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1、隨著國(guó)內(nèi)煤矸石電廠的增加,其排放的固體廢棄物 CFB(循環(huán)流化床)灰渣大量堆積填埋。為促進(jìn) CFB灰渣的利用,以中煤華昱煤矸石循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園為依托,開(kāi)展了 CFB灰渣特性及在水泥混凝土中的應(yīng)用研究。提出了利用 CFB粉煤灰替代普通粉煤灰與礦粉配制混凝土,并在此基礎(chǔ)上研制出了以CFB粉煤灰為主體的具有微膨脹性能的路面基層專用水泥,初步研究了其對(duì)水泥穩(wěn)定材料抗裂性能的影響。研究結(jié)果如下:
?。?)CFB灰渣中的 Loss、CaO及S
2、O3含量隨脫硫工藝及入爐煤的改變有較大波動(dòng)。原狀 CFB灰渣的需水量極大且火山灰活性低,這與其微觀疏松多孔的的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有關(guān),機(jī)械活化后 CFB粉煤灰的需水性急劇下降,且28d的火山灰活性呈跨越式增長(zhǎng),高達(dá)95%。
?。?)由不同種類的 CFB灰渣對(duì)比分析可得:爐渣的需水性低于粉煤灰,但是易磨性差,早期活性低。CFB鍋爐的爐溫對(duì)灰渣的活性影響顯著,其中900℃低溫粉煤灰的活性指數(shù)高達(dá)95%以上,而高溫型粉煤灰 F1的活性僅為75%
3、,各種不同灰渣的28d活性指數(shù)大小排序?yàn)椋篨F2≈F2>C2>C1>F1。
(3)CFB灰渣作為水泥混合材時(shí),會(huì)使得水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量迅速上升,對(duì)減水劑的吸附性強(qiáng),導(dǎo)致水泥漿體的流動(dòng)度損失較快,但是使用分子量大的聚羧酸減水劑,利用其“空間位阻”效應(yīng)可以有效改善水泥漿體的流動(dòng)性能。CFB灰渣水泥的后期增長(zhǎng)幅度大,50%摻量的F2與XF2的28d力學(xué)強(qiáng)度均能達(dá)到55MPa以上。CFB粉煤灰水泥替代 P.O42.5水泥、普通粉煤灰
4、及部分礦粉配制混凝土,早期強(qiáng)度稍有下降,但是后期強(qiáng)度高,完全滿足 C30混凝土對(duì)力學(xué)性能的要求。
(4)利用XF2的高火山灰活性及CaO、SO3膨脹組分,研制出了以CFB粉煤灰為主體的路面基層專用水泥,其基本配比為:熟料30%,石膏3%(SO3含量5.2%)、XF2粉煤灰67%,將其應(yīng)用于水泥穩(wěn)定碎石中,結(jié)果表明,CFB路面基層專用水泥穩(wěn)定材料的7d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度稍低于P.C32.5,但是28d及90d的強(qiáng)度明顯高于后者,且路
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