CFB脱硫粉煤灰在砌块和灰砂砖中的应用分析
粉煤灰在建筑材料中的应用

粉煤灰在建筑材料中的应用摘要:本文简要介绍了粉煤灰在建筑材料方面的应用,从粉煤灰在混凝土、烧结砖、公路建筑材料、保温材料中的应用入手,分析了各种利用粉煤灰的方法。
最后对粉煤灰的利用现状进行了总结。
关键词:粉煤灰建筑材料再利用0引言粉煤灰是燃煤产业产生的一种工业废弃物,也叫“飞灰”。
我国是个产煤和用煤大国,电力工业目前80%的发电量仍由燃煤产生,一般平均每发电1万kW·h,排灰约1万t。
因此在我国粉煤灰是急需处理的工业固废之一,在2010年粉煤灰排放量达到近4亿t[1]。
当前,随着全国性的电能紧缺,燃煤电厂仍在大量的建设中,可以肯定,随着我国发电量增加,粉煤灰的产量和贮存量必将进一步增大。
目前,国内粉煤灰综合利用已走上快速发展的轨道,使粉煤灰利用量每年以200万吨左右速度递增,综合利用率已摆脱多年徘徊在20%的局面,2000年利用已经达到58 %。
[2]但是相比发达国家80%的利用率还存在一定的不足之处。
[3]不过人们概念中的粉煤灰已不完全是一种废弃物,而是一种可再生的资源,通过一定的筛选及处理可以成为一种商品,并可带来可观的经济效益。
1粉煤灰粉煤灰主要与燃煤电厂产生,当煤粉里的不燃物(主要为灰分)大量混杂在高温烟气中,在引风机的作用下沿着锅炉烟道依次流过炉膛、过热器、再热器、省煤器、空气预热器降温就会形成粉煤灰,它是燃煤电厂排出的主要固体废物。
[4]我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,CaO,TiO2,MgO,K2O,Na2O,SO3,MnO2等。
[5]粉煤灰各颗粒间的化学成分并不完全一致,因为在排出的冷却过程中,形成了不同的物相。
比如,氧化硅及氧化铝含量较高的玻璃珠在铁矿中,另外,粉煤灰中晶体矿物的含量与粉煤灰冷却速度有关。
一般来说,冷却速度较快时,玻璃体含量较多; 反之,玻璃体容易析晶。
可见,从物相上讲,粉煤灰是晶体矿物和非晶体矿物的混合物,其矿物组成的波动范围较大。
关于应用CFB 脱硫粉煤灰生产新型墙材的工艺改进实践

2020.15科技纵横S C I E N C2020.15砖瓦界世煤粉炉粉煤灰CFB 脱硫灰图1 扫描电镜1,物理特颗粒偏粗,疏松多孔;脱硫粉煤灰中含有游离氧化钙,导致高压饱和蒸汽蒸压的环境下,游离导致制品体积膨胀,制品产生贯穿性裂纹,严重温的碱性环境下发生了复杂的化学反应,铝粉反应所必须的高温和碱性环境由生石灰水化反应提供。
生石灰的掺加比例决定了静停发气工艺的化学反应环境。
但是由于CFB 脱硫粉煤灰中自身含有游离氧化钙,同时由于其高吸水性,破坏了静停发气工序的化学平衡和料浆稠化环境,导致加气混凝土砌块发气工序不正常,发气不满、过度发气或者中途塌模。
(3)蒸压粉煤灰砖裂纹由于蒸压粉煤灰砖生产过程属于半干法压制成型生产,原料中含有的游离氧化钙在原料制备过程中游离水不足以使之未充分水化,导致在后续蒸压釜高温、高压的环境下,游离氧化钙发生滞后的化学反应,使得制品体积膨胀,制品产生裂纹,影响蒸压砖的抗压强度。
(4)易造成消解仓的结仓由于CFB 脱硫粉煤灰的高吸水性,导致生产中工艺操作不易控制,工艺配料稳定性差。
物料在配料过程中水化发热,在消解仓中易结仓,需要整线停产清理消解仓,严重影响生产线的正常生产。
4 CFB 脱硫粉煤灰综合利用工艺改进由于CFB 脱硫粉煤灰特殊的化学组成和矿物组成,采用常规的综合利用工艺无法满足新型建材制品生产的要求,必须对CFB 脱硫粉煤灰进行预先处理,将不利因素降至最小。
利用循环流化床脱硫粉煤灰制备新型建材制品时,对CFB 脱硫粉煤灰进行预先处理改进增加的工艺就是原料陈化处理,其作用是促进并保证原料中游离氧化钙充分水化。
陈化库要求设计成密闭的空间,保温保湿。
设计容量要能满足存储7天粉煤灰的用量。
粉煤灰经库顶布料皮带机均匀布料,同时在进料皮带输送过程中每间隔10m 设置HKPT-0038型水雾化喷头,控制在陈化库的物料含水率10%~15%给予雾化喷水。
同时在陈化库四周围墙间隔5m 也按照HKPT-0038型雾化喷头喷水。
粉煤灰在高效脱硫技术中的应用研究与机理分析

粉煤灰在高效脱硫技术中的应用研究与机理分析编者按:粉煤灰是煤燃烧后产生的一种灰状物质,具有丰富的资源和环境利用价值。
在高效脱硫技术中的应用研究与机理分析是当前研究的热点之一。
本文将从粉煤灰的特性及应用需求出发,介绍了目前常见的高效脱硫技术,并探讨了粉煤灰在高效脱硫技术中的应用研究与机理分析的最新进展。
一、粉煤灰的特性及应用需求粉煤灰是煤燃烧后产生的一种灰状物质,主要成分为无机氧化物,包括二氧化硅、铝氧化物、氧化钙等。
粉煤灰具有细小颗粒、大比表面积、丰富的微观孔隙和较高的活性,这些特性使得粉煤灰在高效脱硫技术中具有广泛的应用前景。
目前,大气污染和相关环境监管的加强,使得烟气脱硫技术成为控制煤燃烧产生的气态污染物的重要手段。
而常见的烟气脱硫技术,如湿法脱硫和干法脱硫存在一些问题和挑战,如脱硫效率低、耗能高、产生大量废渣等。
因此,寻找新型高效的脱硫技术是当前研究的焦点之一。
二、高效脱硫技术的研究进展1. 微细颗粒物的捕集技术微细颗粒物是燃煤过程中污染物的主要形式之一,其直接影响着脱硫效率和废渣产量。
针对这一问题,研究人员提出了一系列高效的微细颗粒物捕集技术。
其中,粉煤灰的应用研究成为研究的热点之一。
粉煤灰可以作为催化剂或添加剂,通过吸附、催化或化学反应的方式,捕集和转化微细颗粒物,提高脱硫效率。
研究表明,粉煤灰中的无机氧化物可以与痕量氧化物发生反应,生成硫酸盐和硫酸酸性盐,进而提高微细颗粒物的捕集效果。
2. 碳素捕集技术除了微细颗粒物,煤燃烧产生的碳素也是烟气中的重要污染物之一。
碳素的存在不仅降低了脱硫效率,还增加了废渣产量。
因此,研究人员致力于开发高效的碳素捕集技术。
粉煤灰作为一种含碳材料,可以通过热解或改性等方法,将其转化为炭质材料。
这种炭质材料具有大比表面积和丰富的微孔结构,可以有效地吸附和捕集烟气中的碳素。
研究结果表明,将粉煤灰转化为炭质材料后,脱硫效率可显著提高,并减少了废渣的产生。
三、粉煤灰在高效脱硫技术中的机理分析粉煤灰在高效脱硫技术中的应用机理是研究的关键之一。
粉煤灰在建筑材料中的应用

Research研究探讨327 粉煤灰在建筑材料中的应用史红珺(青海建筑职业技术学院青海810012)中图分类号:G322 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2019)08-0327-01摘要:我国是一个产煤大国,以燃烧煤炭作为推动电力生产的主要基本材料来源,粉煤灰作为燃煤电厂排出的固体废物,是我国当前排放量较大的工业废渣之一。
如果不加以控制和处理,将会给我们的生活环境带来极大的危害。
比如,将他们排入水中,大量的粉尘淤积到一起,会造成河流阻塞。
排入空气中,会造成尘土飞扬的现象发生,污染空气。
粉煤灰中还含有大量的有毒物质,在它的大面积扩散下,会给人体和其他有生命的物种带来伤害。
不过,我国已经研究出粉煤灰的废弃资源再利用的方法,其中,他在建筑材料中的应用范围最为广泛[1]。
关键词:粉煤灰;建筑材料;应用我国是一个建筑行业十分发达的国家,由于我们国家正处于发展阶段,各个省市地区的房屋景点都在翻新重建当中,对建筑材料的需求非常强大,对建筑材料性能方面也提出了较高的要求。
粉煤灰作为废弃资源再利用材料,在建筑材料上的使用有很大的优势,粉煤灰和其他建筑材料的联合使用,大大提高了它的实用性和功能性,并且,结合我国的资源发展现状来看,粉煤灰在建筑行业的使用具有非常重要的意义。
1 关于粉煤灰的概述粉煤灰的主要收集来源是燃烧煤炭和煤粉的火电厂和热锅炉等地,它们所产生的粉煤灰有干湿两种性质,不过90%都是湿粉煤灰,这种类型的粉煤灰不但耗水耗电,还不容易综合利用[2]。
针对这一情况,我国加强了除尘和对干粉煤灰的研究,并取得良好的研究成果,干的粉煤灰收集成为以后粉煤灰收集的发展趋势。
粉煤灰作为建筑材料中一种重要的添加材料,其含碳量的多少直接影响到他在建筑材料中使用的情况。
其中,粉煤灰的颜色是判断碳含量多少的一种重要指标,粉煤灰的颜色在乳白色和灰黑色之间来回过渡,当粉煤灰的颜色越深时,就说明它的含碳量越高,它的粉煤灰存在状态也就越细。
建筑材料中粉煤灰的应用分析

建筑材料中粉煤灰的应用分析1粉煤灰的介绍粉煤灰俗称飞灰,在热电站中常利用烟囱将其排出,其性质类似火山灰,是一种煤炭燃烧完成后生成的化学混合物,一般呈固体粉末状,由于在燃烧过程中会形成玻璃珠状物质,因此冷却后也呈球形。
2粉煤灰作为建筑材料的特点(1)性质易分析。
粉煤灰具有类似于火山灰的潜在的化学活性,在开展性质分析的时候可以使用火山灰物质作为参考。
(2)存在球状颗粒。
粉煤灰在形成的时候会因为高温燃烧而融化形成玻璃珠状,冷却后在粉煤灰中存在大量的球状颗粒,这样的材料用于建筑业的时候能够有效减小墙面的表面积。
⑶能够与混凝土搭配。
在混凝土的缝隙需要填充的时候利用粉煤灰会更加有效,能够在参加少量水的情况下加强混凝土本身的凝聚性。
⑷利用量大。
因为我国建筑业的发展迅猛导致全国各地都需要大量的建筑材料来开展正常的施工过程,也就能够快速有效的消耗掉我国多年来积累的粉煤灰量。
⑸利用范围广。
粉煤灰在各种环境下作为建筑材料的理化性质都不会发生太大的波动,其稳定性导致其能够利用的范围非常广,并且由于电厂的普及使得其材料的生产也较为容易。
⑹利用程度高。
粉煤灰在作为建筑材料的时候能够与混凝土完美的结合在一起并且增加混凝土的凝结性能,也就导致了一旦修建完成粉煤灰就会很稳定的固定在建筑物中,并不会有安全隐患或者底利用率的情况产生。
⑺节约资源。
由于建筑业发展的速度变快,使得建筑材料的需求量也与日递增,而粉煤灰的出现无疑弥补了建筑材料的短缺并且能够节约很多建筑所需物料,在实现了企业的经济效益的同时还能节约成本与自然资源。
3粉煤灰在建筑业的应用前景⑴水泥。
具有隐性火山灰活性的粉煤灰在于碱性物质混合的时候会发生一系列化学反应从而使得物质迅速凝固,称之为凝硬反应,水泥便是碱性材料之一,这也就是粉煤灰与水泥结合的时候能够提高凝固性能的原因。
而且粉煤灰与水泥产生的并不是单纯的硬化物,而是具有优秀物理特性的凝胶物质,具有较高的抗压以及抗弯作用,并且能够比单纯的水泥具有更高的防水性能。
粉煤灰制砖项目可研报告分析

粉煤灰制砖项目可研报告分析1. 引言粉煤灰制砖项目是一项有潜力的投资项目。
粉煤灰作为一种工业废弃物,具有广泛的应用前景。
本报告将对粉煤灰制砖项目进行可行性分析,评估该项目的技术、经济和社会环境等方面的可行性,以便投资者能够做出明智的投资决策。
2. 市场分析2.1 粉煤灰制砖的需求粉煤灰制砖是一种环保、资源回收利用的技术,具有良好的市场前景。
随着环境保护意识的提高和对可持续发展的要求,粉煤灰制砖在建筑行业中的应用越来越广泛。
粉煤灰制砖的优势在于其较低的制造成本和更环保的生产过程。
2.2 市场竞争分析在粉煤灰制砖市场上,存在着一些竞争对手。
主要竞争对手包括传统的砖块制造商和其他粉煤灰制砖项目。
传统的砖块制造商在技术和市场渠道方面具有一定的优势,但粉煤灰制砖项目在环保和可持续发展方面更具竞争力。
3. 技术可行性分析3.1 原材料供应粉煤灰作为一种工业废弃物,其供应相对充足。
通过与当地煤炭企业合作,可以保证原材料的稳定供应。
3.2 生产工艺粉煤灰制砖的生产工艺相对简单,一般包括破碎、混合、成型、烘干、烧结等步骤。
通过引入先进的自动化设备和技术,可以提高生产效率和产品质量。
3.3 环保措施粉煤灰制砖项目在环保方面有明显的优势。
通过合理设计和管理生产过程,可以减少废气、废水和固体废物的排放,达到环保要求。
4. 经济可行性分析4.1 投资成本分析粉煤灰制砖项目的投资成本主要包括设备购置、厂房建设、原材料采购和人力成本等。
通过市场调研和前期准备,可以制定合理的投资计划,降低项目的风险。
4.2 收益预测根据市场需求和产能规模,可以预测粉煤灰制砖项目的销售收入。
同时,考虑到生产成本和市场竞争等因素,可以估计项目的净利润。
4.3 投资回收期投资回收期是衡量投资项目经济可行性的重要指标。
通过对投资成本和项目利润的计算,可以估计粉煤灰制砖项目的投资回收期,以便投资者对项目的投资回报有一个清晰的认识。
5. 社会环境可行性分析5.1 环保效益粉煤灰制砖项目在环保方面具有显著的效益。
CFB脱硫灰渣的综合利用研究的开题报告

CFB脱硫灰渣的综合利用研究的开题报告一、选题背景和意义燃煤发电是我国重要的电力生产方式之一,CFB(循环流化床)技术,又称循环流化床燃烧(CFBC)技术,在燃煤发电中应用广泛。
其中,CFB脱硫技术是燃煤发电中重要的环保措施之一,它通过注入适量的石灰石或其他脱硫剂使燃烧产生的二氧化硫被捕集吸收,形成脱硫灰渣。
CFB 脱硫灰渣中除了含有较高的氧化钙含量外,还含有少量的无机盐类、重金属离子和可燃物等,因此可以通过综合利用,实现资源化和环境友好型的处理,减少对环境的污染和废弃物的排放,具有重要的意义。
二、研究目标和内容本研究旨在探究CFB脱硫灰渣的综合利用,实现对其氧化钙、金属离子、可燃物等资源价值的开发和利用,其中包括以下的内容:(1)对CFB脱硫灰渣的化学成分、结构和特性进行分析和表征;(2)探究CFB脱硫灰渣的综合利用技术和途径,包括其在水泥、混凝土、填充材料、砌块等生产中的应用,以及在废水处理、土壤改良等方面的利用;(3)开展CFB脱硫灰渣在生产过程中的生态毒性评价,探究其对环境的影响和应对措施。
三、研究方法和技术路线(1)对CFB脱硫灰渣样品进行化学分析和表征技术研究,包括X射线衍射、扫描电镜、红外光谱、热重分析等技术方法;(2)通过文献查阅和实验研究法,探究CFB脱硫灰渣在不同领域的综合利用途径和技术,包括水泥、混凝土、填充材料、砌块、废水处理、土壤改良等方面;(3)开展生态毒性评价研究,采用生物学指标和生态学评估方法,评价CFB脱硫灰渣对生态环境的影响,并提出相应的控制和治理建议。
四、研究进展计划(1)文献阅读和细化研究方向:2021年7月-8月(2)CFB脱硫灰渣样品的采集和基本性质测试:2021年9月-10月(3)对CFB脱硫灰渣样品进行化学成分、结构和特性的表征:2021年10月-12月(4)探究CFB脱硫灰渣的综合利用技术和途径:2022年1月-3月(5)开展环境毒性评价:2022年4月-6月(6)论文撰写和答辩:2022年7月-8月以上是本次CFB脱硫灰渣的综合利用研究的开题报告,希望可以为您提供一些帮助。
cfb脱硫灰与粉煤灰对比分析初探

(3) 在现场往瓷砖胶里掺其它颗粒物 瓷 砖 胶 袋 装 出 厂 其 中 各 组 分 有 严 格 、精 确 的配 比。 如 果 在 现 场 再 加 入 其 它 颗 粒 物 ,会 导 致 产 品 性 能 改 变 ,容 易引起瓷砖胶的拉伸粘结强度失控或其它铺贴事故。 (4) 瓷砖胶放置地上手工搅拌 无论是瓷砖胶、填缝料,都要用电动搅拌机进行搅拌。 瓷砖胶放在地上用铁铲搅拌,均匀性难以保证,加水量不便 控制,易造成有效成分流失,导致瓷砖胶粘结力下降。 (5) 不清理瓷砖背面 瓷 砖 背 面 因 为 生 产 、储 存 、运 输 等 环 节 ,会 沾 有 粉 尘 、脱 模 剂 等 物 质 。双 面 粘 贴 时都要将瓷砖背面清理干
(7) 贴砖不留缝隙 瓷 砖 在 温 差 或 干 湿 的 变 化 下 ,都 会 有 尺 寸 的 微 小 变 化 。所 以 瓷 砖 之 间 要 留 有 缝 隙 ;室 内 一 般 要 求 留 缝 2 ~ 3 rnrn,室 外 一 般 要 求 留 缝 5 ~ 6 mm,还 要 设 置 足 够 的 收缩缝。职
中图分类号:T0172.4 文献标识码:B 文 章 编 号 :1671—8321 (2019) 11— 0 1 0 4 —02
0 引言
我 国 是 煤 炭 资 源 大 国 ,很多电厂的发电以煤为原材 料 。煤 的 大 量 燃 烧 ,产生大量的c o 2, s o 2等有害气体。环 境保护要求燃煤电厂产生的废气在排放前必须去除其中 的s o 2气 体 ,以保证空气清洁并达到环保要求。这就要求 燃 煤 电 厂 必 须 安 装 脱 硫装置。从煤粉炉烟道气体中收集 的 灰 称 为 普 通 粉 煤 灰 ,一 般 有 粗 灰 和 细 灰 。
1.3
11.9
56.7
(D9 0 - D10) / D50
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CFB脱硫粉煤灰在砌块和灰砂砖中的应用分析
摘要:本文通过对CFB脱硫粉煤灰在砌块和灰砂砖中的具体应用进行分析,通过具体的实验对该项技术的应用提出一些参考意见。
关键词:CFB脱硫粉煤灰; 砌块; 灰砂砖
Abstract: this article through to in the block and fly ash CFB desulfurization suggested brick in the specific application analysis, by a specific to the application of this technology experiment to put forward some Suggestions.
Keywords: CFB fly ash desulfurization; Block; Suggested brick
1、粉煤灰混凝土小型空心砌块试验
粉煤灰混凝土小型空心砌块主要是以水泥、粉煤灰、5-10mm石屑为主要原料,经压制成型,自然养护后制得的小型空心砌体材料。
主规格尺寸390mm×190mm×190mm,密度等级分600、700、800、900、1000、1200和1400七个,强度等级分MU3.5、MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20六个等级。
(1)配比及性能试验
配制时水泥用量不宜低于原料干重的10%;粉煤灰用量不宜低于原料干重的20%,也不宜高于50%;各集料的最大粒径不宜大于10mm。
试验采用小野田42.5水泥,泰山电厂CFB原状灰,5-10mm石屑(约含碎石70-80%,石粉20-30%)。
按表19原材料配比将粉煤灰与石屑按1:3体积比混合均匀,再加入10%-15%的水泥加水搅拌,用水量控制在12-15%,在实验室采用自制模具在2000KN压力试验机上压制成型,并进行标准养护,按《混凝土小型空心砌块试验方法》(GB/T4111)进行性能测试,根据试验结果,按《粉煤灰混凝土小型空心砌块》(JC/T862 -2008)(表21、表22)标准来看,1#块体密度在810~900 kg/m3,符合密度等级900级要求;2#块体密度在910~10900 kg/m3,符合密度等级1000级要求;3#块体密度在1010~1200 kg/m3,符合密度等级1200级要求;1#、2#强度等级均符合MU3.5要求,3#强度等级符合MU5的要求。
MU3.5和MU5强度等级已基本满足非承重结构的要求。
(2)软化系数试验:
按《混凝土小型空心砌块试验方法》(GB/T4111),分别制备两组各5个试件,一组放入20℃±5℃的水中,水面高出试件表面20mm,浸泡4d后取出,放在钢丝网架上滴水1min,再用拧干的抹布擦干,即为浸水试件,另一组5个试件放置在20℃±5℃,相对湿度不大于80%的环境下至恒重,即为气干试件,将
两组试件分别测试抗压强度得到气干平均抗压强度R和饱和面干平均抗压强度Rf。
(3)碳化系数试验:
将气干后的碳化试件一组7块放入标准碳化箱内进行碳化试验,对比试件置于温度20℃±5℃,相对湿度(70±5)%的环境下养护。
碳化7d后将一碳化试件从端部约5cm处剖开,用酚汰指示剂检查端面的碳化程度,如指示剂不显色,证明已碳化完全。
将碳化试件和对比试件分别进行抗压强度试验,所得结果即为碳化试件抗压强度平均值Rc和对比试件抗压强度平均值R。
上述试验结果表明,碳化系数均能达到标准要求,CFB脱硫灰对砌块的碳化性能无影响。
(4)抗冻性试验:
抗冻性试验按《混凝土小型空心砌块试验方法》(GB/T4111)标准进行,根据《粉煤灰混凝土小型空心砌块》(JC/T862-2008)标准对夏热冬冷地区抗冻性的要求进行了25次冻融循环试验,
(5)体积安定性试验:
参照粘土砖石灰爆裂试验方法,将试件在石灰爆裂蒸煮箱内蒸煮3h,观察其表面是否有爆裂点和脱落现象,经试验三组试件均未产生爆裂或破碎,通过验证表明CFB灰在砌块生产中不会造成体积安定性影响。
综上所述,在水泥用量10-15%,粉煤灰和石屑按1:3体积比混合的情况下能够配制出满足《粉煤灰混凝土小型空心砌块》(JC/T862-2008)标准要求的MU3.5和MU5强度等级的空心小砌块,软化系数、碳化系数、抗冻融等各项指标基本能够达到标准的要求,经过细化研究,通过调整水泥用量及压制成型工艺等改进,可以配制出更高强度等级的砌块,经过石灰爆裂试验和自然放置试件长时间的耐候性试验,未出现爆裂等破坏现象,CFB脱硫灰在砌块生产中体积安定性是满足要求的。
2、蒸压粉煤灰砖试验
蒸压粉煤灰砖是采用粉煤灰、石灰(电石渣)、矿石膏、5-10mm石屑等经拌料、辗压、陈化、成型、蒸压养护而制成的非烧结砖。
主规格尺寸240mm×115mm×53mm,强度等级分MU10、MU15、MU20、MU25、MU30五个等级。
(1)成型养护:
采用高温蒸压釜养护,粉煤灰砖经压制成型后,经3-4h静停后,放入蒸压
釜,缓慢升温至160-180℃,升温时间约3-4h,恒温蒸养6-8h,缓慢降温约3h 后出釜。
试验按粉煤灰60%,石灰15%,石膏3%,5-10mm石屑22%的比例进行了粉煤灰砖试验,上述材料按比例混合均匀后,加入12-15%的水,经搅拌后放置于容器内陈化12h,经二次搅拌后,采用自制试模在2000KN压力机上压制成型。
(2)性能测试
按上述成型和养护工艺制得的砖按《粉煤灰砖》(JC239-2001)标准检测强度等级灰到了MU25,按MU25的标准要求进行了全面性能测试
(3)体积安定性试验:
参照粘土砖石灰爆裂试验方法,将试件在石灰爆裂蒸煮箱内蒸煮3h,观察其表面是否有爆裂点和脱落现象,经试验未产生爆裂或破碎,通过验证表明CFB 灰在粉煤灰砖生产中不会造成体积安定性影响。
综上所述,CFB脱硫灰在蒸压免烧砖中的应用技术已经成熟,前期在生产中出现的部分砖体爆裂现象,分析认为应该是由于前期生产所用生石灰中过烧石灰拌全不均匀所致,后将生石灰改为电石渣后不再出现上述爆裂现象。
3 小结
[1] 朱崇兵,金保升,仲兆平,等.K2O对V205一WO3/TiOz催化剂的中毒作用[J].东南大学学报:自然科学版,2008,38(1):101-105.
[2] 云端,邓斯理,宋蔷,等.V2o 一wo3/TiO2系SCR催化剂的钾中毒及再生方法[J].环境科学研究,2009,22(6):730-735.。