| 采用对粉煤灰进行活性激发与机械磨细相结合的高效复合活化技术对低等级湿排粉煤灰进行活化处理,可得到高活性粉煤灰掺合料。以活化粉煤灰为掺合料,以熟石灰、生石膏为激发剂,并掺入高效减水剂,可配制出高掺量粉煤灰C20~C50混凝土。粉煤灰超代系数为1.2~1.3,取代水泥率可达到40%一50%,试样7d抗压强度与基准混凝土相当或略低,28d与60d抗压强度达到或超过基准混凝土。
关键词: 低等级湿排粉煤灰; 活化处理; 高掺量
通过水力排灰管道输入贮灰池中堆放的粉煤灰被称为湿排粉煤灰,简称湿排灰。在我国其含量约占总排灰量的90%。当前,国内对粉煤灰的利用主要是对价格相对较高的干排粉煤灰,由于湿排灰的活性差,颗粒粗,利用率很低,每年须耗费巨资建设堆放场地,不但占用良田,大风天气还极易扬尘,严重污染环境,湿排灰的开发利用刻不容缓。如能直接加以利用将产生很大的社会效益。提高湿排粉煤灰的活性是加大其利用的关键。研究发现:掺人混凝土中的粉煤灰因具备了火山灰活性效应、微集料密实填充及颗粒形态效应等一系列可贵的品质,大大提高了混凝土的性能。早在1954年美国的Davis教授就提出:粉煤灰等火山灰质材料不是波特兰水泥的替代物,而是混凝土的另一组成部分。直到今天,关于粉煤灰作为混凝土除水泥、骨料、水之外的第四组分,业已达成共识。
我国电厂占排放量90%以上的低等级粉煤灰(Ⅲ级灰或等外灰)由于活性较低,需水量大、灰样的需水量为105%一114%;不能直接用作混凝土的活性掺合料;同时大掺量粉煤灰的混凝土早期强度偏低也限制了粉煤灰的应用。随着我国经济建设的高速增长,混凝土的用量急剧增大,对混凝土材料实现绿色的要求也日益迫切,为此,国内已有一些试验研究了用排放量较大的低等级湿排粉煤灰配制中低强度混凝土,取得了良好的效果。基于我国对高强度混凝土的利用日益增多,因此我们通过试验,对低等级湿排粉煤灰配制C20~C50混凝土进行了研究。
1 试验材料
粉煤灰:白武汉青山热电厂Ⅲ级湿排粉煤灰,原状灰含水率30%左右,45µ m方孔筛筛余34,8%,烧失量4.85%,需水量比105%,为低钙粉煤灰。
熟石灰:广西贵港市平南县大成熟石灰厂生产的普通“建美”牌熟石灰粉,Ca(OH)2含量为55%以上,酸不溶物0.5%左右,细度大于100目。
生石膏:湖北应城产的生石膏,SO3含量38.3%。
水泥:黎家坪水泥厂浯溪52.5普通硅酸盐水泥,新生水泥厂牛力42.5级普通硅酸盐水泥、32.5级矿渣硅酸盐水泥。
骨料:细骨料为中砂,M小=2.62,表观密度2 500kg/m3;粗骨料为卵石,Dmax=20mm,表观密度2 590kg/m3。
减水剂:广州市瀚邦化工有限公司生产的SPS高效减水剂。
助磨剂:jH型高效粉煤灰矿粉助磨剂
2 试验方法及结果
2.1 粉煤灰的活化
根据国内外经验,发现粉煤灰的45 vm方孔筛筛余物是一些粗大多孔的颗粒,严重影响了粉煤灰的细度,大大提高需水量,使粉煤灰的早期活性明显降低。本研究采用化学激发、水热激发与机械磨细相结合的高效复合活化技术对低等级粉煤灰进行活化处理,制成具有高活性的活化粉煤灰。其方法为:将含水湿排粉煤灰在100℃左右烘干后,加助磨剂细磨40min(试验证明,掺加jH型粉煤灰助磨剂粉磨40min效果较好,见表1),细度达到45µm方孔筛筛余4%左右即成为活化粉煤灰。通过SEM观察,可以看到粉磨后的粉煤灰存在大量比原状粉煤灰小得多的微珠以及一定量的不规则小块,颗粒表面被磨蚀,不再光滑致密,表面凸凹不平并有许多磨伤裂纹。正是由于粉煤灰颗粒表面积的增加和外部损伤的存在,大大加速了其早期水化反应。
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