cfb脱硫粉煤灰在混凝土中的应用分析

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1、CFB脱硫粉煤灰在混凝土中的应用分析本文结合CFB脱硫粉煤灰的物理和化学性能,对其在混凝土中的应用进行分析,对其可能存在的蓄水量大、塑性收缩大,钙流量高等情况进行了分析,找出存在的问题,并以此来制定相应的技术路线。关键词:CFB脱硫粉煤灰;混凝土;砂浆一CFB脱硫灰的处理及性能分析(一)CFB脱硫灰的处理我们根据CFB脱硫灰在混凝土和砂浆中应用存在的技术问题和改善技术措施进行了原状灰的处理。1、粉磨处理  我们将原状灰通过球磨机进行了15min、30min、60min的粉磨,制得灰样F15、F30、F60。2、加高活性硅处理  我们将高活性硅灰按2%、5%分别与原状灰和1

2、5min、30min粉磨灰进行了混合处理,制得灰样S20、S215、S230、S50、S515、S530。3、加铝酸盐处理  我们将铝氧熟料按5%、10%分别与原状灰和15min、30min粉磨灰进行了混合处理,制得灰样A50、A515、A530、A100、A1015、A1030。(二)性能分析1、形貌变化  从原状灰和粉磨灰的SEM图像可以看出,粉磨后有效的打破絮凝体和细化粉煤灰颗粒。2、比表面积  由粉磨时间-比表面积曲线图可以看出,F15、F30、F60的比表面积有了显著提高,由原状灰的511m2/kg提高到了1158m2/kg,分别比原状灰提高了57.3%,109

3、.5%和126.6%。孔隙率由原状灰的0.632降至0.598,此结果与SEM图完全吻合。3、需水量  由净浆流动度—需水量关系图可以看出,在190mm相同流动度时需水量由原状灰的108g降至F15的102.5g和F30的95.5g,图线表明经过粉磨处理需水量得到显著改善,F60灰由于比表面积较大,净浆流动度需水量较高。4、塑性收缩  采用水泥安定性试验方法分别将原状灰和F15、F30、F60制成安定性测试试饼,放置于实验室观察表面失水开裂情况,试验表明,净浆塑性开裂情况得到显著改善,已由原状灰的严重开裂到F15的局部开裂和F30的无裂纹,此试验验证了塑性开裂的主要原因仍

4、为失水所致。二CFB脱硫灰在混凝土中的应用(一)对新拌混凝土性能的影响1粉磨时间对混凝土新拌性能的影响  我们采用相同的混凝土配合比,采用不同的粉磨时间的粉煤灰样进行了性能对比试验,试验表明,CFB灰经粉磨后混凝土用水量显著降低,粉磨时间30min后灰的用水量基本达到华能II级灰的性能,较原状灰有显著改善,用水量降低12.4%,经时坍落度损失有了明显的改善,由原状灰的1h损失100mm降至1h损失30mm左右,此坍落度和坍落度损失完全可以满足预拌混凝土的要求。2掺量对混凝土新拌性能的影响  分别将F30灰样与华能II级灰在取代水泥量10%、20%、30%、40%进行了新拌

5、性能对比试验,比较不同掺量下对混凝土新拌性能的影响情况,由试验结果可见,F30灰样随掺量增大混凝土单方用水量有所提高,与华能灰相比,在相同掺量时用水量约提高3-5kg,出机坍落度和坍落度损失基本能够满足泵送混凝土的要求,但掺量达40%时,CFB灰的经时坍落度损失明显增大,因此,粉磨30min以内的CFB灰在进行泵送混凝土配制时不宜超过40%。CFB灰与华能灰对比对混凝土含气量影响不大,并未发现异常现象,掺CFB灰混凝土的凝结时间较华能粉煤灰混凝土有所缩短,经过多次不同粉磨时间和不同掺量的CFB灰试验,未发现假凝或速凝等现象。试验表明,经30min粉磨处理的CFB灰在40%

6、以下掺量对新拌混凝土性能基本无影响,可以满足混凝土的泵送需求。3对混凝土泌水率、压力泌水率的影响  由于CFB原状灰在配制泵送混凝土时存在严重的泌水现象,我们对比华能灰进行了原状灰、F15、F30、F60不同灰样对混凝土泌水率和压力泌水率的对比试验,由上表试验数据可以看出,原状CFB灰常压泌水率和压力泌水率均较高,经粉磨处理的CFB灰泌水率得到了显著的改善,粉磨30min和60min的F30、F60灰样泌水率和压力泌水率均与华能II级灰相当,能够满足泵送混凝土的泵送需求。4对混凝土塑性收缩的影响  采用混凝土塑性收缩仪和塑性开裂板进行了原状灰、F30和华能灰的混凝土塑性收

7、缩和开裂试验。  由试验结果可以看出,原状灰混凝土塑性收缩非常大,约是华能灰混凝土收缩率140%,原状灰开裂5条,最宽裂缝0.21mm,F30开裂3条,最宽裂缝0.12mm,华能灰基本无开裂。试验表明CFB灰经粉磨后塑性收缩明显降低,开裂数量和裂缝宽度也有了明显减少。(二)对硬化混凝土性能的影响1、对混凝土立方体抗压强度的影响  根据性能试验发现,粉磨可有效的降低CFB原状灰的需水量,提高混凝土的流动性,同时,也可以有效的提高CFB灰的活性,我们试验了不同粉磨时间对混凝土强度的影响情况,2、对混凝土收缩率的影响  我们采用CF

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