來源:山東埃爾派粉體科技有限公司發布日期:2021-02-06
粉煤灰主要替代水泥、礦粉、硅灰、超細硅微粉、超細石灰石粉等,應用于水泥、商混、PC\UHPC等各種建材,以降低成本并提高性能。尤其在大體積、自密實、高強、高性能、特種混凝土中使用效果更明顯。
化學激發
常用的粉煤灰的化學激發方法有酸激發、堿激發、硫酸鹽激發、氯鹽激發和晶種激發等。粉煤灰和水泥相比,粉煤灰的化學成分中缺少鈣元素,其中ca0含量一般小于10%,而水泥則超過60%,Ca2+是形成膠凝性水化物的必要條件,所以在所有的激發方法中,首先需要提供充足的Ca。
水熱處理法
火山爆發時噴出大量的火山灰,在水熱作用下,火山灰能轉變為沸石凝灰巖,并最終變成黏土礦物。粉煤灰粉磨設備主要的作用就是粉煤灰粉磨。人們在很久以前就發現,當火山灰或者粉粒狀凝灰巖與石灰、水混合時生成了具有水硬性的膠凝物質--水化硅酸鈣。水熱處理方法涉及壓力下產生溶解、滲透和反應的化學原理,前人已做過許多研究工作,并對工藝技術都提出了有益的啟示。作為一項技術,水熱處理方法在礦物加工中已使用了幾十年,例如1939年白‘先工業化的貝葉鋁水熱處理工藝,以及在分子篩(沸石)、合成金紅石、鎳及鈷金屬粉末制備方面的應用。由于水熱處理方法具有通用性,后來又被用于理想無氧化物的制備,以及工業廢料在循環轉化等方面。把水熱處理方法用于生產建材產品已經有幾卜年的歷史r。20世紀90年代,美國賓州大學材料實驗室利用“人工火山灰”(即粉煤灰)與石灰混合,在水熱條件下,制得了一種新型膠凝材料,即新型粉煤灰水泥,并用水熱處理方法制得一種新型木質纖維增強復合材料。
粉煤灰足在高溫流態化條件產生的,在收集過程中液相來不及結品而保持無定形態(僅有微小莫來石固溶在其中),這種保持高溫液態結構排列方式的介穩結構,內能比相應成分的晶態內能高,但又低于完全無序的無定形態物質,內部結構處于近程有序遠程無序,常溫下對水很穩定,不能被溶解(無定形態的SiO:是可溶的)。但在水熱條件下,無規則網絡被激活,水就可直接破壞網絡結構,并隨溫度升高,破壞作用加強。水熱合成后,網絡硅鋁變成活性硅鋁溶于水中。低鈣粉煤灰所含的SiO:通常高于50%,水熱反應是采用低鈣粉煤灰與CaO發牛火山灰反應,生成產物主要為水化硅酸鈣,這與硅酸鹽水泥中硅酸鈣的水化產物相近似,但火山灰反應很慢,因此強度發展也較慢。而硅酸鹽水化反應迅速,并且伴隨著強度的快速增長。
總之,只要能瓦解粉煤灰結構,釋放內部可溶性SiO:和A1:O,,將網絡高聚體解聚成低聚度硅鋁酸(鹽)膠體物,就能提高粉煤灰的活性。
山東埃爾派粉體科技有限公司粉煤灰專用分選機,處理量大,單機設計最大產能可達250-300t/h,分級粒度調整方便,分級電機采用變頻器控制,產品粒度45μm篩余量可在5-25%之間任意可調,分選效率高,對于流動性好的物料可以達到80%以上,結構緊湊,投資省,能耗低,與外置風機組成閉路循環,簡化工藝,降低了投資與裝機容量。耐磨損,使用壽命長。分選機內部風速較高的易磨損部位采用陶瓷內襯,分級轉子采用耐磨合金材料,智能控制,操作簡單,一鍵啟動,操作工人只需簡單培訓即可上崗。