粉煤灰的安定性分析 粉煤灰基无机填料的高净值化利用

山东埃尔派 | 点击量:0次 | 2021-04-16

摘要
原灰先经过预分选得到一级灰或细灰,再利用专用超细分级机从一级灰中得到超细微珠,剩余粗产品可作为优质二级灰。安定性粉煤灰的许多丁程应用希望有比较好的体积稳定性,但当粉煤

原灰先经过预分选得到一级灰或细灰,再利用专用超细分级机从一级灰中得到超细微珠,剩余粗产品可作为优质二级灰。

安定性

粉煤灰的许多丁程应用希望有比较好的体积稳定性,但当粉煤灰加入混凝土后,其二氧化硫、氧化钙、氧化镁及钾、钠含量较高时有可能影响混凝土的安定性。

粉煤灰内的二氧化硫主要集中在粉煤灰颗粒的表层。粉煤灰加入混凝土后,其氧化硫能较快地析出,并参与火山灰反应形成水化硫氯酸钙。或者对混凝土的凝结时间、强度发展及安全性都有一定的影响。粉煤灰粉磨设备主要的作用就是粉煤灰粉磨。s0,含量表示的是各种硫酸盐含量,s0,含量高即意味着硫酸盐含量高。过高S0,含量的粉煤灰掺入混凝土后,Na:SO。、K:SO。等硫酸盐与水泥水化产物Ca(0H):作用,生成三硫型水化硫铝酸钙(钙矾石),最终使固相体积约增加2.5倍,造成硬化混凝土体积安定性不良,混凝土膨胀开裂,强度和耐久性下降。

通常情况下,粉煤灰的安定性是能满足要求的,但高钙灰中存在比较高的氧化钙和氧化镁,可能产生比较大的体积膨胀。有资料表明,当粉煤灰中晶体形态的石灰含量大于l%时,如作为掺合料掺入混凝土中就有可能产生不良效果。粉煤灰内的氧化镁能以两种形态存在:玻璃体及方镁石结晶体。以方镁石形态存在的氧化镁,其水化速度极慢。当水泥硬化浆体结构已基本稳定,而方镁石继续水化膨胀时可破坏混凝土硬化体结构。因此,一些国家的粉煤灰在标准中对氧化镁进行限值规定。由于氧化镁主要富集在玻璃珠内,方镁石量始终明显地低于以化学分析所得的氧化镁总量。国外资料分析了大量粉煤灰的氧化镁含量及方镁壬i含量,结果表明方镁石量普遍低于氧化镁总量。其降低的幅度有较大波动,但就平均值估算,方镁石量约比氧化镁总量低2%。

含碱量系指粉煤灰内碱金属,即钾、钠氧化物的含量。碱能延迟混凝土的凝结时问,亦可能通过碱集料反应影响混凝土的耐久性。众所周知,碱集料反应可分成两类,即碱硅质集料反应与碱碳酸盐集料反应。粉煤灰对碱硅质集料反应有明显的抑制作用,但对碱碳酸盐反应的作用较校关于粉煤灰的含碱量高到一定程度后能否继续抑制碱集料反应存在着不同的看法。国外资料认为,碱含量高的粉煤灰仍能显著地抑制碱集料反应。但美国AsTMC618仍然限定粉煤灰Na:0当量值不得大于1.5%。

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