石景山 粉煤灰

(2)石景山粉煤灰水泥水化样中粉煤灰的反应程度在14d以前较小, 28d以后石景山粉煤灰的反应程度逐渐增大。对于火星氧化物的含量对制品强度影响大的情况,其氧化硅的含量高达百分之83,而抗压强度仅为16.8兆帕,这样的粉煤灰规律含量仅为53%,加之其含碳量又高,强度必然地,粉煤灰的细度对于制品强度也由很大影响,典型的样是尽管其粉煤灰中规律含量高达83,抗氧强度为16.8,究其原因是因为气含碳量很高的原因。 “标准?没有!这下急了。然后按设定配比成型水泥浆体,水胶比为0.5,密闭于塑料自封袋,置于20±1℃水中养护预定龄期。石景山 粉煤灰在前期实验工作的基础上,本实验讨论了工业水玻璃与氢氧化钠的用量对制品抗压强度的影响,实验结果见表2。5:1 l:2 77.O 70.81lO.12.5:1 l:l 59.4 90.1100.32.5:1 2:l 74.9 77.14.2 X一射线衍射分析结果将优化条件下(工业水玻璃与氢氧化钠溶液质量比为1:l、三天抗压强度为110MPa的试样)制备的矿物聚合材料进行X一射线衍射分析,结果见图3。

但由于当时基本是水力除灰,火电厂只能供应未经筛选分级的湿灰,粉煤灰的循环利用未成气候。石景山 粉煤灰毕生从事粉煤灰研究的北京市粉煤灰专业委员会主任思恭记得,70年代中期,日本公司承建香港地铁,计划向石景山电厂购买粉煤灰,在交涉中,要求出示中国的粉煤灰国家标准。 在南京,粉煤灰的境遇迥然不同,综合利用率连续十来年达到或超过,多时达130%———这意味着不仅利用掉当年产的粉煤灰,还挖出以往存货,甚从周边地区购买。 从表6可以看出,随着粉煤灰比表面积的增加,宝钢粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量基本上在增加;随着龄期的延长,宝钢粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量也在增加。X一射线衍射分析(见图1)结果表明其晶体相主要为莫来石和石英。目前,测定水泥-粉煤灰复合体系中粉煤灰反应程度的化学方法主要是选择性溶剂溶解法。

石景山 粉煤灰何富安举例说,1985年到1990年,南京每年排灰约100多万吨,短短5年时间内,占去土地1.2万亩,“这样发展下去,那还了得。大家意识到,得想法子治了。 将试样从真空干燥器中取出,分为两份,一份置于马弗炉中于950℃下灼烧恒重,另一份参照GB《水泥组分的定量测定》,经适当修改后,用盐酸选择溶解法测定试样中未反应的粉煤灰数量,进而求出粉煤灰的反应程度。一吨煤进去,衍生约0.3吨粉煤灰。3结论 (1)随着粉煤灰比表面积的增加以及水化龄期的延长,石景山粉煤灰水泥以及宝钢粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量在增加, 水化样中粉煤灰反应程度不断增大。盐酸是测定水泥-粉煤灰复合体系中粉煤灰等火山灰质材料反应程度的选择性溶剂之一,国内许多研究者采用盐酸溶解法测定了粉煤灰的反应程度,我国国标也采用盐酸溶解法来测定水泥中火山灰质材料的质量分数。

石景山 粉煤灰2002,21 1:49.66.【11】中国建筑工业出版社编.现行建筑材料规范大全【M】.北京:中国建筑工业出版社,2003:104—106. [编辑 邹蔚蔚]。目前,TiO:光催化自洁玻璃的进一步广泛应用还存在一些问题,其激发光波长需进一步扩展。盐酸选择性溶解法的基本原理是:水泥及其水化产物溶于盐酸,粉煤灰不溶于盐酸,因此,可以通过盐酸选择溶解法,将水泥及其水化产物和未水化的粉煤灰分离开来。 中国人试图把粉煤灰变废为宝的努力起步不晚,上世纪五六十年代,上海把粉煤灰掺入水泥和混凝土,或者制成陶粒,效果不错。 在相同比表面积,相同粉煤灰掺量情况下,宝钢粉煤灰在各龄期的反应程度均要高于石景山粉煤灰。1991年和1994年,国家两次出台专门的粉煤灰综合利用办法,在操作层面给出具体意见,如凡具备粉煤灰综合利用条件的建筑和道路工程,其设计部门必须将充分利用粉煤灰及其制品纳入设计方案,建设、施工单位应确保使用。

从表3可以看出,随着粉煤灰比表面积的增加,石景山粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量在增加;随着龄期的延长,石景山粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量也在增加。石景山 粉煤灰表2 工业水玻璃与氢氧化钠的不同用量对制品强度的影响固液 硅酸钠溶液与氢 3d抗压强度尸3 平均抗压强度尸质量比 氧化钠溶液质量比 (MPa) (MPa)2.5:1 l:4 55.3 51.12。 中国的座火电厂,1882年由英国人在上海创立,装机容量为12千瓦,比世界上座火电厂———巴黎北火车站电厂晚7年。结果表明,随着粉煤灰比表面积的增加以及水化龄期的延长,石景山粉煤灰水泥以及宝钢粉煤灰水泥水化样中粉煤灰的反应程度不断增大。”这是南京市粉煤灰综合利用协会会长何富安对80年代粉煤灰的记忆。-》利用北京石景山热电厂粉煤灰制备地质聚合物材料的实验研究 - 豆丁网#(中国地质犬学材料科学与工程学院,北京 100083)摘要:以北京石景山热电厂粉煤灰和一定浓度的氢氧化钠和工业水玻璃溶液为原料,经原料混合、振动成型、保温处理等工艺过程成功制备了以粉煤灰为主要原料的地质聚合物材料。

石景山 粉煤灰” 祸 灰里所含铅、镉、汞、砷等有毒重金属元素,会严重危害人与自然 “刮灰风,下灰雨,航道堵塞,水被污染。关于粉煤灰细度对于粉煤灰反应程度的影响的研究尚未见报道。由实验结果可以看出,利用粉煤灰制备矿物聚合材料的优化工艺条件为:固液比为2.5:l,工业水玻璃与氢氧化钠溶液的质量比为1:1,制备的矿物聚合材料的3d抗压强度可达90MPa,远优于普通硅酸盐水泥制品的抗压强度,因此,利用粉煤灰为主要原料制备的矿物聚合材料早期强度很高,有望替代部分承重建筑材料。将养护一定时间的水化浆体从塑料自封袋中取出,采取以下步骤处理:(1)硬化浆体小碎片先浸泡于异丙醇中24h,然后再在无水乙醇中浸泡24h;(2)在三头磨中加无水乙醇磨细;(3)抽滤,用无水乙醇冲洗;(4)在真空干燥器中干燥24h。三峡大坝、连云港田湾核电站、南京地铁、宁杭高速公路、悉尼奥运会场馆等重大工程中,都有南京粉煤灰的身影。根据文献的观点,粉煤灰中水化活性的组份是CaO和MgO,原始含量中的四分之三都将参与水化反应,宝钢粉煤灰中CaO含量比石景山粉煤灰要高,由此不难解释为什么宝钢粉煤灰的反应程度高于石景山粉煤灰了。

石景山 粉煤灰通过实验研究,本文得出以下主要结论:矿物聚合材料制品的3d抗压强度并不随着水玻璃用量的增加始终呈递增的关系,而是在一定的液相配比条件下达到值。粉煤灰水泥的水化样在各龄期的非蒸发水含量均明显比硅酸盐I型水泥水化样的要小。”思恭说,当时中国外汇奇缺,为保住这笔买卖,国家标准局、电力部等赶紧坐在一起制定“粉煤灰技术条件”。在阴雨天气中,即使空气中的水分子或者水蒸汽凝结,玻璃表面也不会形成单个水滴,而是形成一层均匀的水膜,所以表面不会形成光散射的水雾,从而维持高度的透明性。1原材料及试验方法 1.1试验原材料 硅酸盐I型水泥:将北京琉璃河水泥厂生产的水泥熟料与石膏按95:5的质量比混合,采用试验室球磨机粉磨30分钟,配制成水泥。 产品强度相差大,呢么对于天津粉煤灰制品强度只有16.8mpa,上海粉煤灰制品强度约为20兆帕左右,而北京石景山粉煤灰制品强度高达27兆帕。

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