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時間:2014-05-12 09:43:13
作者:世邦機器
澳大利亞:據(jù)1989年的統(tǒng)計,年排粉煤灰790萬t,利用率為10%。對粉煤灰混凝土的研究工作,一直堅持了20多年,在粉煤灰混凝土系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)方面的水平是相當出色的,應用技術(shù)的研究涉及粉煤灰的化學、物理性能,混凝土的配合比設(shè)計,混凝土的強度發(fā)展和耐久性。有成效的研究工作,使應用范圍繼續(xù)擴大,特別是一直被大家關(guān)注的長期和耐久性能,有5年的系統(tǒng)試驗資料。他們非常重視粉煤灰混凝土工業(yè)質(zhì)量控制體系,從制定技術(shù)標準和規(guī)范,以及對原材料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢測方面加強控制。他們有專門經(jīng)營優(yōu)質(zhì)粉煤灰產(chǎn)品(商品名“某”)的澳大利亞某業(yè)公司,公司在電廠投資搞干出灰、分選和儲運裝置,并形成分癬運輸、市場開發(fā)三位一體的經(jīng)濟實體。1986年公司在總部所在地昆士蘭州銷“某”25萬t(占該州排灰量的12%),占全國粉煤灰摻合料總用量的45.5%,昆士蘭州90%以上混凝土中摻加“某”。公司還經(jīng)營粉煤灰干出灰、分選灰廠、氣力輸送和商品粉煤灰粉碎機混凝土攪拌車、配料站等設(shè)備的設(shè)計制造。
日本:20世紀70年代世界石油危機以來,火力發(fā)電的比例逐步在增加,1978年火力發(fā)電占發(fā)電量的3.7%,1985年上升為5.6%,1990年達到10%,1995年達到13%。1987年日本發(fā)電裝機容量為1.8億kW,其中以石油為主的占36%,其次是水力發(fā)電,占20%,原子能發(fā)電占20%,火力發(fā)電占9%。1991年粉煤灰年排放量為450萬t,其中有效利用的占30%,其余70%作填海和回填處理。在有效粉煤灰加工利用中常用作水泥原料和混合材料、混凝土摻合料、灌漿材料、人工輕骨料、燒土制品的摻合料、加氣混凝土制品、道路基層和人工漁樵等,還用漂珠作耐火保溫材料等。
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美國電力研究院(EPRI)為此做了大量工作,包括對典型示范工程的調(diào)查,組織編寫《粉煤灰結(jié)構(gòu)填筑手冊》,使粉煤灰在工程回填、筑路、灌漿、礦井回填和廢料穩(wěn)定等方面的利用于1994年高達449.4萬t,占總利用量的21.2%。
其90d強度可提高2.5~3倍;漿體濃度從60%提高到63%時,單軸抗壓強度可提高10%~60%;充填體表現(xiàn)為彈塑體,達到極限強度破壞后,仍可維持相對較高的殘余強度。
方百計抓好粉煤灰綜合利用,可以充分利用資源,減少貯灰場的建設(shè)或延長其使用年限,節(jié)約寶貴的土地資源和建設(shè)資金,大大減少對環(huán)境的污染,這對電廠、對社會都具有十分重要的意義。
為使粉煤灰在混凝土中充分發(fā)揮火山灰活性,還要作多方面綜合的考慮。GB1596―1991中只對用于水泥的粉煤灰規(guī)定“抗壓強度比”的要求,而對用于混凝土的粉煤灰則無要求。
為了抑制城市軌道交通中的雜散電流腐蝕,提高混凝土的阻抗(尤其是濕電阻)是一種有效的途徑。
在存放時間內(nèi),砂漿強度為出機強度的80%。由于存放期內(nèi)砂漿稠度有損失,特別在砂漿稠度較低情況下,為保持砂漿可操作性,在砌筑或抹灰前需要再添加一部分水拌合到砂漿中,使砂漿重新獲得原來的稠度,上述過程稱為砂漿的重塑。