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发布时间:2022-06-19 04:42:20
钢渣混凝土的利用现状
我国在钢渣混凝土的研究方面起步较晚,实际应用开始于上个世纪60年代,在当时,主要的研究课题全都集中在用钢渣制备新型胶凝材料方面,掺入适量钢渣后拌制出来的混凝土虽然在水化反应后强度有所提升,但是整个水化凝结的时间过长,影响了推广应用?到了上个世纪90年代,国内的一些研究人员在不断地试验中发现,将激发剂添加到掺有钢渣的混凝土当中,可以有效改善水化速度与凝结时间,并且还能使混凝土的工作性能获得显著提升?同时,研究人员还发现,磨细之后的钢渣微粉可提高活性,细度越大,活性越大?在钢渣掺入量适当的情况下,其对混凝土的强度?抗冻融及抗氯离子渗透和气体渗透能力均有极大程度地改善,经过磨细处理之后的钢渣具有良好的减水效果,并且可以与混凝土拌制过程中添加的减水剂相适应?
桂林鸿程钢渣立磨机,环保磨粉机在同行具有环保方面的优势
1.取得***环保磨粉机证书
2.整个磨粉机制粉生产线采用闭路系统,不会产生粉尘。收尘系统采用脉冲除尘器,收尘率达99.99%,实现无尘生产车间。
3.粉体包装生产线采用无尘***包装生产线。
4.桂林鸿程HLM立式磨粉机具有粉磨、电耗低、入料粒度大、产品细度易于调节、设备工艺流程简单、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、耐磨材料消耗少等优点。
钢渣混凝土效益分析
在混凝土拌合过程中掺入适量的钢渣能够提升其抗压强度,换言之,钢渣混凝土可在具体的工程中进行应用,下面***对应用钢渣混凝土的经济效益和社会效益进行分析: (1) 经济效益?某地区,各种原材料的价格如下: 普硅水泥: 400元/t,矿粉200元/t,钢渣粉180元/t,粉煤灰100元/t,减水剂2500元/t,中砂60元/t?按照一定的配合比,对掺入钢渣粉的混凝土和不掺的混凝土成本进行计算,前者为225.1元/m3 ,后者为233.5元/m3?钢渣混凝土比普通混凝土每立方米的成本低8.4元,同时,按照***税务局颁布的免征***的政策,钢渣作为固体废弃物,当其掺入量达到一定时,每立方米可以免***10元,两者相加,钢渣混凝土的总成本比普通混凝土的总成本低了18.4元/t?可见,钢渣混凝土具有良好的经济效益; (2) 社会效益?如果可以在建设工程中大范围推广钢渣混凝土技术,将会产生出巨大的社会效益,具体体现在如下几个方面:可使钢渣废弃物获得有效利用,从而变废为宝,有助于降低天然资源的消耗,可减轻砂石开采引起的环境***; 能有效防止钢渣的大量排放,即可以节约土地,又能降低环境污染;钢渣的利用,与***提出的循环经济政策相符,有利于提高混凝土的绿色度,对于推动我国建设行业的持续发展具有重要的现实意义?
桂林鸿程钢渣立磨机,立式磨粉机-HLM立式钢渣立磨磨粉机-钢渣立磨价格
〈原料水分〉:<3%
〈产品比表面积〉:≥350㎡/kg
〈产品水分〉:≤1%
〈生产能力〉:30-290t/h
〈设备构成〉:主要由主机、给料机、分级机、鼓风机、管道装置、储料斗、电控系统、收集系统等组成。
〈优势特征〉:HLM立磨专注于钢渣、粉煤灰、煤矿、水泥、矿渣、非金属矿制粉领域,具有电耗低、粉磨、入料粒度大、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、综合***成本低等明显优势。
针对水泥价格上涨,熟料供应紧张,水泥粉磨站和矿粉加工厂大量闲置等问题,桂林鸿程推出了HLMX超细立磨生产比表面积700m2/kg钢渣矿粉复合超细粉新技术。超细粉应用需求越来越多,传统的超细粉加工设备产能低,已经无法满足超细粉领域规模化生产的要求。鸿程HLMX系列超细立式磨粉机是桂林鸿程借鉴德国、日本、台湾技术,在HLM立式磨粉机的基础上,开发的适合我国非金属矿产业发展要求的大型超细立式磨粉设备,突破了该技术突破了建材行业无法实现大规模、低成本、连续性加工超细粉的技术瓶颈,可替代进口设备,成为高细粉规模化生产的理想设备。
复合超细粉产品具有高细度、高活性、低需水量比等优异性能,是一种高功能性的水泥混合材和混凝土掺合料,可以完全替代S95矿粉或部分替代水泥,显著降低水泥和混凝土生产成本,提高水泥和混凝土产品质量,目前已经得到了广泛市场应用,市场售价一般和当地S95矿粉价格齐平。由于钢渣等工业固废相对于矿粉有十分显著的原材料成本优势,因此本项目具有非常好的经济效益,吨产品利润一般高达50-100元,甚至更高。
消除钢渣安定性不良影响的原理
1.采用立磨粉磨钢渣需要在磨盘上形成合适的料饼,这就需要在粉磨过程中,被磨物料内始终含有少量的液体水(一般2%以上)。在物料在高温(100℃-300℃)潮湿的环境中,钢渣微粉中游离氧化钙和游离氧化镁大部分被水化成高活性的氢氧化钙和氢氧化镁。
2.钢渣微粉配合多矿渣微粉和多石膏体系使用,不要与水泥熟料配合。
在钢渣微粉与大量矿渣微粉和脱硫石膏共同存在的条件下,混合粉体遇水后会迅速形成大量的钙矾石和C-S-H凝胶。这个反应会迅速消耗掉钢渣所提供的Ca(OH)2和Mg(OH)2,并在溶液中造成Ca(OH)2和Mg(OH)2的不饱和状态。 Ca(OH)2和Mg(OH)2的不饱和状态能够促进钢渣中残余的游离氧化钙和游离氧化镁快速水化(不会形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹层)。
“不会形成Ca(OH)2或 Mg(OH)2包裹层”,不仅会在胶凝材料硬化前发生,并且能够在胶凝材料硬化后发生。会进一步引起两个提高体系安定性的正效应:
(1)增加钢渣中残留游离氧化钙和游离氧化镁与水直接接触的机会,在胶凝材料硬化前进一步促进水化反应的进行。
(2)在这个体系中钢渣中残留游离氧化钙和游离氧化镁基本不经过固体Ca(OH)2或 Mg(OH)2阶段,而是直接进入溶液形成钙离子、镁离子和氢氧根离子。因此基本不存在游离氧化钙和游离氧化镁水化成固体Ca(OH)2或 Mg(OH)2的固体膨胀过程。
因此,在这个体系中可以100%避免安定性不良问题。
活性低的问题
因此,在普通水泥混凝土体系中,钢渣中所含的能在28天时间内水化并对混凝土强度起直接贡献作用的物相总量少得可以忽略不计。
而粉煤灰,火山灰类物质和部分种类尾矿微粉在混凝土中,因为二次火山灰活性反应,都会对混凝土的强度增长有明显贡献。因此在这些原料充足的地区,将磨细钢渣粉简单卖给水泥厂或混凝土搅拌站是没有市场的。
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