首先,粉煤灰“填充效應”可以改善水泥與粉煤灰組成的二元膠凝材料體系的顆粒級配,降低降凝材料的空隙率,進而使填充在水泥顆粒間的“填充水”釋放出來,改善混凝土的工作性。其次,粉煤灰中含有大量的球形玻璃體,在混凝土中起到“滾珠、軸承”潤滑效應,減少顆粒間的摩擦力,進而改善混凝土的工作性。再次,粉煤灰的活性大大低于水泥活性,可以降低混凝土坍落度損失。此外,粉煤灰對外加劑的吸附僅僅存在表面的物理吸附,優(yōu)質粉煤灰對外加劑的吸附低于水泥,混凝土中使用優(yōu)質粉煤灰相當于增加外加劑用量,混凝土初始坍落度及保持能力都有提高。最后,粉煤灰的密度小于水泥,等量取代水泥后,混凝土中的漿體量增加,改善混凝土的粘聚性,提高抗離析能力,減水泌水,從而改善了混凝土的工作性能,使混凝土具有更好的流動性、密實性、勻質性,便于混凝土的施工。 實踐應用過程中發(fā)現(xiàn),質量優(yōu)良的粉煤灰具有一定的減水作用,當摻量50%時,需水量減小幅度很小。粉煤灰有無減水性以及減水性的大小與其質量有很大的關系,因此應通過試驗確定,不宜盲目偏信。
利用粉煤灰進行路基及工程填筑、填溝造地、沉陷區(qū)治理等生態(tài)修復工程也已有成功的范例。如運城市風陵渡開發(fā)區(qū)通過設置攔渣壩、排水井、防滲等設施將應用于供應三級粉煤灰填溝造地百余畝;太原東山煤礦采用以供應三級粉煤灰為主的漿料填充密實矸石空隙的方法,將粉煤灰輸送到井下,填充到采空區(qū),從而減少地面沉降。
近年來,許多混凝土公司發(fā)現(xiàn)生產的混凝土出現(xiàn)刺鼻的氨味,而且在驗收粉煤灰時進行需水量比試驗也常伴有刺鼻的氨味。出現(xiàn)氨味的混凝土有時候還伴有凝結時間延長或漲模等現(xiàn)象,有的甚至因含氣量過高而造成混凝土強度大幅度下降,從而導致嚴重的工程質量事故。上述現(xiàn)象出現(xiàn)的原因主要是混凝土中摻入的脫硝供應三級粉煤灰。脫硝作為節(jié)能減排的一項重要指標,許多燃煤電廠都增加了脫硝裝置,所以近年來脫硝粉煤灰量有所增加。正常情況下的脫硝粉煤灰與傳統(tǒng)供應三級粉煤灰沒有明顯的區(qū)別,應用于混凝土中也不會對混凝土性能產生較大的不利影響。但當脫硝過程出現(xiàn)問題,粉煤灰中含有的脫硝副產物NH4HSO4和(NH4)2SO4含量較高時,生產的混凝土就會出現(xiàn)凝結時間延長、產生刺激性氣體、強度下降等問題。如某工程使用了摻入非正常脫硝粉煤灰的混凝土,結果混凝土出現(xiàn)了和易性差、凝結時間長、強度降低等問題,導致拆模后混凝土結構出現(xiàn)嚴重缺陷.
使用三氧化硫超標的粉煤灰,應注意其對混凝土的體積安定性和凝結時間的影響,一般會造成安定性不合格,混凝土凝結時間延長。遇到三氧化硫超標的粉煤灰應先做安定性試驗和凝結時間試驗,當然安定性和凝結時間不僅與三氧化硫的含量有關,也與所用的水泥品種有關系。安徽超拓環(huán)保科技有限公司注冊資金3010萬元,主營高速鐵路建設配套環(huán)保建材粉煤灰的開發(fā)利用。在電廠粉煤灰分選、儲存、深加工、運輸等方面積累了較成功的經驗,歡迎廣大新老客戶前來咨詢參觀!供應海南
對于水泥廠可采用“先磨后混”的后摻法,即超細粉不用經過粉磨直接按確定的摻加量在混合材出磨時后摻,節(jié)省電費和球耗。供應三級粉煤灰具體做法:經過水泥膠砂強度試驗確定粉煤灰超細粉具體摻加量后,對于無均化設備的可在磨尾提升機處按比例加入混合材中,隨出磨料一同進選粉機。供應三級粉煤灰超細粉因其比表面積遠遠低于水泥其他組分,能直接被選粉機均勻地選走,有效確保水泥的均勻性。