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粉煤灰混凝土配合比設(shè)計及應(yīng)用-閱讀頁

2025-07-15 08:08本頁面
  

【正文】 本效應(yīng),即形態(tài)效應(yīng)、火山灰效應(yīng)和微集料效應(yīng)?! ?1)粉煤灰微珠顆粒可以起到滾珠的作用,降低混凝土拌和的內(nèi)摩擦力而提高流動性。此外,還可以提高混凝土的勻質(zhì)性、粘聚性和保水性?! ?2)火山灰效應(yīng)(活性效應(yīng))  粉煤灰屬于活性礦物摻合料。這些水化產(chǎn)物同樣具有強度,特別是水化硅酸鈣,該水化反應(yīng)在28d時較弱,特別是在7d以內(nèi),而在28d以后逐步明顯。溫度越高水化反應(yīng)能力越強,強度增長越快。因而對早期承載能力要求不大的工程可利用其60d、90d、180d時的強度。隨水化的不斷進行,粉煤灰的水化產(chǎn)物與未水化的粉煤灰內(nèi)核的粘結(jié)力不斷提高,這也有利于提高粉煤灰的微集料效應(yīng)。粉煤灰的物理性質(zhì) 由于粉煤灰的多孔結(jié)構(gòu)、球形粒徑的特性,在松散狀態(tài)下具有良好的滲透性,其滲透系數(shù)比粘性土的滲透系數(shù)大數(shù)百倍。粉煤灰的毛細現(xiàn)象十分強烈,其毛細水的上升高度與壓實度有著密切關(guān)系。球形顆粒又可分為低鐵質(zhì)玻璃微珠與高鐵質(zhì)玻璃微珠,若據(jù)其在水中沉降性能的差異,則可分出飄珠、輕珠和沉珠;不規(guī)則顆粒包括多孔狀玻璃體、多孔碳粒以及其他碎屑和復(fù)合顆粒。掃描電鏡可以觀察到粉煤灰的絕大部分粒徑范圍,可以從1μm到400μm。圖1是一組粉煤灰顆粒形貌的電鏡照片,(a)為低鈣粉煤灰,(b)為高鈣粉煤灰,比較之下,高鈣粉煤灰的顆粒表面粘附有很多微粒,而低鈣粉煤灰的表面則顯得比較光滑。      ?。╝)低鈣粉煤灰鍋爐在操作時,煤粉與高速氣流混合在一起,噴入爐膛的燃燒帶中,使煤粉顆粒里的有機物質(zhì)得到充分的燃燒,但燃燒的完全程度取決于鍋爐的效率和操作的水平,爐膛溫度一般是很難測準的,運行良好的現(xiàn)代化電廠的煤粉爐爐膛最高溫度可能達到或超過1600℃,足以使灰分中除了少量石英(細粒的結(jié)晶)以外的所有礦物全部熔融。在燃燒過程中,煤炭中的無機雜質(zhì)也發(fā)生了一系列的反應(yīng)和變化,包括達到不同的溫度時,含水的礦物如粘土、石膏等一一脫水,碳酸鹽中二氧化碳與硫化物中三氧化硫的排出,還有堿在高溫下也要揮發(fā),其中較細的粒子隨氣流掠過燃燒區(qū),立即熔融,到了爐膛外面,受到驟冷,就將熔融時由于表面張力作用形成的圓珠形態(tài)保持下來,成為玻璃微珠,煤粉粒子越細,越容易成球。另有一些微珠,團聚在一起或粘連在一起,就形成魚卵狀的復(fù)珠(即子母珠)和粘連體,也有一些來不及完全變成液態(tài)的粗灰,結(jié)果變成了渣狀的多孔玻璃體(海綿狀玻璃)。從煤塊磨成煤粉,把原來團聚的礦物磨粹,因此每一顆煤粉粒子的礦物成分也是不同的,燃燒以后,每一粒粉煤灰的成分當(dāng)然也不可能相同,所以粉煤灰化學(xué)成分分析也只能是表示粉煤灰中各種顆?;旌衔锏幕瘜W(xué)成分平均值。因此粉煤灰化學(xué)成份以二氧化硅和三氧化二鋁為主(氧化硅含量在48%左右,氧化鋁含量在27%左右),其它成分為三氧化二鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉、三氧化硫及未燃盡有機質(zhì)(燒失量)。表1 我國31個有代表性的火力發(fā)電廠粉煤灰的化學(xué)成分成分SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3變化范圍~~~~~~~0~~平均值  粉煤灰以玻璃質(zhì)微珠為主,其次為結(jié)晶相,主要結(jié)晶相為莫來石、磁鐵礦、赤鐵礦、石英、方解石等。莫來石是粉煤灰中存在的二氧化硅和三氧化二鋁在電廠鍋爐燃燒過程中形成的。磁鐵礦和赤鐵礦是粉煤灰中鐵的主要賦存狀態(tài),一般磁鐵礦含量較高。10 / 10
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