劉 謙,郭玉森,仲 濤,黃清云
(1.龍巖學(xué)院資源工程學(xué)院,龍巖 364012;2.龍巖學(xué)院礦產(chǎn)資源安全開采福建省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,龍巖 364012)
煤矸石是煤炭生產(chǎn)的伴生固體廢棄物[1],每年的煤矸石排放量約為煤炭產(chǎn)量的10%~15%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))[2]。煤矸石不僅占用土地資源,還存在易自燃、引發(fā)泥石流、重金屬污染等風(fēng)險(xiǎn),給當(dāng)?shù)厝藗兊恼I钤斐珊艽笸{[3-9]。而煤矸石綜合利用可以解決煤矸石引起的環(huán)境、社會(huì)問題[10-12],作為凝膠材料是煤矸石綜合利用的一個(gè)方向,但需要解決煤矸石活性低的難題。由于煤矸石中存在晶格能高、活性低的高嶺石和石英,導(dǎo)致煤矸石難以被直接利用[13-14]。目前,激發(fā)煤矸石活性的技術(shù)手段主要有:高溫活化[15-16]、機(jī)械活化[14,17-19]、化學(xué)活化[20-21]、微波活化[22]等。高溫活化是激發(fā)煤矸石活性的重要方式,國(guó)內(nèi)外學(xué)者也展開了廣泛研究。劉可高等[23]發(fā)現(xiàn)煤矸石煅燒溫度越高,冷卻速度越快,其活性越大。Li等[24]通過增鈣煅燒后,發(fā)現(xiàn)煤矸石的結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。之后Li等[25]又通過增鈣、濕磨、煅燒對(duì)煤矸石進(jìn)行活化處理,發(fā)現(xiàn)煤矸石添加量為52%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí)水泥依然保持良好的力學(xué)性能。曹永丹等[2]發(fā)現(xiàn)煤矸石粒度越小,煅燒煤矸石的化學(xué)活性越高。朱明秀[21]發(fā)現(xiàn)溫度在600~800 ℃時(shí),熱力-化學(xué)復(fù)合活化的效果最佳,且煤矸石研磨時(shí)間越長(zhǎng),活性越高。
在高溫活化煤矸石方面,以往的研究重在分析煤矸石粒度、煅燒溫度對(duì)其活性的影響,并根據(jù)抗壓強(qiáng)度分析煅燒煤矸石的活性,進(jìn)而確定最佳的煤矸石煅燒溫度,這種研究多為定性分析。不同煅燒溫度對(duì)煤矸石活性影響不同,煤矸石作為水泥摻合料使用時(shí),其活性的高低會(huì)導(dǎo)致水泥強(qiáng)度存在強(qiáng)弱。煤矸石作為凝膠材料使用時(shí),高活性是必須滿足的條件,因此需要分析煤矸石活性最佳時(shí),煤矸石添加量對(duì)水泥強(qiáng)度的影響,特別是定量規(guī)律的研究。為此,本文以龍巖翠屏山煤礦煤矸石為研究對(duì)象,通過火山灰活性評(píng)價(jià)方法研究不同煅燒溫度下煤矸石的活性,進(jìn)而研究高火山灰活性條件下煤矸石添加量對(duì)水泥強(qiáng)度的影響,從而為煤矸石在凝膠材料中應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。
煤矸石取自龍巖市翠屏山煤礦,利用X射線衍射儀測(cè)試煤矸石的主要化學(xué)成分如表1所示。水泥為安徽淮南海螺水泥廠生產(chǎn)的P·O 42.5R普通硅酸鹽水泥,水泥物理力學(xué)性能參數(shù)如表2所示。試驗(yàn)所用化學(xué)試劑如表3所示。
表1 煤矸石的主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table 1 Main chemical composition of coal gangue (mass fraction) /%
表2 水泥物理力學(xué)性能參數(shù)Table 2 Physical and mechanical property parameters of cement
表3 試驗(yàn)所用試劑Table 3 Reagents of laboratory
1.2.1 煤矸石煅燒
利用破碎機(jī)將煤矸石破碎并利用2 mm標(biāo)準(zhǔn)篩進(jìn)行篩分,將粒徑2 mm以下的煤矸石粉末分別在500 ℃、600 ℃、700 ℃、800 ℃、900 ℃、1 000 ℃下恒溫加熱2 h,升溫速度為5 ℃/min。自然冷卻后,將煤矸石倒入研缽繼續(xù)研磨5~10 min,利用200目(75 μm)標(biāo)準(zhǔn)篩進(jìn)行篩分,得到200目以下的煤矸石粉末。然后利用火山灰活性評(píng)價(jià)方法分析不同溫度下煤矸石的化學(xué)活性。
1.2.2 火山灰活性評(píng)價(jià)方法
在高溫煅燒過程中,煤矸石中的礦物成分發(fā)生分解反應(yīng)[26-27]:
Al2O3·2SiO2·2H2O→Al2O3+2SiO2+2H2O
(1)
經(jīng)過高溫活化后,煤矸石中礦物質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)遭到破壞,發(fā)生了上述分解反應(yīng),生成大量高活性的SiO2和Al2O3,高活性的SiO2和Al2O3可以與Ca(OH)2反應(yīng),即發(fā)生了火山灰反應(yīng)。根據(jù)Ca(OH)2消耗量可以推斷高活性的SiO2和Al2O3的生成量,進(jìn)而可以判斷煅燒煤矸石的化學(xué)活性。因此,Ca(OH)2消耗量是一種評(píng)價(jià)煤矸石化學(xué)活性常用的指標(biāo)[2,28-29],具體步驟如下:
(1)分別稱取500 ℃煅燒的煤矸石、Ca(OH)2粉末各1 g,將兩者放入燒瓶中,再倒入200 mL蒸餾水,用攪拌棒攪拌均勻,利用加熱套將溶液煮沸16 h;
(2)溶液冷卻后,在燒瓶中加入0.7 mol/L的蔗糖溶液200 mL,然后磁力攪拌15 min,利用濾紙進(jìn)行過濾;
(3)取200 mL濾液放入燒杯,加入酚酞指示劑2滴,利用0.1 mol/L的鹽酸滴定至中性,根據(jù)鹽酸消耗量計(jì)算溶液中游離Ca(OH)2消耗量,進(jìn)而得到煅燒煤矸石的化學(xué)吸鈣量;
(4)選取其它煅燒溫度下的煤矸石粉末,重復(fù)步驟(1)~(3)。
1.2.3 煤矸石添加量對(duì)水泥強(qiáng)度的影響
通過火山灰活性評(píng)價(jià)后,選取活性最高的煤矸石粉末,分析不同煤矸石添加量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為10%、20%、30%、40%和50%)條件下,水泥在不同齡期(3 d、7 d和28 d)條件下的抗壓強(qiáng)度。試樣制備及測(cè)試方法嚴(yán)格參照《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法》[30],水泥、標(biāo)準(zhǔn)砂的質(zhì)量比為1 ∶3,水灰比為0.5,在溫度(20±1) ℃、相對(duì)濕度≥90%的養(yǎng)護(hù)室內(nèi)養(yǎng)護(hù)24 h 后脫模,再放入(20±1) ℃的水中養(yǎng)護(hù)至不同齡期,達(dá)到齡期后利用無水乙醇浸泡中終止水化[31]。單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)中的壓力機(jī)為長(zhǎng)沙亞星數(shù)控技術(shù)有限公司生產(chǎn)的YSSZ-2000微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī)。
水泥混合料是水泥的重要成分,燒失量是水泥混合料的一個(gè)重要參數(shù)[32-33]。圖1為燒失量隨煅燒溫度的變化關(guān)系圖。試驗(yàn)記錄了煤矸石在不同溫度下的燒失量,結(jié)果如表4所示。根據(jù)圖1及表4來看,隨著煅燒溫度的增大,煤矸石的燒失量在逐漸增大,但燒失量的增長(zhǎng)幅度在減小。通過數(shù)據(jù)擬合發(fā)現(xiàn),燒失量與煅燒溫度呈冪函數(shù)關(guān)系,如式(2)所示。燒失量變化梯度最大值出現(xiàn)在500~600 ℃,這說明該階段煤矸石中的揮發(fā)分、殘余碳燃燒加快。
表4 不同煅燒溫度下煤矸石質(zhì)量變化Table 4 Change of coal gangue loss on ignition under different calcination temperatures
圖1 燒失量隨煅燒溫度的變化關(guān)系Fig.1 Relationship between loss on ignition and calcination temperature
(2)
式中:ULOI為燒失量,%;T為煅燒溫度,℃。
200 mL濾液中煤矸石、Ca(OH)2皆為0.5 g,不同煅燒溫度條件下煤矸石消耗鹽酸的體積記錄在表5中。消耗鹽酸體積越大,說明濾液中游離Ca(OH)2的質(zhì)量越高,表明通過火山灰反應(yīng)消耗的Ca(OH)2數(shù)量少,表示煅燒煤矸石中的活性物質(zhì)少。通過表5可以看出,煅燒溫度為1 000 ℃時(shí),鹽酸消耗量最大,為46.1 mL,說明此溫度條件下,煤矸石活性最低;煅燒溫度為800 ℃時(shí),鹽酸消耗量最小,為1.4 mL,說明此溫度條件下,煤矸石活性最高。
單位質(zhì)量煤矸石吸鈣量計(jì)算公式:
φ=mc-mfcmg
(3)
式中:φ為單位質(zhì)量煤矸石吸鈣量,%;mc為濾液中原有Ca(OH)2的質(zhì)量,g;mfc為游離Ca(OH)2的質(zhì)量,g;mg為本次試驗(yàn)中煤矸石的質(zhì)量,g。
表5 不同煅燒溫度下鹽酸消耗量及游離氫氧化鈣量Table 5 Hydrochloric acid consumption and free calcium hydroxide mass at different calcination temperatures
圖2 單位質(zhì)量煤矸石吸鈣量隨煅燒溫度的變化關(guān)系Fig.2 Relationship between calcium absorption per unit mass of coal gangue and calcination temperature
根據(jù)公式(2)以及表5中數(shù)據(jù),計(jì)算得到了不同溫度下單位質(zhì)量煤矸石的吸鈣量,計(jì)算結(jié)果如圖2所示。從圖中可以看出,隨著煅燒溫度的增大,煅燒煤矸石的吸鈣量在逐漸增大,在溫度為800 ℃時(shí),煤矸石的吸鈣量達(dá)到最大,隨著溫度的進(jìn)一步升高,煅燒煤矸石的吸鈣量呈下降趨勢(shì)。通過對(duì)煤矸石吸鈣量隨溫度的變化規(guī)律進(jìn)行擬合,得到了單位質(zhì)量煤矸石吸鈣量與煅燒溫度的關(guān)系表達(dá)式,如式(4)所示。從中可以看出,煤矸石吸鈣量與溫度成二次多項(xiàng)式關(guān)系,結(jié)果表明煤矸石的煅燒最佳溫度為750 ℃。
φ=-1.777+0.007T-4.954×10-6T2
(4)
通過對(duì)不同煅燒溫度下煤矸石進(jìn)行火山灰活性評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)煅燒溫度為800 ℃時(shí),煅燒煤矸石具有較強(qiáng)的化學(xué)活性,因此選擇該溫度條件下的煅燒煤矸石作為水泥替代摻合料。煤矸石代替水泥的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(ω)依次為10%、20%、30%、40%、50%,添加量為0%的試件作為對(duì)照組。不同煤矸石添加量條件下,不同齡期的水泥抗壓強(qiáng)度(σc)如圖3所示。
從圖3可以看出,隨著煤矸石添加量的增加,試件的單軸抗壓強(qiáng)度呈下降趨勢(shì),但不同齡期的試件強(qiáng)度下降幅度不同,齡期為28 d的試件在煤矸石添加量小于30%時(shí),強(qiáng)度下降幅度較小。當(dāng)煤矸石添加量為10%時(shí),3 d、7 d、28 d齡期試件的抗壓強(qiáng)度分別是純水泥試件抗壓強(qiáng)度的92.09%、95.66%、97.20%;當(dāng)煤矸石添加量為30%時(shí),3 d、7 d、28 d齡期試件的抗壓強(qiáng)度分別是純水泥試件抗壓強(qiáng)度的60.07%、69.64%、86.67%;當(dāng)煤矸石添加量為50%時(shí),3 d、7 d、28 d齡期試件的抗壓強(qiáng)度分別是純水泥試件抗壓強(qiáng)度的32.73%、47.45%、54.62%。從中可以看出,隨著齡期的增大,添加煤矸石的試件強(qiáng)度具有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。通過數(shù)據(jù)擬合發(fā)現(xiàn),試件的抗壓強(qiáng)度與煤矸石添加量成指數(shù)關(guān)系,如表6所示。為保證水泥有較高的強(qiáng)度,且煤矸石的利用率較高,建議煤矸石的添加量可以控制在10%~30%。
圖3 水泥抗壓強(qiáng)度隨煤矸石添加量的變化Fig.3 Variation of cement compressive strength with coal gangue adding amount
表6 不同養(yǎng)護(hù)齡期水泥抗壓強(qiáng)度與煤矸石添加量對(duì)應(yīng)關(guān)系Table 6 Relationship between cement compressive strength and coal gangue adding amount under different curing ages
(1)隨著煅燒溫度的增大,煤矸石燒失量在逐漸增大,燒失量與煅燒溫度呈冪函數(shù)關(guān)系,關(guān)系式為:ULOI=6.548-343.854×0.991T。
(2)隨著煅燒溫度的增大,煤矸石活性呈現(xiàn)先增大后減小的規(guī)律,煤矸石吸鈣量與溫度成二次多項(xiàng)式關(guān)系,關(guān)系式為:φ=-1.777+0.007T-4.954×10-6T2,所選煤矸石的煅燒最佳溫度為750 ℃。
(3)隨著煤矸石添加量的增加,試件的單軸抗壓強(qiáng)度呈下降趨勢(shì),試件的抗壓強(qiáng)度與煤矸石添加量成指數(shù)關(guān)系;隨著齡期的增大,添加煤矸石的試件強(qiáng)度具有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。