時間:2014-05-14 10:52:31
作者:世邦機器
需要注意,我們在談到熟料,礦渣和粉煤灰的成分時,較多的是注意它們通過化學分析測定的化學成分,而它們的水化反應則是礦物成分發(fā)生的反應,熟料的礦物成分可以根據其化學成分按經驗公式進行計算,礦渣和粉煤灰則尚未能根據其化學成分計算礦物組成。熟料、礦渣和粉煤灰的主要化學成分雖然都是SiO2、A12O3、Fe2O3,CaO和MgO等,但它們在這三種物質中組成的礦物成分則差別很大,例如熟料以C3S、C2S、C3A和C4AF等礦物為主要成分;礦渣則由αC2S、βC2S和γC2S等十余種礦物組成,其中αC2S、βC2S是活性礦物,而γC2S則是惰性的,說明化學成分相同,組成的礦物形態(tài)可以不同,性質也不相同。粉煤灰除含有大量玻璃態(tài)微珠以外,還含有多種結晶態(tài)礦物,例如莫來石、石英、方解石、剛玉、白云石、赤鐵礦和磁鐵礦等,此外還有玻璃態(tài)碎屑和少量碳渣。莫來石是粉煤灰中常見而且含量相當多的礦物,它和剛玉、石英等結晶態(tài)礦物都是惰性的,玻璃態(tài)微珠和碎屑則是活性的。進一步研究發(fā)現(xiàn),惰性物質大多不是單獨(獨立)存在的,而是和玻璃態(tài)物質夾雜共生,它們呈結晶形態(tài)(例如莫來石呈針狀或粒狀)不規(guī)則地分布在玻璃體中,甚至有些活性物質被惰性物包圍阻隔,不能受激水化。粉煤灰加工需要一條很流暢的粉煤灰生產線,以及很多精細的加工設備。所以,粉煤灰實際能受激水化的組分比理論(或想像)的要少很多。因此不難理解,按照摩爾數(shù)進行化學計算來決定粉煤灰在水泥中的非常大允許摻量,并作為判斷混凝土是否“缺鈣”(或“貧鈣”)的依據,是不符合實際的。
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隧道襯砌與地層之間形成一個30cm的環(huán)形建筑間隙,需要及時進行填充。過去多用水泥凈漿或水泥砂漿等填充材料,不僅耗用大量水泥,增大建筑費用,而且由于水泥凝結硬化較快,常會造成盾構尾部的密封裝置一盾尾被壓漿材料咬住而破壞,使盾構尾部漏水、漏泥,影響工程質量和進度。
隨著科學技術的發(fā)展及人類生活水平的提高,人們對生存環(huán)境的質量要求不斷提高,對粉煤灰及粉煤灰加工, 粉煤灰生產線制品可能對環(huán)境帶來的影響亦日益重視。
穩(wěn)流預給料裝置采用DRF雙聯(lián)式回轉喂料器,主要用于阻斷倉或庫卸料時可能出現(xiàn)的沖(涌)料,并通過調節(jié)DRF的轉速將倉或庫中的物料穩(wěn)定均勻地喂人RWF轉子秤。
因此,當粉煤灰用于混凝土時,不僅要重視燒失量大小,還要聯(lián)系碳粒的結構和形態(tài)。此外,粉煤灰顆粒中海綿狀玻璃體的火山灰活性往往高于玻璃微珠,但是粉煤灰中海綿狀玻璃體的含量增加,也會嚴重影響粉煤灰質量的變異性,這顯然也是其結構和形態(tài)的影響。
混凝土配合比設計一般是以混凝土需要達到規(guī)定的強度要求為主要依據的,所以常規(guī)的混凝土配合比設計方法都可以視為“規(guī)定強度法”。
強大的二次風所造成的旋轉氣流將大部分燃料甩向筒壁內表面的熔渣膜上去,使旋風筒內的容積熱負荷達到煤粉爐的10~30倍。根據旋風筒的布置方向,旋風爐有立式和臥式之分,我國采用較多的是立式旋風爐。