低品质粉煤灰与超细石灰石粉制备高性能混凝土的研究
石灰石粉——粉煤灰复合掺合料混凝土性能研究

2. 63
比表面积 ( m2 / kg)
457 530 585 565 550
筛余 ( 45um% )
0. 5 1. 2 0. 6 0. 6 0. 6
2. 3 试验过程 通过单掺石灰石粉、粉煤灰与石灰石粉单磨后按不同比例 复掺、粉煤灰及石灰石粉按不同比例混磨后复掺等量取代粉煤 灰三种方式[4] ,分析 复 合 掺 合 料 对 混 凝 土 耐 久 性 能 的 影 响 规 律,本文选择 C30 混凝土进行试验研究,本文中试验用混凝土 配合比如表 2. 4:
表 2. 1 水泥的物理性能
细度 标准稠 ( %) 度 ( %)
凝结时间 min
初凝 终凝
安定性 ( 饼法)
抗压强度 ( MPa)
3d 28d
抗折强度 ( MPa)
3d 28d
0. 4 28. 4 180 240
未见裂纹 30. 9 55. 7 5. 8 8. 8
未见翘曲
表 2. 2 水泥的化学成分 ( % )
2. 3. 1 复合掺合料混凝土工作性能和力学性能研究 混凝土工作性能和力学性能是保证混凝土顺利施工及混凝 土结构性能的必要条件,因此研究复合掺合料对混凝土工作性
国内外将石灰石粉应用于混凝土的方式主要有三种: 一是 石灰石粉取代部分细集料; 二是石灰石粉不取代混凝土中的任 何物质外掺; 三是石灰石粉内掺,取代混凝土中部分水泥或粉 煤灰。许多学者研究了石灰石粉不同的应用方式、掺量和细度 对混凝土性能的影响,一般认为,石灰石粉对混凝土性能影响 主要有以下五种效应的共同作用: 填充效应、形态效应、吸水 效应、晶核效应和活性效应[2 - 3]。
表 2. 4 C30 混凝土配合比 ( kg / m3 )
2. 试验方法与试验过程
复掺粉煤灰与石灰石粉海工自密实高性能混凝土试验研究

f rM a i e Stuc ur o rn r t eAdde t y As a m e t nePo e d wih Fl h nd Li so wd r
W ANG Che g i n -q ,ZHANG e r n Yu — a
( C CS ag aT i ro nier g c n e n eh o g eerh ntue o,Ld,S ag a20 3 ,C ia C C h nhi hr Ha r gne n i c d cn l y sac s ttC . t. h nh i0 0 2 h ) d b E i Se a T o R I i n
g o h n mi ea d xu e o tn s4 % a d i s t f s ma n o c ee c n t ci n Mo e v r c n r t ’ o r si e o d w e n dla mitr s c ne t 0 i n a i e r e c n rt o sr t . r o e . o c ee c mp e sv t s i i a s d i 6 d y n e 0 0 C a d t e 9 a sc lr ep n  ̄ t n c eI t n t 2 a si o e r n s 5 n h r e p s e 5 a si u d r1 0 n 0 d y h o d e e ai o f — n s h i o i
粉煤灰高性能混凝土的配制及机理研究

2 粉煤 灰 高性 能 混凝 土 的 研制
2 1 实 验 研 究 用 的 原 材 料 .
性能试验方法}G J 1 5、普通混凝土拌合物性能试验 (B —8)《 8 方法}G J O 5、普通混凝土长期性能和耐久性能试验》 (B 一8)《 8
(B 2 5 等进行。 G J8—8) 混凝土采用强制式搅拌机搅拌 。 为了掌握各因素对粉煤灰高性能混凝土的影响, 选择了 水胶 比f C )水泥用量 ( 、 。、 C)活性细掺合料 (Y 掺量及砂 F) 率( p 4 S ) 个因素的 3 个水平进行正交试验 ( 见表 2 。 )
,
1 引 言
所谓高性能混凝 土, 即为具有 高耐久性 、 高工作性 及较 高强度的混凝土。 我国 目前常用的高性能混凝土掺合料主要
有磨细矿渣 、 磨细粉煤灰 、 沸石岩以及硅粉等。 我们经过实验研究 , 使用浙江宁波镇海发 电厂排放的粉 煤灰并复合硅粉 , 配制 了高性能混凝土 。 该成果已被应用于 宁波某商贸大厦的主体结构 , 取得了满意的效果。
维普资讯
建筑石膏与胶凝材 料 G s d e et r u i y u a m nf Bi n p m nC o lg d
粉煤灰高性能混凝土的配制及机理研究
李 国 柱 , 伟 忠 干
( 浙 江 大 学 宁 波 理 工 学 院 建 工 系 , 江 省 宁 波 市 3 5 0 1 浙 1 14 2 宁 波 高 等 专 科 学 校 , 江 省 宁 波 市 3 5 1) . 浙 10 6
() 4 外加剂 : 配制高性能混凝土要求外加剂有较高 的减
K e w or y ds: g ro ma c o cee, y a h, tr bid rrto, n d xu e, rp r t n me h im hih p f r n ec n rt f e l s wae — n e a i f e a mitr p e a ai i o ca s n
石灰石粉混凝土在建筑工程中应用论文

石灰石粉混凝土在建筑工程中的应用【摘要】我国石灰资源非常丰富,将其添加到混凝土中应用到建筑工程有着极大的意义。
因此本文首先分析了石灰石粉混凝土的特点,然后分析了石灰石粉对混凝土特性的影响,最后对该材料在建筑工程中的应用做了简要探究。
【关键词】石灰石粉混凝土建筑工程应用中图分类号:tu37 文献标识码:a 文章编号:在生产石灰石碎石和机制砂的过程中,会产生大量的石灰石粉屑,既污染了环境,又造成资源的浪费,对我们和国家都是有害无利的。
此外由于石灰石碎石和机制砂在生产过程中夹杂一定量的石灰石粉,这些石粉在混凝土中所起的作用,人们对它的认识和研究还是很少。
解决上述问题,将具有良好的经济和环境效益,对国家和社会的建设将起到不可估量的作用。
所以在我们研究石灰石粉作为混凝土掺合料对混凝土工作性能、力学性能、耐久性、干缩和徐变的影响和改善作为重要的研究切入点。
一、石灰石粉混凝土的特点1、石灰石粉混凝土的水化热和升温石灰石粉作为一种惰性材料添加在混凝土中能够明显降低混凝土的水化热,从而减少混凝土尤其是大体积混凝土的升温裂痕。
此外,石灰石粉在水泥和水混合体系中具有成核作用,能够吸附溶液中的钙离子,在早期促进水化,有利于混凝土的早期强度发展。
2、石灰石粉混凝土的强度黄志忠等人研究了不同掺量的石灰石粉对混凝土强度的影响。
采用石灰石粉等量取代水泥进行对比试验中,随着石灰石粉等量取代水泥量的增加,混凝土强度逐渐下降。
且掺量在20%以内时,混凝土的抗压强度下降较少。
石灰石粉与低品质粉煤灰按不同比例复掺时,混凝土强度也不同。
如下表所示:表1 石灰石粉与低品质粉煤灰复掺对混凝土强度的影响 mpa组q-2、q-3、q-4为胶材用量相同时不同石粉替代粉煤灰量对混凝土强度的影响。
可见,在相同胶凝材料用量时,随着石粉替代粉煤灰量的增加,早期强度并未出现明显变化,而后期强度随着石粉掺量的增加强度增长率略有下降。
二、石灰石粉对混凝土工作性能的影响随着施工技术和高层建筑的发展需要,混凝土的工作性显得至关重要。
对粉煤灰高性能混凝土的探讨

C
2 h
5 0 4
W
k/ k/ k/ e m g m g m
l h
O
坍落度( m m)
3 h
13 5 2 5 3 21 5 10 9 1 0 5
大的环境 与技术经 济效益 。
关键词
粉煤灰 混凝 上
后期 强度
坍 落 度 损 失
高 强 度 一 直 被 认 为 是 优 秀 混 凝 土 的 特 征 , 度 也 因此 成 强
05 , 水 量 W= 7 k/ .% 用 1O gm
为配合 比设 计 以及生 产 和应用 的首 要性 能指 标 。 随着 混凝 土技术 的发展 , 高性 能化越 来越受 到人们 的重视 。
2变废为宝 , . 化害为 利 , 节约堆 放粉 煤灰 的大量土 地 。
3发 挥 高 性 能 优 势 , 善 混 凝 土 工 作 性 、 久 性 。 . 改 耐
表 1粉煤 灰混 凝土 的坍 落度经 时损 失
序 号 P AC F
O h
l
4鉴于我 国 当前 大量 应用 中等级 混凝 土 , 大量 掺加 粉 . 若 煤 灰 等混合 材 料 ,将 高 性 能混 凝 土下 限从 C 0~C 0降 至 5 6
4 ̄ J剂 : 瑞 林 聚 羧 酸 高 效 减 水 剂 。 .l I 格 ' ] q
注 :. 1 减水剂掺量为总胶凝材料 的 11 2P A .%;.F C指粉煤灰 复合超 细粉用 量 , C指 水泥用量 , 指用 水量 。 w 2 力学性 能 。众 所周 知 , . 普通 粉煤 灰混 凝土尽 管后 期强 度 高 , 早期 强 度低 , 且 粉煤 灰掺 量 越 大 , 期 强 度下 降 但 并 早 越 厉害—— 这是 粉煤灰 混凝土 的主要 缺点 , 严重 阻碍 了其应 用 范 围。如表 2所示 , 用 P AC和高 效减水 剂 制备 的粉煤 采 F 灰 高性 能混 凝 土 ,不但 后期 强度 高 ,而且 早期 强度 明显 提 高 。通 过对 混凝 土 其它 力学 性 能的试 验分 析 可 知 ,8 、 0 2d9d 龄 期混 凝土 拉压 比分别 为 11 /1和 11 与高强 混凝 土相 比, /0, 拉 压 比提 高 , 明 P A 说 F C对 混凝土 的受拉 性能有 所改 善。 表 2 为高 强混凝 土抗 压强 度试 验结果
高性能混凝土中超细粉料的应用研究

高性能混凝土中超细粉料的应用研究一、引言高性能混凝土(High Performance Concrete,简称HPC)是指具有较高的强度、耐久性、抗裂性和耐久性的混凝土,是当前国际上混凝土技术领域的研究热点之一。
超细粉料(Ultra-fine Powder,简称UFP)是指粒径小于5微米的细颗粒物质,具有高活性、高净度、高比表面积等特点,是近年来研究的热点之一。
将UFP添加到HPC中,可以改善混凝土的力学性能和耐久性能,提高混凝土的综合性能。
因此,本文旨在对高性能混凝土中超细粉料的应用研究进行详细介绍和分析。
二、高性能混凝土的基本特性高性能混凝土是指具有高强度、高耐久性和高耐久性的混凝土,其主要的特性包括以下几个方面:1. 高强度:高性能混凝土的强度明显优于普通混凝土,一般的抗压强度可以达到60MPa以上。
2. 高耐久性:高性能混凝土具有较好的耐久性能,可以在恶劣的环境条件下长期使用。
3. 高抗裂性:高性能混凝土的抗裂性能较好,可以有效地防止混凝土出现裂缝。
4. 高耐久性:高性能混凝土的耐久性较好,可以保证混凝土长期使用而不出现破坏。
三、超细粉料的基本特性超细粉料是指粒径小于5微米的细颗粒物质,具有以下几个基本特性:1. 高活性:超细粉料具有很高的活性,可以和水中的钙离子反应生成水化硅酸钙胶凝体,从而起到增强混凝土强度的作用。
2. 高净度:超细粉料的净度很高,其中的杂质物质很少,从而保证了混凝土的质量。
3. 高比表面积:超细粉料的比表面积很高,因此可以和水中的钙离子充分反应,形成更多的水化硅酸钙胶凝体,从而增强混凝土的强度。
4. 高填充性:超细粉料具有很高的填充性,可以填充混凝土中的孔隙,从而提高混凝土的密实性和耐久性。
四、超细粉料在高性能混凝土中的应用超细粉料可以广泛应用于高性能混凝土中,主要包括以下几个方面:1. 提高混凝土的力学性能:超细粉料可以填充混凝土中的孔隙,从而提高混凝土的密实性和强度,同时可以提高混凝土的抗裂性能和耐久性。
超细粉煤灰高性能混凝土的研究与应用

超细粉煤灰高性能混凝土的研究与应用随着我国建筑业的不断发展,对于混凝土的要求也在不断提高。
本文将主要从超细粉煤灰对于高性能混凝土耐久性方面的影响入手,对超细粉煤灰高性能混凝土耐久性进行试验分析,并且对超细粉煤灰高性能混凝土在实际应用上的可靠性进行论证。
标签:超细粉煤灰;高性能混凝土;超细粉煤灰应用;混凝土研究高性能混凝土是使用将细活性混合材料以及高效符合外加剂等物品进行掺磨、优化异性能得到的。
其主要性能包括高流动性、高抗离析性、低坍塌度、高耐久性等。
粉煤灰高性能混凝土具备极强的抗渗透性、耐腐蚀性,是将现实生活中粉煤灰资源化、商品化的一个重要途径。
我国粉煤灰利用以及开发十分不平衡,发达地区供不应求,但是在科学技术比较落后的地区,粉煤灰的使用率仅为25%,如此明显的粉煤灰利用率差距很值得相关学者对此情况进行深度反思。
本文将以实验为基本证明方式,从实验理论与实际相结合的,角度对超细粉煤灰高性能混凝土的耐久性进行分析。
1 实验1.1 混凝土抗氯离子渗透性能测试结果使用C60级别蒸养超细粉煤灰混凝土,采取Ⅲ型轨枕的蒸养制度,在蒸养任务完成后进行标养等一系列工作,在第28天时测试其氯离子渗透系数。
经实际试验可知,氯离子渗透系数普遍在(1.0-2.2)×10-8cm2/s之间不停的变化,混凝土的渗透系数如果较小,则代表混凝土抵抗氯离子渗透的能力比较强。
超细粉煤灰的数量与氯离子渗透系数明显成反比,上述结果表明,在使用数量比较高、水胶度比较低的高性能混凝土使用过程中,适当加入超细粉煤灰,蒸养出的混凝土渗透性将会明显降低。
形成这一现象的主要原因是由于在蒸养的条件下,可以将超细粉煤灰的火山灰效应充分发挥出来,可以有效改善混凝土微观结构,从而提升混凝土密度以及抵抗氯离子渗透方面的能力。
1.2 掺入超细粉煤灰的高性能混凝土在护筋方面性能测试混凝土护筋指混凝土在自然环境下,内部钢筋生锈侵蚀的情况。
在这里主要通过对比的试验方法,对掺入超细粉煤灰的高性能混凝土的护筋效果进行阐述与分析。
石灰石粉在混凝土中应用的研究

石灰石粉在混凝土中应用的研究发布时间:2021-06-10T11:35:33.370Z 来源:《城市建设》2021年5月作者:陆巧妹[导读] 近些年来,随着我国工程建设规模的不断扩大,施工现场对于施工原料的需求量明显增多。
然而,传统粉煤灰等矿物掺合料短缺问题明显,已经难以满足施工现场使用需求。
针对于此,施工单位方面需要寻求一种易获取、经济性高的辅助胶凝材料进行安全应用。
广西南宁大都混凝土集团有限公司身份证号码:4521261990061****5 陆巧妹摘要:近些年来,随着我国工程建设规模的不断扩大,施工现场对于施工原料的需求量明显增多。
然而,传统粉煤灰等矿物掺合料短缺问题明显,已经难以满足施工现场使用需求。
针对于此,施工单位方面需要寻求一种易获取、经济性高的辅助胶凝材料进行安全应用。
结合当前用情况来看,以石灰石粉为首的新型辅助胶凝材料已经在施工现场中得到了广泛应用与推广,尤其是在混凝土施工作业当中。
对此,本文主要对石灰石粉在混凝土中的应用研究问题进行分析。
关键词:石灰石粉;混凝土;应用;研究引言:石灰石粉作为新型辅助胶凝材料的表现形式,不仅具备价格低廉且经济性良好的优势特点,同时也具备节能环保、使用安全的优势特点。
结合当前应用情况来看,施工现场通过合理运用石灰石粉基本上可以达到有效缓解原材料紧缺问题的目的,利于提高施工现场作业进度与效率。
最重要的是,与以往相对昂贵的硅粉或者矿渣等材料相较而言,石灰石粉的推广与应用可减少工程造价费用问题的同时,减少环境污染问题。
不难看出,对于施工现场混凝土施工而言,通过合理运用石灰石粉等新型辅助胶凝材料,基本上可以达到良好的施工效果,值得推广与应用。
1、石灰石粉的基本特性所谓的石灰石粉主要是指经机械加工后且小于0.16mm的石灰岩微细粒。
结合当前应情况来看,施工现场在骨料类型的选择方面主要以石灰岩与花岗岩为主。
与花岗岩相较而言,石灰岩整体强度偏低,在其他性能方面与花岗岩基本无异。
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1 设备 . 2
5.
X 一 锥形球磨机, J 6 强制式混 MQ6 7 H W- 0
第3 卷第3 5 期
非 金 属 矿
2 1年5 02 月
凝土搅 拌机 , H.G-0型混 凝土试验 用振动 台 , . Z D 8 YH 2B型 标 准恒 温恒 湿养 护箱 , W-00 0 WA 10A微 机控 制 电液伺服 万能试 验机 , L T D混凝 土坍 落度仪 , 慢冻法 T DS冻 融试 验 箱 , R - 型 多功 能 氯离 子 渗透 仪 , L NY1 I MGS型混凝 土硫酸盐干湿循 环试验机 。
离子渗透试验、 抗冻试验和抗硫酸盐侵蚀试验 。
表3 混凝土试 验配合 比 / gm (/ ) k
编 号 水 泥 粉 煤 灰
J Z0 J Z1 J2 Z CLl CL 2 CL 3 CL 4 CL5 CL6 40 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 10 9 l0 8 10 7 10 6 10 5 10 4
从 表 4中可 见 , 入原 状 粉煤 灰 后 混 凝 土 强 度 掺
下降很多, 而掺入磨细粉煤灰后混凝土强度有明显 回 升 , 明对低 品质粉煤 灰实施 物理 活化能 有效发 挥其 说 活性 。但不论掺入哪种粉煤灰, 混凝土试块早期强度 都较低 ,8 强度才有明显升高, 2 d 这符合粉煤灰早期水
泥 , L系列 试 块为 用磨 细石 灰石 粉取 代 J2掺合 料 C Z
体呈下降趋势 , 说明适量的石灰石粉会提高混凝土早
期 强度 , 石 灰石粉 的掺 入对 后期 强 度不利 ; 龄期 但 在 方面 , 随着龄 期延长 , 煤灰开 始水化 , 时无 论石灰 粉 这 石粉 掺 量如 何 , 件强 度 都有 较大 增长 , 试 只掺 磨 细粉 煤灰 的 J2甚至接近水 泥混凝土 。 Z
公官 营子 碎石 , 规格 5 3 .mm; 和 用水 : ~ 1 5 拌 自来水 ;
外 加剂 : 海 花 王化 学 有 限公 司 生 产 的高 效 高性 能 上
着减少水化热、 改善混凝土拌合物 的流变性、 提高混 凝土的耐久性等诸多优异性能。然而, 现行规范对低 品质粉煤 灰在建 筑工程 中的应 用有着 严格 的限制 [, 1 ]
e r e gho o ceea d i r v s r a i t mak by f s a n a c n - r s e gh o o c e di r v s u a i t,o ・ a l s n t f n rt y  ̄ c n mp o ei k b l r r a l, y ah c e n el gt m t n t f n rt a t wo i e y l n h o - e r c en mp o ei rbl lw- td i y
和社 会效益 。
地处辽宁省西部的阜新市是我国较大 的煤炭生
产 基地 , 年有 上百 万 吨粉煤 灰 排放 , 每 不但 占用大 量
土地, 更给 当地带来 严重 的生态破坏 与环境 污染 。本
A E减水剂 , 水效果 1% ̄ 5 减 0 2%。
表 1 粉煤灰性 质指标 ,o o /
研 究 以阜新 电厂排 放 的粉煤 灰为原 料 , 用物理 活化 采 技 术并与地 产石 灰石粉复掺 , 制备 出绿色 高性能混 凝
第 3 卷 第3 5 期 2 2 5 01 年 月
非金 属 矿
Non M e a l c M i s — t l i ne
Vl13 o. 0 .5 N 3
M a ,201 y 2
低 品质粉煤灰与超细石灰石粉制备高性能混凝土的研究
孙庆巍 朱 涵 崔正龙 ’ 。
( 天津大学 建筑工程学院 ,天津 1 30 7 ;2 辽宁工程技术大学 建筑工程学院 ,辽宁 阜新 00 2 130 ) 2 00
S nQig i Z uH n C i hn ln u 6 we h a u ego g Z
( S ho f iiE gn eig Taj iesyTaj 30 7 ; Istt f ci c r n vl n ier g La nn ehia ies , 1 c o l vl n ier , ini Unvri , i i 00 2 2 ntueo Arht t eadCiiE g ei , io igTc ncl vri oC n n t nn i eu n n Un y t
途径。
关键 词
低 品质粉煤灰
石灰石粉
高性 能混凝土 坍落度
强度
耐久性
中图分类号: U 2. 1 文献标识码 : T 5 8 4 0 A
文章编号: 008 9(0 20-050r a eCo r t a t w- ud o gh・ f m nc nc e eM dewih Lo - pe qua iy Fl h nd Supe - neLi e t nePo lt y As a r f m s o wde i r
1 实 验部分
1 原料 粉煤灰 : 自阜新发电厂的原状粉煤灰, . 1 取 其性质指标见表 1 由表 1 , 可见, 该粉煤灰品质等级 为 Ⅲ级 灰 ; 灰石 : 自阜新 县 建 设镇 石 灰石 矿 , 石 取 为 生产机制砂 时产生的细砂和石屑, 化学成分见表 2 ; 水泥: 阜新鹰山水泥厂生产的 P 4.水泥 , .2 0 5 表观密度 31 / 1 8 m 筛余 为 6 % ; .gc 3 0g n, . 细骨料 : 4 阜新 白玉 都河 砂 , 度 模数 29表 观密 度 2 7 / ; 骨料 : 新 细 ., . c 粗 5 g m3 阜
q a i y a h c n a s r d c i h— e f r a c o c e eb h c la t to , o wa e o b n e a i d m i i g s pe in i so e p wd  ̄ u lt f s a lo p o u eh g p ro n e c n r t y p y i a c i i n l w tr t i d rr to a x n u rf e l yl m s va n me t n o e
粉煤 灰是 我国排放量较 大 的工 业废弃物 之一 , 对 其 有效 利 用一直 是近 年 来研 究 的热点 。 目前研 究较 多 的是 将其 用在 混凝 土 生产 中, 用来 替代 部分 水泥 , 不 但可 以大 量 消耗粉 煤 灰 , 少水 泥使 用 量 , 且有 减 而
土 , 其强 度、 对 工作性 和耐 久性进行 了研 究 , 旨在为 当 地合 理开发利 用粉煤灰 资源 提供参考 。
l 实验方法 - 3
用球磨机将粉煤灰磨细至 比表面积
50 k , 0 m/ 将石灰石粉磨细至比表面积 1 0 , g 2 m/ 按 0
照表 3配合 比制成相 关试验 所需标 准试块 , 中基准 其
试块 J0 Z 为无掺合料的水泥混凝土,Z 为用原状粉 J1 煤灰取代 5%水泥,Z 为用磨细粉煤灰取代 5%水 0 J2 0
摘
要
针对阜新地产低品质粉煤灰和石灰石粉 , 用试验分析的方 法全面 系 采 统地研究 了 品质粉煤灰和石灰石粉复掺 混凝土的性能。结 低
果表明 , 超细石灰石粉能提 高混凝土早期强度并显著改善其工作性能 , 粉煤灰则能有效提 高混凝土后期 强度并改善其耐 久性能 , 通过物理活化、 采
用低水胶比和外掺超细石灰石粉 , 低品质粉煤灰 同样可以制备 出高性能混凝土 , 为建筑业的可持续发展开辟 了一个大宗利用低 品质粉煤灰的有效
化慢 的规律 。 不 同石灰 石 粉掺 量 下 试 块 的抗 压强 度 , 图 1 见 。 由 图 1 见 , 着 石 灰 石 粉 掺 量 的增 大 , 凝 土 试 可 随 混 块的 3 7 d和 d抗 压 强 度 明显 先升 高 后 降低 , 量为 掺 1%- 0 时达到最 高 , 2 6 抗 压强 度则 总 5 2% 而 8 d和 0d
T e ee c a g r t a fciea p o c t i b tnilo q a t ya hfr u tia l d v lp n f o s u t nid s y h sa hi u u ae e et p r a ht ui z s s t w—u l f s sa be e eo me t n t ci u t r r n f n v o le u a a l i l y os n oc r o n r Ke r s lw- u lyf s l so ep wd r hg ・ efr n ec n rt s mp s e gh d a i t ywo d o ・ ai ya h i tn o e ihp roma c o cee l t n u b l q tl me - u r t r i y
po e n mi e o c e e p r o m a c sd ne b eh d o x e i n a n l ss Re u ts o h u e i e l so e po e a n a c wd ro x d c n r t e f r n e wa o y m t o f e p rme t la a y i . s l h ws t a s p rf i t n me t n wd rc n e h n e
而 我 国 电厂 产 出 的粉 煤 灰绝 大部 分是 Ⅲ级 灰和 等外 灰, 、 I Ⅱ级灰 只 占总 产量 的 5 [, % 2 这就 导 致 我 国的 1 粉 煤 灰利 用率 一直 无法 提升 。 因此 因地 制 宜地 探索 利 用低 品质 粉煤灰 的有效 方法 , 有着 较高 的经济效益
收 稿 日期 :2 1 . 3 1 020.4
表2 石灰石 粉的化学成 分/o o /
基金 项 目:国 家 自然科学基金 ( 1 7 2 1);辽宁省教 育厅基金 50 86 (088 2 0 2 2);中国煤炭工业协会2 1年度科 学技术研究指导性计 划 01 项 目 ( T 2 1.4 )。 M KJ0 1 3 3