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        粉煤灰在公路工程中的應(yīng)用及其危害性分析

        2013-06-10 01:22:00
        交通運(yùn)輸研究 2013年5期
        關(guān)鍵詞:礬石氧化鈣脫硫劑

        董 祥

        (邳州遠(yuǎn)通公路工程有限公司,江蘇 邳州 221300)

        0 引言

        幾十年來,國(guó)家為鼓勵(lì)工業(yè)廢渣綜合利用,制定了一系列技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和管理方面的政策,把之前對(duì)環(huán)境有很大影響的廢料變?yōu)楣こ淌┕ぶ杏昧?。電力粉煤灰在公路工程中的?yīng)用已得到長(zhǎng)足的發(fā)展。隨著粉煤灰應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大,導(dǎo)致粉煤灰的質(zhì)量控制不嚴(yán),造成的質(zhì)量事故時(shí)有發(fā)生。

        1 粉煤灰的質(zhì)量差異

        1.1 煤灰爐粉煤灰

        煤灰爐粉煤灰簡(jiǎn)稱“PC灰”又稱普通低鈣灰。煤粉爐燃用細(xì)度低于100μm的高熱值煤,爐溫高(在1 400℃以上),粉煤灰以球形顆粒、玻璃體為主,結(jié)晶體及少量未燃盡炭粒組成,灰分少。結(jié)晶體主要由石英、莫來石、磁鐵礦和赤鐵礦組成。

        PC灰中SiO2+Al2O3及SiO2+Al2O3+Fe2O3所占的比例最高且比較穩(wěn)定,而CaO及SO3等成分較少,因此其火山灰活性最高,性能最穩(wěn)定,適合公路行業(yè)及水泥砼中使用。另外,由于灰中堿性成分如CaO、MgO+K2O+Na2O等較低,而SiO2+Al2O3含量高,所以PC灰呈酸性較多。

        1.2 流化床粉煤灰(流化床粉煤灰簡(jiǎn)稱“CFB灰”)

        CFB 灰是燃用低熱值燃料由CFB 鍋爐低溫(850~950℃)燒出的粉煤灰?;业念w粒粗糙、球形顆粒少,且含炭量高,最高可達(dá)20%。結(jié)晶體中幾乎沒有莫來石礦物。低熱值燃料CFB灰的相應(yīng)成分及性能較PC灰次之。

        1.3 流化床干式脫硫灰

        流化床干式脫硫灰簡(jiǎn)稱“CFB脫硫灰”,CFB脫硫灰是在CFB爐內(nèi)加脫硫劑與燃料共燒產(chǎn)出,由原本的粉煤灰相及新增的脫硫相共同混合而成。由于添加了脫硫劑,因此產(chǎn)灰量比不脫硫的流化床大5%~10%。

        脫硫灰渣中的CaO含量高,但是SiO2+Al2O3及SiO2+Al2O3+Fe2O3量低。因此,CFB脫硫灰渣的火山灰活性是低于PC灰和CFB灰渣的。當(dāng)CFB脫硫灰中f-CaO含量高,遇水后的自硬性十分明顯,給工程帶來影響;當(dāng)灰中f-CaO與SO3過高,在摻到水泥及混凝土制品中后會(huì)引起滯后的體積膨脹,破壞了水泥及混凝土的安定性。

        脫硫渣由粉煤灰體和脫硫體組成。粉煤灰體中,仍保留有CFB灰渣特征的非結(jié)晶體,其結(jié)晶體的含量有一定增加,但仍不含莫來石。其脫硫相中的礦物成分主要是脫硫產(chǎn)物CaSO4、CaSO3及少量入爐后剩余的脫硫劑(CaCO3)及其分解產(chǎn)物CaO(包括活性很高的f-CaO)。

        2 近幾年來出現(xiàn)粉煤灰病害的病理分析

        根據(jù)以上的分析PC灰質(zhì)量最優(yōu),CFB灰次之,CFB脫硫灰質(zhì)量最差,在工程應(yīng)用中主要采用PC灰和CFB灰。但由于幾年來對(duì)火電廠的環(huán)保要求越來越高,越來越多的電廠嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行脫硫、脫氮,使粉煤灰的質(zhì)量發(fā)生了改變,在工程應(yīng)用中,由于質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),造成了一些質(zhì)量事故的發(fā)生。

        2.1 SO3產(chǎn)生危害的機(jī)理

        經(jīng)過環(huán)保處理后的粉煤灰中SO3的含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于未環(huán)保處理的粉煤灰,因?yàn)榄h(huán)保型的粉煤灰脫硫后增加了SO3的含量。

        采用的脫硫劑主要有:CaO作脫硫劑,爐內(nèi)噴鈣法脫硫,Ca(OH)2作脫硫劑濕法脫硫。在粉煤灰中SO3是以CaSO4的形式存在,此材料用于工程時(shí),遇水發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生水化產(chǎn)物,其反應(yīng)過程為:

        上述反應(yīng)都能使體積膨脹,CaSO4溶解于H2O后一部分與活性Al2O3等、Ca(OH)2和水反應(yīng)生成3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O(俗稱“鈣礬石AFt”),固體體積增加到原來的2.22倍,另一部分結(jié)晶生成二水石膏CaSO4·2H2O,固體體積增加到原來的2.26倍。由此可見,SO3對(duì)粉煤灰質(zhì)量的影響很大,極易造成質(zhì)量事故的發(fā)生,因此在使用過程中必須嚴(yán)格檢控SO3的含量。

        2.2 高鈣灰的影響

        由褐煤或次煙煤煅燒收集的粉煤灰往往含鈣量較高,含鈣量一般大于10%,稱為C類粉煤灰,即“高鈣灰”;由無煙煤或煙煤煅燒收集的粉煤灰被稱為F類粉煤灰。

        高鈣灰在應(yīng)用到水泥砼工程中,往往會(huì)造成一定的危害。因?yàn)楦邷責(zé)傻难趸},水化速度較慢,混凝土凝結(jié)以后游離氧化鈣繼續(xù)水化,將使混凝土發(fā)生體積膨脹,游離氧化鈣含量過高,體積超過一定程度,會(huì)導(dǎo)致混凝土破壞,其反應(yīng)過程為:

        該反應(yīng)將會(huì)使固體體積增加到原來的1.98倍。其后,參與上式的化學(xué)反應(yīng),繼續(xù)帶來后續(xù)膨脹。

        3 粉煤灰在公路工程中的應(yīng)用

        3.1 用于路面結(jié)構(gòu)層——二灰土、二灰碎石

        3.1.1 應(yīng)用于路面基層粉煤灰的技術(shù)要求

        粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的總含量應(yīng)大于70%,粉煤灰的燒失量不應(yīng)超過8%,三氧化二硫含量不應(yīng)大于3%;細(xì)度要求90%通過0.3mm篩孔,70%通過0.075mm篩孔。

        3.1.2 對(duì)工程產(chǎn)生危害的主要因素

        應(yīng)用于路面基層的粉煤灰,對(duì)基層產(chǎn)生破壞的主要原因是SO3含量的超標(biāo),在混合料中,遇水發(fā)生反應(yīng),生成3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O(俗稱“鈣礬石AFt”),體積發(fā)生膨脹,在二灰碎石中出現(xiàn)拱裂現(xiàn)象;在二灰土中,先出現(xiàn)拱裂現(xiàn)象,表面失水后,導(dǎo)致干縮起皮現(xiàn)象,兩種現(xiàn)象并存。

        出現(xiàn)上述情況的破壞,在許多地方已相繼出現(xiàn),給工程項(xiàng)目帶來嚴(yán)重的損失,因此在使用中要加強(qiáng)對(duì)每批進(jìn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè),尤其是SO3含量的檢測(cè)。

        3.2 在水泥砂漿中的應(yīng)用

        在水泥砂漿應(yīng)用中,對(duì)粉煤灰的品質(zhì)的要求主要是:水泥砂漿中沒有骨料;相對(duì)于混合料含水率較高,發(fā)生收縮現(xiàn)象也比較明顯。而粉煤灰中的相應(yīng)成分,使砂漿發(fā)生膨脹,起到補(bǔ)償?shù)淖饔?,減少干縮裂縫,起到補(bǔ)償收縮砂漿的作用。但在實(shí)際應(yīng)用中,在滿足砂漿設(shè)計(jì)強(qiáng)度的情況下,通過試配后確定參加粉煤灰的用量。

        3.3 在水泥砼中的應(yīng)用

        3.1.1 應(yīng)用于水泥砼中的技術(shù)要求

        應(yīng)用水泥砼中的拌制混凝土用粉煤灰技術(shù)要求具體見表1所示。

        表1 拌制混凝土用粉煤灰的技術(shù)要求

        3.1.2 對(duì)工程產(chǎn)生危害的主要因素

        C類灰Cao含量大于10%,屬于高鈣灰,高鈣灰具有需水量低、活性高和自硬性等特點(diǎn)。由于高鈣灰具有較高的游離氧化鈣(fcao)含量,摻入混凝土后,如配合比不合理,氧化鈣含量過高水泥水化時(shí),體積會(huì)增加,將對(duì)混凝土產(chǎn)生膨脹。因此,當(dāng)遇到C類灰Cao含量高時(shí),要進(jìn)行安定性試驗(yàn)和對(duì)不同粉煤灰摻量的水泥、混凝土配合比試配,在保證水泥、混凝土體積安定性基礎(chǔ)上,以實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果來確定高鈣灰的適宜摻量,且高鈣灰的質(zhì)量要滿足技術(shù)規(guī)范要求。

        粉煤灰摻入到水泥砼中,其中含有的SO3,參與砼水化反應(yīng),生成一定量的鈣礬石,對(duì)砼性能起到積極的作用,鈣礬石的膨脹性可以大大減輕收由縮引起的砼開裂,若生成的鈣礬石過量,將在砼的內(nèi)部產(chǎn)生較大的內(nèi)力,當(dāng)該內(nèi)力超過鋼筋砼的抵抗能力時(shí),將會(huì)對(duì)砼構(gòu)件產(chǎn)生破壞。

        總之,當(dāng)灰中活性CaO(fcao)與SO3過高,在摻到水泥及混凝土制品中后會(huì)引起滯后的體積膨脹,破壞了水泥及混凝土的安定性;因此在使用中,嚴(yán)格控制粉煤灰的質(zhì)量,嚴(yán)防工程質(zhì)量事故發(fā)生。

        參考國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)資料,僅對(duì)過高粉煤灰過高的CaO與SO3含量對(duì)工程質(zhì)量的影響進(jìn)行了分析,在此對(duì)于粉煤灰的利用予以警醒有以下幾點(diǎn):要充分認(rèn)識(shí)由于粉煤灰質(zhì)量問題,所帶來的危害,加強(qiáng)粉煤灰的檢測(cè)工作,不能再照搬以往的施工經(jīng)驗(yàn);進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著環(huán)保措施的落實(shí),粉煤灰品種將發(fā)生變化,排灰、供灰、用灰單位均要慎重的對(duì)待;對(duì)于在水泥砼補(bǔ)償收縮的應(yīng)用中,應(yīng)嚴(yán)格按照配合比指導(dǎo)施工,加強(qiáng)施工管理。

        [1]錢覺時(shí).粉煤灰特性與粉煤灰混凝土[M].北京:科學(xué)出版社,2002.

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