由于粉煤灰自身不能進行水化反應,其只能與水泥水化產物進行二次水化,因此,用粉煤灰等量替代水泥后,早期強度將會降低,隨著二次水化的進行,中后期會達到甚至超過不摻粉煤灰的混凝土。隨著粉煤灰替代水泥量的增加,早期強度逐漸降低,當摻量小于20%左時,對混凝土7d強度影響不大;當摻量>30%時,混凝土早期強度明顯降低。但摻加粉煤灰的混凝土后期強度增長較快,而且在一定范圍內 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?shù)确矫娣e累了較成功的經驗,歡迎廣大新老客戶前來咨詢參觀!
在蒸制粉煤灰磚發(fā)展過程中,由于國內采購不到蒸壓釜以及后來為了降低投資而采用養(yǎng)護窯(不用蒸壓釜)用普通蒸汽養(yǎng)護生產粉煤灰磚坯,該工藝曾一度普遍發(fā)展。由于反應溫度低、水化硅酸鹽產物少、結晶度不夠,雖然抗壓強度勉強可以滿足承重墻體要求,但其干燥收縮值大,用該磚建造的建筑,建成后一段時間(一般在半年至1年內),在山墻、內承重墻及窗臺下產生不同程度裂紋。最嚴重的發(fā)生在60、70年代的湖南株洲市粉煤灰磚混建筑的內外墻體涉及建筑物安全而拆除。因此,使整個普通蒸汽養(yǎng)護粉煤灰磚發(fā)展受挫,一部分企業(yè)不得不因此被迫停產。為了解決這一問題,研究決定停止發(fā)展普通蒸汽養(yǎng)護粉煤灰磚,改變工藝路線,在技術政策上決定大力發(fā)展高壓蒸汽養(yǎng)護粉煤灰磚,磚的收縮大大改善,用該類磚建筑的建筑墻體及窗臺下裂縫大大減少,程度大大減輕。但通過對大量建筑物調查裂縫并未從根本消除,特別是在窗臺下仍生產輕微的裂縫,這說明該磚雖經蒸壓,但收縮值仍未達到要求,為了比較徹底地解決粉煤灰磚墻體裂縫問題,必須通過改進配方,正確選擇原材料,調整混合料級配,采用輪碾攪拌混合,加強混合料消化,提高磚坯成型壓力,最好雙面加壓,以提高磚坯的密實度,提高蒸壓養(yǎng)護的溫度(相應飽和蒸汽壓力應在10~12大氣壓以上),以增加水化硅酸鹽產物數(shù)量和改善結晶狀況,產生更多的托勃莫來石晶體,改善結晶度和晶型,使磚的抗壓強度達到200 kg/cm2以上。采取上述綜合措施可以進一步減少粉煤灰磚的收縮,可以比較好地解決粉煤灰墻體的裂縫問題。若采用粉煤灰、石灰與一定級配的中砂配料,經高壓力壓制成型和更高壓力蒸汽養(yǎng)護也可獲得較高磚強度和較低收縮值。
不同的領域,陶粒也有不同的作用。在這眾多的陶粒中,粉煤灰陶粒、鋁釩土陶粒砂等,都在自己的領域中發(fā)揮著作用。在我們運輸專業(yè)粉煤灰廠陶粒時,會遇到哪些問題呢?下面我們就來看看吧。專業(yè)粉煤灰廠粉煤灰陶粒運輸過程中的常見問題:1、陶粒一般最低多少量才能配送?一般陶粒生產廠家,所使用的都是最小車型的運輸車,車身一般為9.6米長,能夠裝載60立方米—70立方米。如果低于60立方米運輸價格可能稍微高一點。2、陶粒用在屋頂找坡、找坡怎么配比,有什么需要注意的地方。通常參考的水泥、沙、陶粒的比例是1:1:8,但要根據工程設計要求,及實際情況而定,預拌陶?;炷燎耙崆?小時對陶粒進行充分預濕,讓其吸水處于飽和狀態(tài),這樣能有效防止開裂。3、一般工地在驗收陶粒的數(shù)量時,會用什么辦法?如果是散裝,可用尺子測量車廂體積,長乘寬乘高。如果是袋裝陶粒的話,只要數(shù)袋數(shù),我們袋子一般有兩種規(guī)格20袋/立方米、7袋/立方米。
隨著粉煤灰混凝土的廣泛應用,其耐久性成為研究學者的重點研究對象。粉煤灰混凝土的耐久性主要包括混凝土的抗?jié)B性、抗碳化能力、抗鋼筋銹蝕和化學侵蝕性能等。 在混凝土抗?jié)B性方面,以粉煤灰代替部分水泥,降低水灰比或在保持水灰比不變前提下提高粉煤灰用量,可以提高混凝土的抗?jié)B性能。 在混凝土抗碳化能力方面,安慶粉煤灰混凝土的碳化深度值隨時間的延長而加大,其早期的碳化深度值增大較快,而碳化深度的后期增長相對較慢。隨著粉煤灰摻量的增加,粉煤灰混凝土碳化速度增加,當粉煤灰摻量高于50%時,碳化速度增加的更為迅速。所以,應控制粉煤灰的摻量,設計合理的混凝土配合比,從而提高摻粉煤灰混凝土的耐久性能。由于粉煤灰用量的增加會增加碳化深度,降低混凝土內部堿度,會誘發(fā)誘發(fā)鋼筋銹蝕,最終導致其鋼筋銹蝕程度增加,因此應控制粉煤灰的摻量,設計合理的混凝土配合比。粉煤灰廠 安徽超拓環(huán)??萍加邢薰咀再Y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?shù)确矫娣e累了較成功的經驗,歡迎廣大新老客戶前來咨詢參觀!
超細粉煤灰對水泥和高效減水劑的相容性有明顯的改善作用;粉煤灰細度越小效果越好,但過度細化會對相容性產生負面效應。不同細度的粉煤灰在去離子水中的Zeta電位值不同,粉煤灰所帶電荷的絕對值越大,分散均化能力越強。粉煤灰廠廠家粉煤灰是火力發(fā)電廠排放的固體廢物,也是一種活性礦物資源,具有特殊的活性效應、形態(tài)效應和微集料效應[1-3],高品質的粉煤灰已成為混凝土必不可少的成分。目前研究較多的是I、II級粉煤灰在混凝土中的應用,由于我國電廠排放的專業(yè)粉煤灰廠優(yōu)質灰較少,95%以上的為III級灰或等外灰,活性較低,不能直接用作水泥混合材和高性能混凝土活性摻合料,因此,高效低成本的研究開發(fā)低等級粉煤灰粉磨技術具有較大的經濟效益和社會效益。如能使生產的超細粉煤灰在混凝土的制備中得到廣泛應用,既可改善水泥與高效減水劑的相容性、提高混凝土的抗侵蝕能力及耐久性[5-8],節(jié)約水泥用量,還可解決粉煤灰對環(huán)境的污染。但在混凝土制備過程中經常遇到水泥與減水劑相容性問題,有時盡管高效減水劑摻量很大,而混凝土仍顯得干硬或坍落度經時損失很大,這些相容性問題會影響混凝土的正常工作。所以在混凝土中引入粉煤灰,需先了解超細粉煤灰對水泥與高效減水劑相容性的影響。