湿排等级外粉煤灰活化处理措施

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湿排粉煤灰的活化与应用

湿排粉煤灰的活化与应用

湿排粉煤灰的活化与应用
蒋亚清;王洪波
【期刊名称】《粉煤灰综合利用》
【年(卷),期】2000(014)004
【摘要】在粉煤灰总量中湿排灰占较大份额,由于其活性低而得不到很好利用.研究表明,对湿排粉煤灰进行预水化处理或对湿排粉煤灰制品进行浸渍处理,可大幅度提高其活性,使之成为生产优质墙体材料、水泥混合材和高性能混凝土用微细活性材料的大宗原料.
【总页数】3页(P23-25)
【作者】蒋亚清;王洪波
【作者单位】江苏省建筑材料研究设计院,南京,210009;江苏省建筑材料研究设计院,南京,210009
【正文语种】中文
【中图分类】TU528.2
【相关文献】
1.湿排粉煤灰活化及其胶凝材料的研究 [J], 谢建波;李迎军
2.湿排粉煤灰活化及其胶凝性的研究 [J], 陈德玉;刘来宝
3.湿排粉煤灰的活化及其应用研究 [J], 崔崇;江金国;马碧涛
4.湿排粉煤灰料浆活化技术及活化机理研究 [J], 马保国;张美香;罗忠涛;李相国;蹇守卫
5.湿排粉煤灰用作水泥混合材及其活化试验研究 [J], 宋凯强;柳东;刘福田
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粉煤灰处置方案

粉煤灰处置方案

粉煤灰处置方案一、引言粉煤灰是燃煤发电过程中产生的固体废弃物,含有大量的无机物质和重金属,对环境和人体健康造成潜在的威胁。

因此,粉煤灰的合理处置成为了一个重要的环境问题。

本文将探讨粉煤灰的处置方案,旨在寻找一种经济可行、环境友好的解决方案。

二、粉煤灰的特点粉煤灰主要由氧化硅、氧化铝、氧化钙等无机物质组成,并含有一定量的重金属元素。

其特点主要包括以下几个方面:1. 高硅酸盐含量:粉煤灰中的氧化硅含量较高,可以作为一种优质的建筑材料。

2. 潜在危害:粉煤灰中的重金属元素如铅、镉等对环境和人体健康具有潜在危害。

3. 大量产生:每年燃煤发电厂都会产生大量的粉煤灰,给处置带来了巨大的挑战。

三、粉煤灰的处置方案1. 混凝土掺合料:粉煤灰可以作为混凝土的掺合料,提高混凝土的强度和耐久性。

将粉煤灰与水泥、砂、石粉等原材料一起搅拌制成混凝土,不仅可以有效利用粉煤灰,还可以减少对天然资源的需求。

2. 填埋处理:对于无法利用的粉煤灰,可以选择填埋处理。

填埋场需要具备一定的防渗、防漏措施,防止粉煤灰渗漏到地下水中对环境造成污染。

此外,填埋场的选择应考虑地质条件和周边环境,避免产生二次污染。

3. 回收利用:粉煤灰中的铝、铁等金属元素可以通过回收利用的方式实现资源化。

例如,可以将粉煤灰中的铝提取出来用于再生铝生产,减少对铝矿石的开采。

同时,粉煤灰还可以用于制备陶瓷、玻璃等材料,实现资源的再利用。

4. 稳定化处理:粉煤灰中的重金属元素可以通过稳定化处理的方式减少其对环境的潜在危害。

稳定化处理主要通过添加吸附剂或固化剂,将重金属元素固定在粉煤灰中,防止其溶解和释放。

这种处理方法可以有效降低重金属元素的毒性,并减少对环境的污染风险。

四、粉煤灰处置的挑战与展望粉煤灰处置面临着一些挑战,主要包括以下几个方面:1. 技术难题:粉煤灰中的重金属元素含量较高,处理过程中需要选择合适的技术手段进行处理,以确保处理效果和环境安全。

2. 经济成本:粉煤灰的处置需要一定的经济成本,包括处理设备的投资、运营维护费用等。

粉煤灰的处理方法

粉煤灰的处理方法

粉煤灰的处理方法粉煤灰是煤燃烧过程中产生的一种固体废弃物。

由于其成分复杂,含有多种有害物质,对环境和人体健康造成潜在风险。

因此,粉煤灰的处理方法变得尤为重要。

本文将介绍几种常用的粉煤灰处理方法,以期对相关领域的研究和实践起到指导作用。

一、填埋处理方法粉煤灰填埋处理是最常见的一种方法。

将粉煤灰用于填埋可以减少其对大气的排放,同时节约土地资源。

通过控制填埋场的运营和监督,可以有效减少粉煤灰对周围环境的污染和对地下水的影响。

然而,传统的填埋方法存在一些问题,如粉煤灰容易被风吹散,对周围环境造成二次污染。

因此,在填埋处理中,应加强工程措施的建设和管理,以确保填埋场的安全和环保。

二、煤灰混凝土的应用煤灰混凝土是一种利用粉煤灰作为混凝土配制材料的方法。

将粉煤灰与水泥、砂、骨料等按照一定的比例进行混合,经过搅拌、浇筑、养护等工艺过程后,制成具有一定强度和工作性能的混凝土。

煤灰混凝土在工程建设中具有很大的潜力,不仅能减少对自然资源的消耗,还能利用废弃物资源,实现资源的高效利用。

此外,煤灰混凝土还具有一定的环保效益,可以提高建筑物的抗震性和耐久性。

三、煤灰制砖的方法煤灰制砖是另一种常用的粉煤灰处理方法。

通过将粉煤灰与一定比例的水泥和其他辅助材料混合,经过成型、压制、养护等工序,制成煤灰制砖。

与传统的红砖相比,煤灰制砖具有更好的耐压性和抗冻性能,且能充分利用煤矿区域丰富的粉煤灰资源。

此外,煤灰制砖还有助于减少对传统黄土资源的使用,并且减少了生产砖块所需的燃料和能源消耗,具有较好的环保效益。

四、煤灰的资源化利用煤灰的资源化利用是当前粉煤灰处理的研究热点之一。

通过粉煤灰中有用成分的提取和分离,可以制备出多种功用材料,如水泥掺合料、建筑陶瓷、无机胶凝材料等。

同时,还可以利用粉煤灰中的有机成分进行生物质能源的开发和利用,如生物质燃料和生物质炭。

资源化利用不仅可以有效减少粉煤灰对环境的负荷,还能通过产业化利用,实现废弃物资源的可持续利用。

粉煤灰环保应急处置方案

粉煤灰环保应急处置方案

粉煤灰环保应急处置方案简介粉煤灰是一种工业废物,常用于发电厂的燃煤锅炉中,但由于其具有一定的污染性,处理不当会对生态环境造成影响。

因此,建立一套完整的粉煤灰环保应急处置方案,能够有效提高我国的环境保护工作水平。

应急处置方案事故预警在粉煤灰工作场所开展日常巡查,监测粉煤灰的堆积情况和稳定性,注意各部位设施的正常运行,及时检修设备的各项技术指标,确保设备状态正常。

应急处理风险评估一旦发现粉煤灰堆积不当或设备出现故障等问题,要立即进行风险评估。

通过评估判断,根据粉煤灰灾害发展情况和可能导致的环境危害等级,采取不同应急预案中的预防与应急处置措施。

应急处置措施1.小型粉煤灰堆积处理:对于小型堆积,如控制在10吨以内,可以直接进行运输并转移至固体废弃物处置中心,经过无害化处理后进行处置。

2.大型粉煤灰堆积处理:对于大型堆积,如超过10吨,在危害程度评估后,可采取以下方式进行处置:–覆盖处理:在堆积表层覆盖土层,限制粉煤灰污染扩散;–掩埋处理:采用专用粉煤灰掩埋场,对堆积进行填埋处理;–其他灾害情况的处置方式,可根据情况进行定制应急预案中的应急措施。

应急预案的建立应急预案的建立是粉煤灰应急处置工作的基础,其主要目的是为粉煤灰应急情况下的应急任务合理安排、应急措施有效执行、应急预案启动快速、现场处置有序可靠等提供保障。

应急演练应急演练是检验应急预案有效性的重要手段,需要定期开展。

应急演练的内容应注重实战,模拟各种实际粉煤灰应急情况的处理过程,使工作人员能够正确掌握应急预案的处理流程、措施和方法。

总结粉煤灰的环保应急处理是企业必须充分重视和认真执行的任务。

通过建立应急预案,开展应急演练,以及采取科学合理的应急处理措施,能够在应急情况下更好地保障生态环境的安全和稳定。

粉煤灰处置方案

粉煤灰处置方案

粉煤灰处置方案粉煤灰是一种由燃烧煤炭时产生的固体废物,在中国的发电、钢铁和化工等行业中广泛存在。

粉煤灰的处理一直是一个亟待解决的问题,如果不妥善处理,会对环境造成严重的污染。

为了保护环境以及可持续发展,制定适合的粉煤灰处理方案是非常必要的。

以下是一些可行的粉煤灰处理方案。

1. 浅层填埋浅层填埋是将粉煤灰填埋于地下的处理方法。

该方法不会对地下水造成严重的污染,因为填埋区域是通风透气的,但仍有一定的风险。

填埋的过程需要控制湿度和PH值,以避免过多的有害物质渗漏到地下水或大气中。

2. 水泥制品生产水泥制品生产是一项使用粉煤灰回收资源的经济有效方法。

粉煤灰可以作为水泥生产的原材料,生产出类似于砖、路面等建筑材料。

这种方法适用于含有一定比例粉煤灰等其他材料的建筑材料生产。

3. 超细粉煤灰加固地基超细粉煤灰可以与水混合后形成一种胶凝材料,因为其具有良好的耐磨性和耐蚀性,可以用于加固地基。

这种方法可以在处理粉煤灰的同时,改善土壤质量,提高土壤的稳定性和耐久性。

4. 硬化固化处理硬化固化处理方法是将粉煤灰与水泥、黏土等混合物结合在一起,形成一种硬化体。

这种处理方法可以将粉煤灰变成一种具有强度和可靠性的新型材料,不易解体。

硬化固化处理方法在含有高浓度重金属或其他有害物质的粉煤灰处理中是非常有效的。

5. 粉煤灰悬浮液化粉煤灰悬浮液化是利用化学物质将粉煤灰转化为可溶性物质,通过深度过滤、过滤、离心等物理方法将污泥分离。

这种处理方法可以将粉煤灰转化为稳定的固体颗粒,不会释放有害物质。

粉煤灰的大量排放,需要运用切实有效的解决方案将其妥善处理。

接受科学性、可行性和经济性等多个因素的影响,选择适合的处置方案。

粉煤灰处置需要面对的挑战并不简单,需要我们更积极的推动科技创新,将粉煤灰处理变成一项可持续的、环境友好的发展方式。

粉煤灰活化措施研究

粉煤灰活化措施研究
1 机械活化
粉煤灰的细度是影响粉煤灰水化活性的重要因素 , 粉煤 灰越细水 化活性就越 高。机械活化就 是基于这 一理论, 通过 提高粉煤灰的细度来提高粉煤灰的活性。粉煤灰机械活化目 前常用的主要有两种, 即分选加工和磨细加工。
1. 1 分选加工
分选加工是按照粉煤灰颗粒大小分组。分选法加工粉煤 灰, 能耗低、效率高、噪声较小, 可以得到品质较高的粉 煤灰。 但分选加 工并没有改 变粉煤灰颗 粒形态和 破坏球状 玻璃体 表面结构, 仍有相当大一部分 颗粒较粗、活性很低的粉 煤灰, 所以分选加工粉煤灰的利用率低。
关键词: 粉煤灰; 机械活化; 化学活化; 热力活化; 激发剂
粉煤灰主 要化学 成分为 SiO2 和 Al2O3, 它们 以玻璃 体形 式存在, 是一 种具有潜在 火山灰反应 性的活性 混合材料。但 因其结构聚合度大, 键能高, 在常温下化学性质稳定, 活性较 低, 因此, 粉煤灰活化研究成了当前粉煤灰应用研究的 热点, 提出了许 多活化措施 , 常 用的有机械 活化、化学活 化和热力 活化。笔者在 试验研究和 理论分析的 基础上, 提出 了粉煤灰 活化的一些观点, 以供参考。
22
NEW BUILDING MATERIALS
Gypsum and Cement for Buildi ng 建筑石膏与胶凝材料
表 1 原状灰与细磨灰对胶砂试件强度的影响
项目
基准件 原状灰 细磨灰
抗折强度/ M Pa
抗压强度/ MPa
3 d 7 d 28 d 98 d 3 d 7 d 28 d 98 d
由表 4 可知 , 在细 磨灰中加 入激发剂, 胶砂 试件强 度显 著提 高, 即粉煤灰 的活性增大 。掺 碱性激发剂 的试件早 期强 度 增长 率较大 , 掺硫 酸盐激 发剂 的试件 后期 强度增 长率 很 大。由上可见, 在水化早期碱性激发效应起主导作用, 而后期 则是 硫酸盐激 发效应占主 导地位; 粉煤 灰 水泥系 统中, 硫 酸盐激发剂优于碱性激发剂。

湿排粉煤灰料浆活化技术及活化机理研究

to p o c s o i ia i n; The c i a i n t c no o i s ofW DFA r m s pe i o i f ro s i n a pr a he ptm z to a tv to e h l g e fo u ror t n e i r i
湿 排 粉煤 灰料 浆活化 技术 及 活化 机 理研 究
马保 国 , 张 美香 , 罗忠涛 李相 国 , 蹇 守卫 ,
( 武汉 理工 大学 硅 酸盐 材料工 程教育 部重 点实验 室 , 北 武汉 4 0 7 ) 湖 3 0 0
摘 要 :研 究 了机 械 活化 、 学活化 及联 合 活化 ( 化 机械 活化 +化 学 活化 ) 术对 湿排 粉煤 灰 技 ( WDF 粒 度分 布 、 制 水泥 净 浆 试 件 各龄 期 抗 压 强 度 及 其 水 化 产 物 的影 响. 果 表 A) 所 结 明: 机械 活化促使 WD A 中的 大颗粒 ( 6 m) F > O 向小颗 粒转 变, 颗粒 粒度 分 布趋 向优 化 ;
W e s ha g d Fl h S u r tDic r e y As l r y
M A og o, ZHA NG e— a g, LUO h n —a Ba — u M ixin Z o g t o, LIXi n — u JI a g g o, AN h u we S o— i
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第1 O卷 第 2期 20 0 7年 4月



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V 0110, No. . 2
A pr 2 7 ., 00
J OURNAL OF B LDI UI NG ATERI S M AL

湿排粉煤灰的活化技术研究

陈德玉 ,袁 伟 ,谭克锋 ,刘来宝
( 西南科技大学 先进 建筑材料 四川省重点实验室 ,四川 绵 阳 6 1 1 ) 20 0 摘 要 : 采用正交试验和测定掺人 3 %活化粉煤灰水 泥强度 的方法 , 系统地研究 了质量 r ( 0 较 e 粉煤灰 : 石灰石 : )热养 温度 、 膏 、 热养时 间、
l s ssu id b ah g n ld sg a d c me tsrn t ic ro ai 3 % ci y a hT e e c ffco sm ni e b v n t e fy ah wa tde y o o o a e in n e n te gh n op rt 0 a t e f s .h feto a tr e t n d a o eo h ng v l o
c e c l e o m a c s XRD. h mi a r r n e , pf
Ke or : we ya h;i yw ds t s l l f me;y s m ; e t x iain g p u h a ctt e o
0 引 言
粉煤 灰是火力热 电厂燃 煤锅炉废气 中排 放的 固体 粉状废
20 年 第 1 期 (总 第 2 8 期 ) 08 O 2
Nu e 0i 0 8 Toa .2 mb r1 2 0 ( tl n No2 8)


Co r t nc ee

原 材 料 及 辅 助 物料
M ATERI AL AND ADM I I E N『 CL
湿排粉煤灰 的活化技术研 究
渣 , 主 要 化 学 成 分 为二 氧化 硅 、 氧 化二 铝 、 化 钙 和 未 燃 炭 其 三 氧 粒 。我 国 电厂 的粉 煤 灰 主要 是低 钙灰 , 多 数 电 厂 粉 煤 灰 的 品 大

粉煤灰湿排灰工艺

根据粉煤灰的排放方式有湿排和干排之分。

湿排粉煤灰的脱水湿排粉煤灰是采用较多量的水,直接从喷淋除尘器中或静电除尘器下将粉煤灰稀释成流体,用泵和管道打入粉煤灰沉淀池中。

刚入池的粉煤灰,固液比高达 1 :(20~40) 。

为了能够利用,需进行脱水处理。

粉煤灰的脱水工艺,有自然沉降法、自然沉降- 真空脱水法、浓缩真空过滤法等。

(1)自然沉降法是利用粉媒灰悬浮液固相颗粒自然沉降的原理.使之从液相中沉淀出来。

按照水的运动方式,又有静态沉降和动态沉降之分。

静态沉降需要几个沉灰池循环使用。

操作方法是先将灰水注满沉灰池,使其静态自然沉降,沉降终止后放出澄清水,然后再注满灰水沉降,经过几次循环,待灰层达到一定高度后,即可挖灰。

优点是操作简单,缺点是灰场占地大。

动态沉降是在一个沉降池中,灰水从一端进入.灰粒在池中边流动边沉降,澄清水从另一端流出。

灰层呈一斜面。

该方法的优点是占地少,且可以在滥流口处回收漂珠,作为塑科、橡胶、交通标志涂料的填料;缺点是脱水不彻底,脱水后的含水率一般不低于50% 。

(2) 自然沉降真空脱水法就是在自然脱水的基础上.通过真空力加快或进一步脱水。

其灰池结构如图2-8 所示。

其中,真空管道由主管和支管组成,支管上钻有5mm 的小孔,管外包以100 目和24 目的双层铜丝网。

真空度一般为500mm 汞柱,可使粉煤灰的含水率由110%降至40%。

(3) 浓缩真空过滤脱水法是一种机械化的连续脱水方法。

操作时先将粉煤灰悬浮液通过脱水筛筛除粒径大于2mm 的煤渣,然后送入耙式浓缩机进行浓缩。

浓缩池底部的灰浆经管道自动流入灰浆池.后经砂泵扬至真空过滤机上方的搅拌筒内。

当输送量大于处理量时,多余的灰浆由溢流管自动回到灰浆池或浓缩机。

搅拌筒中的灰浆经管道进入真空过滤机的料浆槽后,在转筒内外压力差的作用下将固相和液相分开。

滤液经气轴和管道流入气水分离器,而吸附于滤布上的粉煤灰则用刮刀刮下用胶带送走。

经处理后,粉煤灰的含水率可以降到35% 以下。

湿排等级外粉煤灰在C80高性能混凝土中的应用


为 :粘土层 的粘 性土本身结构 比较 密 实 , 次搅 拌 同 时供 浆 , 一 土块 没 有 充
四、 结语
正南淮 堤加固工程深层 搅拌桩截 作 的原 因 分析 及 采 取处 理 措 施 正 确
分 破碎 ,水泥 浆 没 能 与 土壤 充 分 拌 渗墙 于 20 0 5年 7月完 工 , 质量检测 中 可行且 成效显 著●
l~ 35 之 间 , 以 此 推 断 地 下 0 8 计要 求 ,开挖 检查 显示 0 25 墙体 10 3 1. m —m - .m 2 m范 围 内翻砂 鼓水 散 浸现 象有 了 范围内搅拌效果 均不 佳 。分析 原因认 搅 拌 效 果 明 显 改 善 。
明显改 善 。由此可 见 , 施工 中针 对 在 影 响- 程实 施 及 质 量 的若 干 问 题 所 T =
中水化 反应来 实现 。粉煤灰 中游离氧 利用 。对选定 的湿排等级 外粉煤灰 , 经 颗粒级配和形貌 得到 了改善 ;另一方
化钙、 有效碱 ( 氧化钾 、 氧化钠 )硫 酸 干燥 、 、 筛分 、 磨细处理后 的各项技术指 面原来可 以储存 大量水份 的多孔 玻璃 盐等化学成 分对 活性效应 有较大的影 标 见表 1。 体 、 粒等在磨细后蓄 水减 少 了, 碳 使得
和 ,大量 的水 泥浆 没 能 被 掺人 土 壤 心 派员对 截渗 墙体进 行 了钻探 取芯 、 中, 只能在供 浆压 力 的作用下 溢到 地 静 电和地震波 检测 ( 测仪器设备 为 : 检
( 者 单位 : 作 安徽 省 六 安 市 水 利 局
面 。 于是 决定 在 施 工 工艺 上做 出 调 10型钻机 、 U 一 5 D K 1型高 密度 电法 测 2 7 0 安 徽 省 水 利 科 学研 究 院 30 0
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排放量急剧增加 ,其 中有不少是采用 低粘度 , 减小颗粒之 间的摩擦力 。 煤 化的粒芯 。研究发现 , 粉 未水化的水泥粒芯
湿式除尘器收集 的,得到 的是湿排粉 灰密度小于水泥 ,等量取代水泥后 可 不但强度 比水 泥水化产物 C H凝胶 的强 S 煤灰 ,多属等级外灰 ,综合利用难度 使混 凝 土 中胶凝 材料 浆 体 的体 积 增 度高 , 而且与凝胶有很好的结合。所 以微 大、 利用率低。 不仅造成资金和土地资 加 , 也就 明显地增加润滑作用 , 改善混 集料 的存在 有利 于增 加混 凝 土的强 度 。 源 的浪费 , 而且严 重污 染大气 、 土壤 、 凝土 的工作性 。 水 ,给 国民经济建设和生态环境造成
二、 粉煤灰的作用机理
量 扳 应速率 、 反应生成物不宜进行准 煤灰 玻 璃 微 珠颗 粒 分 散 于 硬化 水 泥 浆 确 的定量 ,因为从活性效应 的观点来 体 中 , 与水 泥浆 体 的结 合 养护 时 间越长
粉煤灰 作为 一种 对混凝土性 能发 说 ,火 山灰反应主要取决于粉煤灰颗 越密 实 。③从掺 粉煤灰 的水泥浆 体 的基
用。所形成 的水化硅酸钙及水化铝酸 种效 应单独孤立 ,而是形成粉 煤灰基本 粉煤灰形态效应是泛指粉煤灰颗 钙胶 体包 裹在颗粒 表面 ,凝胶层逐渐 效应 的系统 。这 三类粉煤灰基 本效 应是 粒形貌 、 细、 粗 表面粗糙度 、 级配 、 内外 加厚 ,使玻璃体的进一步水 化受 到抑 并 存 且 相互 联 系 并 共 同作 用 于混 凝 土
l 【 科技推广与应用
湿 排 等 级 外 粉 煤 灰 活 化 处 理 措 施



朱 田生



概述
灰 玻 璃 微 珠 颗 粒 所 特 有 的 物 理 性 微 细颗粒均匀分 布于水泥浆体 的基相 之
Байду номын сангаас
粉 煤 灰是 现 代 燃煤 电厂 的副 产 质——使 水泥颗粒的絮凝 结构解絮和 中 , 就像微细的集料。最初 的“ 微集料 ” 只 品。 电力工业的迅速发展 , 使粉煤灰 的 颗粒扩散 ,同时使混凝土内部结构降 是指硬化 的水 泥浆体 中水 泥颗粒 尚未水
生重要影 响的基本材料 ,能提 高混凝 粒表面 的物理和化学特性 ,很大程度 相整 体来 看 ,毛细 孔隙 细化 和致 密 , 且
土质量 , 节省资源和能源 。 根据 粉煤灰 上受形态效应 的支配 ,也包括微集料 得到 均匀 的改 善 , 不仅 有利 于粉 煤灰 这
对 在混凝 土中的作 用 ,可以将粉煤灰 对 效应 的影 响。粉煤灰活性效应主要通 混凝 土增 加强 度 , 提高 混凝 土 的耐久
性、 坍落 度损 失 、 水性 、 析现象 以及 泌 离
粉煤灰微集料效应是指粉煤灰的 调整凝结 时间 )也 有微集料效 应的作用 ,
混凝 土拌合 物性 能 、力学性能等的影 过粉煤灰在 C ( H)液相环境 中的水 性也 具有很 大的意义 。④ 微集料 还能改 a0 :
响综合解析分 为形态效应 、 活性效应 化反应来实现 。粉煤灰玻璃体颗粒是 善新 拌混 凝土 的均 匀性 和稳 定性 , 这对 和微集 料效 应等三种基本效应 。除此 与 C ( H)发生反应产生胶凝作用 的 奠 定硬 化 混 凝 土 的初 始 结 构 有 着 重要 a0
工工艺对 电厂湿排 的统灰进行加工处 钙等 。这样 的化学反应就是火 山灰反 实 心和 厚 壁 空 心微 珠 本 身 的强 度 很 高
厚壁空心微珠 的抗压强度在 7 0 a以 0 MP 理, 使原来废弃 的等级外粉煤灰变成 应 。粉煤灰火 山灰反应是个十分复杂 (
具有活性 的掺合料 ,并广泛应用于建 的过 程 ,对 于粉煤灰 的活性成 分 、 数 上 )能起 到增强水泥浆体 的效果 。② 粉 , 筑工程等各个领域 。
反应速度减慢 , 导致 粉煤灰颗粒 的 的。粉煤灰形态 效应在新拌 混凝土 流变 结构等几何特征 以及色度 、密度等特 制 , 征在混凝土 中产生的效应 。粉煤灰形 水化作用需要 很长的过程。与传 统的 性 质的作用下 ,也包括一 部分微集 料效 态效应就是物理效应 ,即粉煤灰物理 水泥熟料矿物相 比,它的水化效果只 应 ,即在混凝 土混合物 中粉体填充 料会
在混 凝 土 中掺人 部 分 微 细 的矿 物 质 粉
粉煤灰活性效应是指粉煤灰 中活 料 , 也能起到微集料 的作用 。粉煤灰集 中
生 了许多微集料 的优点 :① 粉煤灰玻 璃微 巨大 的压力 。本项 目在深入研究粉煤 性成 分与氢氧 化钙发 生化学反 应 ,
灰作用机理 的基础上 , 采取适 当的加 成具有胶凝性能的水化硅酸钙 、铝酸 珠的形态 特征适宜用作微 集料 ,粉 煤灰
性状作用于混凝土质量 的效应 ,其 主 有在 2 天后 才能体现 出来 , 8 这是粉煤 增加 。所 以粉煤灰形 态效应对新拌 混凝
要影响在于改变新拌混凝土的需水量 灰的致命 弱点 ,严重影响了它在硅酸 土和易性 的贡献 ( 改善流动性 、易泵 如
和流变性质 。 在新 拌混 凝土中 , 粉煤灰 盐制 品行业的综合利用 。 的活性效应很微弱 ,主导作用是粉煤
之外 ,粉煤灰对混凝 土其他性 能的影 产物 , 在不断供给 C ( H) 的前提下 , 的意 义 。 a0 响则归纳为粉煤灰的免疫效应 。粉煤 粉 灰外层的水 间层起到输送 C ( H) a0 将 粉 煤 灰基 本 效 应 解 析 为形 态 效 灰的形 态效 应、 活性效应 、 微集 料效 应 的作用, 使得 C ( H)不断地扩散到玻 应 、 aO 活性效应 和微集料效 应三类 , 并非是 和免疫效应在砂浆、混凝 土中的综 合 璃体颗粒表面 , 发生化学吸附及侵蚀作 把粉 煤灰的形态 、活性和微集 料作用 三 作用才是粉煤灰的活性。
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