教你鉴别混凝土中掺假粉煤灰等四类粉煤灰常见问题

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真假粉煤灰最简单的检验方法

真假粉煤灰最简单的检验方法

真假粉煤灰最简单的检验方法粉煤灰,也叫做煤灰,是燃烧煤炭时产生的灰烬,由于其具有极高的可利用价值,被广泛应用于建材、水泥、混凝土等领域。

然而,不法商家为了谋取私利,可能会将一些假冒伪劣品掺杂在其中。

因此,正确检验粉煤灰的真假,对于保障我们的安全和合法权益至关重要。

以下是一些简单的检验方法。

1.外观法通过观察粉煤灰的颜色、质地、水分等外观特征,我们可以初步判断其真假。

通常情况下,真正的粉煤灰颜色应该是灰黑色,质地细腻、柔软,含水量低。

如果看到颜色太白、质地粗糙、水分过多的“粉煤灰”,那么极有可能是假的。

2.烧灰法烧灰法是一种使用火焰烧烤粉煤灰的方法。

首先将粉煤灰取一小部分放在锅中,后使用明火加热,再将待测物质加入锅中,观察变化。

正常的粉煤灰加热后应该是黑色炭疙瘩状,其中夹杂些许灰。

如果变成红色或棕色,就可以怀疑其真实性了。

3.经验法经验法是通过实际操作经验,结合其他辅助手段,对粉煤灰进行判断的方法。

例如,用手捏一小把粉煤灰揉搓一下,再移开手掌,观察灰粉有没有飞散的现象。

正常的粉煤灰不会飞散、不粘手,表面看上去很干燥。

4.灰度仪检测法灰度仪是一种利用物体对光的反射和透射特性,计算出其灰度等级的设备。

通过测量待测物质的灰度值,我们可以判断其真假。

一般来说,正宗的粉煤灰灰度值应该高于95,假冒的粉煤灰则很难达到这个数值。

除了以上介绍的常见检测方法,随着科技的进步,现在也有了更加先进的检测方法,如X射线衍射分析法、扫描电子显微镜检测法等。

这些方法的准确性和精度远远高于传统的方法,具备更强的科学性和可靠性。

总之,无论采用哪种方法进行检测,都应该注意使用适当的仪器设备、保持检测环境干燥和清洁,并在多方面核实实验结果,避免因为一些人为干扰而造成错误判断。

除了粉煤灰本身的检测,我们还可以从其他方面入手,判断该产品的真假和质量是否过关。

1.产品标识首先,我们可以关注粉煤灰包装上的标识。

对于合格的产品,标识上应该有生产日期、生产企业名称、产品规格、使用范围、质量标准等必要信息。

关于粉煤灰检测若干问题的分析与探讨

关于粉煤灰检测若干问题的分析与探讨

粉煤灰作为一种量大面广的活性矿物掺合料在工程建设中已广泛应用。

质量好的粉煤灰掺入混凝土中不仅起到节能利废的作用,还能使混凝土的诸多性能得到一定程度的改善。

然而,由于粉煤灰来源及生产加工工艺不同等原因,不同粉煤灰质量差别较大。

(一)假粉煤灰传统的粉煤灰日渐紧俏,供需矛盾逐渐突出,价格也一路攀升。

一些不法分子利用石灰石、煤渣和煤矸石灰渣等材料自燃并磨细后冒充粉煤灰,或者掺到真粉煤灰中,这类灰从细度等一些指标上和真粉煤灰没有明显区别,现行标准无法判断粉煤灰的纯度甚至无法区分真假,而搅拌站用过之后发现其和易性差,难泵送,后期强度难增长,导致工程质量得不到保障。

要防止此类假粉煤灰出现,需要从源头上检测粉煤灰的核心物质玻璃体,测试其火山灰活性。

而对于粉煤灰纯度的辨识现行标准规范也面临挑战,有些混凝土搅拌站根据自己的经验采用一些方法来定性地分析粉煤灰的纯度,如参照JGJ/T318-2014《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》利用亚甲蓝MB法检测其中是否掺有磨细石灰石粉;细度测试中,筛余物中肉眼可见的黑色炭颗粒不多,但烧失量很大,说明可能其中掺有高温易分解的物质;利用强度活性试验方法判断其中是否掺有低活性粉体材料。

(二)脱硫灰、脱硝灰近年来,我国多地雾霾天气明显增多,人们对雾霾的关注度大幅提高。

火电厂煤燃烧会产生大量氮氧化物(NO x)和二氧化硫(SO2),2012年元旦起,国家有关部门发布的新修订版《火电厂大气污染排放标准》开始实施,通过实施燃煤脱硝和烟气脱硫工艺降低了NO x和SO2排放量的同时,也带来了其烟道粉末的性质改变等问题。

而脱硫、脱硝工艺对粉煤灰混凝土性能的影响目前缺乏系统研究,而且其应用到混凝土工程中常会出现有强刺激性气味、拌合物含气量偏高、混凝土体积膨胀等一系列问题。

对于此类粉煤灰能否用、何种成分特性可用以及能用的添加限量是多少等问题,现行粉煤灰检验判定标准对此缺乏针对性。

(1)脱硫灰为减少SO2的排放,不少工矿企业采用石灰/石灰石直接喷射法或炉内喷钙/尾部增湿活化法对高硫煤燃烧后的烟气进行脱硫处理,采用这种工艺得到的粉煤灰被称为“脱硫灰”。

粉煤灰致使混凝土发泡的质量问题分析及预防!

粉煤灰致使混凝土发泡的质量问题分析及预防!

粉煤灰致使混凝土发泡的质量问题分析及预防!摘要:混凝土在硬化过程中出现明显的体积膨胀,硬化后强度降低。

经检测和分析原因为粉煤灰中含有有害杂质,在碱性环境下释放出大量气体,检测到碱性气体为氨气。

根据该有害杂质的化学特性,编制标准的检测方法推荐给使用单位作为粉煤灰进场质量控制措施。

1 前言2010年夏,天津地区某工地,浇筑后的混凝土大量冒出气泡,冒泡的量大,持续时间长。

硬化后,混凝土表面形成空鼓,整体体积增大甚至开裂,搅拌站留置的试块也发生了体积膨胀现象,明显高出试模上沿。

实测混凝土含气量10%,抗压强度降低30%。

该异常现象引起了混凝土生产单位和施工单位的高度重视,初步推断混凝土原材料中的某些化学成分发生异常反应,持续生成气体所致。

因此,展开了对所有原材料的排查。

图1 混凝土浇筑后冒泡现象图2 抹面时形成空鼓图3 硬化后混凝土整体膨胀(刮平时混凝土与预埋钢板上沿齐平)2 试验分析发现这种异常现象之后,立即从生产该批混凝土的搅拌楼筒仓中和料场上提取各种材料,在试验室内进行试拌,并制作试块,膨胀情况相同。

于是锁定样品,进行相应的检测。

首先排除砂石骨料。

检测对象为水泥、粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、外加剂。

2.1试验方案采用胶砂试验的方法。

试验为:水+水泥、水+水泥+粉煤灰、水+水泥+矿粉,结果发现,仅仅水+水泥+粉煤灰的胶砂发生了明显的膨胀,而水+水泥及水+水泥+矿粉的胶砂则未发生明显变化,外加剂对此试验无影响。

因此初步推断在各种组成材料中,粉煤灰有异常。

参考资料[1]介绍,相似的工程案例,粉煤灰中混有金属铝造成质量问题发生。

根据化学反应特性,金属铝与强碱反应生成氢气,化学反应式如下:2A1+2H20+20H-=2AlO2-+3H2↑因此,将水泥、粉煤灰、矿粉样品分别投入(60~70)℃的水中,观察,并未发生释放气体的反应,重复试验后仍未发生。

而将样品放入氢氧化钠溶液中则只有粉煤灰发生剧烈的反应,释放出气体,该气体具有强烈的刺鼻气味。

如何快速辨别这四种粉煤灰!

如何快速辨别这四种粉煤灰!

如何快速辨别这四种粉煤灰传统掺合料如粉煤灰、矿渣粉日益紧俏,供需矛盾逐渐突出。

因此,掺合料种类范围逐渐扩大,磷渣、钢渣、炉渣、钢铁渣粉逐渐走上历史舞台。

天然火山灰、沸石、浮石、凝灰岩、石灰石粉、其他岩石粉等天然矿物材料以及超细矿渣粉、超细粉煤灰、微珠等矿物掺合料逐渐向深加工方向发展。

由于供需矛盾的加剧和相关行业标准的不足,导致市场上出现了劣质粉煤灰,严重威胁着混凝土的质量和寿命。

1、“真假灰”按照现行的标准难以判定粉煤灰的纯度。

下表为某地煅烧煤矸石粉按照现行粉煤灰标准的指标测试结果。

由表可以看出,该煅烧煤矸石粉完全符合粉煤灰鉴定的指标要求。

因此,根据现有标准,难以判断粉煤灰的纯度,甚至无法区分真假粉煤灰。

某地煅烧煤矸石粉按照现行粉煤灰标准的指标测试结果▼2、“脱硫灰”采用循环流化床锅炉工艺可以高效燃烧高硫煤,为了减少SO2的排放,往往需要采取脱硫措施,产生的粉煤灰即CFB脱硫粉煤灰。

它含有大量的硫化物或硫酸盐(如石膏等),不同于传统的粉煤灰。

未经测试贸然用于混凝土,会造成严重的混凝土开裂和崩解现象。

现行的粉煤灰标准虽有SO3含量限制,但对“脱硫灰”的检验判定缺乏针对性。

3、“脱硝灰”为了减少燃煤过程中NO x的排放,需要在燃煤过程中进行“脱硝”处理,脱硝工艺不当可能会造成粉煤灰中残留一部分的NH4+,当粉煤灰与水泥搅拌时,遇到碱性环境就会释放出NH3(氨气),在混凝土塑性阶段产生大量气体。

4、“浮黑灰”现代燃煤工艺中,为了提高燃煤效率或电厂的某些特殊操作要求,会在燃煤过程中添加柴油或者其他油性物质作为助燃剂,这些助燃剂不能完全燃烧,会在粉煤灰中存留油分。

特别是粉煤灰经过分选后,收集的粉煤灰会含有更多的未燃尽油分,用于拌制混凝土,这些油分上浮,在混凝土中容易漂浮的黑色油状物。

这种粉煤灰被称为“浮黑灰”。

教你鉴别混凝土中掺假粉煤灰等四类粉煤灰常见问题

教你鉴别混凝土中掺假粉煤灰等四类粉煤灰常见问题

近年来,粉煤灰的种类趋于多样化,应用于混凝土后产生混凝土和易性差、表观颜色差、氨味严重、凝结时间长、强度下降、开裂等一系列问题。

为了保质保量生产混凝土,本文提出掺假粉煤灰、含油粉煤灰、脱硝粉煤灰和固硫粉煤灰四类粉煤灰用于预拌混凝土生产中易出现的问题并尝试给出应对的方法。

众所周知,粉煤灰是电厂煤粉炉烟道气体中收集的粉末,是现代高性能混凝土的重要掺和料之一。

粉煤灰掺入混凝土不仅可降低成本,减少环境污染,改善混凝土的拌合物性能,而且能使混凝土获得干缩性小、抗渗性好等一系列优良性能。

鉴于粉煤灰的多种优点,粉煤灰被大量地、广泛地应用于混凝土生产中,导致粉煤灰的需求量日益增加。

由于粉煤灰货源分布不均匀,利用率有限,许多地区的优质粉煤灰明显供不应求,供需矛盾日渐加剧。

因供需矛盾加剧及现行行业标准的不足,导致市场上出现了许多劣质粉煤灰。

另外,随着现代生产工艺的改变,粉煤灰的种类趋于多样化,现有研究却相对薄弱,导致粉煤灰应用于混凝土时出现了一定的未知性。

劣质粉煤灰或具有未知性能的粉煤灰掺入混凝土中,不仅不能使混凝土获得应有的优良性能,甚至严重威胁混凝土的质量和使用寿命。

1 掺假粉煤灰优质的粉煤灰掺入混凝土可明显地改善混凝土的和易性,当粉煤灰掺量大于胶材总量的5%~10%时,效果极为明显。

现今在混凝土实际生产中,粉煤灰掺量往往达到20%,有的甚至高达30%,但混凝土的和易性却不尽人意。

抽取原材料进行检测时,发现粉煤灰的检测结果经常不满足标准要求或者与验收时的结果相差甚远。

出现这种情况的最大原因就是粉煤灰供货厂家为谋求利益而以次充好,甚至掺假。

粉煤灰进场验收时,检测结果符合要求的原因主要是检测的样品是供货厂家提前准备好的合格样品或是在易取样部位装入合格粉煤灰。

有些公司由于人员配备或节省成本等原因不能做到车检或抽检,就导致许多劣质粉煤灰被用于混凝土生产中。

结果不仅没有起到应有的作用,反而给混凝土的质量埋下了隐患。

由于现行行业标准的局限性以及混凝土公司常规试验的局限性,很难判断粉煤灰的优劣。

提高粉煤灰检测准确性时应注意哪些?

提高粉煤灰检测准确性时应注意哪些?

粉煤灰是混凝土重要的原材料,可以改善混凝土拌合物工作性,也可以提高混凝土后期强度。

但粉煤灰的质量对混凝土质量有重要影响,如何通过检测保证混凝土质量是混凝土生产中关注的焦点。

如何提高粉煤灰检测的准确性,是试验人员进行检测的基本技能。

一、粉煤灰技术指标检测时应注意(一)细度检测的准确性如何才能提高粉煤灰检测的准确性呢?(1)在对粉煤灰进行细度检测前要先放置在105~110℃环境下烘干至恒重,然后冷却至室温备用。

(2)使用的称量天平精确度不超过0.01g。

再次,使用筛分粉煤灰后要对45μm的方孔筛进行校正,其修正系数为0.8~1.2,如果超出修正系数范围,则要对试验筛进行更换,同时做好清洗。

(3)经常对喷嘴上口和筛网之间的距离进行检查,确认其处在2~8mm的范围内,如果距离过小,将使筛网严重磨损,而距离过大会使压力降低。

(4)筛分粉煤灰时,要将负压值维持在4~6MPa范围内,同时筛座要能灵活转动,并轻敲击筛盖,防止筛盖吸附大量样品,筛析完成后,对筛余物进行观察,当有黏筛现象发生时,要用毛刷进行处理,然后继续筛析1~3min,到筛分完全为止。

(5)在日常管理中对负压筛实际密封情况进行定期检查,并做好收尘布袋的清理,避免因堵塞而造成压力下降。

(二)粉煤灰安定性检测的准确性粉煤灰的安定性试验要依据规范进行检测。

在安定性试验前首先要确定标准稠度用水量,才能进行安定性试验。

安定性试验可以采用试饼法或者雷氏夹法。

雷氏夹法:(1)一份试样要有两个成型的试件,一个雷氏夹要有两块玻璃板,与净浆相接触的玻璃表面都要涂抹均匀一层油脂。

(2)在装浆的过程中,一手扶住雷氏夹,一手用直边刀进行插捣,抹平后加盖玻璃板,用湿气养护箱持续养护24h。

(3)依次取下玻璃板和试件,对雷氏夹指针尖端间的距离进行量测,表示为A,结果精确至0.5mm。

(4)将试件放到沸煮箱中的架上,指针向上,25~35min内加热至沸腾,并确保煮沸时水位始终没过试件,中途不允许加水,煮沸3h。

粉煤灰应用中的问题及辨别真假方法

粉煤灰应用中的问题及辨别真假方法

粉煤灰应用中的问题及辨别真假方法目录1.粉煤灰需水量比大问题 (1)2.烧失量过大问题 (1)3.细度过粗问题 (2)4.粉煤灰生产工艺带来的副作用 (2)5.如何鉴别脱硫灰? (3)6.脱硫灰造成混凝土结构缓凝的对策 (4)7.三招识假灰 (4)7.1.看 (4)7.2.摸(抓) (4)7.3.泡 (5)1.粉煤灰需水量比大问题在混凝土中,我们迫切希望每种材料的需水量都要小,这样的话,我们在配制混凝土就会用很少的水,即保证水胶比不变的情况下,节约胶凝材料用量,所以我们选择使用不同等级粉煤灰,用水量也是不同的,当然粉煤灰的单价也存在很大的差异。

所以对于搅拌站使用选择不同等级的粉煤灰需要根据混凝土的指标和性价比来决定。

对于混凝土生产过程中难免出现粉煤灰需水量过大的情况,这就需要我们技术人员对于来料进行抽样复检,如发现需水量过大的情况,可以通过调整掺量的比例和调整外加剂用量进行解决,并监控后期粉煤灰质量的变化情况,做好配合比调整工作。

2.烧失量过大问题粉煤灰未燃烧的有机物,主要是炭,我们知道炭具有很强的吸附性,这就是为什么原状灰,俗称统灰,即没有经过分选的灰。

这种灰含碳量就比较高,对外加剂的吸附性很高,在混凝土中表现为混凝土坍落度损失很快,用水量很高。

粉煤灰进场可以通过水泥和掺加粉煤灰净浆试验和经时损失来比较粉煤灰的吸附性。

在混凝土生产过程中可通过调整粉煤灰掺量的比例和调整外加剂用量进行解决。

3.细度过粗问题研究表明,粉煤灰细度越细活性越高,粒径在Iokim以下的活性贡献率100%,粒径在100Um以上基本没有活性,在混凝土中只是起到填充效应和形态效应。

所以我们想发挥粉煤灰在混凝土中的火山灰效应,就要尽量选用优质粉煤灰。

如果我们使用粉煤灰只是改善混凝土的和易性状态,可选用品质差一些的粉煤灰。

在混凝土生产中,粉煤灰细度过粗我们就要及时注意混凝土的用水量是否增加,对外加剂的吸附性是否变大等,及时调整来保证混凝土的状态和最终的强度的波动。

【商混天地】三招识假灰

【商混天地】三招识假灰

【商混天地】三招识假灰
一、看
真的粉煤灰颜色偏黑黄,粉状,颗粒很细;经筛分,在显微镜下光滑的玻璃球状较多,较大粒径级别的颗粒表面不规则但也大致呈球状,即使经过球磨破碎的颗粒也会存在一个非破碎界面。

假的粉煤灰颜色为白色或偏白,甚至是不纯正的杂色。

在显微镜下即使磨得再细,各粒径级别的不规则颗粒较多,尤其是小粒径级别下,基本是破碎面。

二、摸(抓)
真的粉煤灰手感很细腻,干爽,抓下去有抓空感;
假的粉煤灰手感很粗糙,潮黏黏,抓下去有明显抓到细小粗颗粒的感觉。

三、泡
真的粉煤灰由于是煤燃烧后的,泡过静置后表面会有未燃烧尽的黑色物质和少量煤油;
假的粉煤灰由于是石粉、砂粉、砖粉或他们的混合物少量真灰混磨后的,泡过静置后有很少或无黑色物质和煤油。

如果您想阅读更多有关【粉煤灰】的技术文章,请点击下面的【阅读原文】。

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近年来,粉煤灰的种类趋于多样化,应用于混凝土后产生混凝土和易性差、表观颜色差、氨味严重、凝结时间长、强度下降、开裂等一系列问题。

为了保质保量生产混凝土,本文提出掺假粉煤灰、含油粉煤灰、脱硝粉煤灰和固硫粉煤灰四类粉煤灰用于预拌混凝土生产中易出现的问题并尝试给出应对的方法。

众所周知,粉煤灰是电厂煤粉炉烟道气体中收集的粉末,是现代高性能混凝土的重要掺和料之一。

粉煤灰掺入混凝土不仅可降低成本,减少环境污染,改善混凝土的拌合物性能,而且能使混凝土获得干缩性小、抗渗性好等一系列优良性能。

鉴于粉煤灰的多种优点,粉煤灰被大量地、广泛地应用于混凝土生产中,导致粉煤灰的需求量日益增加。

由于粉煤灰货源分布不均匀,利用率有限,许多地区的优质粉煤灰明显供不应求,供需矛盾日渐加剧。

因供需矛盾加剧及现行行业标准的不足,导致市场上出现了许多劣质粉煤灰。

另外,随着现代生产工艺的改变,粉煤灰的种类趋于多样化,现有研究却相对薄弱,导致粉煤灰应用于混凝土时出现了一定的未知性。

劣质粉煤灰或具有未知性能的粉煤灰掺入混凝土中,不仅不能使混凝土获得应有的优良性能,甚至严重威胁混凝土的质量和使用寿命。

1 掺假粉煤灰
优质的粉煤灰掺入混凝土可明显地改善混凝土的和易性,当粉煤灰掺量大于胶材总量的5%~10%时,效果极为明显。

现今在混凝土实际生产中,粉煤灰掺量往往达到20%,有的甚至高达30%,但混凝土的和
易性却不尽人意。

抽取原材料进行检测时,发现粉煤灰的检测结果经常不满足标准要求或者与验收时的结果相差甚远。

出现这种情况的最大原因就是粉煤灰供货厂家为谋求利益而以次充好,甚至掺假。

粉煤灰进场验收时,检测结果符合要求的原因主要是检测的样品是供货厂家提前准备好的合格样品或是在易取样部位装入合格粉煤灰。

有些公司由于人员配备或节省成本等原因不能做到车检或抽检,就导致许多劣质粉煤灰被用于混凝土生产中。

结果不仅没有起到应有的作用,反而给混凝土的质量埋下了隐患。

由于现行行业标准的局限性以及混凝土公司常规试验的局限性,很难判断粉煤灰的优劣。

某些劣质粉煤灰或假粉煤灰的检验指标往往能满足检验标准,但其性能却低于优质粉煤灰应有的性能,甚至不具备优质粉煤灰应有的性能。

如大家比较熟悉的,有些厂家将煤矸石等固体废弃物进行粉磨后充当粉煤灰。

煤矸石粉作为“非常规粉煤灰”按照现行粉煤灰标准进行检测,检测结果符合指标要求,但其真实性能最多与低品质粉煤灰持平。

如何快速有效地判别粉煤灰的优劣成为目前混凝土行业面临的一道难题。

截至目前,许多混凝土公司都发现粉煤灰供货厂家有掺假行为,这个问题应引起大家足够的重视。

针对上述情况,除了呼吁相关部门尽快出台具有针对性的检测标准外,混凝土公司也应采取相应措施避免其蒙混过关。

以某混凝土公司验收粉煤灰为例,其采取的措施包括:(1)与供货厂家签订诚信及处罚条例,给其敲响警钟。

(2)安排专职取样人员,严禁送货人员取样或使用其提供的样品。

(3)取样须具有代表性,能反映整车大致情况。

(4)加大抽样频次,增加样品数量,取多次检测结果作对比。

如果发现检测结果不合格或检测结果数据相差较大,坚决作退货处理。

2 含油粉煤灰
混凝土公司大多数使用的粉煤灰颜色与水泥相近,多呈灰色;也有部分粉煤灰颜色较深呈灰黑色,这种粉煤灰一般细度较细或含碳量较高。

但总会发现一些深颜色的粉煤灰检测结果与常理不符。

此粉煤灰细度临近技术指标值,含碳量也不高。

但是其颜色较深且试验过程中黑色粉末状颗粒明显。

该粉煤灰进行筛余分析时,筛余中会有一些黑色粉末。

需水量比试验过程中,在跳桌完成跳动后,胶砂表层浮有一层黑色物质。

而且,这样的粉煤灰用于混凝土生产后,混凝土浆体表面也会呈现灰黑色,振捣后更为明显。

此现象已在多家混凝土公司出现,而出现此现象的原因应该是粉煤灰中吸附了一定量的油分。

电厂出于提高燃煤效率或辅助劣质煤燃烧等原因,在燃煤过程中添加重油等油性物质以助燃。

如果添加量过大或燃烧不充分,粉煤灰内便会吸附一部分油分,因此便出现上述情况的粉煤灰。

混凝土中混入油性物质会影响混凝土中的胶骨粘结,界面作用力减弱,最终影响混凝土的强度及耐久性。

根据混凝土浇筑后的跟踪观察,我们发现掺入此种粉煤灰的混凝土会出现一定程度上的色差,强度方面没有明显变化。

虽然此种粉煤灰并未引起工程质量事故,其最终对混凝土强度及耐久性的影响有多大也无法确定,但我们仍需谨慎对待。

在日常工作中,检测烧失量比较费时,用于车检不太现实。

如果发现颜色较深的粉煤灰,我们可以采用一个简便方法进行判别:取一定量粉煤灰样品置于烧杯中,然后加入水搅拌,含油粉煤灰在搅拌后表面会出现一层黑色油状物,颜色分层明显。

如果发现其为含油粉煤灰,各混凝土公司应根据工程要求、仓储、供应及公司要求等实际情况决定其去留。

3 脱硝粉煤灰
近年来,许多混凝土公司发现生产的混凝土出现刺鼻的氨味,而且在验收粉煤灰时进行需水量比试验也常伴有刺鼻的氨味。

出现氨味的混凝土有时候还伴有凝结时间延长或涨模等现象,有的甚至因含气量过高而造成混凝土强度大幅度下降,从而导致严重的工程质量事故。

上述现象出现的原因主要是混凝土中掺入的脱硝粉煤灰。

脱硝作为节能减排的一项重要指标,许多燃煤电厂都增加了脱硝装置,所以近年来脱硝粉煤灰量有所增加。

正常情况下的脱硝粉煤灰与传统粉煤灰没有明显的区别,应用于混凝土中也不会对混凝土性能产生较大的不利影响。

但当脱硝过程出现问题,粉煤灰中含有的脱硝副产物NH4HSO4和(NH4)2SO4含量较高时,生产的混凝土就会出现凝结时间延长、产生刺激性气体、强度下降等问题。

如某工程使用了掺入非正常脱硝粉煤灰的混凝土,结果混凝土出现了和易性差、凝结时间长、强度降低等问题,导致拆模后混凝土结构出现严重缺陷。

混凝土公司一般不能对粉煤灰中的元素含量进行测定,而且对混凝土造成严重影响的副产物限值也无依据可循,这导致很难判断进场的脱硝粉煤灰可否安全地应用于混凝土生产。

如果生产的混凝土有质量问题,通常在生产或浇筑完成后才能发现,往往就会带来巨大的经济损失甚至严重的质量事故。

为了避免重大事故的发生,我们应在粉煤灰的生产、验收及使用过程中寻求新的应对方式方法。

作为混凝土人,我们呼吁脱硝粉煤灰生产工艺需要进一步完善并寻求新的检测方法,同时采取以下措施来辨别和使用脱硝粉煤灰:
(1)脱硝粉煤灰加入热水中或与水泥掺和搅拌后往往会出现刺激性的氨气味,这可作为一项简单的判别依据。

(2)验收和使用过程中积累经验和数据。

对于脱硝粉煤灰检测数据及试验过程中出现的现象进行记录,结合混凝土生产状况时常进行对比,以便及时发现问题。

(3)增加混凝土监测频率,如含气量测定、凝结时间测定等。

4 CFB固硫灰
CFB固硫灰是指含硫煤与脱硫剂按一定比例混合后在流化床锅炉850℃~900℃温度燃烧固硫后排出的飞灰。

CFB固硫灰不同于传统的煤粉炉粉煤灰,由于燃煤工艺的不同,两者在矿物组成、物理性质等方面都有较大的差异。

传统粉煤灰所含结晶相物质中莫来石占很大比例,莫来石是由黏土中的高岭石在1000℃以上的高温中形成,其含量与煤种有关。

而在流化床锅炉工艺中,黏土中的高岭石以偏高岭石的形式存在。

而且,CFB固硫灰中由于固硫剂的掺入会含有脱硫产物CaSO4、CaSO3及固硫剂残留产生的f-CaO等物质。

上述物质的存在使得CFB固硫灰不论是物理特性还是火山灰活性,都与传统粉煤灰有较大差别,应用于混凝土中会出现与外加剂适应性差、需水量大、和易性及体积稳定性都比较差等问题。

CFB固硫灰应用于混凝土的技术相对于传统粉煤灰来说还不够成熟,易对混凝土造成各种不利影响。

鉴于上述原因,供货厂家一般不会向混凝土公司供应固硫灰。

但供货厂家在货源不足等情况下难保不会将其掺入传统粉煤灰中,对此也应保持警惕。

对于CFB固硫灰的判别,目前还没有简单易行的方法。

颜色一般发红的CFB固硫灰,比较容易辨别。

但因含碳量的不同或煤种的不同,也可能与传统粉煤灰颜色相近,这就要求我们在应用时勤观察,多发现,以经验弥补检测手段的不足。

结论
粉煤灰作为现代混凝土胶结材料中不可缺少的材料之一,市场需求日益增长,导致大量以次充好的粉煤灰流入市场。

随着生产工艺的改变,粉煤灰的种类日益增多,且掺和料本身性质也发生了一定的变化,对混凝土性能产生一定的影响。

对于粉煤灰种类的增加和性质的变化,有关的基础研究却相对薄弱,缺乏指导性研究成果。

鉴于上述情况,作者在此建议:
(1)针对粉煤灰生产工艺的改变及其性质的变化,应加快研究的步伐,推出具有指导性意义的研究成果。

(2)针对现有粉煤灰种类的多样性,积极寻求新的检测方法,制定新的技术规范及应用标准。

(3)针对粉煤灰市场的供需量,探索新的可替代材料。

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