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粉煤灰密度

更新时间:2022-11-12 03:37:39 阅读: 评论:0

行政管理自考科目难易-三阶行列式的计算方法


2022年11月12日发(作者:沁园春 雪赏析)

粉煤灰的主要特性

第一节、粉煤灰的主要性状和技术特征

粉煤灰的性状是指粉煤灰颗粒和混合粉料的物理、化学性质以及形态、结构

等的统称。粉煤灰性状除包括上述化学成分、矿物组分和颗粒组分外,一般还包括

表观色泽、粒径、细度、级配、比表面积、密度、堆积密度、含水率、烧失量、需

水量比、火山灰活性以及其他各种物理力学性质和化学性质,特别还应包括均匀性

这个重要的信息。粉煤灰一般的性状,因为粉煤灰在水泥和混凝土的应用要比其他

用途具有更高的性状要求,仍须摘要说明。

粉煤灰技术特征,这里主要是指粉煤灰用作水泥和混凝土的原材料时,与用

途和质量有关的粉煤灰成分、结构和性能的技术信息,也是与粉煤灰混凝土技术相

关的重要技术参量。粉煤灰特征化研究,是粉煤灰水泥混凝土技术中的基础研究,

直到20世纪80年代,粉煤灰特征化研究随着现代科学测试手段和研究方法的进

步,取得了较多的成绩。

(一)、粉煤灰的性状

1.表观色泽

由于成分和组分不同,粉煤灰表观色泽变化很大。低钙粉煤灰随着碳分含量

从低到高,从乳白色变至灰黑色。在一般情况下,粗略地可从色泽的变化观察粉煤

灰性质的变化。高钙粉煤灰一般呈浅黄色,可反映氧化钙含量。目前,最新的研究

认为,粉煤灰色泽不可以反映其结构。

2.粒径和细度

所收集的统灰粒径变化为0.5~300μm,这一范围与水泥接近,但其中大部

分的颗粒要比水泥细得多。国内沿用标准筛测定,现在的我国粉煤灰新标准把用于

水泥和混凝土的粉煤灰的试验方法和筛余量指标从用80μm标准筛人工筛分法改为

用气流筛测定45μm的筛余量。如JGJ28-1986规定,以80μm标准筛测定细度,

其筛余量:I级灰不大于5%,II级灰不大于8%,III级不大于25%。因为

45μm以下粉煤灰颗料对混凝土性质的贡献较大,GB1596-2005粉煤灰新标准中,

采用45μm筛余量(%)为细度指标,规定I级灰不大于12%,II级灰不大于

20%,III级灰不大于45%。细度是粉煤灰最重要的参量,有的专家认为可以用来作

为评估用于混凝土中粉煤灰质量的基本参量。至于代替细集料或用以改善工作性的

粉煤灰细度则不受上述规定的限制。

3.比表面积

因为粉煤灰中密实颗粒和内部表面积很大的多孔颗粒混在一起,用比表面积

方法不易准确测定颗粒的粗细。沿用测定水泥比表面积法测定粉煤灰比表面积的变

化范围一般为1500~5000cm2/g,仍可用作反映粉煤灰组合颗粒内外表面积的综合

情况。

4.颗粒级配

颗粒级配大致可分三种形式:

(1)、细灰。颗粒级配细于水泥,主要用于钢筋混凝土中取代水泥或水泥混合

材料。

(2)、粗灰。包括统灰和分选后的粗灰,颗粒级配粗于水泥,主要用于素混凝

土和砂浆中取代集料。

(3)、混灰。与炉底灰混合的粉煤灰,用作取代集料或用作水泥混合材料(尚

须与熟料共同磨细或分别麿细),或者作填筑用粉煤灰。

5.密度

普通粉煤灰密度为1.8~2.3g/cm2,约等于硅酸盐水泥的2/3。粉煤灰堆积密

度的变化范围为0.6~0.9g/cm3,振实后的堆积密度为1.0~1.3g/cm3。高钙粉煤灰

密度略大。

最近我国用于混凝土的粉煤灰特征化研究完全证实,密度是粉煤灰技术特征中一个

很重要的参量,它可用于混凝土用粉煤灰的质量评定和质量控制,特别是能用于粉

煤灰质量均匀性评定和控制。

6.需水量比

粉煤灰需水量比是按规定的水泥标准砂浆流动性试验方法,以30%的粉煤灰

取代硅酸盐水泥时所需的水量与硅酸盐水泥标准砂砂浆需水量之比。这个性质指标

能在一定程度上反映粉煤灰物理性质的优劣,而且可以用来估计粉煤灰对混凝土的

一些重要性质的影响。最劣粉煤灰的需水量比高达120%以上,特优粉煤灰则可能

在90%以下。GBJ146-1990、GB1596-2005和JGJ28-1986都规定I级粉煤灰需水

量比不大于95%,II级灰不大于105%,III级灰不大于115%。

7.火山灰活性

现在世界各国的混凝土用粉煤灰标准中,粉煤灰火山灰活性的评定大都采用

“抗压强度比”一类的试验方法,这类方法都是从传统的水泥或消石灰砂浆强度试

验法改进而来的,也就是根据所掺粉煤灰对水泥砂浆或消石灰砂浆强度的贡献来评

定粉煤灰活性的高低。这类方法既不复杂,而且有一定可靠性,但是其试验结果却

不能直接用来指导粉煤灰混凝土的配合比,也不能用来确定粉煤灰对混凝土强度的

贡献。

为使粉煤灰在混凝土中充分发挥火山灰活性,还要作多方面综合的考虑。GB1596-

1991中只对用于水泥的粉煤灰规定“抗压强度比”的要求,而对用于混凝土的粉

煤灰则无要求。JGJ28-1986和GBJ146-1990也不作火山灰活性的规定,是鉴于

粉煤灰的活性必须通过混凝土试验才能合理地反映出来,在混凝土制备阶段进行适

当处理。

7.烧失量

粉煤灰中的碳分一向被认为是有害物质,有此国家标准主中对控制碳分含量

的烧失量指标最大限值的规定比较宽容,而新标准的规定则越来越严格。GBJ146-

1990、GB/T1596-2005和JGJ28-1986都规定I级粉煤灰不大于5%,II级粉煤

灰不大于8%,III级粉煤灰不大于15%。值得注意的是,碳粒颗粒的粒径大部分在

45μm以上,平均密度只有1.5g/cm3左右。如以体积计算,碳粒的比例要比以质

量计算的大得多,因此烧失量越大对混凝土的影响越不利,特别是要影响需水性和

密实度以及化学外加剂掺量。

近年来国内有些专家认为,按我国的标准、规范和规程规定的粉煤灰烧失量

限值,用于钢筋混凝土中的粉煤灰应不大于8%(II级灰),这样国内有许多地区

的粉煤灰达不到这个要求。上海市推广的磨细粉煤灰研究表明:磨细后烧失量虽不

降低,但碳粒变成细屑后,其对混凝土的不利影响明显得到改善,在这种情况下,

烧失量限值是可以适当放宽的。

9.含水率

粉煤灰的含水率影响卸料、贮藏等操作,GB/T1596-2005和JGJ28-1986都

规定不得超过1%,对III级粉煤灰不作规定。对高钙粉煤灰来说,含水还会明显

影响粉煤灰的活性,并造成固化结块。

10.三氧化硫、氧化镁、有效碱等含量

通常情况下粉煤灰中三氧化硫、氧化镁、有效碱等被认为是对混凝土有害的

物质,一般其含量是不大的,故危害的程度也不高。而且硫酸盐、有效碱等物质在

一定的条件下也可能产生一些有利的作用,但是往往为了绝对保证用于混凝土中粉

煤灰的质量,在各国的规范中都对这类物质的含量加以限制。GBJ146-1990、

GB/T1596-2005和JGJ28-1986都规定三氧化硫不大于3%。

11.收缩性

美国ASTMC-618标准对粉煤灰砂浆试件28d的收缩性增加的最大限值为

0.03%,虽然这一规定并非强制性的,但对选用粉煤灰却是很有好处的。我国的有

关规范、标准和规程对收缩性都不作规定。

12.均匀性

美国ASTMC-618标准对粉煤灰密度和细度的均匀性都明确规定变化范围不得

大于5%,这是粉煤灰重要的品质指标,不容忽视。我国对此不作规定,但强调,

应在粉煤灰产品生产控制中测定粉煤灰的均匀性。ASTMC-618还对引气剂需要量

的均匀性规定不得大于20%(非强制性)。

(二)粉煤灰的技术特征

与上节粉煤灰性状直接相关的是混凝土用粉煤灰的技术特征的研究,也叫做

粉煤灰的“特征化”研究,主要是指有重点地研究粉煤灰的若干技术上特征,以确

定粉煤灰对某种用途的适用性,对于粉煤灰混凝土来说,特征研究是非常重要的应

用技术基础研究,其主要目的在于确定粉煤灰质量,以判断某种粉煤灰是否适用于

所要求的水泥和混凝土生产,并把研究结果用来作为质量控制和质量保证的依据。

粉煤灰技术特征大体上可以分为结构特征和功能特征两大类。粉煤灰的化学

成分、矿物组分、颗粒组分以及一些外观色泽、比表面积、密度、堆积密度等都属

于结构特征,粉煤灰的火山灰活性、需水性、稳定性等都是功能特征,这都是专指

混凝土用途而言的。

第二节粉煤灰颗粒分类及铁、铝、碳产物

一、粉煤灰颗粒分类和特性

粉煤灰是一种混合物,它包含品种繁多的物质。精细利用则是将它们一一分

选出来,按各自的特性,将其中高附加值的品种充分利用,以达到物尽其用,提高

粉煤灰综合利用的经济效益。

粉煤灰按其颗粒分类可分为珠状颗粒和渣状颗粒两大类。在珠状颗粒中包括

漂珠(常称空心微珠)、空心沉珠、复珠(子母珠)、密实沉珠(实心微珠)和富

铁玻璃微珠等五大品种;在渣状颗粒中包括海绵状玻璃渣粒、碳粒、钝角颗粒、碎

屑和粘聚颗粒等五大品种。

由于全国各地电厂所用煤种和燃烧工况不完全相同,因此,其颗粒形貌、结

构和数量也不尽相同。如有些电厂粉煤灰中含有大量空心沉珠(厚壁空心玻璃微

珠),有些电厂粉煤灰中则空心沉珠含量相对较少。美国曾对该产品进行开发,据

介绍,这类产品承受静水压力可高达700MPa。此外,较多电厂的粉煤灰主要含有

密实沉珠。

为便于查考、比较和利用,现将其珠状和渣状颗粒的分类和特性等列于表中,以供

参考。

粉煤灰中颗粒的分类和特征

颗粒类别和

名称

颗粒形貌和结构

粒径

(μm)

相对密

特性备注

1.珠状颗粒

(1)漂珠

(常称“空

心微珠”)

薄壁空心玻璃微

珠,壁厚约为珠径

的5%~8%,壁上常

有针孔

30~1000.4~0.8

活性高,轻质,

绝热,绝缘,耐

高温,流动性好

数量少,一般

为灰渣总量的

1%左右

(2)空心沉

厚壁空心玻璃微

珠,壁厚为珠径的

30%以上

30~801~2

活性高,轻质,

高强,绝热,绝

缘,耐高温,耐

数量较多,可

达灰渣总量的

50%

麿,流动性好

(3)复珠

(子母珠)

鱼卵状空心玻璃微

珠,壳内有大量微

珠和碎屑

100~2001左右

活性高,易碎,

轻质绝热,绝

缘,耐高温

数量较少

(4)密实沉

珠(实心微

珠)

实心玻璃微珠,颜

色深浅不同

∠45

2.8左

活性高,绝热,

绝缘,耐高温,

流动性好

可达灰渣总量

的85%

(5)富铁微

暗色微珠∠45

4.2左

活性低,磁性,

导体,高强,流

动性好

可达灰渣总量

的15%

2.渣状颗粒

(1)海绵状

玻璃渣粒

海绵状形状不规则

的多孔颗粒

30~100

1.5左

活性高,轻质,

绝热,绝缘

可达灰渣部量

的40%~50%

(2)碳粒

原状有时为多孔球

形,易破碎为多孔

碎屑

30~250

1.5左

可燃,导体,吸

附性强

可达灰渣总量

的30%

(3)钝角颗

未熔融或部分熔融

颗粒,大部分为石

英颗粒

50~250

2.6左

—少量

(4)碎屑各种颗粒的碎屑∠30——少量

(5)粘聚颗

各种颗粒的粘聚体50~250——少量

注:本表摘自《粉煤灰混凝土》。

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