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CFB脱硫灰渣高性能混凝土性能及应用研究

发布时间:2021-04-06 01:51
  随着循环流化床技术的推广,其固体废弃物CFB脱硫灰渣大量堆放,占用耕地的同时对环境造成了极大污染。当前对粉煤灰的研究已较为深入,并出台了相关规范,粉煤灰用于制备高性能混凝土也得到了推广,而CFB脱硫灰渣的相关研究较少,未能得到有效利用,但CFB脱硫灰、渣自身具有的火山灰活性、自硬性使得其用于建材行业成为可能,因此本文提出采用脱硫灰、脱硫渣同比例替代粉煤灰与硅灰复掺来制备高性能混凝土,研究掺合料种类及掺量对高性能混凝土强度及耐久性的影响,为粉煤灰、脱硫灰、脱硫渣的对比研究提供一些参考。同时将制备的CFB脱硫灰渣高性能混凝土应用于钢管混凝土结构中,探究高性能混凝土在钢管混凝土结构中的作用效应,同时研究核心混凝土材料种类对钢管混凝土性能的影响。本实验进行的研究及结果如下:(1)本试验采用掺量为10%、20%、30%的粉煤灰、脱硫灰、脱硫渣分别与9%硅灰复掺制备高性能混凝土,并对其抗压强度进行了测试,发现脱硫灰、渣高性能混凝土抗压强度均要高于粉煤灰高性能混凝土,所有试件强度等级均可达到C60级别。掺加粉煤灰与脱硫渣试件,掺量越大,混凝土抗压强度越低,10%掺量的试件抗压强度最高;掺加脱硫灰试件... 

【文章来源】:中北大学山西省

【文章页数】:76 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

CFB脱硫灰渣高性能混凝土性能及应用研究


脱硫灰、渣及粉煤灰实物图

扫描电镜照片,脱硫灰渣,粉煤灰,扫描电镜照片


中北大学学位论文的比面积在 380m2/kg 左右。表 2.2 试验用脱硫灰、渣和粉煤灰的密度及细度试样 密度(kg/m3) 比表面积(m2/kg)脱硫灰 2440 403脱硫渣 2390 391粉煤灰 2330 361④微观形貌图 2.2(a)(b)(c)分别为脱硫灰、磨细脱硫渣及粉煤灰的 SEM 图,从图中可以看到,脱硫灰颗粒不规则,表面较为蓬松,团聚现象较为明显;粉磨后的脱硫渣粒径小了很多,但仍能看到不规则的块状物,整体较为蓬松;粉煤灰颗粒为规则的球状,表面光滑,致密。

混凝土制备


编号 粉煤灰 硅灰 水泥 减水剂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,随着硅灰掺量的增加,3d、28d、90d 混凝土抗压强度呈现先趋势,其中硅灰掺量为 9%时混凝土抗压强度最大,故本试验硅灰掺量确定试验配合比设计参照《高性能混凝土应用技术指南》进行,因本试验的实制备钢管混凝土,所以工作性能参照 JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用行,根据自密实指标性能中填充性要求,高性能混凝土采用性能等级为 S进行,即满足从顶部浇筑的无配筋或配筋较少的混凝土结构物。本试验严展度范围在 550~655mm。混凝土制备过程如图 3.1 所示,试验配合比如表

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
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[2]流化床燃煤固硫灰渣中无水石膏作用研究[D]. 郑洪伟.重庆大学 2008
[3]流化床燃煤固硫渣特性及其建材资源化研究[D]. 王智.重庆大学 2002

硕士论文
[1]循环流化床锅炉脱硫固体废弃物特性及应用研究[D]. 赵文龙.中北大学 2016
[2]流化床固硫灰渣配制的水泥与混凝土性能研究[D]. 张克.重庆大学 2012
[3]高性能混凝土耐久性试验研究[D]. 孙振华.郑州大学 2011
[4]自密实混凝土优化配制及磨细固硫渣对其性能影响[D]. 董鹏程.河北农业大学 2010



本文编号:3120519

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