+7 (846) 493-33-73
Наша продукция
АО «Балашейские пески» - это уникальное горно-обогатительное предприятие, которое осуществляет добычу и переработку (обогащение) особо чистого кварцевого сырья (кварцевые пески) с содержанием диоксида кремния более 98,5 %. На комбинате создан мощный горно-обогатительный комплекс, использующий современные технологии по добыче и обогащению песков.
ПРИРОДНЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ ПЕСКИ НА ОСНОВЕ КВАРЦАХарактеристика природного формовочного песка (ГОСТ 2138-91): - крупнозернистые пески марки 3-4К2-3О3-403; - среднезернистые пески марки 4-5К3О2-302-025. Физико-механические и химические свойства природных формовочных песков1. Массовая доля влаги не более 4,0%. 2. Средний размер зерна: - свыше 0,28 мм для 3-4К2-3О3-403; - от 0,19 до 0,28 мм для 4-5К3О2-302-025 . 3. Коэффициент однородности: - от 50% до 70% для 3-4К2-3О3-403; - от 60% до 80 % для 4-5К3О2-302-025 . 4. Массовая доля диоксида кремния не менее 97 % для 4-5К3О2-302-025 . 5. Массовая доля диоксида кремния не менее 98 % для 3-4К2-3О3-403. 6. Массовая доля глинистой составляющей не более 2 %. 7. Концентрация водородных ионов водной вытяжки (pH) от 6,2 до 7,0. 8. CaO+MgO+Na2O+K2O не более 1,20 %. 9. Fe2O3 не более 0,60 %. Гранулометрический состав и глинистая составляющая могут изменяться в зависимости от отработки месторождения. ПЕСКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВСКРЫШИПески промежуточной вскрыши - применяются в производстве ячеистых бетонов, силикатного кирпича, штукатурных и кладочных растворов, а так же при строительстве дорожных покрытий.Пески промежуточной вскрыши неоднородны из-за невыдержанности зернового состава, относятся ко 2-му классу, к очень мелкой группе с Мк от 1,1 до 1,4 (Мк среднее = 1,2). Глина в комках отсутствует. Физико – механические и химические свойства песка промежуточной вскрыши
- по массовой доли влаги относятся к влажным пескам, не более 4%;
- массовая доля глинистой составляющей колеблется от 1,2% до 4,6%. При среднем значении 2,6%; - массовая доля диоксида кремния, не менее 95%; - концентрация водородных ионов водной вытяжки (рН) от 6,2 до 7,0; - массовая доля вредных примесей: CaO+MgO+Na2O+K2O, не более 1,7 %; - Fe2O3, не более 0,63 %. ОБОГАЩЕННЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ
Технические характеристики обогащенных формовочных песков
На все виды продукции имеется экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, радиологического исследования, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».
Прочностные характеристики формовочных песков |
№ | Параметры | Марка песка 1K1O303 (<0,35<0,42 мм) |
Марка песка 1K1O303 (<0,29<0,34 мм) |
Марка песка 1K1O2025 (<0,24<0,28 мм) |
Марка песка 1K2O202 (<0,19<0,23 мм) |
Песок кварцевый фракционированный 0,5-0,8 мм |
1 | Прочность стержня на излом после продувки амином (N/cm2) | |||||
- через 10 сек - через 30 мин - через 1 час - через 2 часа - через 24 часа |
115 260 290 310 380 |
112 250 270 290 330 |
110 240 235 245 310 |
100 225 200 210 300 |
- | |
2 | - через 24 ч при влажности воздуха 98 (%) | 260 | 230 | 200 | 195 | - |
3 | При бездействии смеси 2 ч до амина | |||||
- через 10 сек после амина - через 24 ч после амина |
125 380 |
105 300 |
105 270 |
95 245 |
- | |
4 | При обработке покрытием на водной основе | |||||
10' стержень (вод. обработка 30') 10' стержень (вод. обработка 30' и термообработка в печи (150 0С - 30') |
230 400 |
190 350 |
170 330 |
165 310 |
- |
Потребительские свойства формовочных песков 1К1О303
- минимальных расход связующих элементов вследствие высокой прочности на излом;
- низкий модуль мелкости лучшее удаление газов, следовательно лучшее удаление газов;
- низкая поверхность зерна (см2/гр), следовательно меньший расход связующих элементов;
- округлая форма зерна следовательно выше газопроницаемость и меньший расход связующих элементов;
- низкий показатель электропроводности (µS/cm), следовательно меньше включений, и выше прочность на излом, и меньший расход связующих элементов;
- нейтральная среда рН, следовательно меньший расход связующих элементов;
- высокая температура спекания, следовательно ниже риск проникновения металла в форму;
- высокая прочность стержня на излом после 24 ч после продувки амина;
- высокая прочность стержня на излом при влажности воздуха 98 %;
- высокая прочность стержня на излом после 24 ч после продувки амина при бездействии смеси 2 ч;
- высокая прочность стержня на излом, как при обработке стержня покрытием на водной основе, так и при последующей термообработке в печи.
- низкий модуль мелкости лучшее удаление газов, следовательно лучшее удаление газов;
- низкая поверхность зерна (см2/гр), следовательно меньший расход связующих элементов;
- округлая форма зерна следовательно выше газопроницаемость и меньший расход связующих элементов;
- низкий показатель электропроводности (µS/cm), следовательно меньше включений, и выше прочность на излом, и меньший расход связующих элементов;
- нейтральная среда рН, следовательно меньший расход связующих элементов;
- высокая температура спекания, следовательно ниже риск проникновения металла в форму;
- высокая прочность стержня на излом после 24 ч после продувки амина;
- высокая прочность стержня на излом при влажности воздуха 98 %;
- высокая прочность стержня на излом после 24 ч после продувки амина при бездействии смеси 2 ч;
- высокая прочность стержня на излом, как при обработке стержня покрытием на водной основе, так и при последующей термообработке в печи.
Потребительские свойства формовочных песков 1К1-2 О202-025
- низкий расход связующих элементов вследствие высокой прочности на излом;
- низкий показатель глинистой составляющей;
- низкий показатель электропроводности (µS/cm), следовательно меньше включений, и выше прочность на излом, и меньший расход связующих элементов;
- низкий показатель потерь при прокаливании;
- округлая форма зерна, следовательно выше газопроницаемость и меньший расход связующих элементов;
- высокая прочность стержня на излом после 24 ч после продувки амина;
- высокая прочность стержня на излом после 24 ч после продувки амина при бездействии смеси 2 ч;
- высокая прочность стержня на излом, как при обработке стержня покрытием на водной основе, так и при последующей термообработке в печи.