粉煤灰技术参数

合集下载

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准粉煤灰是一种重要的工业原料,在建筑材料、混凝土、道路基础等领域有着广泛的应用。

为了保证粉煤灰的质量,制定了一系列的标准来规范其生产和使用。

本文将介绍粉煤灰的相关标准,以便广大用户更好地了解和应用粉煤灰。

一、粉煤灰的分类。

根据粉煤灰的来源和性质,可以将其分为Ⅰ类粉煤灰和Ⅱ类粉煤灰。

Ⅰ类粉煤灰是指燃煤电厂的烟气中分离出的细颗粒物,主要成分是氧化硅、氧化铝和氧化铁等;Ⅱ类粉煤灰是指煤粉燃烧后产生的灰渣,主要成分是氧化钙、氧化镁和氧化硅等。

根据不同的用途和要求,可以选择不同类型的粉煤灰。

二、粉煤灰的化学成分。

粉煤灰的化学成分是评价其质量的重要指标之一。

根据相关标准,粉煤灰的化学成分应符合以下要求,硅酸含量不低于45%,氧化铝含量不低于4%,氧化铁含量不低于4%,钙含量不高于25%,镁含量不高于5%。

此外,还应检测粉煤灰中的无机杂质含量,确保其符合国家标准的要求。

三、粉煤灰的物理性能。

除了化学成分外,粉煤灰的物理性能也是评价其质量的重要指标。

物理性能包括粒度、比表面积、密度等参数。

根据相关标准,粉煤灰的平均粒度应控制在20-30μm之间,比表面积应大于300m²/kg,密度应在2.2-2.8g/cm³之间。

这些参数的合理控制,可以保证粉煤灰在混凝土、水泥等材料中的稳定性和可操作性。

四、粉煤灰的质量控制。

为了保证粉煤灰的质量稳定,需要在生产过程中进行严格的质量控制。

生产企业应建立健全的质量管理体系,对原材料、生产工艺、成品进行全面监控和检测。

此外,还应定期对粉煤灰进行抽样送检,确保其符合相关标准的要求。

只有通过严格的质量控制,才能生产出高质量的粉煤灰产品。

五、粉煤灰的应用。

粉煤灰作为一种优质的工业原料,具有广泛的应用前景。

在建筑材料领域,可以用粉煤灰替代水泥,制备高性能混凝土;在道路基础工程中,可以用粉煤灰改良土壤,提高土壤的承载能力;在环保领域,可以利用粉煤灰进行资源化利用,减少固体废弃物的排放。

粉煤灰试验参数指标

粉煤灰试验参数指标

粉煤灰试验参数指标粉煤灰试验参数是衡量粉煤灰质量和适用性的重要指标,通过对这些参数进行检测和分析,可以有效指导粉煤灰在工程中的应用。

本文将详细介绍粉煤灰试验参数的各项指标,帮助读者全面了解并正确应用这些参数。

首先,粉煤灰的物理性质是其最基本的试验指标之一。

常见的物理性质参数包括粉煤灰的颜色、比重、体积密度、孔隙度和吸水率等。

颜色可以通过目测或使用专用仪器进行测定,比重和体积密度可以通过测量粉煤灰的质量和体积来计算,孔隙度可以通过比重和体积密度来计算,吸水率则反映了粉煤灰对水的亲和力。

这些参数可以帮助我们了解粉煤灰的基本性质和适用性,为工程应用提供参考依据。

其次,化学性质是评价粉煤灰性能的重要指标之一。

常见的化学性质参数包括粉煤灰中的主要化学成分含量、矿物相成分及其活性等。

主要化学成分可以通过化学分析方法来测定,矿物相成分则可以通过X 射线衍射等方法进行鉴定。

这些参数能够反映出粉煤灰的碱度、硅酸盐活性等性质,对于一些特殊工程应用中的要求十分重要,如高性能混凝土中的粉煤灰掺量限制等。

再次,粉煤灰的物理活性参数是评价其适用性能的重要指标。

物理活性是指粉煤灰在水泥制备和混凝土硬化过程中所产生的胶凝反应活性。

物理活性参数包括起始时间、终止时间、质量活度指数等。

起始时间和终止时间反映了粉煤灰参与胶凝反应的起始和终止时刻,质量活度指数则评价了粉煤灰胶凝活性的强弱程度。

这些参数可以帮助我们确定粉煤灰在具体工程中的应用方式和掺量,确保其胶凝性能的有效发挥。

最后,工程应用指标是评价粉煤灰适用性能的重要参考指标。

工程应用指标主要包括粉煤灰在水泥制备和混凝土中的用量限制、工程材料的强度和耐久性等。

根据实际工程需求,国家和地方有关标准对粉煤灰的用量限制作出了明确规定,以保证施工质量和工程安全。

研究表明,适当使用粉煤灰可以提高混凝土的抗压强度、抗渗性能和耐久性,降低热应力和收缩变形等。

综上所述,粉煤灰试验参数指标是评价粉煤灰质量和适用性的重要标准。

粉煤灰斗提机技术参数

粉煤灰斗提机技术参数

粉煤灰斗提机技术参数
粉煤灰斗提机是一种用于将粉煤灰从斗中提升到输送管道或其他设备中的设备。

其技术参数包括以下几个方面:
1. 提升高度:粉煤灰斗提机的提升高度一般在10米到30米之间,不同的型号和用途的设备提升高度会有所差异。

2. 输送能力:粉煤灰斗提机的输送能力由其设计的容量和提升速度决定,一般在10吨/小时到200吨/小时之间。

3. 功率:粉煤灰斗提机的功率大小与其输送能力直接相关,一般在1kW到20kW 之间。

4. 电源电压:粉煤灰斗提机通常采用三相交流电源供电,电压一般为380V,50Hz。

5. 结构材料:粉煤灰斗提机的主要结构材料一般为碳钢、不锈钢等,以保证设备的坚固耐用和防腐蚀性能。

6. 控制方式:粉煤灰斗提机的控制方式可以是手动和自动两种,自动控制方式可以使用PLC控制器或其他控制系统。

7. 安全保护:粉煤灰斗提机需要配备相应的安全保护设备,如限位开关、过载保护等,以确保设备的安全运行。

总的来说,粉煤灰斗提机是一种重要的煤粉输送设备,其技术参数与使用性能的好坏直接关系到设备的使用寿命和生产效率。

一级粉煤灰的主要标准

一级粉煤灰的主要标准

一级粉煤灰的主要标准
首先,一级粉煤灰的化学成分需要符合国家相关标准。

粉煤灰中的主要化学成分包括SiO2、Al2O3、Fe2O3等,这些成分的含量对于粉煤灰的性能有着重要的影响。

一级粉煤灰需要保证这些化学成分的含量在一定范围内,以确保其在混凝土、水泥等材料中的稳定性和可靠性。

其次,一级粉煤灰的物理性能也是其主要标准之一。

包括粒度、比表面积、活性指数等指标需要符合相关标准。

这些物理性能的指标直接影响着粉煤灰在混凝土中的分散性和活性,对于混凝土的强度、耐久性等性能起着重要的作用。

另外,一级粉煤灰的热性能也是需要符合一定标准的。

煤粉灰在混凝土中的热性能对于混凝土的裂缝控制、抗冻融性能等有着重要的影响,因此其热性能指标也是需要严格把控的。

此外,一级粉煤灰的细度和活性指数也是其主要标准之一。

细度和活性指数直接关系到粉煤灰的活性,对于混凝土的早期强度、收缩性能等有着重要的影响。

最后,一级粉煤灰的质量控制也是其主要标准之一。

包括原材料的选择、生产工艺的控制、质量检测手段等都需要符合相关标准,以确保一级粉煤灰的质量稳定可靠。

总的来说,一级粉煤灰的主要标准包括化学成分、物理性能、热性能、细度和活性指数以及质量控制等方面。

这些标准的严格执行对于保证粉煤灰在建筑、混凝土、水泥等领域的应用效果起着重要的作用,也对于提升我国粉煤灰产业的发展起着重要的推动作用。

各种煤的参数

各种煤的参数

陕西神木煤发热量≥7000挥发分≤1%灰分≤1硫≤0. 5%水分≤5%内水≤1%固定碳≥5%焦渣特征一级一级粉煤灰:一级粉煤灰指标细度≤12.0%需水比≤95.0%烧失量≤ 5.0%含水量≤ 1.0%三氧化硫≤ 3.0%游离氧化钙F类粉煤灰≤1.0%C类粉煤灰≤4.0%安定性(雷氏夹沸煮后增加距离)≤ 5.0mm 二级粉煤灰二级粉煤灰指标细度≤25.0%需水比≤105.0%烧失量≤8.0%含水量≤1.0%三氧化硫≤3.0%游离氧化钙F类粉煤灰≤1.0%C类粉煤灰≤4.0%安定性(雷氏夹沸煮后增加距离)≤ 5.0mm优质还原煤粉优质还原煤粉产品参数高位发热量≥7000挥发分≤10灰分≤12固定碳≥78硫≤0.35水分≤3.5铜冶炼还原煤粉还原煤粉产品参数高位发热量≥7000 挥发分≤10灰分≤15固定碳≤75硫≤0.5水分≤5无烟煤:山西晋城水洗无烟煤发热量≥6800全水分≤9挥发份≤8灰分≤9硫≤0.35手工炉专用内蒙炜煤,无烟环保发热量低位≥4800 发热量高位≥5600 挥发份≥30%灰分≤10%水份≤22%硫≤0.35%取暖,民用内蒙二精煤发热量低位≥5400大卡发热量高位≥6100大卡硫≤0.35%挥发份≥32%水份≤21%灰分≤10%山西大同煤:大同煤产品参数高位发热量≥5500 挥发分≥26灰分≤25固定碳≥48硫≤1水分≤10碳金挥发分≤2灰分≤2 固定碳≥95硫≤2.5全水≤1.5高气化煤:全水≤9%内水≤1%灰分≤8% 挥发份≥31%硫≤0.5%固定碳≥60%发热量≥6500焦渣特征一级水洗煤邙日城)水洗煤全水≤8%内水≤1%灰分≤10%挥发份≥7%硫≤0..35%固定碳≥80%发热量≥6500焦渣特征一级75矿粉密度:2.8 比表面就:300活性指数:7天55 28天75 流动性大于1%95含水量:1.0三氧化硫:4.0氧离子:0.06烧失量:3.0玻璃体含量:25放射性:合格陕西彬县煤:全水≤9%内水≤1%灰分≤12%挥发份≥26%硫≤1%固定碳≥60%发热量≥6000焦渣特征二级榆林高汽化煤: 全水≤10%内水≤1%灰分≤8%挥发份≥32%硫≤0.5%固定碳≥58%发热量≥6500焦渣特征一级内蒙环保煤全水≤20%内水≤10%灰分≤8%挥发份≥31%硫≤0.5%固定碳≥50%发热量≥5500焦渣特征一级烟化炉专用煤全水≤3.5%内水≤1%灰分≤25%挥发份V 16%硫≤4%固定碳≥58%发热量≥5800细煤:全水≤3.5%内水≤1%灰分≤25%挥发份V 16%硫≤4%固定碳≥58%发热量≥5800山西晋城水洗小渣全水≤8%内水≤1%灰分≤10%挥发份≤7%硫≤0.5%固定碳≥80%发热量≥5400焦渣特征一级宁夏超低硫低灰无烟煤全水≤6%内水≤1%灰分≤6%挥发份≤6%硫≤0.2%固定碳≥85%发热量≥7000焦渣特征一级。

粉煤灰试验参数指标

粉煤灰试验参数指标

粉煤灰试验参数指标一、粉煤灰概述粉煤灰是煤炭燃烧过程中产生的固体废弃物,主要由煤灰和矿渣组成。

粉煤灰具有高度细度、活性成分丰富、多孔性等特点,被广泛应用于水泥、混凝土、路基等工程建设领域。

为了评估粉煤灰的质量和适用性,需要进行一系列的试验,以确定其参数指标。

二、粉煤灰试验参数指标1. 物理性能指标(1) 颜色:粉煤灰的颜色可以反映其煤种和燃烧条件,一般分为灰白色、灰黑色等。

(2) 比表面积:粉煤灰的比表面积是表征其细度的重要指标,常用比表面积仪进行测定。

(3) 粒度分布:粉煤灰的粒度分布直接影响其流动性和稳定性,常用筛分法进行测定。

(4) 密度:粉煤灰的密度可以反映其颗粒间的紧密程度,常用容量法或压实法进行测定。

2. 化学性能指标(1) SiO2含量:粉煤灰中SiO2的含量是衡量其硅酸盐反应性的重要参数,常用化学分析方法进行测定。

(2) Al2O3含量:粉煤灰中Al2O3的含量与其反应活性密切相关,常用化学分析方法进行测定。

(3) Fe2O3含量:粉煤灰中Fe2O3的含量可以影响其颜色和化学性质,常用化学分析方法进行测定。

(4) CaO含量:粉煤灰中CaO的含量可以反映其活化性和胶凝特性,常用化学分析方法进行测定。

(5) MgO含量:粉煤灰中MgO的含量对水泥的性能有一定影响,常用化学分析方法进行测定。

3. 热性能指标(1) 灼烧损失:粉煤灰在高温下失重的程度可以反映其煤炭燃烧的完全性,常用烘干法进行测定。

(2) 灼烧残渣:粉煤灰在高温下残余的无机物含量可以影响其活性和胶凝特性,常用烘干法进行测定。

(3) 胶凝时间:粉煤灰与水反应生成水化产物的时间可以反映其活化性,常用细度比法进行测定。

(4) 硬化时间:粉煤灰与水反应生成水化产物达到一定强度所需的时间,常用细度比法进行测定。

4. 工程性能指标(1) 流动性:粉煤灰的流动性可以影响混凝土的施工性能,常用流动度试验进行测定。

(2) 塑性:粉煤灰的塑性可以影响混凝土的可塑性和变形性能,常用塑性指数进行测定。

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准
粉煤灰,是一种煤矿煤炭燃烧后产生的细粉状灰烬,常用于混
凝土、水泥制品和砌体材料中。

粉煤灰的质量标准对于保障建筑材
料的质量和工程的安全具有重要意义。

下面将对粉煤灰的标准进行
详细介绍。

首先,粉煤灰的外观应该呈现为灰色或灰白色,不得有明显的
异色和异物。

其次,粉煤灰的化学成分应符合国家标准,主要指标
包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等元素的含量,以及SO3含量、总碱含量等。

这些化学成分的合理比例对于保证混凝土的强度和耐
久性具有重要作用。

另外,粉煤灰的物理性能也是评定其质量的重要指标之一。


括细度、比表面积、活性指数、水需量等。

细度和比表面积是影响
粉煤灰活性的重要因素,通常要求粉煤灰的细度不得低于300m2/kg,比表面积不得低于400m2/kg。

活性指数是评价粉煤灰活性的重要参数,其数值应符合国家标准要求。

此外,粉煤灰的热特性也是需要考虑的因素之一。

包括煅烧试验、水热活性试验等热性能指标。

这些指标可以反映粉煤灰在混凝
土中的影响程度,以及其对混凝土性能的改善作用。

最后,粉煤灰的质量标准还包括了包装、运输和贮存等方面的要求。

包装应符合国家标准,保证产品的完整性和干燥度。

运输和贮存过程中要注意防潮防晒,避免受潮发霉,影响产品质量。

总的来说,粉煤灰的质量标准涵盖了化学成分、物理性能、热特性以及包装运输等多个方面。

严格执行这些标准,可以保证粉煤灰产品的质量稳定,为建筑材料的生产和工程建设提供保障。

二级粉煤灰细度标准

二级粉煤灰细度标准

二级粉煤灰细度标准二级粉煤灰是一种重要的工业原料,广泛应用于水泥、混凝土、砖瓦、路面等建筑材料中。

其细度是影响其物理性能和化学活性的重要指标之一。

因此,对二级粉煤灰细度的标准化管理显得尤为重要。

根据相关行业标准,二级粉煤灰的细度应符合一定的要求。

首先,其筛余量应满足规定的范围,一般为3%~34%。

其次,其比表面积应达到规定的数值,一般为300m²/kg以上。

此外,还应对其细度分布进行严格控制,确保其在规定的范围内。

二级粉煤灰的细度标准不仅仅是为了保证产品质量,更是为了保证建筑材料的性能和耐久性。

细度过大或过小都会对产品性能产生不利影响。

比如,细度过大的二级粉煤灰在水泥中的活性会下降,导致水泥强度降低;而细度过小的二级粉煤灰则会导致混凝土的流动性差,难以施工。

因此,严格控制二级粉煤灰的细度对于保证建筑材料的质量和性能至关重要。

在生产过程中,要严格按照标准要求进行生产和检测。

首先,要选择合适的磨煤机进行磨煤,确保二级粉煤灰的细度符合要求。

其次,在检测过程中要使用准确可靠的设备进行测试,确保测试结果的准确性。

此外,还需要建立健全的质量管理体系,对生产过程中的各个环节进行严格监控,及时发现并纠正问题。

除了生产企业的自我管理外,政府和行业协会也应加强对二级粉煤灰细度标准的监督和指导。

通过加强标准的宣传和培训,提高从业人员对二级粉煤灰细度标准的认识和重视程度,促进企业自觉遵守标准,提高产品质量。

总之,二级粉煤灰细度标准的制定和执行对于保证建筑材料的质量、性能和耐久性具有重要意义。

只有严格按照标准要求进行生产和检测,才能保证二级粉煤灰的细度符合要求,确保建筑材料的质量和性能。

希望通过各方的共同努力,能够推动二级粉煤灰细度标准的不断完善,为建筑材料行业的发展贡献力量。

粉煤灰细度标准

粉煤灰细度标准

粉煤灰细度标准
粉煤灰是煤燃烧后产生的一种灰状物质,具有一定的活性,可用于水泥生产、
混凝土掺合料等领域。

粉煤灰的细度对其在工程中的应用起着至关重要的作用。

因此,粉煤灰细度标准成为了评价粉煤灰质量的重要指标之一。

粉煤灰细度标准主要包括两个方面,一是粉煤灰的物理性能,二是粉煤灰的化
学性能。

在物理性能方面,细度是其中一个重要的指标。

粉煤灰的细度一般通过筛分试验来进行评定。

根据国家标准,粉煤灰的细度应当满足一定的要求,以保证其在水泥混凝土中的适用性。

在中国,粉煤灰的细度标准主要由国家标准《GB/T 1596-2005 煤粉灰》来规定。

该标准对粉煤灰的细度进行了详细的规定,包括了筛余量、比表面积等指标。

其中,比表面积是评价粉煤灰细度的重要参数之一,它反映了粉煤灰颗粒的细度程度。

根据标准,粉煤灰的比表面积应当在一定的范围内,以保证其在水泥中的充分活性。

此外,粉煤灰的细度还会受到煤种、煤炭燃烧工艺等因素的影响。

煤种不同,
煤中的灰分成分也会有所不同,从而影响了粉煤灰的细度特性。

而煤炭燃烧工艺中的燃烧温度、时间等参数也会对粉煤灰的细度产生影响。

因此,在生产过程中,需要对煤粉灰的细度进行严格控制,以保证其达到国家标准的要求。

总的来说,粉煤灰的细度标准对于保证其在工程中的应用具有重要意义。

通过
严格控制粉煤灰的细度,可以保证其在水泥混凝土中的活性,提高混凝土的强度和耐久性。

因此,在生产和工程应用中,需要严格依照国家标准对粉煤灰的细度进行检测和控制,以保证其质量和性能的稳定和可靠。

粉煤灰细度计算公式(一)

粉煤灰细度计算公式(一)

粉煤灰细度计算公式(一)粉煤灰细度计算公式引言粉煤灰细度是指粉煤灰的粒径大小。

粉煤灰作为一种重要的工业废弃物和建筑材料,其细度对其应用性能有重要影响。

在实际生产和研究中,需要对粉煤灰的细度进行准确的测量和计算。

本文将列举常用的粉煤灰细度计算公式,并举例解释说明。

1. 累积保留量计算公式累积保留量是指在某一特定粒径以下的所有颗粒所占总颗粒的百分比。

常用的计算公式为:C_i = \frac{\sum_{j=1}^{i} W_j}{W}其中, - C_i为累积保留量,单位为百分比; - j表示第j个颗粒; - W_j表示第j个颗粒的质量,单位为克; - W表示所有颗粒总质量,单位为克。

示例假设粉煤灰样品中有10个颗粒,它们的质量分别为1克、2克、3克、4克、5克、6克、7克、8克、9克、10克。

按照上述公式计算,得到如下结果:1 1%2 3%3 6%4 10%5 15%6 21%7 28%8 36%9 45%10 55%2. 累积通过量计算公式累积通过量是指在某一特定粒径以上的所有颗粒所占总颗粒的百分比。

常用的计算公式为:P_i = \frac{\sum_{j=i}^{n} W_j}{W}其中, - P_i为累积通过量,单位为百分比; - j表示第j个颗粒; - n为颗粒的总数; - W_j表示第j个颗粒的质量,单位为克;- W表示所有颗粒总质量,单位为克。

示例假设粉煤灰样品中有10个颗粒,它们的质量分别为1克、2克、3克、4克、5克、6克、7克、8克、9克、10克。

按照上述公式计算,得到如下结果:i 第i个颗粒以上的累积通过量1 100%2 99%3 97%4 94%5 90%6 85%7 79%8 72%9 64%10 55%结论本文列举了两种常用的粉煤灰细度计算公式:累积保留量和累积通过量。

这两个参数可以帮助我们了解粉煤灰的粒径分布情况,为粉煤灰的应用性能评估提供依据。

当我们需要对粉煤灰的细度进行研究和分析时,可以根据上述公式进行计算。

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准
粉煤灰是一种常见的工业原料,也是建筑材料中的重要组成部分。

粉煤灰的标准对于其质量和应用具有重要的指导作用。

本文将
从粉煤灰的定义、分类、标准及其应用等方面进行介绍。

首先,粉煤灰是指煤炭燃烧后在燃烧设备排出的细颗粒物,经
过收集和处理后得到的细粉状物料。

根据其来源和性质的不同,粉
煤灰可以分为硅质粉煤灰、活性粉煤灰和复合粉煤灰等类型。

这些
不同类型的粉煤灰在标准中有着各自的要求和规定。

在国家标准中,粉煤灰的主要指标包括化学成分、物理性能、
细度、活性指标等。

化学成分是评定粉煤灰质量的重要指标之一,
主要包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3等成分的含量。


理性能则包括颗粒密度、比表面积、水分含量等指标。

细度是指粉
煤灰颗粒的大小,通常以其通过标准筛的百分比来表示。

活性指标
是评价粉煤灰活性和水化特性的重要参数,包括活性指数、水化热、水化产物等。

粉煤灰的标准是为了保证其质量稳定、安全可靠地应用于建筑
材料、混凝土、水泥、煤灰砖等领域。

在建筑材料中,粉煤灰可以
用作掺合料、填料和改性剂,能够提高混凝土的强度、耐久性和抗渗性。

在水泥中,粉煤灰可以替代部分水泥,降低生产成本,减少二氧化碳排放。

在煤灰砖的生产中,粉煤灰可以提高砖的抗压强度和耐久性。

总之,粉煤灰的标准是保证其质量和应用的重要保障,通过严格的标准要求和检测手段,可以有效地控制和提高粉煤灰的质量,促进其在建筑材料领域的广泛应用。

希望本文的介绍能够对粉煤灰的标准有所了解,促进其更好地应用和推广。

各种煤的参数

各种煤的参数

陕西神木煤发热量≥7000挥发分≤10%灰分≤15硫≤0. 5%水分≤5%内水≤1%固定碳≥75%焦渣特征一级一级粉煤灰:一级粉煤灰指标细度≤12.0%需水比≤95.0%烧失量≤5.0%含水量≤1.0%三氧化硫≤3.0%游离氧化钙F类粉煤灰≤1.0%C类粉煤灰≤4.0%安定性(雷氏夹沸煮后增加距离)≤5.0mm 二级粉煤灰二级粉煤灰指标细度≤25.0%需水比≤105.0%烧失量≤8.0%含水量≤1.0%三氧化硫≤3.0%游离氧化钙F类粉煤灰≤1.0%C类粉煤灰≤4.0%安定性(雷氏夹沸煮后增加距离)≤5.0mm优质还原煤粉优质还原煤粉产品参数高位发热量≥7000挥发分≤10灰分≤12固定碳≥78硫≤0.35水分≤3.5铜冶炼还原煤粉—还原煤粉产品参数高位发热量≥7000挥发分≤10灰分≤15固定碳≤75硫≤0.5水分≤5无烟煤:山西晋城水洗无烟煤发热量≥6800全水分≤9挥发份≤8灰分≤9硫≤0.35手工炉专用内蒙炜煤,无烟环保发热量低位≥4800发热量高位≥5600挥发份≥30%灰分≤10%水份≤22%硫≤0.35%取暖,民用内蒙二精煤发热量低位≥5400大卡发热量高位≥6100大卡硫≤0.35%挥发份≥32%水份≤21%灰分≤10%山西大同煤:大同煤产品参数高位发热量≥5500挥发分≥26灰分≤25固定碳≥48硫≤1水分≤10碳金灰分≤2固定碳≥95硫≤2.5全水≤1.5高气化煤:全水≤9%内水≤1%灰分≤8%挥发份≥31%硫≤0.5%固定碳≥60%发热量≥6500焦渣特征一级水洗煤(阳城)水洗煤全水≤8%内水≤1%灰分≤10%挥发份≥7%硫≤0..35%固定碳≥80%发热量≥6500焦渣特征一级75矿粉密度:2.8比表面就:300活性指数:7天55 28天75 流动性大于1%95含水量:1.0三氧化硫:4.0氧离子:0.06烧失量:3.0玻璃体含量:25放射性:合格陕西彬县煤:全水≤9%内水≤1%挥发份≥26%硫≤1%固定碳≥60%发热量≥6000焦渣特征二级榆林高汽化煤:全水≤10%内水≤1%灰分≤8%挥发份≥32%硫≤0.5%固定碳≥58%发热量≥6500焦渣特征一级内蒙环保煤全水≤20%内水≤10%灰分≤8%挥发份≥31%硫≤0.5%固定碳≥50%发热量≥5500焦渣特征一级烟化炉专用煤全水≤3.5%内水≤1%灰分≤25%挥发份<16%硫≤4%固定碳≥58%发热量≥5800细煤:全水≤3.5%内水≤1%灰分≤25%挥发份<16%硫≤4%发热量≥5800山西晋城水洗小渣全水≤8%内水≤1%灰分≤10%挥发份≤7%硫≤0.5%固定碳≥80%发热量≥6400焦渣特征一级宁夏超低硫低灰无烟煤全水≤6%内水≤1%灰分≤6%挥发份≤6%硫≤0.2%固定碳≥85%发热量≥7000焦渣特征一级。

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准粉煤灰是一种重要的工业原料,具有多种用途和功能。

为了保证粉煤灰的质量,各国都制定了相应的标准,以便指导生产和使用。

在中国,粉煤灰的标准主要由国家标准化管理委员会负责制定和管理。

下面将介绍粉煤灰的标准内容及其重要性。

首先,粉煤灰的标准主要包括化学成分、物理性能、工程技术要求等方面。

其中,化学成分是评价粉煤灰质量的重要指标之一,主要包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3等成分的含量。

物理性能则包括粒度、比表面积、吸水性等指标。

工程技术要求则是指粉煤灰在具体工程中的应用要求,如在混凝土中的掺量、掺入方式等。

其次,粉煤灰的标准对于保证工程质量、促进资源综合利用、保护环境等方面具有重要意义。

通过制定粉煤灰的标准,可以规范其生产和使用,保证其质量稳定性和可靠性,从而保证工程质量。

同时,粉煤灰作为一种重要的固体废弃物资源,其合理利用可以减少对自然资源的开采,保护环境。

因此,粉煤灰的标准制定是资源节约型、环境友好型社会的需要。

再次,粉煤灰的标准在国际上也具有重要的意义。

随着全球化的发展,各国之间的贸易往来日益频繁,粉煤灰作为一种重要的工业原料,其质量标准对于国际贸易至关重要。

通过与国际接轨,我国的粉煤灰标准可以更好地适应国际市场需求,促进粉煤灰及其制品的出口,提高我国在国际市场上的竞争力。

最后,要加强对粉煤灰标准的研究和制定,不断提高其质量和水平。

随着工业化进程的加快,粉煤灰的需求量越来越大,其标准的制定也面临着新的挑战。

我们需要加强对粉煤灰的研究,不断完善其标准体系,提高其质量和水平,以适应新的需求和挑战。

综上所述,粉煤灰的标准是保证其质量稳定性和可靠性的重要手段,对于工程质量、资源综合利用、环境保护等方面具有重要意义。

我们应当加强对粉煤灰标准的研究和制定,不断提高其质量和水平,以适应新的需求和挑战。

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准

粉煤灰的标准粉煤灰是一种常用的混凝土掺合料,其质量对混凝土的性能有着重要影响。

因此,制定粉煤灰的标准对于保证混凝土质量、推动建筑行业的可持续发展具有重要意义。

本文将从粉煤灰的物理性质、化学性质、掺量标准等方面进行详细介绍,希望能够对相关行业提供一定的参考。

首先,粉煤灰的物理性质包括外观、颗粒度、比表面积等指标。

粉煤灰通常为细粉末状,灰色或灰白色,颗粒度较细,通常比水泥的颗粒度要小。

比表面积是评价粉煤灰细度的重要指标,粉煤灰的比表面积较大,有利于提高混凝土的强度和耐久性。

其次,粉煤灰的化学性质包括主要化学成分、活性指标等。

粉煤灰的主要化学成分主要是氧化硅、氧化铝和氧化铁等,这些成分对混凝土的性能有着重要影响。

活性指标是评价粉煤灰活性的重要指标,活性较高的粉煤灰可以在混凝土中起到更好的填充作用,提高混凝土的强度和耐久性。

最后,粉煤灰的掺量标准是制定粉煤灰标准的重要内容。

掺量标准应根据混凝土的用途和性能要求来确定,一般情况下,掺量不宜过大,以免影响混凝土的工作性能和强度。

同时,应根据粉煤灰的物理性质和化学性质来确定合适的掺量范围,以保证混凝土的性能稳定。

综上所述,粉煤灰的标准是保证混凝土质量、推动建筑行业可持续发展的重要保障。

制定粉煤灰的标准需要充分考虑其物理性质、化学性质和掺量标准等因素,以期望能够为相关行业提供参考,推动行业的发展和进步。

希望本文的内容能够对相关行业有所帮助,也希望相关行业能够对粉煤灰的标准进行更加深入的研究和探讨,为行业的发展贡献力量。

蒸压粉煤灰砖技术参数标准

蒸压粉煤灰砖技术参数标准

蒸压粉煤灰砖技术参数标准1.1产品名称:蒸压粉煤灰砖1.2生产规模:年产8000万块以上蒸压粉煤灰砖规模1.3产品规格:1.3.标准砖:240mm×115mm×53mm,孔洞率0%,强度等级20.0Mpa 1.3.1普通空心砖:240mm×115mm×90mm,孔洞率25%,强度等级15.0Mpa240mm×115mm×115mm,孔洞率25%,强度等级15.0Mpa2.产品标准产品执行建材行业国家标准JC239--2001《粉煤灰砖》。

2.1 强度与抗冻性强度级别平均强度指标抗冻性指标抗压强度(MPa)抗折强度(MPa)抗压强度(MPa)砖的干质量损失%MU20≥20≥4≥16≤2MU15≥15≥3.2≥12≤2MU10≥10≥2.5≥8≤22.2干燥收缩干燥收缩值:优等品和一等品≯0.65mm/m;合格品≯0.75mm/m。

3.原材料要求3.1粉煤灰:粉煤灰应符合JC/T409-1996《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》标准,其中:SiO2不小于40%AL2O315~35%SO3不大于2%烧失量不大于12%细度0.045mm方孔筛筛余量不大于45%。

粉煤灰的放射性应符合GB6763的规定。

3.2煤渣:取自热电厂,用汽车送到厂内。

3.3生石灰:应符合JC/T621-1996《硅酸盐建筑制品用生石灰》标准,CaO + MgO≥75%MgO≤5%CO2≤5%3.4石膏:应符合JC16-82《石膏》标谁。

CaSO4·2H2O>70%3.5砂:应符合JC/T622-1996《硅酸盐建筑品用砂》标准,要求中粗砂,无杂质。

4.原料配比、主要原材料消耗量及贮存期4.1主要原材料配比粉煤灰:砂:石灰:石膏=70:18:10:2以上配比随产品强度等级及原材料实际情况可进行调整(炉渣可替代骨料使用)4.2主要原材料消耗量序号原材料名称小时用量(t)班用量(t)日用量(t)年用量(t)1 2 3 4粉煤灰砂生石灰石膏26.66.83.80.76199.551.328.55.7598.7153.985.517.1179625461892566051324.3原料储存期名称粉煤灰砂石灰石膏储存期(天)13310储存量(吨)60050022050储存方式堆棚堆棚料仓料仓5.工作制度一日三班制连续生产,每班7小时(实际工作时间),全年工作是300天,工作量6300小时。

粉煤灰密度试验方法

粉煤灰密度试验方法

粉煤灰密度试验方法一、引言粉煤灰是煤燃烧产生的一种固体废物,具有广泛的应用价值。

在工程建设中,了解粉煤灰的物理特性对于其合理利用具有重要意义。

粉煤灰密度是粉煤灰的一个重要参数,它可以反映出粉煤灰的颗粒紧密程度和颗粒之间的间隙大小。

本文将介绍粉煤灰密度试验的方法和步骤。

二、试验原理粉煤灰密度试验是通过测量单位体积内粉煤灰的质量来计算其密度。

试验中通常采用容器装满粉煤灰,并称重得到容器和粉煤灰的总质量,然后再称重得到只有容器的质量。

通过这两个质量值的差异,可以计算出粉煤灰的密度。

三、试验步骤1. 准备工作a. 清洁容器:用洁净的布擦拭容器内壁,确保没有灰尘或杂质。

b. 称重准备:将天平置于水平的台面上,并校准至零点。

2. 取样a. 从代表性样品中取出一定量的粉煤灰样品,通常取约200克为宜。

b. 将粉煤灰样品均匀地放置在容器中,注意不要超过容器的容量。

3. 稳定质量a. 将装有粉煤灰的容器放置在天平上,记录下容器和粉煤灰的总质量。

b. 等待一段时间,直到质量稳定不再变化为止。

4. 称重容器a. 将容器从天平上取下,清洁容器外表面的灰尘或杂质。

b. 将清洁后的容器放置在天平上,记录下只有容器的质量。

5. 计算密度a. 将容器和粉煤灰的总质量减去只有容器的质量,得到粉煤灰的质量。

b. 根据粉煤灰质量和容器的体积,计算出粉煤灰的密度。

四、注意事项1. 试验中要保持容器干净,以免影响测量结果。

2. 在称重之前,要确保粉煤灰样品已经达到室温,以避免温度对质量测量的影响。

3. 为了获得更准确的结果,建议重复试验多次并取平均值。

4. 在试验过程中要小心操作,避免粉煤灰的溅出或容器的倾倒。

五、试验结果分析通过粉煤灰密度试验,我们可以得到粉煤灰的密度值。

根据试验结果,我们可以对粉煤灰的物理特性进行评估,并根据其密度值进行分类和应用。

六、总结粉煤灰密度试验是了解粉煤灰物理特性的重要手段之一。

通过合理的试验方法和步骤,我们可以准确地测量粉煤灰的密度,并根据试验结果进行应用评估。

粉煤灰细度标准范文

粉煤灰细度标准范文

粉煤灰细度标准范文
粉煤灰(Fly Ash)是一种由燃煤产生的矿渣,广泛应用于建筑材料、混凝土和公路工程等领域。

粉煤灰细度是评价其品质和性能的重要指标之一,通常采用筛分试验和比表面积测定等方法进行检测。

根据国际标准和
国内标准,粉煤灰的细度指标有一定的标准要求。

粉煤灰的细度指标主要包括颗粒大小、筛分和比表面积。

颗粒大小一
般指的是粉煤灰中颗粒的直径大小。

筛分是一种常用的测定粉煤灰细度的
方法,可以通过将粉煤灰样品通过一系列的标准筛网进行筛分,然后根据
筛分结果来表示粉煤灰的细度。

比表面积是衡量粉煤灰颗粒细度的重要参数,通常用比表面积仪来测定,其原理是通过测量单位质量粉煤灰颗粒前
后的气体吸附量来得到比表面积的数值。

根据相关国际标准和国内标准的要求,粉煤灰的细度指标主要包括以
下几个方面:
2. 筛分:筛分试验是测量粉煤灰颗粒大小分布的重要方法。

根据国
家标准GB/T 1596,全过筛分要求将100克样品通过筛网进行筛分,经过0.09mm筛孔的颗粒不能超过3%,经过0.063mm筛孔的颗粒不能超过20%。

以上是关于粉煤灰细度标准的一些基本内容,除了细度指标外,粉煤
灰的化学成分、物理性质等指标也需要根据具体的需求进行测试和评估。

粉煤灰细度的标准要求有助于保证粉煤灰产品的质量和性能,为其广泛应
用于建材行业和工程领域提供了可靠的技术支撑。

超细粉煤灰的标准要求

超细粉煤灰的标准要求

超细粉煤灰的标准要求超细粉煤灰(ultrafine fly ash)是一种细粉状的煤燃烧废弃物,由燃烧过程中排放的煤炭灰经过细磨而成。

它在建筑材料、混凝土、水泥、路面铺装等领域有广泛的应用。

为了确保超细粉煤灰的质量和性能,制定了一系列的标准要求。

本文将详细介绍超细粉煤灰的标准要求。

首先,超细粉煤灰应符合国家或国际标准的要求。

根据不同国家或地区的要求,超细粉煤灰的标准可能会有所不同。

一般来说,超细粉煤灰的国际标准要求包括物理性质、化学成分和颗粒分布等方面。

物理性质包括比表面积、吸水性、密度等指标;化学成分包括无机成分、有机物含量等指标;颗粒分布包括粒径分布、粒度分布等指标。

超细粉煤灰应按照国家或地区的标准进行检测,确保其符合标准要求,以保证其在实际应用中的性能和安全。

其次,超细粉煤灰的比表面积应达到一定数值。

比表面积是指单位质量的超细粉煤灰拥有的表面积。

通常以平方米/千克(m²/kg)为单位来表示。

由于超细粉煤灰的颗粒非常细小,其比表面积远远大于普通粉煤灰和煤炭灰。

比表面积的增加可以提高超细粉煤灰的活性和胶凝性能。

一般来说,超细粉煤灰的比表面积应达到300m²/kg以上。

此外,超细粉煤灰的化学成分也应符合要求。

化学成分对超细粉煤灰的性能和用途有重要影响。

常见的化学成分包括二氧化硅(SiO₂)、氧化铝(Al₂O₃)、氧化铁(Fe₂O₃)等。

超细粉煤灰的化学成分应在一定范围内,既能满足特定的使用要求,又能保证其稳定性和安全性。

此外,超细粉煤灰的颗粒分布也是标准要求之一。

颗粒分布可以影响超细粉煤灰的流动性和分散性。

一般来说,超细粉煤灰的颗粒分布应均匀,不应有大颗粒的存在。

其颗粒大小应符合国家标准要求,以确保其在混凝土和其他建筑材料中的均匀分散性和稳定性。

总之,超细粉煤灰的标准要求包括国家或国际标准要求、比表面积、化学成分和颗粒分布等方面。

超细粉煤灰应符合标准要求,以保证其质量和性能。

一级粉煤灰标准

一级粉煤灰标准

一级粉煤灰标准一级粉煤灰是指在煤的燃烧过程中,通过分级系统分离出来的最细的煤灰颗粒。

它是一种重要的工业原料,具有多种用途,如水泥生产、混凝土配制、填料材料等。

因此,一级粉煤灰的质量标准对于保障工程质量、促进工业发展具有重要意义。

本文将对一级粉煤灰的标准进行详细介绍。

首先,一级粉煤灰的外观要求是灰色或浅灰色的细粉末状物质,应当无结块和凝结现象。

其次,对于化学成分的要求,一级粉煤灰的SiO2、Al2O3、Fe2O3含量应符合国家标准要求,并且不得含有有害元素,如铅、汞等。

此外,一级粉煤灰的细度要求也十分严格,其比表面积应不低于300m2/kg,且其残留量在45μm筛孔中的含量不得超过25%。

在使用一级粉煤灰时,其物理性能也是至关重要的。

一级粉煤灰的吸水率应控制在12%以下,同时在密度、比表面积、活性指数等方面也有相应的标准要求。

此外,一级粉煤灰还应具有良好的流动性和稳定性,以确保在生产过程中的加工性能。

除了以上所述的基本要求外,一级粉煤灰的标准还包括了一些特殊要求。

例如,在水泥生产中使用的一级粉煤灰,其矿物掺和物含量、活性指数等方面有着具体的规定;在混凝土配制中使用的一级粉煤灰,其含水量、氧化物含量等也有着详细的标准要求。

总的来说,一级粉煤灰标准的制定是为了保障其在工业生产中的安全、稳定和可靠性。

只有严格按照标准要求生产和使用一级粉煤灰,才能够充分发挥其在工程建设中的作用,同时也能够有效保护环境,促进工业可持续发展。

综上所述,一级粉煤灰标准是对其外观、化学成分、物理性能等多方面的要求,其制定是为了保障工程质量、促进工业发展和环境保护。

只有严格按照标准生产和使用一级粉煤灰,才能够发挥其最大的作用,为工业生产和社会发展做出贡献。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
粉煤灰技术参数
一、招标物资名称及技术要求
1、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-2005;
2、《粉煤灰的技术要求》(铁道部铁建设[2005]157号);
3、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》(铁建设[2005]157号);
4、《关于发布铁路耐久性设计暂行规定》(铁建设[2007]140号);
≤10(对于硫酸盐侵蚀环境)
8
游离Ca0含量
F类粉煤灰:≤%
C类粉煤灰: ≤%
9
安定性
≤5.0mm(雷氏夹沸煮后增加距离)
3
的粉煤灰》(GB/T 1596)检验
4
烧失量,%


按《水泥化学分析方法》(GB/T176)检验
5
含水率,%
≤(对干排灰)
按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)检验
6
SO3含量,%
≤3
按《水泥化学分析方法》(GB/T176)检验
7
CaO含量,%
5、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)及铁建设[2010]240号文件的相关规定。
粉煤灰的技术要求
序号
项 目
技术要求
备注
C50以下混凝土
C50及以上混凝土
1
细度,%
≤25
≤12
按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)检验
2
Cl-含量,%
不宜大于
按《水泥化学分析方法》(GB/T176)检验
相关文档
最新文档