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        低燒失量Ⅲ級粉煤灰的應用

        2016-12-07 12:55:31陳強
        商品混凝土 2016年5期
        關鍵詞:需水量細度外加劑

        陳強

        (滄興商砼滄縣有限公司, 河北 滄州 061000)

        低燒失量Ⅲ級粉煤灰的應用

        陳強

        (滄興商砼滄縣有限公司, 河北滄州061000)

        按 GBJ146-90規(guī)定 Ⅲ 級粉煤灰主要用于 C30以下的無筋混凝土,本文討論了適當摻量的低燒失量的 Ⅲ 級粉煤灰在 C30以上混凝土中的應用,結果表明摻入低燒失量的 Ⅲ 級灰對混凝土的強度和工作性能影響不大,流動性也有改善,可以應用于 C30及以上混凝土中。

        燒失量; 粉煤灰; 混凝土

        0 前言

        粉煤灰主要是熱電廠發(fā)電時的排放物,是煤粉經高溫燃燒后形成的一種火山灰質的混合物。煤粉在爐膛中高溫懸浮燃燒,大量可燃部分在爐內燃盡,不燃部分(主要為灰份)大量混雜在高溫煙氣中排出,被捕集的顆粒稱為粉煤灰(80%~90%),少量從爐底排出,被稱為爐底渣,或底灰(10%)。灰場占用了大片土地和良田;粉煤灰受風力的剝離作用揚入大氣,造成空氣污染;灰分下滲引起地下水污染和水質硬度增加;粉煤灰又是一種高分散度的固體集合物,不論排入河流、湖泊、海或人工湖均會造成地面水污染和河道淤塞。我國的能源結構仍然以煤為主,粉煤灰的排放量每年仍以相當高的比例增長。因此,對于粉煤灰的綜合治理與利用,應該說是近時期環(huán)保工作者研究的重要課題。

        細度是劃分粉煤灰等級的指標之一,由于我國年產優(yōu)質的 Ⅰ 級、Ⅱ 級粉煤灰較少,多為 Ⅲ 級灰。針對如何利用這部分粉煤灰,本文對低燒失量的 Ⅲ 級灰進行了試驗。對電廠廢物的綜合利用攪拌站節(jié)省成本有一定的幫助。

        1 粉煤灰的技術要求

        黃驊港口電廠粉煤灰,由于電廠的煤燃燒比較充分,燒失量均低于1%,顏色發(fā)淺,但細度絕大多數都大于25%,為Ⅲ 級粉煤灰。粉煤灰等級的劃分見表1。

        表1 粉煤灰的等級劃分

        2 粉煤灰在混凝土中的活性作用

        粉煤灰的活性包括物理活性和化學活性兩個方面。物理活性是粉煤灰顆粒效應和微集料效應的總和,是一切與自身化學元素性質無關,又能促進制品膠凝活性和改善制品性能(如強度、抗?jié)B性、耐磨性)的各種物理效應的總稱,它是粉煤灰早期活性的主要來源?;瘜W活性是指其中的可溶性SiO2、Al2O3等成分在常溫下與水和水泥水化的氫氧化鈣緩慢持續(xù)地發(fā)生化學反應,生成不溶、穩(wěn)定的硅鋁酸鈣的性質,也稱火山灰活性。粉煤灰化學活性的決定因素是其中的玻璃體含量,玻璃體中的 SiO2、Al2O3的含量及玻璃體解聚能力。粉煤灰的活性是粉煤灰顆粒大小、形態(tài)、玻璃化程度及其組成的綜合反映。

        3 試驗用原材料

        水泥:臨港金隅 P·O42.5水泥,28d 水泥強度為56.8MPa,標稠用水量27.6%。

        礦粉:天津大站 S95級礦粉,7d 活性89%,28d 活性104%。

        粉煤灰:黃驊港國華電廠 Ⅲ 級粉煤灰,燒失量<1%,細度29%,35%,38%,41%,均屬于 Ⅲ 級灰。

        粗骨料:5~31.5mm 山東青州碎石,壓碎值9%,含泥量0.5%。

        細骨料:河砂中砂,細度模數2.4,含泥量2.0%。

        外加劑:采用北京建工研究院生產的高性能聚羧酸外加劑。

        4 試驗方法及試驗結果

        參照 GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》測定粉煤灰的細度、燒失量、需水量比和28d 活性指數。不同細度的粉煤灰的物理性能見表2。

        表2 不同細度的粉煤灰物理性能

        隨著粉煤灰細度的增加,燒失量變化不大,略有增長趨勢,但均小于1%,因為國華電廠的煤燃燒比較充分,粉煤灰中的含碳量較少。但細度加大的時候,粉煤灰的需水量逐漸變大,因為粉煤灰顆粒變粗之后,粉煤灰的“漂珠”類球型顆粒減少,且堆積密度變小,需水量逐漸加大,但增加幅度不大,主要因為粉煤灰的燒失量不高、含碳量少,吸附的水分就少。隨著細度的加大,粉煤灰的活性逐漸降低,因為顆粒較小的時候的粉煤灰更容易與水泥水化產生的 Ca(OH)2反應,且反應比較充分,所以活性會隨著細度的增大而減小,同樣因為燒失量低,粉煤灰中的含碳量少,粉煤灰中的活性玻璃體的量較多,活性指數降低的變化幅度也不大。

        (1)使用上述原材料分別配制 C30和 C35等級的混凝土,混凝土的配合比見表3。

        表3 混凝土配合比 kg/m3

        (2)參照 GB/T50081-2002《普通混凝土力學性能試驗方法》測定不同細度的粉煤灰對 C30和 C35混凝土抗壓強度的影響,見表4。

        表4 不同細度的粉煤灰對混凝土抗壓強度的影響

        通過大量的試驗數據分析得出,隨著粉煤灰細度的增加,混凝土的強度會隨之下降,但強度下降的幅度不大,28d 抗壓強度均能滿足設計強度。

        (3)根據 GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能試驗方法》測定不同細度的粉煤灰對 C30和 C35混凝土測定坍落度,擴展度和1h坍落度經時損失,見表5。

        表5 不同細度的粉煤灰對 C30混凝土工作性能的影響

        從表5中可以看出,隨著粉煤灰細度的增加,混凝土的坍落度逐漸減小,擴展度也減小,坍落度經時損失略有增加。這主要是因為細度增加了,粉煤灰顆粒變粗,球形的“漂珠”顆粒減少,需水量增加,坍落度和擴展度會相應的減小,由于粉煤灰的燒失量低、含碳量小,所以粉煤灰吸附的外加劑和水分就少,坍落度和擴展度減小幅度不大且坍落度經時損失都不太大,沒有超過30mm/h,符合泵送混凝土正常施工的要求。

        5 生產和施工中注意的事項

        (1)由于粉煤灰較輕,混凝土坍落度不能過大,振搗時不能過振,避免粉煤灰上浮,影響表層混凝土的質量。

        (2)由于粉煤灰早期的活性很低,如果早期失水的話會嚴重影響后期強度,所以粉煤灰混凝土振搗完畢后,應加強養(yǎng)護,表面立即覆蓋薄膜并保持濕養(yǎng)護不得少于14d。

        (3)粉煤灰混凝土的凝結時間相對較長一些,特別是溫度較低時,緩凝更為明顯,強度發(fā)展緩慢,在低溫條件下施工應注意覆蓋毛氈等保溫措施。

        (4)由于 Ⅲ 級粉煤灰較粗,需水量相對較大,當混凝土坍落度損失較大的時候可以適當提高外加劑摻量,減少粗灰吸附的部分外加劑,從而減少坍落度損失。

        6 結論

        (1)粉煤灰在混凝土中有主要有兩種作用,一是起到微集料的作用,填充砂石之間的空隙使混凝土結構更加密實;二是受水泥水化的產物 Ca(OH)2激發(fā)作用,有一定的活性,但活性較低,主要影響混凝土的后期強度。

        (2)粉煤灰的燒失量較小,普遍小于1%,燃燒的比較充分,含碳量較少,玻璃體等活性組分較多,所以低燒失量的粉煤灰的活性較高。

        (3)試驗數據證明,低燒失量(<1%)的三級粉煤灰能應用于 C30及以上混凝土中,能夠滿足混凝土的設計強度和工作性要求。

        (4)三級粉煤灰的價格要遠低于Ⅰ級和 Ⅱ 級粉煤灰,為攪拌站節(jié)省了大量的成本,根據目前滄州市場 Ⅰ 級粉煤灰和 Ⅲ 級粉煤灰的價格,每方混凝土節(jié)省成本5元左右。

        (5)保護環(huán)境。避免了電廠大量的Ⅲ級粉煤灰的浪費,電廠既清理了廢料,又減少了粉塵污染,起到了節(jié)能減排的作用。

        [1] 韓懷強,蔣挺大.粉煤灰利用技術(第一版)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2001(7):19-22.

        [2] GB/T1596—2005.用于水泥和混凝土中的粉煤灰[S].

        [3] GB/T20146—2014.粉煤灰混凝土應用技術規(guī)范[S].

        [單位地址]河北省滄州市汪家鋪鄉(xiāng)汪家鋪村(061000)

        陳強(1986-),男,助理工程師,滄興商砼滄縣有限公司站長,主要負責攪拌站的生產和技術管理工作。

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