沸石粉及其在高性能混凝土中的应用

沸石粉及其在高性能混凝土中的应用
沸石粉及其在高性能混凝土中的应用

沸石在水处理中应用的分析研究进展及前景

沸石在水处理中应用的研究进展及前景 刘慧芳 <华南师范大学化學与环境科学学院) [摘要] 沸石是一种具有优异功能的非金属矿物材料,本文对近两年来沸石在水处理应用的研究进展进行了综合评述。介绍了沸石在去除水中氨氮、有机物质、重金属离子、等方面的应用。认为应继续加大对各种天然沸石性能、结构和其改性工艺的研究,充分发挥其应用性能、拓宽其应用范围,使其在环境保护和污染处理中得到更好的应用。 [关键词] 沸石;吸附;离子交换;氨氮;改性沸石;斜发沸石;深度处理;生态床系统;超微沸石;丝光沸石;应用 沸石作为一种具有优异功能的非金属矿物材料,在工业中有广泛的应用。其显著特点是孔隙度高、比表面积大,离子交换性、吸附性、催化性、耐酸性、耐热性、耐辐射性等性能优异, 因此被广泛用于石油化工、环境保护、农牧业、建材工业、轻工业及高新尖端技术等领域。沸石可用做催化剂、干燥剂、水质软化剂、吸附剂、离子交换剂等,在工业上常作分子筛,用来净化气体、石油及废水处理,海水提钾、淡化、硬水软化等[1]。目前国际上对天然沸石的开发、研究和生产相当活跃。本文对近两年来沸石在水处理应用的研究进展进行了综合评述,介绍了天然和改性沸石在去除水中氨氮、有机物质、重金属离子、放射性物质等方面的应用。 1 沸石的由来、结构及其特性 1.1 沸石的由来 1765年瑞典矿物学家C ronstedt在冰岛玄武岩杏仁状空隙内,首先发现一种白色透明的矿物,因其加热时出现发泡沸腾现象,便以希腊文命名为“zeolite”,意为“沸腾的石头” [2]。关于沸石的定义存在着一个演变的过程,直至1997 年,国际矿物学协会采纳了由D.S.Coombs等18名成员署名发表的有关沸石类矿物命名的建议,将沸石矿物定义为一类结晶物质,其结构以四面体连接形成的格架为特征,四面体由4个氧原子围绕一个阳离子组成[3]。 1.2沸石的结构 沸石最基本的结构单元是SiO4和AlO4四面体,相邻的四面体之间以氧桥键的方式共用氧原子。其中Si或Al位于四面体的中心,分别与氧键合,氧位于四面体各顶点。这种结合方式使其在三维方向上形成一个具有规整结构的无机聚合体。其中AlO4带一个负电荷,那么必然就有一个相反的电荷存在,以中和架电荷。因此沸石中存在很多骨架外阳离子,这实际上就是沸石能够作为催化剂的最本质的原因。同时,其骨架也搭起了一个内部空旷、充满孔隙与相互联通的孔道与笼的结构,提供催化反应的场所以及传输的通道。 1.3 沸石的特性 (1>吸附 沸石晶体的大量孔穴和孔道(孔穴度高达40%~50%>,使沸石具有很大的比表面积,因此色散力强。结构比较空旷的沸石与活性炭的比表面积(800~1050m2/g>相近,结构空旷度较低的沸石也与微孔硅胶(500~600m2/g>相近,都明显高于活性氧化铝的比表面积(200~400m2/g>。又因为晶体内部各种构造形式的笼内充填着阳离子,并且部分硅(铝>氧四面体骨架氧也有负电荷,在这些离子周围形成强大的电场,从而还有强大的静电引力。晶体内外表面过剩自由能所决定的色散力和这种静电引力的存在,使得沸石有优良的吸附性能。 (2>离子交换 由于分子筛骨架中含有大量的AlO4四面体,其骨架是荷负电的。因而在其孔内必然有大量的金属阳离子以平衡其骨架电荷。这些阳离子位于骨架外,是可以进行离子交换的离子

最新各种外加剂复配技术资料

各种外加剂复配技术 (2011-09-13 09:26:23) 转载▼ 泵送剂 混凝土的泵送技术目前使用已十分普遍,尤其是商品泵送混凝土。因为商品混凝土的质量控制比施工现场搅拌混凝土的质量控制要好得多。目前国内的泵送水平也较高,垂直泵送已可达到一泵高度130m(上海东方明珠电视塔)。 泵送混凝土与普通混凝土是不一样的,它属于流态化混凝土。流态化混凝土首先是德国提出来的,是为了改善混凝土的施工性能而提出的。1974年原联邦德国制定了流态化混凝土施工指南,接着美国、英国、日本等均提出有关的报告书,有的称为超塑性混凝土。 流态混凝土特点为: 对坍落度较小的基准混凝土(3.5—9厘米坍落度),在浇筑以前加入流化剂(高效减水剂的复合剂),拌制成坍落度达到20cm以上流动度的混凝土。即在不改变原配合比和用水量的情况下,用加外加剂的办法来调整混凝土的工作度,使其流动性更好。这种混凝土粘性好、容易流动、不离析、不泌水。 泵送混凝土是流态化混凝土的一种,由于它有泵送的要求,它所掺的外加剂还必须满足泵送的特殊要求。泵送混凝土占流态混凝土和商品混凝土中很大的一部分,泵送剂也就成为了外加剂中重要的品种之一。 泵送剂的组成及机理 泵送剂常常不是一种外加剂就能满足性能要求,而是根据泵送剂的特点由不同作用的外加剂复合而成。 具体的复配比例应根据不同的使用目的、不同的使用温度、不同的混凝土标号、不同的泵送工艺来确定。 主要由以下几种组分组合而成: 1、减水组分 2、缓凝组分 3、引气组分 4、保水组分 5、矿物超细掺合料 6、膨胀组分 减水组分 1)普通减水剂 有减水作用,可在保持泵送混凝土所需要的流动度条件下,降低水灰比,以提高后期强度。 木质磺酸钙与木质磺酸钠是最常用的减水剂。除了减水作用外,还有些缓凝和引气性。有些标号较低,坍落度要求又不太高的泵送混凝土甚至只加木质磺酸盐类减水

《高性能混凝土应用技术指南》20140513

《高性能混凝土应用技术指南》 (征求意见稿) 指南编制组 2014年5月

目录 1 总则 (1) 2 名词解释 (10) 3 性能要求 (12) 3.1 拌合物性能要求 (12) 3.2 力学性能要求 (15) 3.3 耐久性能 (16) 4 结构设计要求 (41) 4.1 基本要求 (41) 4.2 主要设计参数取值 (41) 4.3 耐久性设计 (43) 4.4 设计计算及验算 (45) 4.5 配置高性能混凝土构构件的构造要求 (48) 5 原材料控制要求 (55) 5.1 水泥 (55) 5.2 矿物掺合料 (60) 5.3 细骨料 (80) 5.4 粗骨料 (91) 5.5 外加剂 (100) 5.6 水 (120) 5.7 纤维 (122) 6 配合比设计 (127) 6.1 普通混凝土配合比设计 (127) 6.2 特制品混凝土配合比设计 (142) 7生产与施工技术措施 (157) 7.1 生产设备设施要求 (157) 7.2 绿色生产控制要求 (159) 7.3 原材料进场与贮存 (165) 7.4 计量 (167)

7.5 搅拌 (168) 7.6 运输 (169) 7.7浇筑 (170) 7.8养护 (173) 8 检验、评定与验收 (175) 8.1 检验 (175) 8.2评定 (181) 8.3验收 (182)

1 总则 1.0.1 编制目的 本指南的编制目的主要有以下4个方面: (1)指导高性能混凝土的推广应用,提升混凝土行业技术水平,确保工程质量; (2)延长建筑物使用寿命,降低工程全寿命周期的综合成本; (3)促进资源科学合理化利用以及节能减排,发展资源节约型和环境友好型混凝土材料; (4)淘汰落后的混凝土生产方式及其产能,推动混凝土及建筑业的产业结构调整与升级。 1.0.1 讲解说明 吴中伟院士在《高性能混凝土》一书中阐述:―高性能混凝土是一种新型高技术混凝土,是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上采用现代混凝土技术制作的混凝土,它以耐久性作为设计的主要指标。针对不同用途的要求,高性能混凝土对下列性能有重点地予以保证:耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性、经济型。‖―高性能混凝土不仅是对传统混凝土的重大突破,而且在节能、节料、工程经济、劳动保护以及环境等方面都具有重要意义,是一种环保型、集约型的新材料,可称为―绿色混凝土‖,它将为建筑自动化准备条件‖。 混凝土是当今最大宗的建筑材料,也是最大宗的结构材料,一直是支撑我国建设发展的关键性材料之一。目前我国混凝土年产量已经超过40亿m3,是世界上混凝土产量和用量最大的国家。但是,我国混凝土质量却存在许多问题,例如在原材料方面:混凝土原材料中的细骨料质量下降,主要是由于河砂已经不能支撑建设所需混凝土规模的需求,河砂逐步匮乏,供应混凝土用的河砂变细,含泥量、杂质和石子含量大,质量越来越差,虽然机制砂取代河砂是大势所趋,但是,由于机制砂生产装备落后,导致混凝土用机制砂的石粉含量高,粒型和级配差,质量很差,再者,我国混凝土用砂主要是个体生产,又都是小生产,并无人管理,基本处于失控状态,所以,混凝土用砂的质量不能保证,直接影响了混凝土质量;混凝土原材料中的矿物掺合料质量下降,主要也是由于优质的粉煤灰和矿渣粉等矿物掺合料供不应求,于是出现造假、掺假、以次充好、降低质量水平、乱掺等现象,应用者掺用矿物掺合料的目的主要是降低成本,很少考虑技术要求,为了追求经济利益,往往过掺价低质差的矿物掺合料,直接影响了混凝土质量。又如在混凝土施工方面:由于施工人员主要是农民工,缺乏专业技术知识及其相应的培训,不仅操作水平差,而且会违规操作:在浇筑混凝土时加水,浇筑混凝土后缺乏养护等等,导致混凝土发生事故或质量问题。上述方面只是影响混凝土质量的部分问题,实际上还有许多其它影响混凝土质量的重要问题,推广应用高性能混凝土对解决混凝土质量的重要问题具有实际意义,也是是编制本指南的重要目的。 以往建筑重视混凝土强度,随着混凝土技术和科学理念的进步,混凝土耐久性逐步得到重视,尤其在西方发达国家。混凝土耐久性的提高,将延长建筑物的使用寿命,减少建筑物

沸石粉是什么

沸石粉是什么? 1、什么是沸石粉? 沸石粉是一种以硅酸铝为主要成份之结晶性矿石,其架构含有许多孔隙,充满移动性自由度很高的大分子离子及水分子。在几百万年前,火山爆发喷出大量带硅酸铝的火山灰,经由风传递而沉积成浓厚的灰床,有些火山灰进入湖泊底部,有些灰床经过水的浸透,不管任何情况,火山灰和海水的化学反应结果产生天然沸石粉。 2、沸石粉的结构及成份 天然沸石粉有40多种,其结构及化学成份各异,但所有天然沸石粉都是以铝及硅为主要架构,其化学结构式有共通性,可以MxDy(Alx+2ySin-x-2yO2n).mH2O为代表,其中,硅和铝的比例为1:1到6:1,M代表单价离子如钠、钾,D代表双价离子如钙、镁,水份则是变动因子。

3、沸石粉的主要特性 (1)吸收(absorption)水份经过干燥的沸石粉吸水性很强,因此可作为干燥剂。 (2)吸附(adsorption)气体气体分子很容易被沸石粉结构中的分子吸附,一但被吸附,有些气体分子会永远保持在沸石粉内,不会被释放出来,但有些气体分子则会在某些情况下,为达到更稳定的结构而被释放出来。容易被沸石粉吸附的气体分子有氨态氮、硫化氢、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳。 (3)阳离子交换沸石粉化学结构带阴电荷,因此很容易和临近的阳离子进行离子交换,使其结构趋向于电荷中性。此一特性使沸石粉被利用于水软化、工业废水处理(去除重金属及放射性同位素)、污水处理、恶臭控制、土壤改良。 4、沸石粉化学组成

以一种名为clinoptilolite的沸石粉为例。什么是Clinoptilolite?Clinoptilolite是天然沸石粉的一种,也是最常被应用的沸石粉,它的结构非常稳定,不容易被分解,除非在极高温之下(可融化玻璃的温度),或强碱、强酸。

沸石在水处理中的应用

沸石在水处理中的应用 沸石在水处理领域的应用,国内外学者们已经做了比较广泛深入的研究,沸石是一种天然矿物,具有成本低、处理效果好的特点,在水污染处理中应用可以降低处理的成本;应用沸石的处理设备比较简单,沸石用于去除氨氮、有机污染物质、金属元素、射性物质、杀菌等都有明显的效果,可以用于处理废水,是一种有发展前途的水处理材料。但是,我国在环保方面对沸石的开发利用与国外发达国家相比起步晚、水平低、速度慢。目前,我国对沸石矿产资源的开发仍处于初级阶段,应加强沸石在污水处理材料方面的研究,力求开发新产品,并尽快将其转化为生产力,以适应社会发展的需要,使廉价的沸石在环保方面发挥更大作用。另外,由于沸石在水处理中的研究与应用越来越多,所以应重视吸附饱和沸石的最终处置问题,避免造成二次污染。 1、去除水中氨氮 氨氮存在于许多工业废水中,氨氮排入水体,特别是流动较缓慢的湖泊、海湾,容易引起水中藻亡。氨氮还使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程增大了用氯量;对某些金属,特别是对铜具有腐蚀性;当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率。利用沸石去除生活污水以及工业废水中的氨氮,国内外已有较多的研究。沸石构架中有一定的空腔和孔道,决定其具有吸附、离子交换作用。又因为天然沸石是一种较廉价的矿物质,成本较其它吸附剂低,再生成本低,再生液经吹脱后可重复利用,由此表明沸石是一种较为理想的脱氮吸附剂。 2、去除废水中的重金属离子 镉、汞、铅、锌等重金属离子是造成环境污染、对人体极为有害的物质,消除方法有活性炭吸附法、溶剂萃取法和离子交换法等。实验表明,用沸石特别是用NaOH,HCl和NaCl 处理过的沸石处理上述重金属离子效果较好,被沸石吸附交换的重金属离子,还可浓缩回收,沸石经处理也可再生使用。 3、去除水中的氟 氟是电负性最高的元素,是相当活泼的非金属元素,当氟离子大量存在时,有毒性作用。饮用水中氟的含量过高,容易使儿童患氟斑病和氟骨症。以国投盛世优质斜发沸石为原料,研究了用盐酸、硫酸铝和高温方法活化天然沸石的工艺条件。结果表明用活化天然沸石处理

沸石粉的作用

沸石粉在饲料中的不可低估作用 发布时间:[2011-03-16] 新闻来源:[双胞胎集团] 1、助消化。首先可以增加微量元素的含量,比如镍、钛、钼、硒等;其次,当饲料中的营养成分与沸石混合后,可增加食物的粘滞性,延长在消化道的停留时间,从而提高营养物质的消化率;再者,沸石膨润土可刺激肠粘膜厚度增加,肠腺发达等增加消化酶的分泌,更进一步提高营养物质的消化吸收。 2、减少粪臭。沸石在消化道中其特殊的结构不会被破坏,它是NH+4与其它离子的交换剂,又是氨气、硫化氢、二氧化碳等气体的吸附剂。大大降低粪臭,根源上净化养殖环境。 3、对一些对动物有用的元素,不断呈游离状态而放出来。有害的物质被吸附,因而使消化道和牛舍中有害物质对牛产生的应激得到缓解。一引起有利于牛只营养的阳离子被置换出来,使体内钙、钾、镁等的比例得到调节,对这些元素的吸收利用率提高了,就会增进机体的健康,从而减少疾病的发生。此外还使胃的滴定酸度得到了提高,提高了HCI的活性,因而使蛋白质的消化能力得到了提高。对一些生物酶有催化作用,对多种反应有提高其活性作用,因而促进机体对养分的吸收。总之,它可以提高能量、蛋白质、矿物质和微量元素的利用率。在泌乳牛精料中加4%~5%,可提高产奶量8%~16.8%,奶中的乳蛋白质、乳脂和钙含量有所提高。 4、沸石和膨润土也是常见的霉菌毒素吸附剂的成分之一。而大多数奶牛料里的DDGs含量较高,或者用的玉米含量高的话,容易造成霉菌毒素污染,自然影响奶牛生产性能。控制了霉菌毒素的影响,对奶牛产奶性能肯定会有帮助的。这是一个间接的过程。 5、增重。喂沸石增重。沸石含有18种猪生长发育所必需的常量元素和微量元素,且易为猪体吸收利用。在猪饲料中添加5—6%的沸石粉,可使增重提高16% 综上可鉴,沸石粉不是单单填充剂,亦不是单单的载体。同是低成本、高比重添加剂,相比石粉,沸石粉添加量过多只会影响适口性,石粉添加过多会影响钙失衡。

沸石在水处理中的应用研究

摘要 氨氮是引起水体富营养化和环境污染的重要物质,采用沸石去除水中氨氮是水污染控制领域的研究热点之一。沸石是一种廉价的非金属矿物,具有独特的吸附和离子交换性能。天然沸石在改性过程中, 硅的质量分数显著减少,而钠的质量分数增多. 这样有利于 NH 4+-N的交换反应,因此改性沸石对氨氮的吸附NH 4 +-N的性能加强。 本研究首先对天然沸石进行了改性,确定了最佳的改性条件,并通过采用动态法研究 改性沸石吸附柱去除微污染水源中氨氮的规律,包括改性沸石的粒径大小、入水流速、初始氨浓度等参数的影响,绘制穿透曲线。通过研究,本文得出了以下结论:①沸石改性的最佳条件为:NaCl溶液浓度3mol/L,水浴温度70~75℃,时间3h;②NaCl改性沸石的去除率明显高于未改性的。相比之下对氨氮的去除率增加了8%;③沸石粒径越小,去除率越高,改性效果越好。沸石粒径在0.5-1mm是对氨氮的去除率最高;④入水流速越小,改性沸石对氨氮的去除率越高;⑤废水的初始浓度越低,改性沸石对氨氮的去除率越高。最高可到达74%. 关键词:改性沸石氯化钠氨氮吸附

Abstract +)is an important contaminant for eutrophication of water Ammonia-nitrogen(NH 4 bodies and environmental pollution. Zeolite is a cheap non-metallic minerals,with unique adsorption and ion -exchange performance。 After natural zeolite is modified quality score of silicon significantly reduces,And quality score of Sodium increases。It helps in ammonium-ion exchange, so dsorption performance of modified zeolite strengthens。 At first the natural zeolite was modified by chemical approaches in the research,and choose the best modifying condition of zeolite.Then study its treatment effect of low concentration NH4+in column reactor and draw breakthrough curve, investigating such factors as pellet size, velocity of flow and nitial ammonia concentration etc. The main results of this research were as follows:ⅠUnder these circumstances:,c=3mol/l,T=70~75℃,the modification time3hours,we can get the the right modified zeolite; Ⅱ removal efficiency of zeolite modified with for ammonia nitrogen is significantly higher than unmodified 。In contrast to ,removal rate of ammonia nitrogen increases by 8%;ⅢThe smaller the modified zeolite particle size, the higher the modification ;Ⅴthe water velocity is smaller, removal of ammonia nitrogen is higher;Ⅳwastewater concentration is lower, the modified zeolite of removal rate of ammonia nitrogen is higher . The highest removal rate can reach 74 percent . Key words:modified zeolite NaCl ammonia nitroge wastewater adsorption

亚硝酸盐

亚硝酸盐、硝化细菌与对虾养殖 [color=#000000]一、亚硝酸盐 1.养殖池中亚硝酸盐是如何产生的? 养殖池塘中的残饵、粪便及死亡藻类等含氮有机物经过异养性细菌的作用,蛋白质及核酸会慢慢地分解,产生大量的氨等含氮有害物质,而有毒的氨再以过亚硝化细菌或光合细菌的作用下很快转化成亚硝酸,而亚硝酸与一些金属离子结合后形成亚硝酸盐,从而亚硝酸盐又可以与胺类物质结合,形成具有强烈致癌作用的亚硝胺。 2.为什么对虾的养殖中后期池塘中的亚硝酸盐普遍偏高? 因为在养殖的前期池塘中的残饵、粪便等含氮有机物较少,池中原有的硝化细菌有能力降解其所生产的亚硝酸盐,随着养殖过程中的投饵量增加,亚硝酸盐的量也不断加大,但是分解亚硝酸盐的硝化细菌产生速度很慢,大约需要20多小时才能繁殖一代,加上养殖者大量投放几分钟、最多十分钟就繁殖一代的光合细菌,芽孢杆菌等繁殖速率快的有益微生物,很快地充满水体,更加抑制了硝化细菌的繁殖。从而就使亚硝酸盐的降解进度更加迟缓,所以对虾养殖中后期,池中亚硝酸盐普遍偏高。 3.亚硝酸盐中毒后,对虾表现为何症状? 有报道说,亚硝酸盐中毒后,血液的携带氧的能力减弱。也就是说,池水中的溶氧并不低,而只是血液的携氧能力降低后,虾体比较容易形成缺氧的症状,常在池底死亡,死亡后又无明显症状,也就是大家统称为“死底症”、“偷死症”、“冒底”。尤其在脱壳时,大批虾由于“缺氧”而造成脱壳不遂而死亡。如果搬起料台后,或把到虾起水或集中后,虾体很快就会变白而死亡。亚硝酸盐中毒的对虾外表症状有黑鳃、黄鳃、肝胰脏模糊不清晰,解剖后显微镜观察,鳃丝肿胀充水,甚至糜烂粘有污物,肠道充血发炎,肝胰脏空泡甚至糜烂。 4.亚硝酸盐的毒性与养殖水体理化因子之间的关系如何? 亚硝酸盐的毒性与水体各理化因子关系密切,它会使氨的毒性增强;亚硝酸盐的毒性通常不受温度的影响。pH值对亚硝酸盐的毒性影响较小;而亚硝酸盐的毒性随着水的硬度和盐度的升高而降低。由于海水中有极高的硬度和盐度,因此,同样浓度的亚硝酸盐,在海水中的毒性远远小于淡水中的毒性,池中的其他离子也会影响亚硝酸盐的毒性,如氯离子(CL-);淡水中亚硝酸盐的致死浓度是海水中的30倍以上。 5.亚硝酸盐与池塘中藻类的关系如何? 池塘中的氮循环大致为:含氮有机物(残饵、粪便等);→氨→亚硝酸盐→硝酸盐→被植物所利用,由于硝化细菌硝化亚硝酸盐的速度低的原因,而使亚硝酸盐高,但植物所需的硝酸盐量很少。藻类繁殖不旺盛,就会使池塘水质恶化,化学耗氧量(COD)偏高,因此,养殖中后期的池塘的水质相对于前期都比较差,没有嫩爽感觉。

高性能混凝土的应用和发展

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:高性能混凝土的发展和应用 学习中心:重庆奥鹏学习中心 层次:专科起点本科 专业:土木工程 年级: 2013 年春季 学号: 学生: 指导教师:张园园 完成日期: 2014 年 3 月 3 日

内容摘要 随着新型高效减水剂的发明与应用、矿物超细粉的回收与加丁、纤维材料的发展以及新型水泥基材料的发明,混凝土技术有了重大突破,尤其是高性能混凝土(HPC)目前,HPC已经广泛地应用于世界各地的莺特大工程中。在HPC配制中,要特别注意采用合理的配合比,同时指出混凝土在不同龄期的强度均明显高于设计基准强度。]高性能混凝土是一种具有高强度、高耐久性与高工作性的混凝土,混凝土中的水泥石只有凝胶孔无毛细孔,具有高的抗渗性和耐久性。HPC组成材料中必须具有矿物质超细粉和高效减水剂。同时介绍了高性能混凝土在具体工程中的应用。 关键词:高性能混凝土;发展;应用

目录 内容摘要 (1) 引言 (3) 绪论 (4) l、高性能混凝土的定义 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.1分析国内高性能混凝土的现状 .............................. 错误!未定义书签。 1.2、高性能混凝土的主要发展动向 ........................... 错误!未定义书签。 2 典型高性能混凝土的特点及工程应用 (4) 2.1 典型高性能混凝土的特点 ................................... 错误!未定义书签。 2.1.1 超高强混凝土的特点 .............................. 错误!未定义书签。 2.1.2 绿色高性能混凝土的特点 ........................ 错误!未定义书签。 2.1.3 机敏型高性能混凝土的特点 (5) 2.1.4 普通混凝土的高性能化 (5) 2.2 高性能混凝土的工程应用 (5) 2.2.1 高性能混凝土的原材料及配合比 (6) 2.2.2 绿色高性能混凝土的工程应用范围 (6) 2.2.3 机敏性能混凝土的工程应用范围 .............. 错误!未定义书签。 3 新型绿色高性能混凝土的研究及工程应用 (7) 3.1 高性能混凝土绿色化的途径 (7) 3.2 绿色高性能混凝土的发展展望 ........................... 错误!未定义书签。 4 工程实例分析 (8) 5 结论与展望 (10) 参考文献 (11)

沸石粉在牧、农、环境方面起到的作用,水分含量及检测方法

沸石粉是天然的沸石岩磨细而成,颜色为浅绿色、白色。可去除水中氨氮95%,净化水质,缓解转水现象。饲用沸石粉:70 目——120目灰白色粉状可用于猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼等饲料加工业。还可用作建筑过滤行业。沸石粉:150目——200目白色可用于生产材料预混料、添加剂、肥料生产、农药生产等。饲用沸石颗粒:10目~20 目、20目~50目灰白色。主用于鸡、鸭、禽用饲料加工用。 沸石粉在牧、农、环境方面起到的作用,水分含量及检测方法 一、沸石颗粒在各个行业中起到的作用 1.在牧业中,做猪鸡的添加剂和除臭剂,可促进动物生长,提高小动物的成活率。 (1)能促进畜禽生长(内含多种微量元素,弥补饲料中欠缺的微量元素,增强畜禽的食欲,减缓营养物质通过消化道的速度,可以迅速促进生长,改善产品质量,肉质细嫩,蛋壳变硬,提高瘦肉率、乳脂率,奶牛产奶量) (2)改善饲料的外观品质,提高饲料利用率;增强畜禽的免疫机能,减少疾病的发生和传染;食后体内无残留物质; (3)可以替代玉米做香味剂(黄色沸石粉) ; (4)吸附饲料中的霉变、有害物质、防止腹泻; 2.在农业上用作土壤改良剂,能起保肥、防水、防治病虫害的作用。 3.在环境保护方面,用来处理废气、废水、从废水废液中脱除或回收金属离子,脱除废水中污染物。由于沸石架状晶格形成大量孔道和孔穴,而且有很大的比表面积,因而有很强的吸附性。 (1)吸氨值高达s 120 ,能吸附大量的氨和H2S ,从而减轻粪便的臭气,减少污染,净化周边环境; (2)可以作为饲料粘结剂,提高颗粒强度,作吸附剂,吸附有害物质,作添加剂、提高饲料营养成分,并净化水质。 (3)利用沸石的离子交换特性来调节鱼池中没有吃完的食物和粪便所产生的氨离子,减少鱼类疾病的发生和死亡,利于鱼类健康生长。 二、沸石粉产品类型: 1.普通型,粉状80-120目粉白色,比重轻,吸附性强,用作全价饲料辅料,添加剂载体等。 2.烘干型80- 120目, 水份含量低,双层内膜包装。饲料级沸石粉主要用作于预混料及添加剂载体等。 3.禽类专用型20- 50目、40 - 60目颗粒状,主要作鸡饲料辅料和其它兽药载体。 4.黄色沸石粉80- 120目,天然淡黄, PH值为中性,主要用作于香味剂载体和其它饲料中矿物质辅料,以改善产品色泽。 三、饲料级沸石粉水分含量:一级水分≤6%,二级水分≤10% 四、饲料级沸石粉水分检测方法:1.烘箱法2.快速水分检测法

沸石在水处理中的应用

沸石在水处理中的应用 随着我国国民经济的迅速增长和城市人口的膨胀,生活污水和工业废水大量排放,水污染现象变得越来越严重。如何在水处理中有效地利用新型环境友好材料已是当今环境领域的重要研究课题。天然沸石是一种含水框架结构的多孔硅铝酸盐矿物质,独特的晶体结构使其具有选择性离子交换性能、选择性吸附性能、耐酸性能以及催化性能等特性,同时具有较大的比表面积,在污水的有机物去除,去除氨氮,重金属离子去除,去除氟和磷以及微污染水源水的预处理过程中有着较好的应用前景,特别是把沸石作为滤料,能够把天然沸石的吸附性、离子交换性能与滤池的过滤、吸附和生物代谢功能有机结合起来,更好地去除污水中的NH3N,有机物、SS和色度等。把沸石应用到水处理中,在使用和处理过程中不会对环境造成二次污染,是一种环境友好材料。以沸石作为水处理滤料,有望研究开发出经济、高效的新型水处理技术与工艺,对解决我国日益严峻的水环境污染及水资源短缺问题,具有重要的现实意义。 1、沸石在水处理中的研究进展 1.1去除氨氮 从天然沸石的微观结构可以看出,沸石内部具有很多大小均匀的空穴和通道,它们彼此相连,并与外界相通,在一定的物理化学条件下,具有固定的直径,小于这个直径的物质能被其吸附,同时氨氮为极性分子,其分子小于沸石孔道的直径,因此沸石对氨有很强的吸附

能力。沸石对氨氮的去除,还与沸石具有较强的离子交换性能有关,这主要是由于水中的NH4+离子极易同沸石晶格中结合不紧的K、Na、Ca等碱金属或碱土金属离子发生交换反应,能够有效地去除水中的NH4+离子。沸石对氨氮具有较大的吸附容量,在平衡浓度相当高的情况下,每克沸石具有吸附15.5g氨氮的极限吸附潜力,其吸附容量约是粘土的23倍。天然沸石不但能很好地去除水中氨离子,而且沸石具有很好的重复使用和再生性能,经过18次重复使用和再生,其氨交换容量仅降低了4%。目前的研究表明沸石对水中氨氮的去除与沸石的粒径大小、水流流速、温度、初始氨浓度和pH等因素密切相关,而水中有机物对氨氮去除的影响也很大。目前活化沸石用于水处理中氨氮的去除比较活跃,天然沸石经过高温焙烧,酸、盐等处理,既可以增大孔容,又增加比表面积,能够有效提高氨氮的交换容量,并且活化沸石成本远比活性炭等其他去除材料低,且再生简单,除氨氮性能优异。 1.2有机物及SS去除 沸石对水中有机物的去除主要是依靠沸石的吸附性能,极性有机物较非极性有机物更容易被沸石吸附,且随分子直径的增大,被吸附的几率也越小。沸石能与含有极性基团如OH、〉C=O、NH2或含有可极化基团如〉C=〈、C6H5等的有机物分子发生强烈的吸附,因此沸石能够吸附水中相当低的对人体具有致癌作用的CHCl3、TCE(三氯乙烯)、MTBE(甲基叔丁基醚)等有机物。如在pH为57的条件下,经氯化钠改性后的钠型沸石对水中的苯酚有较强的吸附能力。人们通过改变沸石的硅铝比,生产出高硅沸石,用来吸附水中的MTBE、CHCl3、TCE。高硅沸石对水中MTBE、CHCl3、TCE的吸附容量是所研究的粒状活性炭的8-12倍。而且,沸石具有去除水中浊度的作用,其对浊度的去除率在65%左右。这些研究表明天然沸石特别是经过改性的活化沸石在有机废水的处理中具有很大的应用潜力。 1.3去除重金属离子 沸石本身的格架结构特征和配位键不平衡,决定了沸石能够作为阳离子交换剂使用,能够与水中的Ba2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+、Cu2+等重金属发生离子交换反应而得以去除。同时沸石具有综合治理污染水源的功能,能同时去除水中的Ni2+、Co2+、Cu2+、Pb2+、Hg2+等重金属离子、油类和其他有机物。试验表明,在酸性pH值范围内天然斜发沸石对水中的Pb2+、Cd2+具有非常好的吸附去除作用,并发现当pH>7后,天然斜发沸石对水中Cd的吸附能力急剧下降,但当pH>10后,天然斜发沸石对水中Pb的吸附能力才有所下降。当溶液中Pb与Cd共存时,天然斜发沸石对Pb2+的吸附亲合力大于对Cd2+的吸附亲合力。另有试验表明,丝光沸石和斜发沸石对于消除重金属离子的效果较佳,特别是用碱处理过的沸石,其吸附量可以得到大大提高。

二氧化氯、沸石粉

实践和研究均表明,鱼病暴发与养殖水环境恶化密切相关。如王鸿泰等(1989)在研究了池塘中亚硝酸盐对草鱼的毒害后认为,池水中亚硝酸盐含量过高,可能是诱发草鱼出血病的重要因子。水产养殖过程中,许多疾病是可以通过改善养殖环境而得到控制的。2007-2009年,我们在下乡技术服务过程中,发现部分养殖户和基层水产技术人员忽视水质调控,肓目用药,结果对养殖生产造成了不小的损失。本文就典型的用二氧化氯、沸石粉和红壤调节养殖水域水质来达到防治鱼类病害的几个实例作一对比分析,旨在帮助基层人员提高调控养殖水域水质的认识和能力,减少盲目用药,更多注意从环境角度控制水产养殖过程中的病害。 一、实例 例1:南昌县南新乡南新村刘菊家一口村边50亩的老池塘,池底淤泥35~40厘米,水深80厘米。2007年3月份,养殖户投放草鱼鱼种30000尾(30克/尾),其余为鲤、白鲢、花鲢、鲫鱼,共计17000尾(50~150克/尾),其中鲤、鲫鱼约占一半。4月上旬,约100亩施用了复合肥的稻田的水,因下雨溢出,注入池塘,引起池塘水体变黑。该养殖户担心鱼患病,在4月10日施硫酸铜7.5千克(0.3克/米3)、敌百虫19千克(0.7克/米3)。结果,4月13日,草鱼大批死亡,约达8000尾,14日、15日,每天仍死亡草鱼约1500尾,16日,养殖户施强氯精10千克(0.4克/米3),草鱼死亡减少到1000尾,18日再施强氯精10千克, 草鱼死亡减少到每天500尾。经检查,草鱼患有严重的赤皮病,部分伴有出血病和烂鳃。23日,水温18℃,阴天,建议改用二氧化氯15千克全池泼洒(0.5克/米3),隔天连用一次,同时控制稻田的水进入池塘。 例2:南昌县向塘镇一养殖户一口9亩的池塘,平均水深2米,放养草鱼鱼种。2008年7月16日起,有少量死鱼,检查发现部分草鱼寄生车轮虫,同时蓝藻形成水华。20日,养殖户根据药店技术人员意见,按常规用量施用硫酸铜,以杀灭车轮虫,控制水华。22日,草鱼种大量死亡。养殖户23日上午8时左右测pH值正常,因而怀疑有人投毒,请求化验水质。检查鱼体,体表黏液增多,除鳃有腐烂外,无其他明显症状。经询问,草鱼喂食后死亡多,大多在下午2-3时。综合判断,认为是缺氧导致氨中毒,建议停止施用其他药物,停止喂食2天,改施沸石粉400千克,并且人工捞出蓝藻。 例3:乐平县一精养水库,面积120亩,平均水深4米,有留库待售的草鱼、白鲢、花鲢成鱼约15000千克,且大部分为白鲢。2009年12月初,白鲢大量死亡。测水体pH值6.7,透明度20厘米,亚硝酸盐3毫克/升、氨0.5毫克/升。6日,建议施沸石粉10000千克。施药后透明度约0.8米,停止死鱼。10日,阴雨天,气温降到5℃,又出现死鱼,只有白鲢死亡,死鱼鳃上、体表污物很多。于是改用二氧化氯(浓度为0.25克/米3),并全库泼洒干燥的红壤约10000千克。 二、结果 在例1中,堵塞稻田进水,并且施用二氧化氯后,第二天只出现少量死鱼。在用完两次药以后,经询问,在5月份没有出现新病症。在例2中,施用沸石粉后,死鱼完全停止,但吃食后,仍有少量草鱼种死亡,因而建议停用配合饲料2天,改用米糠发酵(调水成糊状,密封4小时)后投喂。经询问,再没有出现死鱼情况。例3中,在施用沸石粉后,因天气晴朗,死鱼现象停止,但气温陡降后,又出现死鱼,且发现只有白鲢死亡,死鱼鳃、体表污染多,因而初步判断可能是低温致病菌在不良环境下引起的死亡,且水库下层悬浮有机物多,故改用二氧化氯,并加投大量干燥红壤,结果病情很快得到控制。 三、分析 在例1中,大量死鱼有3个方面的原因:一是池塘条件不佳,养殖户放鱼又较晚,底层鱼类放养过多,影响了鱼种对环境的适应性;二是稻田水流入池塘,带进了大量的氮、磷,使水质变坏,同时气候变化不稳定,水体氧气不足,使鱼种处于亚健康状态,部分已患病的鱼种应激能力也变得很弱;三是当盲目施用硫酸铜和敌百虫后,引起复合性中毒,加速了患病鱼和亚健康状态鱼的死亡。单纯看养殖户的用药量,并没有超过常规用量。但硫酸铜对草鱼的毒性大,安全浓度小。叶素兰等(2007)用曝气自来水,在水温23℃时,测得硫酸铜对草鱼鱼种的安全浓度只有0.11毫克/升。硫酸铜对鱼类的毒性作用主要是破坏鳃的呼吸机能,在pH值低、缺氧的软水中毒性更大。因而,尽管池塘中有机物可降低硫酸 二氧化氯、沸石粉 等使用实例分析

高性能混凝土应用探讨

高性能混凝土应用探讨 发表时间:2018-12-28T14:18:08.833Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第28期作者:周志张红兴[导读] 高性能混凝土:采用常规材料和工艺生产,具有混凝土结构要求的各项力学性能,且具有高耐久。 中国能源建设集团天津电力建设有限公司天津 300012 摘要:随着我国国民经济水平增高,基础建设的加快,高层、超高层和大跨度结构工程的出现,对高强度、高性能混凝土提出了更高的要求。采用高强度、高性能混凝土,具有明显的社会效益和经济效益。它以耐久性作为设计的主要指标,针对不同用途要求,对耐久性(抗渗、抗氯离子渗透性能)、工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济适用性予以重点要求。 关键词:高性能混凝土;技术要求;设计;改进 一、高性能混凝土介绍 高性能混凝土:采用常规材料和工艺生产,具有混凝土结构要求的各项力学性能,且具有高耐久、高工作性和高体积稳定的混凝土。 1、高性能混凝土用满足的技术要求: 1)水胶比不大于0.38; 2)56d龄期的6h总导电量小于1000C; 3)300次冻融循环后相对动弹性模量大于80%; 4)胶凝材料抗硫酸盐腐蚀试验的试件15周膨胀率小于0.4%,混凝土最大水胶比不大于0.45; 5)混凝土中可溶性碱总含量小于3.0kg/m3。 2、高性能混凝土优点: 与普通混凝土相比,高性能混凝土具有如下优点: 1)具有一定的强度和高抗渗、抗冻和抗腐蚀能力; 2)具有良好的工作性,较高的流动性,在施工过程中不易分层、离析,有较高的密实性能;3)寿命长,抗自然环境能力强,安全系数高。 概括起来说,高性能混凝土就是能更好地满足结构功能要求和施工工艺要求的混凝土,能最大限度地延长混凝土结构的使用年限,降低工程造价。 二、设计要求 PX泵房结构设计使用年限为50年。 根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008),PX泵房为地下钢筋混凝土结构,海水氯化物环境,PX泵房混凝土根据环境作用等级划分如下: 1)水下区:在绝对标高-3.370m(国家85高程)以下,采用纤维防水混凝土,混凝土强度等级C45,最大水胶比0.40,抗渗等级S10,抗氯离子侵入性指标(28d龄期氯离子扩散系数)DRCM≤9(10-12m2/s)。2)水位变动区:在绝对标高-3.370m~+5.210m(国家85高程)之间,共8.580m高度范围内,采用纤维防水混凝土,混凝土强度等级C50,最大水胶比0.36,抗渗等级S10,采用附加防腐措施,抗氯离子侵入性指标(28d龄期氯离子扩散系数)DRCM≤5(10-12m2/s)。水位变动区的标高必要时可根据现场施工分区进行微小调整。 3)水位变动区钢筋混凝土附加防腐方案:PX泵房在水位变动区高度范围内混凝土中掺加阻锈剂+混凝土表面硅烷浸渍处理(处理范围包含鼓网腔室、蜗壳泵下进水流道); 4)大气区:在绝对标高+5.210m(国家85高程)以上,包括泵房侧墙、+9.500m层楼板及室外设备间、楼梯间等,采用纤维防水混凝土,混凝土强度等级C45,最大水胶比0.40,抗渗等级S8,抗氯离子侵入性指标(28d龄期氯离子扩散系数)DRCM≤6(10-12m2/s)。5)水泥是强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥,不得将不同品种(或强度等级)的水泥混合使用。要求使用低水化热的水泥,水泥细度(比表面积)大于2500cm2/g,小于3500cm2/g,宜采用C2S含量相对较高的水泥。6)C45混凝土单位体积胶凝材料用量360~450(kg/m3),C50混凝土单位体积胶凝材料用量360~480(kg/m3)。混凝土中氯离子的最大含量(单位体积混凝土中氯离子与胶凝材料的重量比)不超过0.1%,混凝土中最大碱含量(Na2O当量)为3.0kg/m3,所采用水泥中铝酸三钙含量不宜超过8%。 三、改进分析 根据技术规格书要求的配比和现有配比相比较,我方建议用河砂做初步试验,因为自产砂石的用水量要比河砂高约6%,在规定的胶凝材料范围内,很难达到现规定的水灰比。现只有降低水用量,降低水泥用量,提高水灰比,才能满足PX联合泵房钢筋混凝土技术规格书中抗氯离子侵入性指标。现用C45纤维混凝土强度平均为62.8MPa,但是已高出技术上线要求50kg胶凝材料,如按要求降低胶凝材料而不改变其它材料,强度很难满足标准。 根据现有材料我试验室计划调整砂率,降低水用量,从而降低水灰比,调整外加剂掺量,调到最佳参数,使混凝土配比得到一个最优、最大减水率。对砂石再次清洗,使之含泥量、泥块含量和需水量降到最底,从而降低水的用量和水泥的用量。参考文献 [1]GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范. [2]CECS 207-2006 高性能混凝土应用技术规程,中国工程建设标准化协会. [3]JGJ/T385-2015 高性能混凝土评价标准.

沸石粉问题汇总

1、沸石粉用作水质改良剂时的用量: ①每亩水深1米使用沸石粉(200目)50kg,可去除水中氨氮95%,净化水质,缓解转水现象(李松勋1993年)。(经计算:75ɡ∕m3)②当虾池中氨氮总量超过允许含量一倍时,即达到1.2mg/L,使用沸石16mg/L处理后,可使池水氨氮含量降至安全浓度。(孙国平(1997年)。(经计算:16ɡ∕m3) ③用沸石作水质改良剂时,一般海水用量为80pmm,淡水用量为15pmm。(胡文平1998年)(淡水中用量,经计算:16ɡ∕m3) ④试验:60㎎∕L=60ɡ∕m3。 ⑤沸石粉是优良的底质改良剂,在对虾养殖中广泛使用。据报道,1kg 沸石粉可带进空气100L,相当于2.1L氧气,还有微气泡放出,增氧效果很好。 沸石粉吸附异物、改良底质的作用,使用方法是全池均匀干撒,用量为每次20kg~30kg。 有的虾农将液态微生物细菌,例如光合细菌和EM菌加入沸石粉再撒,笔者认为这种方法欠妥。因为沸石粉加入液体以后,空气从沸石粉已溢出不能带进池底,影响使用效果。 ⑥每亩1米水深10kg.(经计算:15克∕m3) 2、沸石粉主要成分:结构为三维硅氧四面体和三维铝氧四面体 AI2O3+SIO2+H2O+金属阳离子四种成分;建议使用斜发沸石粉,沸石粉规格200目。 3、使用沸石应注意的事项

①要按用途选用沸石粉的规格。如用于饲喂鱼、对虾、牛蛙等应选用的规格为150目至200目,如用于水质改良应使用180目至200目的规格。沸石粉规格有多种,不同动物和不同用途规格不同。在水产生产中不宜使用鸡鸭和猪的专用沸石粉,鸡鸭用沸石粉的规格为40~80目;猪用为80~120目,都较粗。 ②质量好的沸石粉,天然沸石含量应达到50%以上。市场上销售的沸石粉有不少沸石含量仅10~30%。使用这种沸石作饲料添加剂不但无益,而且如果再混有石灰,长石等还会起反作用。 ③吸氨值是沸石粉的一个重要的质量指标。合格的沸石粉吸氨值一般都大于100mg,当量/100g。 ④盐度越高则沸石粉处理氨态氮的能力越差,因为盐度越高,水中有越多的阳离子会和氨态氮竞争沸石粉离子交换的空间。 ⑤使用于海水时,沸石粉必须研磨至颗粒大小为100目以下,如此沸石粉与氨态氮的接触面积增加,效果会较显着。 ⑥施用时,必须将沸石粉平均洒布于池水中。 ⑦沸石粉的使用,可能产生细菌静态作用(Bacterio-static effect),可抑制有害细菌及蓝绿藻的生长。 ⑧沸石粉的使用,可减少水中悬浮物质,降低池水的混浊度,因为悬浮物质会随着沸石粉沉降至池底(絮凝效应floculating effect)。

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