論述粉煤灰在土木工程領域的運用
本文主要對粉煤灰進行了簡單的介紹,強調了對粉煤灰加以利用的重要意義。同時對粉煤灰在建筑材料、建筑施工、道路建設等土木工程方面的應用進行進一步的描述。
1 粉煤灰及其利用意義概述
粉煤灰是一種人工火山灰質固體廢物,它是火力發電廠的煤粉經燃燒后從煙氣中排放出的細灰顆粒,其主要成分為飛灰,還有一部分是底灰。隨著社會的經濟增長和工業的大力發展,我國的粉煤灰每年排放量達到1.8 億噸,然而只有很少的一部分能被人們再利用。粉煤灰的大量排放給我國的生態環境造成了嚴重的破壞。在這種情況下,一方面為了緩解粉煤灰廢料對保護生態壞境造成的壓力,另一方面也為了變這種工業廢料為可利用的有價值的原材料,從而降低成本,增加經濟效益,我國從二十世紀九十年代起就開始對粉煤灰這種材料進行研究,粉煤灰除了在農業、橡膠、塑料等方面得到了有效的利用,其在土木工程方面的應用更是得到了巨大的發展,粉煤灰在建筑材料、建筑工程、道路、橋梁、硅酸鹽材料等領域的應用已經日臻成熟。粉煤灰在土木工程領域的應用極大程度地緩解了其對環境造成的污染壓力,同時對土木工程領域的進一步發展提供了保障。
2 粉煤灰在土木工程領域的應用
2.1 建筑材料方面。粉煤灰作為一種煤粉燃燒產物,其本身具有一些特殊的物理性質,經過大量研究和實踐應用,粉煤灰能夠被很好地應用在建筑材料的制作中。經粉煤灰制作而成的建筑材料因為制作工藝和添加成分等的不同而各有其獨特的性質和應用價值。
2.1.1 粉煤灰能夠很好地應用在混凝土的制作中。按照一定比例添加了粉煤灰的混凝土,不管是其物理力學性能還是化學穩定性能等,都得到了很大的改善。首先,粉煤灰的添加能夠增大混凝土的強度,一方面是因為粉煤灰顆粒能夠與氫氧化鈣發生化學反應生成強度更大的水泥硅酸鈣膠體,另一方面,粉煤灰的摻入使得水泥的分散更均勻,加水攪拌之后混凝土能夠得到更好的水化,水泥漿的密實度得到提高,這樣也就自然提高了混凝土的水泥砂漿和骨料的界面強度。
2.1.2 粉煤灰可以用來制作新型的建筑墻體材料。采用粉煤灰作為原材料且其含量在原料總量的一半以上,按照一定的比例適當摻入膠結磚料(主要是粘土、煤矸石粉等),再經過特定的燒結和制作工藝,就能得到一種性能得到大大改善的燒結磚建筑材料。除了燒結磚,粉煤灰還可以采用一定的制作工藝,加入適合比例的粘土、調理劑等制成各式各樣的空心砌塊、吊頂天花板、波紋狀琉璃瓦、保溫隔熱板等各種輕質、保溫、美觀的新型墻體材料。
2.1.3粉煤灰可以改善制作成性能優良的人造輕骨料。粉煤灰中添加適當成分和比例的膠結材料和水,再經過成球、燒結等一系列的制作工藝加工,可以成為一種更好的粉煤灰陶粒,這種人造輕骨料比起其他骨料具有明顯的優點,如其制成的混凝土與其他混凝土相比在保溫性能和抗壓強度方面都得到了成倍的增長。
2.1.4 粉煤灰可以用于其他建筑材料的制作。除了以上幾種主要的建筑材料,粉煤灰還能用來制作其他的建筑材料。如添加粉煤灰的礦物棉不論在導熱系數方面,還是吸引效果方面,其性能都得到了很好的改善,成為一種優質的建筑節能材料。跟普通的礦渣微晶玻璃相比,添加粉煤灰成分的微晶玻璃在強度、耐磨耐腐蝕性以及硬度方面都得了明顯的提高。石膏制品在添加粉煤灰成分后能夠提高其防水性,還可以作為一種促凝劑應用在建筑工程中。防水油氈中添加粉煤灰之后,將會使其物理性能和質量都得到提高和改善。除了這些,粉煤灰還能用于制作很多其他的建筑材料。由于粉煤灰的來源廣且價格低廉,用粉煤灰作為主要材料或者輔助材料添加在建筑材料中制作新型優質建筑材料,能夠很好地減低成本。
2.2 施工方面。混凝土和砂漿的施工應用占據整個建筑工程施工的很大一部分。粉煤灰對混凝土和砂漿的性能改善和應用均具有重要的意義。加入粉煤灰成分的混凝土能夠在強度等性能方面得到良好的改善。而加入粉煤灰的砂漿也在諸多性能方面得到提高。砂漿中摻入一定的粉煤灰成分后,粉煤灰的細小顆粒將砂漿攪拌的更為均勻,使砂漿中的水泥顆粒的分散也更加均勻,這樣攪拌砂漿需要的用水量降低,同時水泥得到了更好的水化作用,其強度等性能也就更為優良。在有水參與的條件下,砂漿中的氫氧化掛與粉煤灰中的硅鋁質玻璃體發生化學反應生成膠凝性的水化物。反應之后,粉煤灰玻璃體微粒的表面會生成一種類似水泥水化物的產物,這就提高了砂漿的抗拉強度,進一步改善了其性能。隨著砂漿水化作用的進行,粉煤灰顆粒與砂漿漿體的分布越來越均勻,接觸也越來越緊湊,粉煤灰玻璃微晶顆粒繼續發生反應生成的水化膠凝物,研究證明,這種水化膠凝物的硬度比砂漿水泥凝膠的硬度更大。隨著粉煤灰與砂漿的進一步接觸、融合和各自發生水化反應,新拌的砂漿的硬度得到了很大程度的提高。
2.3 道路方面。
2.3.1 粉煤灰中加入石灰,并按照一定成分比例加入適當的化學添加劑或水泥后,常常用于路面基層的建設。隨著近年來我國建筑工程領域的迅猛發展,道路建設也取得了突飛猛進的發展。粉煤灰類的路基基層已經在我國的道路工程方面得到了廣泛的應用。
2.3.2除了用于道路路基基層建設,粉煤灰也常常用于路面面層。當路面面層的瀝青混凝土中添加適當的粉煤灰成分后,路面面層的溫度穩定性和水穩定性將得到大幅改善,瀝青混凝土路面的各項性能更加穩定,這就延長了路面的使用壽命。另外,當瀝青混凝土面層中加入粉煤灰成分后,路面的抗壓強度和抗彎強度也得到了一定程度的改善。可見,粉煤灰在道路方面的應用不只能降低成本,更能提高路面的質量。
2.3.3 粉煤灰是一種輕質的建筑原材料,當用于道路路堤的建設中時,不僅其施工方便快捷,而且能大大減輕軟土路基層的附加力。道路路堤的填筑材料用量比較大,使用粉煤灰不僅能改善路堤性能,還能用掉大量工業廢渣,節約成本,改善生態環境。
2.3.4 在加筋擋土墻中添加粉煤灰成分后,可以在很大程度上提高擋土墻對軟土地基的適應能力。這是因為普通加筋擋土墻加入粉煤灰后其本身就變成了一種柔性結構。這樣一來,就不必對天然地基再做處理,可以直接在地基上進行施工,大大減輕了施工工作量,也降低了施工成本。粉煤灰既是一種工業廢渣,也是一種廉價的建筑材料和施工材料。在實際應用中,應該充分考慮粉煤灰與其他材料原料之間的相互作用原理和配合比,根據實際情況進行合理的設計搭配,另外粉煤灰因為各自的地域環境不同,其成分也略有不同,在用于工程建設領域再利用時,應該全面考慮分析后再應用。
結束語
粉煤灰的來源廣泛、產量巨大且成本廉價,目前已經在各個領域都得到了廣泛的應用,尤其是土木工程領域,各種含粉煤灰成分的材料層出不窮,而且還在繼續開發和研究利用中。但是伴隨著人們對現代生產生活條件需求的不斷提升,仍然需要對粉煤灰進行進一步的深入研究,使其發揮更大的作用。
參考文獻
[1]李國清.粉煤灰材料在道路工程中的應用[J].黑龍江科技信息,2009(13).
[2]李浩,施養杭.粉煤灰混凝土及其在混凝土工程中的應用[J].基建優化,2006(2):100-103.
[3]牛季收,王保君.粉煤灰在混凝土的效應及應用[J].鐵道建筑,2004(3):74-77.
[4]胡海軍.粉煤灰在二級公路水泥混凝土路面中的應用[J].粉煤灰綜合利用,2007(5).
粉煤灰在建筑業的應用前景與有效利用
在我國工業生產中往往都會有大量廢棄物隨空氣或者污水排出,這些廢棄物大多都會對自然環境產生較大的影響并且難以分解,因此在廢物利用方面的技術一直都是技術性的難點。粉煤灰的排放一般是由電廠產生的,隨著人們對于電力依賴的增強,使得越來越多的粉煤灰被釋放出來,時至今日單論我國排放粉煤灰的量每年都有過萬噸,并且隨著電力事業的發展,粉煤灰的排放量勢必會逐年遞增。專家預計在五年內我國的粉煤灰年排放量就可達到現如今的三倍左右,并且我國在多年的累積下已經有了數十億噸的粉煤灰無法用常規方法進行處理,這就使得人們對廢物利用的技術需求也越來越大。
1 粉煤灰的介紹
粉煤灰俗稱飛灰,在熱電站中常利用煙囪將其排出,其性質類似火山灰,是一種煤炭燃燒完成后生成的化學混合物,一般呈固體粉末狀,由于在燃燒過程中會形成玻璃珠狀物質,因此冷卻后也呈球形。
2 粉煤灰作為建筑材料的特點
( 1) 性質易分析。粉煤灰具有類似于火山灰的潛在的化學活性,在進行性質分析的時候可以使用火山灰物質作為參考。
( 2) 存在球狀顆粒。粉煤灰在形成的時候會因為高溫燃燒而融化形成玻璃珠狀,冷卻后在粉煤灰中存在大量的球狀顆粒,這樣的材料用于建筑業的時候能夠有效減小墻面的表面積。
⑶能夠與混凝土搭配。在混凝土的縫隙需要填充的時候利用粉煤灰會更加有效,能夠在加入少量水的情況下加強混凝土本身的凝聚性。
⑷利用量大。因為我國建筑業的發展迅猛導致全國各地都需要大量的建筑材料來進行正常的施工過程,也就能夠快速有效的消耗掉我國多年來積累的粉煤灰量。
⑸利用范圍廣。粉煤灰在各種環境下作為建筑材料的理化性質都不會發生太大的波動,其穩定性導致其能夠利用的范圍非常廣,并且由于電廠的普及使得其材料的生產也較為容易。
⑹利用程度高。粉煤灰在作為建筑材料的時候能夠與混凝土完美的結合在一起并且增加混凝土的凝結性能,也就導致了一旦修建完成粉煤灰就會很穩定的固定在建筑物中,并不會有安全隱患或者底利用率的情況產生。
⑺節約資源。由于建筑業發展的速度變快,使得建筑材料的需求量也與日遞增,而粉煤灰的出現無疑彌補了建筑材料的短缺并且能夠節約很多建筑所需物料,在實現了企業的經濟效益的同時還能節約成本與自然資源。
3 粉煤灰在建筑業的應用前景
⑴水泥。具有隱性火山灰活性的粉煤灰在于堿性物質混合的時候會發生一系列化學反應從而使得物質迅速凝固,稱之為凝硬反應,水泥便是堿性材料之一,這也就是粉煤灰與水泥結合的時候能夠提高凝固性能的原因。而且粉煤灰與水泥產生的并不是單純的硬化物,而是具有優秀物理特性的凝膠物質,具有較高的抗壓以及抗彎作用,并且能夠比單純的水泥具有更高的防水性能。
⑵混凝土。在混凝土使用的時候攙入一定量的額粉煤灰能夠令其物理特性大幅增強,其具體作用如下:
①混凝土在新攪拌的時候容易產生較強的易性,而加入粉煤灰之后可以較好的中和掉易性;②混凝土在配置的時候需要同時強調硬度和抗性等,而粉煤灰能夠在不影響其他性質的條件下提高混凝土凝固后的硬度;③加入粉煤灰的混凝土能夠大幅度減少混凝土的水熱化;④混凝土有時候會發生堿骨料反應會大幅度消耗材料甚至造成安全隱患,而粉煤灰會抑制此化學反應的進行。
⑶墻體材料。①磚。在建筑業中砌磚時候不能直接加入粉煤灰,一般使用的材料都是有兩種: 一種是蒸養粉煤灰磚,這種材料繼承了粉煤灰的隱性化學活性,能夠在一定條件下產生膠凝物質,并且具有較好的水硬性,在凝結過后測試會發現此種材料較平常磚料具有更好的硬度強度以及穩定性,并且生產流程短,可以大量應用于建筑業中,有望代替現在我國主要使用的粘土磚塊; 而另一種材料則是燒結粉煤灰磚,此種材料不同于上述蒸養粉煤灰磚,其注重的性質是耐久性,適用于各種條件較為極端的環境中,能夠較好的耐高溫隔熱,而且在保持其他性質不變的同時由于其本身密度小的原因,能夠大幅度減少水泥的消耗量。②固化材料。在建筑業中常常會需要用到襯砌材料來進行防滲措施,而粉煤灰在進行固化后就可以作為較好的固化劑,并且在經過粉煤灰固化后的材料往往都會具有比傳統材料更為優秀的抗壓抗滲漏和抗凍等性能,而且由于粉煤灰的來源廣泛且原料廉價,使得作為襯砌材料后能夠節省大批預算以及物料,是理想的新型材料。
目前以粉煤灰做固話材料的襯砌材料往往應用于建造大壩水庫等,由于其具有的優越的防滲漏的特性,被廣泛的利用于海堤的防護措施中。
⑷玻璃。粉煤灰和各種化學原料進行一定比例的組合以后,能夠生產一種高檔的工業材料: 粉煤灰微晶玻璃。這種新型材料能夠在具有玻璃的透光性能,耐磨,耐腐蝕以及結構致密的特點的同時還具有一些陶瓷的特點,比如晶體分布非常均勻,具有鮮明的色彩與清晰的紋理,沒有色差或者褪色現象的發生,能夠比其他一般材料更好的做裝飾品,是現代建筑業中不可或缺的一種重要的高級建材。
4 應用過程中的難點
( 1) 在作為建筑材料時,粉煤灰的成分含量并不均勻,需要在利用的時候進行除雜,造成了諸多不便;( 2) 粉煤灰雖然在混凝土的后期凝固中起到了重要的作用,但是卻會影響混凝土前期的整體強度,有著很多負面影響;( 3) 單純的粉煤灰材料容易產生裂痕,對后期的保養工作造成了很大的困難。
5 粉煤灰在建材利用中的強化舉措
⑴樹立正確的思想發展目標。在傳統觀念與思想中往往都認為粉煤灰是一種無用的廢棄物,并不能較為高效的加以利用,在這種思想認知的基礎下人們不能對其循環再利用有著足夠多的重視,要發展這種新型建筑材料的應用技術,就應該先從思想上做出改善,從而使得變廢為寶的思想化為現實。
⑵制定相關政策。任何技術的發展都是需要國家相應的支持才可以正常進行的,國家在面對此項新型材料發展的時候應該及時出臺相關政策鼓勵其發展,使得在粉煤灰利用的時候能夠有足夠的資源來進行技術開發,⑶大力引進以及推廣粉煤灰綜合技術。在國外很多國家都已經在多年以前就開始研究粉煤灰的再利用,我國并不能閉門造車自己研究,而是積極地引進其他發達國家的先進技術,從而在一定的技術基礎上進行研究,進而發展具有自己創新性的屬于我們的新型技術,在資源利用程度上再創新高。
參考文獻
[1]張艷榮。 粉煤灰在建筑材料中的資源化利用[J]. 山西建筑,2010,10∶ 65 - 67.
[2]劉彬,宋萌,田野; 淺談粉煤灰的綜合利用[J]. 中國高新技術企業,2009( 10) : 126 - 127.
[3]陳偉。 粉煤灰在建筑材料中的應用研究[J]. 山西建筑,2007,33( 21) : 180 -181.
[4]牛福生,劉興德,倪文。 粉煤灰在建筑材料中的資源化利用現狀[J]. 再生資源研究,2005( 2) : 36 -39.
[5]劉興德,牛福生,倪文。 粉煤灰的資源化利用現狀與研究進展[J].建材技術與應用,2005,12-15.
建材領域采用歐盟標準的主要原因及轉化建議
1 歐盟建筑材料標準化
歐盟國家使用統一的建筑材料標準,主要由CEN(歐洲標準化委員會)制定和管理,包括:歐洲標準(EN)、技術規范(TS)、技術報告(TR)、指南和研討會協議(CWA)等。在歐盟,還有 EOTA(歐洲技術認可組織)的 ETAG 歐洲技術認可指南。按照我國的建筑材料分類方式,與歐盟建筑材料標準領域相關的有23 個標委會,具體見表 1。
與建材相關的 1 668 個歐盟標準,基本上都是EN 標準,只有十幾個 TS 技術規范和 TR 技術報告。有不少產品要求符合歐盟建筑法規 CPR(305/2011)。目前 EOTA 負責編制和管理的 ETAG 指南有 35大項,基本都涉及建筑材料,它們也都是 CE 認證的依據。
2 歐盟 CPR 法規及涉及的協調標準
2013 年 7 月 1 日,由歐盟頒布的建筑產品法規No 305/2011(簡稱 CPR 法規)開始強制實施,代替了原來的建筑產品指令 89/106/EEC(簡稱 CPD)。新法規規定的建筑產品的協調標準約有 580 項(均為自愿性標準,通過法規的引用成為強制執行的標準),這些協調標準規定的建筑產品都必須通過歐洲 CE 安全認證。建筑產品法規對單項產品的基本要求不同于一般的產品質量要求,歐洲 CE 認證實際上是將分散在各個具體產品的安全要求,根據不同的使用對象按大類進行體系化的集成管理,這種模式不僅可以有效減少強制性產品標準的數量,而且執行的力度比強制性產品標準的力度更大,更有針對性,從而也更加有效。
通過 CE 認證的產品允許在歐盟成員國銷售、使用,否則不能進入歐洲市場。歐盟 CPR 法規對建筑產品的基本要求是:1)力學性能和可靠性;2)消防安全;3)衛生、健康和環境;4)使用安全和可使用性;5)噪音防護;6)能源消耗和建筑節能;7)資源的可持續利用。
需要注意的是,CPR 法規涵蓋的建筑產品不僅僅是我國通常的建筑材料,還包括電桿、火災檢測和報警、家用燃氣閥與管道、換熱器和散熱器、壁爐、固定滅火系統、建筑用金屬制品、金屬結構、廢水處理系統、道路材料及設施、道路瀝青、交通標志和設施、運動場材料等建筑工程和交通工程領域的產品。
3 建材領域采用歐盟標準的主要原因
我國建材領域存在歐盟標準轉化的需求,轉化的主要原因以下幾個方面:
1)相關的 ISO 標委會秘書處設在歐盟,對口的秘書處在討論技術問題時都是以 CEN 標委會委員為主體,相關標準采用歐盟標準順理成章。歐盟標準充分體現了現今建材發展的方向,如水泥行業;歐盟標準在產品、方法等方面與我國標準基本一致,轉標的難度也較小。
2)國內不少新型建材產品及其設備、技術,最早是從歐洲引進的,當時也采用相關的歐洲試驗方法和技術指標,如改性瀝青防水卷材行業、干混砂漿行業。
3)歐盟標準比較全面,也具有參考價值;有一些產品,在國際上只有歐盟標準可參考,如石膏板行業、衛生潔具行業。
4) 國際上的標準類型有多種,但歐盟標準在安全、環保、質量要求方面相對更全面、更嚴格,如玻璃行業。
建材領域歐盟標準轉化為我國標準時,方法標準沒有太大的適應性問題,編寫、版式、結構基本與我國國家標準規定相同,可以等同或有差異采用(主要是增加我國標準程序規定的內容)。產品標準轉化時,可能會存在某些技術的適用性問題,如歐盟產品標準大量采用 MLV(制造商的極限值)和 MDV(制造商的規定值),與國內標準的習慣不相符。還有,我國的產品標準中會有一些獨特的內容,如防止假冒偽劣的技術項目和條款,這在國外一般是沒有的。
4 建議
歐盟作為世界上最大的發達國家經濟體,在建筑材料的生產與應用上具有領先優勢,標準規范相對完善齊全,許多國際標準是由歐盟標準轉化而來,歐盟在國際標準化組織具有很強的影響力。歐盟也是中國建筑材料產品的主要貿易伙伴,我國許多建筑材料的設備和技術來自歐盟企業,因此對采用歐盟標準具有較高的需求。我國建筑材料行業開展歐盟標準轉化工作時,需要著重考慮以下幾個方面:
1)知識產權
采用歐盟標準,首先需要了解歐盟對第三方的版權政策。隨著中國經濟與世界經濟的融合,知識產權將成為市場競爭的重要方面,為了避免法律糾紛,必須在采用相關標準前,學習吃透相關法規和政策。
2)明確采標范圍和方法
根據目前的建筑材料行業采用歐盟標準的情況,以及相關歐盟標準的內容,歐盟關于第三方版權的要求,建議方法標準盡可能等同采用,這樣既能保證標準方法的完整性、先進性,同時也能更方便地滿足歐盟的要求(歐盟規定等同采用歐標不需支付費用)。由于相關歐盟產品具體技術指標都是 MLV(制造商的極限值)和 MDV(制造商的規定值),對于這些產品標準建議加強研究,自主確定相關產品標準范圍、檢測項目和技術指標。市場主要針對國際貿易的相關產品,可以等同采用歐盟標準;一些與歐盟標準不相符的內容,可以在系列標準中單獨成為一個標準,從而避免有差異采用或部分復制給申請以及相關費用和時間周期帶來影響(歐盟規定差異采用或部分復制需一定時間進行研究確定是否允許,并且需要支付費用)。
3)提高自主創新能力
標準是科技創新的一個重要方面,也是市場競爭的一個重要工具。隨著中國產品技術水平的提高、國際市場影響力的擴大,中國的相關標準制定機構應當加強自主創新能力,根據工程應用市場的需求提出相關標準;為滿足國際貿易的需求,盡可能加強國際標準化工作,將相關國內標準轉換為國際標準,提高中國產品與技術在國際市場上的話語權。
粉煤灰在土木工程領域的運用
本文主要對粉煤灰進行了簡單的介紹,強調了對粉煤灰加以利用的重要意義。同時對粉煤灰在建筑材料、建筑施工、道路建設等土木工程方面的應用進行進一步的描述。
1 粉煤灰及其利用意義概述
粉煤灰是一種人工火山灰質固體廢物,它是火力發電廠的煤粉經燃燒后從煙氣中排放出的細灰顆粒,其主要成分為飛灰,還有一部分是底灰。隨著社會的經濟增長和工業的大力發展,我國的粉煤灰每年排放量達到1.8 億噸,然而只有很少的一部分能被人們再利用。粉煤灰的大量排放給我國的生態環境造成了嚴重的破壞。在這種情況下,一方面為了緩解粉煤灰廢料對保護生態壞境造成的壓力,另一方面也為了變這種工業廢料為可利用的有價值的原材料,從而降低成本,增加經濟效益,我國從二十世紀九十年代起就開始對粉煤灰這種材料進行研究,粉煤灰除了在農業、橡膠、塑料等方面得到了有效的利用,其在土木工程方面的應用更是得到了巨大的發展,粉煤灰在建筑材料、建筑工程、道路、橋梁、硅酸鹽材料等領域的應用已經日臻成熟。粉煤灰在土木工程領域的應用極大程度地緩解了其對環境造成的污染壓力,同時對土木工程領域的進一步發展提供了保障。
2 粉煤灰在土木工程領域的應用
2.1 建筑材料方面。粉煤灰作為一種煤粉燃燒產物,其本身具有一些特殊的物理性質,經過大量研究和實踐應用,粉煤灰能夠被很好地應用在建筑材料的制作中。經粉煤灰制作而成的建筑材料因為制作工藝和添加成分等的不同而各有其獨特的性質和應用價值。
2.1.1 粉煤灰能夠很好地應用在混凝土的制作中。按照一定比例添加了粉煤灰的混凝土,不管是其物理力學性能還是化學穩定性能等,都得到了很大的改善。首先,粉煤灰的添加能夠增大混凝土的強度,一方面是因為粉煤灰顆粒能夠與氫氧化鈣發生化學反應生成強度更大的水泥硅酸鈣膠體,另一方面,粉煤灰的摻入使得水泥的分散更均勻,加水攪拌之后混凝土能夠得到更好的水化,水泥漿的密實度得到提高,這樣也就自然提高了混凝土的水泥砂漿和骨料的界面強度。
2.1.2 粉煤灰可以用來制作新型的建筑墻體材料。采用粉煤灰作為原材料且其含量在原料總量的一半以上,按照一定的比例適當摻入膠結磚料(主要是粘土、煤矸石粉等),再經過特定的燒結和制作工藝,就能得到一種性能得到大大改善的燒結磚建筑材料。除了燒結磚,粉煤灰還可以采用一定的制作工藝,加入適合比例的粘土、調理劑等制成各式各樣的空心砌塊、吊頂天花板、波紋狀琉璃瓦、保溫隔熱板等各種輕質、保溫、美觀的新型墻體材料。
2.1.3粉煤灰可以改善制作成性能優良的人造輕骨料。粉煤灰中添加適當成分和比例的膠結材料和水,再經過成球、燒結等一系列的制作工藝加工,可以成為一種更好的粉煤灰陶粒,這種人造輕骨料比起其他骨料具有明顯的優點,如其制成的混凝土與其他混凝土相比在保溫性能和抗壓強度方面都得到了成倍的增長。
2.1.4 粉煤灰可以用于其他建筑材料的制作。除了以上幾種主要的建筑材料,粉煤灰還能用來制作其他的建筑材料。如添加粉煤灰的礦物棉不論在導熱系數方面,還是吸引效果方面,其性能都得到了很好的改善,成為一種優質的建筑節能材料。跟普通的礦渣微晶玻璃相比,添加粉煤灰成分的微晶玻璃在強度、耐磨耐腐蝕性以及硬度方面都得了明顯的提高。石膏制品在添加粉煤灰成分后能夠提高其防水性,還可以作為一種促凝劑應用在建筑工程中。防水油氈中添加粉煤灰之后,將會使其物理性能和質量都得到提高和改善。除了這些,粉煤灰還能用于制作很多其他的建筑材料。由于粉煤灰的來源廣且價格低廉,用粉煤灰作為主要材料或者輔助材料添加在建筑材料中制作新型優質建筑材料,能夠很好地減低成本。
2.2 施工方面。混凝土和砂漿的施工應用占據整個建筑工程施工的很大一部分。粉煤灰對混凝土和砂漿的性能改善和應用均具有重要的意義。加入粉煤灰成分的混凝土能夠在強度等性能方面得到良好的改善。而加入粉煤灰的砂漿也在諸多性能方面得到提高。砂漿中摻入一定的粉煤灰成分后,粉煤灰的細小顆粒將砂漿攪拌的更為均勻,使砂漿中的水泥顆粒的分散也更加均勻,這樣攪拌砂漿需要的用水量降低,同時水泥得到了更好的水化作用,其強度等性能也就更為優良。在有水參與的條件下,砂漿中的氫氧化掛與粉煤灰中的硅鋁質玻璃體發生化學反應生成膠凝性的水化物。反應之后,粉煤灰玻璃體微粒的表面會生成一種類似水泥水化物的產物,這就提高了砂漿的抗拉強度,進一步改善了其性能。隨著砂漿水化作用的進行,粉煤灰顆粒與砂漿漿體的分布越來越均勻,接觸也越來越緊湊,粉煤灰玻璃微晶顆粒繼續發生反應生成的水化膠凝物,研究證明,這種水化膠凝物的硬度比砂漿水泥凝膠的硬度更大。隨著粉煤灰與砂漿的進一步接觸、融合和各自發生水化反應,新拌的砂漿的硬度得到了很大程度的提高。
2.3 道路方面。
2.3.1 粉煤灰中加入石灰,并按照一定成分比例加入適當的化學添加劑或水泥后,常常用于路面基層的建設。隨著近年來我國建筑工程領域的迅猛發展,道路建設也取得了突飛猛進的`發展。粉煤灰類的路基基層已經在我國的道路工程方面得到了廣泛的應用。
2.3.2除了用于道路路基基層建設,粉煤灰也常常用于路面面層。當路面面層的瀝青混凝土中添加適當的粉煤灰成分后,路面面層的溫度穩定性和水穩定性將得到大幅改善,瀝青混凝土路面的各項性能更加穩定,這就延長了路面的使用壽命。另外,當瀝青混凝土面層中加入粉煤灰成分后,路面的抗壓強度和抗彎強度也得到了一定程度的改善。可見,粉煤灰在道路方面的應用不只能降低成本,更能提高路面的質量。
2.3.3 粉煤灰是一種輕質的建筑原材料,當用于道路路堤的建設中時,不僅其施工方便快捷,而且能大大減輕軟土路基層的附加力。道路路堤的填筑材料用量比較大,使用粉煤灰不僅能改善路堤性能,還能用掉大量工業廢渣,節約成本,改善生態環境。
2.3.4 在加筋擋土墻中添加粉煤灰成分后,可以在很大程度上提高擋土墻對軟土地基的適應能力。這是因為普通加筋擋土墻加入粉煤灰后其本身就變成了一種柔性結構。這樣一來,就不必對天然地基再做處理,可以直接在地基上進行施工,大大減輕了施工工作量,也降低了施工成本。粉煤灰既是一種工業廢渣,也是一種廉價的建筑材料和施工材料。在實際應用中,應該充分考慮粉煤灰與其他材料原料之間的相互作用原理和配合比,根據實際情況進行合理的設計搭配,另外粉煤灰因為各自的地域環境不同,其成分也略有不同,在用于工程建設領域再利用時,應該全面考慮分析后再應用。
結束語
粉煤灰的來源廣泛、產量巨大且成本廉價,目前已經在各個領域都得到了廣泛的應用,尤其是土木工程領域,各種含粉煤灰成分的材料層出不窮,而且還在繼續開發和研究利用中。但是伴隨著人們對現代生產生活條件需求的不斷提升,仍然需要對粉煤灰進行進一步的深入研究,使其發揮更大的作用。
參考文獻
[1]李國清.粉煤灰材料在道路工程中的應用[J].黑龍江科技信息,2009(13).
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[4]胡海軍.粉煤灰在二級公路水泥混凝土路面中的應用[J].粉煤灰綜合利用,2007(5).
建筑材料循環再利用的策略
在建筑領域中,對于材料及能源的消耗是非常嚴重的,因此,建筑施工行業對于環境和生態的破壞也是比較嚴重的。隨著當今世界范圍內環境污染日益嚴重、能源儲量日益減少,建筑領域中對于建筑材料的循環再利用問題越來越受到人們的重視。近年來,我國對于建筑材料的循環再利用研究也在不斷深入,并且取得了較好的效果,但是在技術方面的不足,仍然應當引起相關部門的重視,并在未來爭取更大的進步,實現建筑材料的高效循環再利用。
1 我國建筑材料循環再利用的現狀
從目前來看,我國的建筑材料循環再利用工作雖然取得了一定的進步,但是仍然有很長的路要走。目前我國建筑材料中,未經任何回收處理直接進行深埋的建筑材料占到 98%,而經過合理回收利用的建筑材料僅僅占到 2%,并且這部分回收利用的建筑材料所使用的回收處理技術也是相對簡單的,回收利用的程度仍然有待提升。和發達國家的建筑材料回收利用情況相比,我國的建筑材料回收利用技術存在明顯不足,建筑材料回收利用的相關機制也不夠成熟,沒有形成完整的建筑材料回收利用供應鏈。總結起來,我國建筑材料循環再利用的現狀就是,取得了一定的成績,但是成績很小,和發達國家相比在技術、流程、機制方面仍然有很大差距。相關建筑施工企業和國家管理部門應當認識到這一點,在今后的工作當中采取正確的措施提升我國建筑材料的循環再利用程度,增加建筑材料的利用效果。
2 建筑材料循環再利用的策略
2.1 直接再利用傳統建筑材料
在所有種類的建筑材料中,一部分傳統的建筑材料是可以直接循環再利用的,這部分建筑材料的循環再利用技術相對簡單,通過合理的方式可以對其實現較高程度的再利用效果。例如,傳統建筑材料中的木材、磚瓦、混凝土等,只要其仍然具有足夠的質量和利用價值,就可以通過簡單篩選,然后直接進入到循環再利用環節當中。木材是循環再利用能力比較高的建筑材料,但是隨著現代建筑對于木材材料的運用量變少,木材的循環再利用給建筑施工帶來的成本節約變得越來越少。磚瓦在循環再利用過程中,應當重視對其質量的篩選,一些破損、開裂的磚瓦,其循環再利用價值會大大降低,而且會影響到建筑的質量,因此不可以進入到再利用環節當中。混凝土的循環再利用,是當前建筑材料循環再利用的主要內容,由于混凝土在建筑施工中應用量大、質量相對不容易降低,因此,混凝土的循環再利用能夠給建筑施工帶來極大的效益提升,減少施工成本。
2.2 一般廢棄物的循環再利用
在建筑施工中,除了可以循環利用傳統的建筑材料外,一些廢棄物也可以在合適的地方得到良好的利用,一方面減少了工程的材料購買成本,另一方面也可以在一定程度上增加建筑設計的資源節約理念,增加建筑的環保內涵。例如,在國外很多建筑師就將廢棄的集裝箱重新應用到建筑施工中,將其改裝成為餐廳、公廁、廣告墻等,這樣的廢棄物再利用行為取得了非常好的效果,得到了人們的廣泛好評。在我國,一些工程師將廢棄的輪胎作為建筑物外墻的構成元素,讓人有一種耳目一新的感覺的同時,也減少了材料成本的開支,增加了建筑外墻的美觀程度。一般廢棄物的循環再利用需要設計師充分發揮想象力,并結合建筑功能進行良好的設計,可以體現良好的環保理念。
2.3 可循環利用材料的研發和選擇
為了實現建筑才來的高度循環利用,需要對當前使用的建筑材料進行良好的研究創新,在不減弱其功能的前提下,使其具有更好的循環利用性,增強其利用價值。建筑施工企業在選擇建筑材料的過程中,也應當充分考慮建筑材料的可循環利用性,結合工程實際情況,最大程度地選擇可循環利用的建筑材料作為建筑施工的材料,從長遠角度著手進行建筑施工工作。可循環利用的建筑材料的應用,不僅僅是為了在今后的新建筑施工過程中對舊的建筑材料進行再利用,起到節約材料、降低成本的作用,更是為了從宏觀角度建好建筑行業對環境、生態、能源的浪費和污染。可循環利用材料的研發和選擇,是保證建筑行業長遠發展、可持續發展的重要方法。
3 結語
建筑材料的循環再利用,是一項長期、艱巨、系統的,需要多方面的人才參與的工程,絕不是僅僅靠簡單的喊口號、抓工作就可以實現的。相關建筑領域的從業人員首先應當認識到當前人類生存環境的惡劣程度和資源的緊缺程度,進而樹立綠色發展、可持續發展、長遠發展的建筑施工理念,從實際工作出發,開展建筑材料的循環再利用工作。唯有建筑領域中人人都對建筑材料的循環再利用問題有足夠深刻的認識,并且形成完善的建筑材料循環再利用技術,才能真正實現我國建筑領域中建筑材料的良好的循環再利用目的,使我國建筑行業迎來新的發展局面。
參考文獻
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纖維增強塑料筋在土木工程建筑中的運用
近年來,隨著建筑領域以及科學技術的不斷發展,建筑材料逐漸增加,纖維塑料增強筋作為一種具有高強度、抗疲勞等特性的新型材料,得到廣泛的推廣和普及。因此,加強推廣纖維增強筋在土木工程中的應用勢在必行。
1 纖維增強塑料筋
纖維增強塑料筋是一種由增強和基體材料組成的復合型建筑材料,其中高性能纖維是構成纖維增強塑料筋中的重要基礎,主要分為有機與無機兩大類型,也是賦予纖維增強塑料筋較高承重力的關鍵。基體材料一般是指合成樹脂,其中有機纖維,例如: 混雜纖維等,要多于無機纖維,例如: 玻璃纖維、金屬纖維等,這些纖維原材料的物理性質就是纖維增強塑料筋的物理性質。目前,國內外建筑行業普遍應用玻璃、鋼纖等纖維增強復合材料。
纖維增強塑料筋密度較小,質量較輕,而其強度卻極高,能夠超越鋼筋的 10 ~15 倍左右,能夠在一定程度上減少施工工人的勞動強度。
在抗拉度上也表現出明顯優勢,在橋梁建筑方面,具有提高橋梁結構的極限跨度,減震作用。另外,纖維增強塑料筋受到外界溫度影響較小,不會發生變形等問題,能夠切實保護好整個建筑結構的穩定性,促進建筑發揮實用價值。
2 纖維增強塑料筋在土木工程中的應用
2. 1 橋梁方面
近年來,美國全部應用纖維增強塑料筋建造第一座橋,通過科學、合理的設計和構造,建造橋梁的質量僅僅是水泥橋面的十分之一。通過這座橋的建造,為運用復合材料以及纖維增強塑料筋進行施工奠定了基礎。除此之外,加拿大、日本等其他國家也先后應用纖維增強塑料筋建造橋梁等重要工程。這些橋梁的成功建造充分證明了橋梁設計施工的可行性,在土木工程施工過程中,加強對施工的管理,進行現場監督和指導,能夠實現應用纖維增強塑料筋建造橋梁的目標。
2. 2 海洋工程方面
由于海水當中鹽的成分較高,對工程建筑具有較強的腐蝕性,目前,在海洋工程建設過程中,建筑工程普遍應用 15cm 的鋼筋混凝土進行防腐設計,但是,僅僅能夠確保建筑工程 20 年使用壽命,與海洋工程發展的要求相背離。因此,纖維增強塑料筋以其耐腐蝕性特性成為海洋工程建筑的首選材料,有效的解決了海洋工程的一大難題,在推動海洋事業發展方面具有積極地促進作用。
另外,由于海風中存在較多鹽分,對于周邊陸地建筑也能夠構成腐蝕破壞,并出現早期劣化現象,影響建筑壽命。因此,將纖維增強塑料筋應用于沿海建筑,也能夠在一定程度上抵御海風中的鹽粒子對建筑的破壞,目前,國外很多國家已經應用纖維增強塑料筋進行海洋工程建筑,不僅能夠節約資源,降低建筑成本,還能夠有效解決海洋腐蝕問題,促進海洋工程事業可持續發展。
2. 3 巖土工程方面
巖土工程與土壤息息相關,土壤中包含有機物、水等物質對巖土工程的錨桿具有極高的腐蝕作用,目前,巖土工程中應用的錨桿主要是高抗拉強度的鋼筋,錨桿被復試后,會導致鋼錨桿錨固工程無法起到作用,嚴重情況下,會引發安全事故。因此,國外在 20 世紀 90 年代,逐漸應用纖維增強塑料筋取代鋼筋錨桿,由纖維增強塑料筋構造的錨桿,在和地質極其惡劣的情況下,能夠發揮其抗腐蝕性能、抗拉強度等性能,不需要其他防護措施,另外,由于纖維增強塑料筋構成材料的特殊性,賦予其輕便等特征,方便運輸,特別適用于地形較復雜地區的巖土工程建筑。所以,在巖土工程建筑過程中,可以將其應用于臨時基坑支護的錨桿等工程中,從而滿足巖土工程建筑要求,推動巖土工程進一步發展,為我國社會經濟發展提供支持。
2. 4 特殊工程方面
土木工程涉及范圍較廣,除了巖土工程、海洋工程等建筑,還有許多特殊工程,例如: 非導電與非磁性結構工程、高寒環境工程等。首先,在非導電與非磁性結構工程建筑過程中,如果應用鋼筋等材料進行建筑,則需要更為復雜、繁瑣的工序對鋼筋進行絕緣防護。然而,纖維增強塑料筋具有極好的電絕緣性與非磁性,能夠滿足工程建筑要求,并成為解決這一問題的有效途徑,尤其是在軍事方面的應用,可以廣泛應用與機場與軍用設施以及敏感軍用設施中,能夠很好地防止雷達以及電磁的干擾,確保軍事信息安全、可靠。其次,高寒環境中的工程對建筑材料要求極高,維護和保養成本相對較高,難度較大。在高寒工程建筑過程中應用纖維增強塑料筋建造基礎設施,能夠減少維護項目,不僅能夠提高建筑工程質量,還能夠大大減少工程工期,節約成本,實現高寒工程耐用性以及使用時間長的目標,實現更加科學、合理的開發高寒地區資源,促進我國社會經濟發展。
最后,地質災害防護工程,自然災害預見難度較大,且后果對人們生產和生活產生巨大影響,加強地質災害防護工程的建造具有十分重要的意義。近年來,應用預應力錨固支護技術成為有效治理山體滑坡的關鍵途徑和重要手段,但是,山體對鋼筋錨固的影響不可避免,一旦錨固被腐蝕,就無法起到防護作用。因此,將纖維增強塑料筋應用在地質災害防護工程中,能夠解決這一安全問題,并促使材料發揮積極作用,保護人們安全。
3 結論
根據上文所述,社會發展對土木工程建筑質量要求不斷提高,傳統材料性鞥已經無法達到建筑目標。因此,纖維增強塑料筋以其眾多優勢獨占鰲頭,成為眾多建筑材料中的重要材料,特別是在一些特殊工程建筑中,充分展現了其自身的特性,對推動我國各個領域的發展具有十分重要的作用。所以,加強推廣和普及纖維增強塑料筋在土木工程中的應用勢在必行。
參考文獻
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陳積粉煤灰在建筑垃圾砌塊中應用的技術路徑
前 言
貴州省的煤炭儲藏量高達 510 億 t,利用原煤燃燒發電已成為我省的核心支柱產業,由于西電東送,貴州用煤企業發展迅猛,截止 2010 年底,貴州省有火力發電廠 15 座( 不含企業自備電廠) ,裝機容量 17 140 MW,是 2000 年火電裝機容量的4. 72 倍,2010 年15 座火電廠共排放粉煤灰2245 × 104t,比 2007 年的排放量 453 × 104t 增長了 25. 3% ,粉煤灰作為傳統的工業廢渣,近兩年在國家政策的引導下,資源化利用取得了明顯的效果,各大電廠新排放的粉煤灰目前處于供不應求的態勢,導致其價格持續上漲,給以粉煤灰作為活性摻加料之一新型墻體材料企業帶來了原料供應的困難和較大的成本壓力。而另一方面,在粉煤灰資源化利用取得成效前,粉煤灰的常規處理方式是集中堆存,幾十年時間造成了每個電廠均配備了若干個堆場( 灰壩) ,由于陳積粉煤灰活性較低,大部分已板結成塊,在粉煤灰得到充分利用的今天,仍不能有效得到利用,不但占據了大量的土地,部分堆場( 灰壩) 還存在一定的安全隱患。調研結果顯示,目前貴州省黔西電廠存灰約 50 萬 t,占地約 150畝; 清鎮電廠存灰約 300 萬 t,占地約 300 畝; 貴州鋁廠存灰約 100 萬 t,占地約 150 畝; 貴陽電廠存灰約 50 萬 t,占地約 100 畝。
1 陳積粉煤灰化學成分與性能分析
1. 1 陳積粉煤灰化學成分
陳積粉煤灰應用到建筑垃圾砌塊中,首先應明確其成分與相關性能。我國粉煤灰的堆積密度在 550 ~ 1 000 kg/m3,粒徑波動于 0. 5 ~300 μm,其中玻璃微珠為 0. 5 ~ 100 μm,大部分在 45 μm 以下,平均粒徑為 10 ~ 30 μm; 空心微珠粒徑大于 45 μm,含碳粒的多空玻璃體粒徑為 10 ~300 μm,大部分在 45 μm 以上。粉煤灰與砂子黏土相比,粒徑分布范圍窄,是一種均質級配材料。筆者所在課題組對貴州區域 5 個火電廠陳積粉煤灰取樣分析,陳積粉煤灰化學成分見表 1。其化學成分取決于原煤灰粉的化學組成以及燃燒程度。
1. 2 陳積粉煤灰活性
粉煤灰的活性主要來自玻璃體 SiO2和玻璃體 Al2O3,在一定堿性條件下的水化作用,因此,粉煤灰中活性 SiO2、活性 Al2O3和 f - CaO 都是活性的有利成分,但由于陳積粉煤灰中的 SiO2、Al2O3和 f - CaO 等均在水存在的情況下進行了程度不一致的化學反應,生成了水硬膠凝性能的化合物,這類化合物在建筑垃圾生產中降低了 SiO2、Al2O3和 f- CaO 等的有效成分,使砌塊的水熱處理未能起到應有的效果,沒能形成完整的人造石結構,所生產的產品性能很難達到國家的相關產品標準。
粉煤灰是一種活性混合材料,它本身略有或沒有水硬膠凝性能,但當以粉狀及水存在時,能在常溫,特別是在水熱處理 ( 蒸汽養護) 條件下,與氫氧化鈣或其他堿土金屬氫氧化物發生化學反應,生成具有水硬膠凝性能的化合物,這個性能在使用新產出的粉煤灰時可有效地降低建筑垃圾砌塊生產的水泥耗用量,但在自然存放條件下,這個性能就是導致陳積粉煤灰活性降低的主要原因之一。陳積粉煤灰應用到建筑垃圾砌塊中的關鍵是增大陳積粉煤灰的比表面積與其與石灰反應的接觸面,通過物理或化學的方式激發與提升其活性。
2 陳積粉煤灰在建筑垃圾砌塊中應用的技術路徑
針對陳積粉煤灰成分復雜,性能不穩定的特殊性,應用中應檢測分析不同堆積年份及各堆積部位陳積粉煤灰化學成分及微觀結構,探明陳積粉煤灰失活原因,通過采用物理與化學方法激發提高其活性,并研究相應的陳積粉煤灰添加劑與活化技術。
研究時根據堆積年限及堆積體部位進行采樣,分析各樣品的粒度分布、顆粒形貌、疏松組分的微觀內部形貌、吸水性能等特性; 同時研究各樣品的元素組成、化學結構、晶態結構、表面活性等化學性能。
2. 1 陳積粉煤灰微觀結構分析
通過 IR 圖譜分析、XRD 譜線對比分析、SEM 局部放大圖片對比分析,對陳積粉煤灰的組分進行微觀分析,通過陳積與新出爐粉煤灰的 IR 圖譜中高頻區、低頻區及中頻區處的吸收峰,分析 Si - O 鍵、Al - O 鍵、Si - O - Si 鍵和Al - O - Si 鍵,結合陳積與新出爐粉煤灰 XRD 譜線分析,推斷陳積粉煤灰活性組分含量,對比陳積與新出爐粉煤灰SEM 局部放大圖,分析其不同內部結構,根據未水化的球形粉煤灰顆粒,及陳積粉煤灰發生一定程度水化反應而生成的較疏松的片狀結構凝膠產物,分析陳積粉煤灰組分構成。
2. 2 物理方法提高陳積粉煤灰活性
分析陳積粉煤灰的理化性能,研究粉煤灰中晶體、玻璃體、未燃炭組分及其組成的復合結構,分析陳積粉煤灰各組分之間的物理及化學吸附作用。研究陳積粉煤灰濕式破碎工藝,通過物理方法對板結的陳積粉煤灰進行破碎,破壞陳積粉煤灰的結構,使其產生新的斷面,形成新的斷裂的化學鍵,從而提高其活性。將塊體及大顆粒進行破碎,使粒徑小于 80 μm; 打破顆粒內疏松結構,增加陳積粉煤灰比表面積,提高其活性。
2. 3 化學方法進一步激發陳積粉煤灰活性
陳積粉煤灰中由于發生不同程度反應,其不同堆積時間及不同堆積位置的組分都有差異。因此其失活原因及失活程度也不一樣,需要研究出相應的活化技術。
石灰與粉煤灰中的 SiO2和 Al2O3進行水熱合成反應,生成水化硅酸鈣等水化產物,同時,石灰水化時放出大量的熱量,不僅為提高加氣混凝土料漿的溫度提供了有效的熱源,且可以促進坯體中膠凝材料的凝結硬化。因此,石灰的均勻分散與水熱合成反應過程有較為密切的關系。實驗采用以石灰( CaO) 為主的復合堿性激發劑作為陳積粉煤灰的活性激發劑,通過強化反應的堿性環境,激發粉煤灰中SiO2、Al2O3等成分的反應活性。使水熱反應中鈣硅反應速度加快,從化學方法角度提高陳積粉煤灰活性。
3 小 結
每生產50 000 m3建筑垃圾砌塊,折合成0. 75 億塊實心黏土標磚,可減少取土 5. 47 萬 m3,節約耕地 41. 02 畝,消納建筑垃圾 9 多萬 t,消納粉煤灰 0. 34 萬 t,節約用地 36. 7畝,節約標準煤 1. 5 萬 t,減少燒磚排放二氧化硫 82. 04 t。
本論文為陳積粉煤灰的資源化利用提供了一條新的途徑,工業廢渣的減量化、無害化、資源化排放與綜合利用,可減少黏土磚生產取土破壞生態,消納工業廢渣,節約耕地,推廣后將逐步消化掉原有的粉煤灰堆場( 灰壩) 。具備較大的經濟及社會效益。
參 考 文 獻:
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