年福建省龙海市磷肥厂利用磷石膏代替天然石膏研制水泥缓凝剂取得成功。
铜陵化工集团磷石膏综合开发公司有一套lOOkt/a的装置,该装置的工艺类同于日本的煅烧转化工艺,于1999年8月投产,产品已销往铜陵水泥厂、海螺集团铜陵分厂等单位,用户反映良好。