CFB脫硫灰渣高性能混凝土性能及應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2021-04-06 01:51
隨著循環(huán)流化床技術(shù)的推廣,其固體廢棄物CFB脫硫灰渣大量堆放,占用耕地的同時(shí)對(duì)環(huán)境造成了極大污染。當(dāng)前對(duì)粉煤灰的研究已較為深入,并出臺(tái)了相關(guān)規(guī)范,粉煤灰用于制備高性能混凝土也得到了推廣,而CFB脫硫灰渣的相關(guān)研究較少,未能得到有效利用,但CFB脫硫灰、渣自身具有的火山灰活性、自硬性使得其用于建材行業(yè)成為可能,因此本文提出采用脫硫灰、脫硫渣同比例替代粉煤灰與硅灰復(fù)摻來制備高性能混凝土,研究摻合料種類及摻量對(duì)高性能混凝土強(qiáng)度及耐久性的影響,為粉煤灰、脫硫灰、脫硫渣的對(duì)比研究提供一些參考。同時(shí)將制備的CFB脫硫灰渣高性能混凝土應(yīng)用于鋼管混凝土結(jié)構(gòu)中,探究高性能混凝土在鋼管混凝土結(jié)構(gòu)中的作用效應(yīng),同時(shí)研究核心混凝土材料種類對(duì)鋼管混凝土性能的影響。本實(shí)驗(yàn)進(jìn)行的研究及結(jié)果如下:(1)本試驗(yàn)采用摻量為10%、20%、30%的粉煤灰、脫硫灰、脫硫渣分別與9%硅灰復(fù)摻制備高性能混凝土,并對(duì)其抗壓強(qiáng)度進(jìn)行了測(cè)試,發(fā)現(xiàn)脫硫灰、渣高性能混凝土抗壓強(qiáng)度均要高于粉煤灰高性能混凝土,所有試件強(qiáng)度等級(jí)均可達(dá)到C60級(jí)別。摻加粉煤灰與脫硫渣試件,摻量越大,混凝土抗壓強(qiáng)度越低,10%摻量的試件抗壓強(qiáng)度最高;摻加脫硫灰試件...
【文章來源】:中北大學(xué)山西省
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
脫硫灰、渣及粉煤灰實(shí)物圖
中北大學(xué)學(xué)位論文的比面積在 380m2/kg 左右。表 2.2 試驗(yàn)用脫硫灰、渣和粉煤灰的密度及細(xì)度試樣 密度(kg/m3) 比表面積(m2/kg)脫硫灰 2440 403脫硫渣 2390 391粉煤灰 2330 361④微觀形貌圖 2.2(a)(b)(c)分別為脫硫灰、磨細(xì)脫硫渣及粉煤灰的 SEM 圖,從圖中可以看到,脫硫灰顆粒不規(guī)則,表面較為蓬松,團(tuán)聚現(xiàn)象較為明顯;粉磨后的脫硫渣粒徑小了很多,但仍能看到不規(guī)則的塊狀物,整體較為蓬松;粉煤灰顆粒為規(guī)則的球狀,表面光滑,致密。
編號(hào) 粉煤灰 硅灰 水泥 減水劑3d 28d 90Y1 30% 5% 65% 1.2% 35.8 68.3 73Y2 30% 9% 61% 1.4% 39.7 70.2 75Y3 30% 13% 57% 1.6% 39.3 69.1 74表 3.1 可知,隨著硅灰摻量的增加,3d、28d、90d 混凝土抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)先趨勢(shì),其中硅灰摻量為 9%時(shí)混凝土抗壓強(qiáng)度最大,故本試驗(yàn)硅灰摻量確定試驗(yàn)配合比設(shè)計(jì)參照《高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)指南》進(jìn)行,因本試驗(yàn)的實(shí)制備鋼管混凝土,所以工作性能參照 JGJ/T283-2012《自密實(shí)混凝土應(yīng)用行,根據(jù)自密實(shí)指標(biāo)性能中填充性要求,高性能混凝土采用性能等級(jí)為 S進(jìn)行,即滿足從頂部澆筑的無配筋或配筋較少的混凝土結(jié)構(gòu)物。本試驗(yàn)嚴(yán)展度范圍在 550~655mm。混凝土制備過程如圖 3.1 所示,試驗(yàn)配合比如表
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]低摻量粉煤灰再生混凝土抗凍耐久性試驗(yàn)研究[J]. 何曉瑩,王瑞駿,陶喆,付騰歡. 硅酸鹽通報(bào). 2018(11)
[2]高性能混凝土材料綜述[J]. 李海波,王火明,苗超杰. 中外建筑. 2017(09)
[3]固硫灰復(fù)合礦物摻合料在混凝土中的應(yīng)用研究[J]. 高燕,王巖,呂淑珍. 山西建筑. 2017(16)
[4]利用固硫灰制備高強(qiáng)混凝土及耐久性研究[J]. 霍琳,蔣勇,盧忠遠(yuǎn),李軍. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2016(03)
[5]固硫灰與磨細(xì)固硫渣復(fù)摻用作混凝土摻合料的試驗(yàn)研究[J]. 鄧天明,張凱峰,孟剛,劉文歡,馮紹航,鄒月超. 混凝土與水泥制品. 2015(12)
[6]矸石電廠循環(huán)流化床灰渣特性分析及其資源化利用途徑[J]. 趙計(jì)輝,王棟民,惠飛,廖述聰,王學(xué)光,林輝. 中國礦業(yè). 2014(07)
[7]循環(huán)流化床固硫灰渣性能比較研究[J]. 何科文,盧忠遠(yuǎn),李軍,宋開平. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2014(03)
[8]循環(huán)流化床固硫灰與減水劑適應(yīng)性試驗(yàn)研究[J]. 陳培軍. 混凝土. 2013(02)
[9]固硫灰渣對(duì)減水劑吸附作用研究[J]. 宋遠(yuǎn)明,宋志龍,曹愛芝. 粉煤灰. 2013(01)
[10]固硫灰渣蒸壓磚制備及性能研究[J]. 宋遠(yuǎn)明,劉景相,王志娟,王波,丁天. 粉煤灰綜合利用. 2012(05)
博士論文
[1]循環(huán)流化床煤矸石脫硫渣膨脹特性及應(yīng)用研究[D]. 程志.中北大學(xué) 2018
[2]流化床燃煤固硫灰渣中無水石膏作用研究[D]. 鄭洪偉.重慶大學(xué) 2008
[3]流化床燃煤固硫渣特性及其建材資源化研究[D]. 王智.重慶大學(xué) 2002
碩士論文
[1]循環(huán)流化床鍋爐脫硫固體廢棄物特性及應(yīng)用研究[D]. 趙文龍.中北大學(xué) 2016
[2]流化床固硫灰渣配制的水泥與混凝土性能研究[D]. 張克.重慶大學(xué) 2012
[3]高性能混凝土耐久性試驗(yàn)研究[D]. 孫振華.鄭州大學(xué) 2011
[4]自密實(shí)混凝土優(yōu)化配制及磨細(xì)固硫渣對(duì)其性能影響[D]. 董鵬程.河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2010
本文編號(hào):3120519
【文章來源】:中北大學(xué)山西省
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
脫硫灰、渣及粉煤灰實(shí)物圖
中北大學(xué)學(xué)位論文的比面積在 380m2/kg 左右。表 2.2 試驗(yàn)用脫硫灰、渣和粉煤灰的密度及細(xì)度試樣 密度(kg/m3) 比表面積(m2/kg)脫硫灰 2440 403脫硫渣 2390 391粉煤灰 2330 361④微觀形貌圖 2.2(a)(b)(c)分別為脫硫灰、磨細(xì)脫硫渣及粉煤灰的 SEM 圖,從圖中可以看到,脫硫灰顆粒不規(guī)則,表面較為蓬松,團(tuán)聚現(xiàn)象較為明顯;粉磨后的脫硫渣粒徑小了很多,但仍能看到不規(guī)則的塊狀物,整體較為蓬松;粉煤灰顆粒為規(guī)則的球狀,表面光滑,致密。
編號(hào) 粉煤灰 硅灰 水泥 減水劑3d 28d 90Y1 30% 5% 65% 1.2% 35.8 68.3 73Y2 30% 9% 61% 1.4% 39.7 70.2 75Y3 30% 13% 57% 1.6% 39.3 69.1 74表 3.1 可知,隨著硅灰摻量的增加,3d、28d、90d 混凝土抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)先趨勢(shì),其中硅灰摻量為 9%時(shí)混凝土抗壓強(qiáng)度最大,故本試驗(yàn)硅灰摻量確定試驗(yàn)配合比設(shè)計(jì)參照《高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)指南》進(jìn)行,因本試驗(yàn)的實(shí)制備鋼管混凝土,所以工作性能參照 JGJ/T283-2012《自密實(shí)混凝土應(yīng)用行,根據(jù)自密實(shí)指標(biāo)性能中填充性要求,高性能混凝土采用性能等級(jí)為 S進(jìn)行,即滿足從頂部澆筑的無配筋或配筋較少的混凝土結(jié)構(gòu)物。本試驗(yàn)嚴(yán)展度范圍在 550~655mm。混凝土制備過程如圖 3.1 所示,試驗(yàn)配合比如表
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]低摻量粉煤灰再生混凝土抗凍耐久性試驗(yàn)研究[J]. 何曉瑩,王瑞駿,陶喆,付騰歡. 硅酸鹽通報(bào). 2018(11)
[2]高性能混凝土材料綜述[J]. 李海波,王火明,苗超杰. 中外建筑. 2017(09)
[3]固硫灰復(fù)合礦物摻合料在混凝土中的應(yīng)用研究[J]. 高燕,王巖,呂淑珍. 山西建筑. 2017(16)
[4]利用固硫灰制備高強(qiáng)混凝土及耐久性研究[J]. 霍琳,蔣勇,盧忠遠(yuǎn),李軍. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2016(03)
[5]固硫灰與磨細(xì)固硫渣復(fù)摻用作混凝土摻合料的試驗(yàn)研究[J]. 鄧天明,張凱峰,孟剛,劉文歡,馮紹航,鄒月超. 混凝土與水泥制品. 2015(12)
[6]矸石電廠循環(huán)流化床灰渣特性分析及其資源化利用途徑[J]. 趙計(jì)輝,王棟民,惠飛,廖述聰,王學(xué)光,林輝. 中國礦業(yè). 2014(07)
[7]循環(huán)流化床固硫灰渣性能比較研究[J]. 何科文,盧忠遠(yuǎn),李軍,宋開平. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2014(03)
[8]循環(huán)流化床固硫灰與減水劑適應(yīng)性試驗(yàn)研究[J]. 陳培軍. 混凝土. 2013(02)
[9]固硫灰渣對(duì)減水劑吸附作用研究[J]. 宋遠(yuǎn)明,宋志龍,曹愛芝. 粉煤灰. 2013(01)
[10]固硫灰渣蒸壓磚制備及性能研究[J]. 宋遠(yuǎn)明,劉景相,王志娟,王波,丁天. 粉煤灰綜合利用. 2012(05)
博士論文
[1]循環(huán)流化床煤矸石脫硫渣膨脹特性及應(yīng)用研究[D]. 程志.中北大學(xué) 2018
[2]流化床燃煤固硫灰渣中無水石膏作用研究[D]. 鄭洪偉.重慶大學(xué) 2008
[3]流化床燃煤固硫渣特性及其建材資源化研究[D]. 王智.重慶大學(xué) 2002
碩士論文
[1]循環(huán)流化床鍋爐脫硫固體廢棄物特性及應(yīng)用研究[D]. 趙文龍.中北大學(xué) 2016
[2]流化床固硫灰渣配制的水泥與混凝土性能研究[D]. 張克.重慶大學(xué) 2012
[3]高性能混凝土耐久性試驗(yàn)研究[D]. 孫振華.鄭州大學(xué) 2011
[4]自密實(shí)混凝土優(yōu)化配制及磨細(xì)固硫渣對(duì)其性能影響[D]. 董鵬程.河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2010
本文編號(hào):3120519
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