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時間:2014-05-13 09:54:15
作者:世邦機(jī)器
粉煤灰的酸性氧化物,特別是以玻璃體形態(tài)存在的氧化硅、氧化鋁及氧化鐵是參與火山灰反應(yīng)的主要氧化物,因此,有些國家將這些氧化物的含量視作為粉煤灰的主要品質(zhì)參數(shù)之一,并列入標(biāo)準(zhǔn)。
玻璃體:粉煤灰由結(jié)晶相及玻璃相兩大部分組成。以石英、莫來石、磁鐵礦及赤鐵礦為主的結(jié)晶相在常溫下其化學(xué)活性很胝,很難與石灰發(fā)生火山灰反應(yīng),因此,粉煤灰內(nèi)的這些粉煤灰磨細(xì)結(jié)晶相對對混凝土的強(qiáng)度貢獻(xiàn)很校玻璃體內(nèi)以無定形形態(tài)存在的氧化硅及氧化鋁的化學(xué)活性較高,有可能有較大的強(qiáng)度貢獻(xiàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,粉煤灰的玻璃體量基本上與其強(qiáng)度貢獻(xiàn)無明顯相關(guān)性。原因之一是粉煤灰內(nèi)部有足夠的玻璃體,較低的亦在50%以上。而在一定的條件下,粉煤灰顆粒能參與反應(yīng)的表面深度是有限的。因此,反應(yīng)程度主要取快于細(xì)度或比表面積。
密度:如前所述,經(jīng)粉煤灰加工設(shè)備燃燒后的煤粉可形成理化性能不一的多種顆粒成分,這些成分由于氧化鐵含量及孔隙率的差別,其密度波動幅度較大。國外報(bào)導(dǎo)了某一低鈣高鐵灰的顆粒密度分布結(jié)果。他利用密度分別為0.79、1.5、2.0、2.5、2.75、2.85g/cm3及3.0g/cm3等7種重液體,將粉煤灰顆粒分成8個密度等級,并測定其相應(yīng)的質(zhì)量百分比。可見,粉煤灰是由密度分布范圍較廣的顆粒所組成,亦屬正態(tài)分布。就此一低鈣高鐵粉煤灰而言,其顆粒密度主要集中在2.85~3.05g/cm3這一區(qū)段。
我們研究了粉煤灰不同粒徑與密度的關(guān)系,其結(jié)果表明,粉煤灰顆粒的密度隨其粒徑的變小而增大,因?yàn)?,隨著粒徑的變小,玻璃珠,特別是密實(shí)玻璃珠量逐漸增加,多孔玻璃體量逐漸減少。
粉煤灰密度與其強(qiáng)度貢獻(xiàn)的關(guān)系數(shù)表明,粉煤灰密度與其7d、28d強(qiáng)度貢獻(xiàn)的相關(guān)性均較好,同時,此相關(guān)性隨著養(yǎng)護(hù)齡期的增長而減退。除高鐵灰外,密度較高的粉煤灰,其多孔玻璃體含量較低,玻璃珠含量較高,因而其強(qiáng)度貢獻(xiàn)亦較大。
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破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動篩移動破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動給料機(jī)皮帶機(jī)
當(dāng)粉煤灰燒失量為12%,等量取代30%水泥時,混凝土的含碳量約為9kg/m3。此時,混凝土的質(zhì)量損失值約比低碳分粉煤灰高1%,比基準(zhǔn)混凝土高2倍。碳分的危害作用來自其多孔體。引氣劑易被多孔體吸附,減少了其周圍的氣泡量。
進(jìn)入21世紀(jì),礦山開采逐步轉(zhuǎn)向深部礦體以及其他復(fù)雜采礦體,地壓控制問題日益突出,并成為深步高效、安全作業(yè)的主要障礙。
粉煤灰中未燃盡的碳大部分以單體形式存在于粉煤灰中,碳粒呈海綿狀和蜂窩狀,比表面積大,疏松多孔,親油疏水,具有良好的吸附活性。
當(dāng)今在世界范圍內(nèi),把粉煤灰看做是一種重要資源的認(rèn)識,越來越深化,也被更多人接受。
葉輪給料機(jī)作為給料設(shè)備時,軸承的游隙、殼體與葉片之問的間隙,往往造成大量的空氣泄漏導(dǎo)致計(jì)量系統(tǒng)正常狀態(tài)的破壞。
但是,大多數(shù)粉煤灰的流動性受到水分和充氣的影響。通常由于物料囤積吸附水分使得粉體物料的流動性變差,表現(xiàn)在物料趨于黏聚并有較大的附著性
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