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時間:2014-05-13 09:54:15
作者:世邦機器
1、細度:―般地說,在粉煤灰粉碎機作用下的粉煤灰細度與煤粉細度、鍋爐容量、運行負荷以及收塵設備有關。目前我國電廠排放干灰大部分為一電場灰,細度偏大。
與原狀粉煤灰相比,磨細粉煤灰不但在細度指標上有了很大程度的提高,而且粉煤灰粉磨細度質量均勻性亦可穩(wěn)定于較小的變化范圍之中。從該廠1983~1984年運行初期檢測的342次磨細粉煤灰細度分析表明,采用磨細工藝,磨細粉煤灰細度的99%能保證控制在80μm篩余8%以下,符合國標Ⅱ級灰細度要求。
2、需水量比:需水量比是評定粉煤灰需水性的一項物理性能指標。當在水泥中摻加粉煤灰以后,在不增加混凝土需水量的前提下,需要使粉煤灰需水量比等于或低于水泥。需水量比與粉煤灰的顆粒形貌及大小有關。密實和厚壁的玻璃微珠有減水作用,多孔玻璃體則有增水作用,球磨作用就是打散小球粘聚體并將多孔大顆粒磨細成碎屑,而降低其吸水作用。
經(jīng)磨細加工粉煤灰的需水量比的均值為101%,波動范圍在99%〜104%之間。80μm篩余量亦都低于8%。
3、含水率:磨細粉煤灰的含水率通常不超過0.6%,低于標準。因此,經(jīng)過磨細的粉煤灰質量,在保證原狀灰含碳量小于8%的前提下,能全面達到GB1596―1991的要求,且質量是均勻的。
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為丫提高粉煤灰在水泥和混凝土中的使較,需要提高粉煤灰的活性,就需要對粉煤灰進行活化與改性。
其90d強度可提高2.5~3倍;漿體濃度從60%提高到63%時,單軸抗壓強度可提高10%~60%;充填體表現(xiàn)為彈塑體,達到極限強度破壞后,仍可維持相對較高的殘余強度。
國內外對粉煤灰混凝土承受動荷載和反復荷載性能的系統(tǒng)試驗比一般的靜力試驗少得多。但大量的工程應用的觀測結果認為,這種性能主要取決于混凝土中砂漿的性質和粗集料的抗壓強度和脆性。
坍落度試驗結果并不能確切反映混凝土的易泵性。現(xiàn)有混凝土易泵性測定方法中用“壓力泌水”測定法比較簡單。
煤炭在鍋爐中燃燒后有兩種固態(tài)殘留物――灰和渣。隨煙氣從鍋爐尾部排出的,主要經(jīng)除塵器收集下來的固體顆粒即為粉煤灰,簡稱灰或飛灰;顆粒較大或呈塊狀的,從爐膛底部收集出來的稱為爐底渣,簡稱渣或大渣。
石灰的這種大量迅速放熱的能力,不僅為提高蒸壓加氣混凝土料漿的溫度提供了有效的熱源,而且可以在坯體硬化階段使坯料升溫達80~90℃,促使坯體中膠凝材料的進一步凝結硬化。