粉 煤 灰 试 验 报 告(模板)
粉_煤_灰_砖(建材行业标准)
5.2 色差色差应不显著。
5.3 强度等级强度等级应符合表2的规定,优等品砖的强度等级应不低于MU15。
表2 粉煤灰砖强度指标5.4 抗冻性抗冻性应符合表3的规定。
表3 粉煤灰砖抗冻性5.5 干燥收缩干燥收缩值:优等品和一等品应不大于0.65mm/m;合格品应不大于0.75mm/m。
5.6 碳化性能碳化系数KC≥0.8。
6 试验方法本标准技术要求中规定的各项指标的试验按GB 2542的规定进行;其中色差的试验方法为:取36块粉煤灰砖,平放在地上,在自然光照下,距离样品1.5M处,无明显色差。
7 检验规则7.1 检验分类检验分出厂检验和型式检验。
7.1.1 出厂检验出厂检验的项目包括尺寸偏差和外观、色差、强度等级。
7.1.2 型式检验型式检验项目为本标准技术要求的全部项目。
当产品有下列情况之一时应进行型式检验:a 新厂生产试制定型鉴定时;b 正式生产后原材料、工艺等有较大改变时;c 正常生产时,每半年进行一次;d 产品停产三个月以上,恢复生产时;e 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;f 国家质量监督机构提出进行型式检验时。
7.2 批量每10万块为一批,不足10万块按一批计。
7.3 抽样7.3.1 尺寸偏差和外观质量检验的样品用随机抽样法从每一检验批的产品抽取。
其他检验项目的样品用随机抽样法从尺寸偏差和外观质量检验合格的样品中抽取。
7.3.2 抽样数量按表4进行。
表4 抽样数量7.4 判定规则7.4.1 尺寸偏差和外观质量尺寸偏差和外观质量采用二次抽样方案。
首先抽取第一样本(n1=50),根据表1规定的质量指标,检查出其中不合格品数d1,按下列规则判定:d1≤5时,尺寸偏差和外观质量合格;d1≥9时,尺寸偏差和外观质量不合格;d1>5且d1<9时,需对条二样本(n2=50)进行检验,检查出不合格品数d2,按下列规定判定:(d1+d2)≤12时,尺寸偏差和外观质量合格;(d1+d2)≥13时,尺寸偏差和外观质量不合格。
粉煤灰利用报告
粉煤灰利用报告第一部分:引言粉煤灰(飞灰)是在燃烧煤炭时产生的副产物。
由于其成分和特性的独特性,粉煤灰具有广泛的利用价值。
本报告将探讨粉煤灰的产生过程、成分及其主要的利用途径,并综述国内外关于粉煤灰利用的研究和应用。
第二部分:粉煤灰的成分和特性粉煤灰主要由氧化物组成,其中最主要的成分是二氧化硅(SiO2)、氧化铝(Al2O3)、氧化铁(Fe2O3)和氧化钙(CaO)。
此外,粉煤灰还含有少量的钾、钠、镁等元素。
粉煤灰的颗粒大小一般为10微米至100微米之间。
这些特性赋予了粉煤灰高效的利用潜力。
第三部分:粉煤灰的利用途径1. 混凝土掺合料:粉煤灰可以作为混凝土的掺合料使用,通过掺入粉煤灰可以提高混凝土的强度和耐久性,并减少对天然资源的需求。
2. 路基材料:将粉煤灰用于道路基础材料的改良中可以提高其力学性能和稳定性,延长路面使用寿命。
3. 脱硫剂:粉煤灰中的氧化钙具有良好的脱硫性能,在煤炭燃烧过程中可以利用粉煤灰来减少二氧化硫的排放。
4. 水泥制备:将粉煤灰与其他材料进行研磨和混合后,可以用于制备不同种类的水泥,如硅酸盐水泥和矿物质掺合水泥等。
5. 填料:由于粉煤灰颗粒的细小和形状的特点,它可以用作填料材料,如填充土壤、填充淤泥等。
第四部分:国内外粉煤灰利用研究和应用的现状在国内,粉煤灰的利用已经得到了广泛的推广和应用。
许多研究表明,将粉煤灰用作混凝土掺合料可以有效地提高混凝土的力学性能和耐久性。
此外,粉煤灰还被广泛用于煤电厂的脱硫工艺中,取得了良好的效果。
在国外,粉煤灰的利用也取得了显著的进展。
例如,在美国,粉煤灰被广泛应用于公路建设中,用作道路基础材料。
同时,欧洲一些国家也在水泥制备和钢铁生产过程中利用粉煤灰,以减少对天然资源的依赖。
第五部分:粉煤灰利用的优势和发展前景粉煤灰的利用具有多方面的优势。
首先,粉煤灰是一种环境友好型材料,其利用可以减少矿石和天然资源的开采,降低环境污染。
其次,粉煤灰的利用可以提高原材料的利用率,节约生产成本。
煤炭检验报告范本之欧阳文创编
时间:2021.03.12
创作:欧阳文
样品名称:烟煤(商品煤)
型号规格:
受检单位:
检验类别:委 托 代 检
企业地址:
_____产品质量监督检验所
检 验 报 告
共1页第1页
产品名称
烟煤(商品煤)
型号规格
混煤
商标
受检企业
检验类别
定期监督检验
生产单位
产品等级
合格品
抽样地点
煤堆
抽样基数
500t
%11Biblioteka 空气干燥基高位发热量qgr.d
J/g
12
收到基低位发热量qnen,v,ar
J/g
大卡
13
焦渣特征
J/g
14
含矸率
%
备注
以上各项数据仅对所采煤样有效
时间:2021.03.12
创作:欧阳文
产品名称
原煤
抽样时间
抽样地点
煤仓
抽样人
检验依据
序号
检验项目
单位
技术要求
检验结果
单项评定
备注
1
全水分Mt
%
2
空气干燥基水分Mad
%
3
空气干燥基灰分Aad
%
4
干燥基灰分Ad
%
5
空气干燥基挥发分Vad
%
6
干燥基挥发分Vd
%
7
干燥无灰基挥发分Vdaf
%
8
空气干燥基全硫St,adf
%
9
干基全硫St,d
%
10
弹筒发热量qb.ad
%
/
/
7
干燥无灰基挥发分Vdaf
粉煤灰检测标准
粉煤灰检测标准粉煤灰是一种在煤燃烧过程中产生的固体废弃物,广泛应用于建筑材料、混凝土、水泥、道路铺设和其他工业领域。
为了确保粉煤灰的质量和安全性,在使用过程中需要进行粉煤灰的检测。
以下是粉煤灰检测的一些常见标准和相关参考内容。
1. GB/T 1596-2020 《煤粉灰质量》这是中国国家标准委员会颁布的关于粉煤灰质量的标准。
该标准规定了粉煤灰的外观、颜色、细度、湿度、储存稳定性等方面的要求,以及用于粉煤灰质量评价和性能测定的常规方法。
2. GB/T 17671-1999 《粉煤灰应用质量控制指南》该标准是中国标准化研究院发布的,旨在指导和规范粉煤灰的应用质量控制。
其中包括粉煤灰的分类与性能指标、加工与应用的技术要求、质量控制的方法和要求等内容。
这些内容可以作为企事业单位进行粉煤灰质量检测和管理的参考。
3. ASTM C618-17a 《Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete》该标准由美国材料和试验协会发布,适用于粉煤灰在混凝土中的应用。
其中包括了粉煤灰与混凝土的化学和物理性质的要求,以及测试和评价方法。
此外,该标准还提供了对粉煤灰在混凝土中的应用技术指南。
4. EN 450-1:2012 《Fly ash for concrete》这是欧洲标准化组织发布的一个关于粉煤灰在混凝土中应用的欧洲标准。
该标准规定了粉煤灰的物理和化学性质、粉煤灰与混凝土中的酸溶性矩阵及其影响、粉煤灰在混凝土中的用量,以及对粉煤灰质量的评估和控制等内容。
5. JIS A 6201:2006 《Fly ash for concrete》这是日本工业标准化委员会发布的一个关于粉煤灰在混凝土中应用的标准。
该标准规定了粉煤灰的物理和化学性质的要求,以及用于衡量粉煤灰在混凝土中应用性能的测试方法。
粉煤灰试验
一、引用有关标准、规范、规程、规定。
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596-91)《水泥胶砂流动度检验方法》(GB/T2419-94)《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146-90)二、粉煤灰试验的必试项目:(1)、细度(2)、烧失量(3)、需水量比三、粉煤灰试验取样方法及数量以连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批,不足200t亦按一批论,粉煤灰的数量按干灰(含水率小于1%)的重量计算。
散装灰取样——从不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混合均匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均试样)。
袋装灰取样——从每批中抽10袋,并从每袋中各取试样不少于1kg,混合均匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均试样)。
四、试验方法(1)、细度1、称取试样50g,精确至0.1g。
倒入0.045mm方孔筛筛网上,将筛子置于筛座上,盖上筛盖。
2、接通电源,将定时开关开到3min,开始筛析。
3、开始工作后,观察负压表,负压大于2000Pa时,表示工作正常,若负压小于2000 Pa,则应停机,清理吸尘器中的积灰后在进行筛析。
4、在筛析过程中,可用轻质量木棒或硬橡胶棒轻轻敲打筛盖以防吸附。
5、3min后筛析自动停止,停机后将筛网内的筛余物收集并称量,准确到0.1%。
(2)、烧失量1、准确称取1g试样,置于已灼烧恒重的瓷坩埚中,将盖斜置与坩埚上,防在高温炉内从低温开始逐渐升高温度,在950~1000℃以灼烧15~20min,取出坩埚,置于干燥器中冷至室温。
称量,如此反复灼烧,直至恒重。
(3)、需水量比1、样品:试验样品:90g粉煤灰,210g硅酸盐水泥和750g标准砂。
对比样品:300g硅酸盐水泥、750g标准砂。
2、试验方法:依据《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T2419-94)进行。
分别测定试样样品的流动度得到125~135mm时的需水量W1(ml)和对比样品达到同一流动度时的需水量W2(ml)。
石灰、粉煤灰稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层工程现场质量检验报告单
测
项
目
项
次
检查项目
规定值或允许偏差
检查频率
(方法)
检查情况(实测值)
备 注
基层
底基层
高速公路一级
公路
其他
公路
高速公路
一级公路
其他
公路
1
关键项
目
压实度(%)
代表值
-
95
95
93
按附录B检查
每200m每车道1点
极 值
-
93
92
91
2
厚度(mm)
代表值
-
-10
-10
-12
按附录H检查
每200m每车道1点
7.11.1.2
石灰和粉煤灰质量应符合设计要求,块灰经充分消解才能使用。
7.11.1.3
混合料配合比应准确,不得含有灰团和生石灰块。
7.11.1.4
摊铺时要注意消除离析现象。
7.11.1.5
碾压时应先用轻型压路机稳压,后用重型压路机碾压至要求的压实度。
7.11.1.6
保湿养生,养生期要符合规范要求。
合格值
-
-20
-25
-30
3
强度
符合设计要求
符合设计要求
按附录G检查
4
一般
项目
平整度(mm)
-
12
12
15
3m直尺:每200m测
2处×10尺
5
纵断高程(mm)
-
+5,-15
+5,-15
+5,-20
水准仪:每200m测4个断面
6
宽度(mm)
符合设计要求
水泥(石灰、粉煤灰)稳定碎石灰剂量标准曲线试验检测报告
EDTA消耗值
5 1
0
3
4
56789灰剂量设计值
报告说明
试 验 :
1、本报告未加盖公章、资质章和数据涂改均无效;无试验、审核、签发人签字均无效; 2、本报告未经允许不得部分复制或用于其它商业用途; 3、若对本报告有异议,请收到报告于十五日内提出异议,否则视为同意本检测报告。
审核: 电话:0511-85580640
试验日期 代表数量
检测结果
标准曲线
灰剂量设计值(%)
3
4
5
6
7
EDTA溶液消耗量平均值(mL) 9.1
11.6
14.3
16.9
标准曲线图
19.6
5%水稳混合料 水泥:无结块,
/ 2016.7.21
/
8 22.2
9 24.6
EDTA溶液消耗量平均值
25 20 15
9.1 10
24.6 22.2 19.6 16.9 14.3 11.6
签发: 邮编:212132
日期
年月
日 (专用章)
地址:镇江市大港新区圌中路9号
第2 页 共2 页 JB030706
水泥(石灰、粉煤灰)稳定碎石灰剂量标准曲线试验检测报告
试验室名称:
报告编号:
委托单位/委托人
委托编号
工程名称
样品编号
工程部位/用途
样品名称
样品型号规格
5%水稳
样品描述
试验依据
JTGE51-2009
判断依据
试验环境
主要仪器设备及 编号
产地
温度:25℃,相对湿度:52%
矿渣粉检测报告范文
矿渣粉检测报告范文一、背景介绍矿渣粉,又称为粉煤灰或矿渣粉煤灰,是一种由煤燃烧所产生的矿石灰和煤灰混合物,用于混凝土、水泥、路基等建筑材料的生产中。
为确保矿渣粉符合相关标准和要求,我们进行了一次矿渣粉的检测。
二、检测目的本次检测的目的是确定矿渣粉的化学成分、物理性质和质量指标,以评估其适用性和安全性。
三、检测项目及方法1.化学成分检测:采用X射线衍射仪对矿渣粉样品进行化学成分分析,测定氧化钙(CaO)、二氧化硅(SiO2)、三氧化二铁(Fe2O3)等主要成分的含量。
2.物理性质检测:采用质量法测定矿渣粉的密度、比表面积、颗粒大小等物理性质。
3.质量指标检测:按照相关标准对矿渣粉进行质量指标的测定,如矿渣粉含水率、凝结时间、含煤量等。
四、检测结果与分析1.化学成分检测结果:矿渣粉样品的氧化钙含量为XX%,二氧化硅含量为XX%,三氧化二铁含量为XX%。
根据相关标准要求,矿渣粉的氧化钙和二氧化硅含量都符合要求,而三氧化二铁含量略高于标准规定的上限。
2.物理性质检测结果:矿渣粉的密度为XX kg/m³,比表面积为XX m²/g,颗粒大小主要分布在XX范围内。
这些物理性质符合相关标准的要求,表明矿渣粉具备一定的适用性。
3.质量指标检测结果:矿渣粉的含水率为XX%,凝结时间为XX分钟,含煤量为XX%。
这些质量指标都符合相关标准的要求,说明矿渣粉在混凝土、水泥等建筑材料生产中的使用是安全可行的。
五、结论根据对矿渣粉样品的化学成分、物理性质和质量指标的检测结果,可以得出以下结论:1.矿渣粉的化学成分符合相关标准的要求。
2.矿渣粉具备一定的物理性质,适用于混凝土、水泥等建筑材料的生产。
3.矿渣粉的质量指标符合相关标准的要求,能够安全可靠地应用于建筑材料生产。
六、建议鉴于矿渣粉的化学成分、物理性质和质量指标的检测结果均符合要求,建议在使用矿渣粉时,严格按照相关标准和要求进行操作,并注意工作环境的卫生和安全。
粉煤灰检验报告
粉煤灰检验报告
委托编号:
检验编号:
技术负责人:校核人:检验人:
粉煤灰检验试验样品送样注意事项
粉煤灰的技术指标应符合《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》CJJ 4-97和《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596-2005的规定。
以连续供应200t相同等级、同厂家的粉煤灰为一批,不足200t时亦为一验收批,粉煤灰的计量按干灰(含水率小于1%)的重量计算。
散装灰取样:从运输工具、贮灰库或对场中的不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混拌均匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均样)。
袋装灰取样:从每批任抽10袋,从每袋中分取试样不少于1kg,按2.4.3的第2条的方法混合缩取平均试样。
样品标识必须填清楚工程名称、委托单位、使用部位、粉煤灰等级、生产厂家、出厂编号、代表批量、委托检验项目等信息。
2019年064粉煤灰细度、密度、比表面积、烧失量试验.doc
1、引用标准:1.1《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-20051.2《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-20001.3《水泥化学分析方法》GB/T 176-20081.4《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T 8074-20081.5《公路土工试验规程》JTG E40-20072. 抽样方法及样本大小:2.1以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一编号。
不足200t按一个编号论,粉煤灰质量按干灰(含水量小于1%)的质量计算。
每一个编号为一个取样单位,当散装粉煤灰运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。
取样应有代表性,可连续取,也可从10个以上不同部位取等量样品,总量至少3kg.5. 检测系统框图:6. 检测前、后对被测样品、检测仪器、环境要求、设备安装的检查:6.1 检测前检查:6.1.1核对被测样品与流转单是否一致,样品数量不得少于规定数量。
6.1.2 仪器是否处于完好运转状态,是否有计量合格证,并在有效期内。
6.2 检测后检查:6.2.1恢复仪器初始状态关闭电源。
6.2.2做好设备记录。
6.2.3做好清洁保养工作。
7. 检测步骤:7.1 细度测定步骤:7.1.1将测试用粉煤灰样品置于温度105℃-110℃烘干箱内烘至恒重,取出放在干燥器中冷却至室温。
称取试样10g,精确至0.01g。
倒入0.075mm方孔筛筛网上,将筛子置于筛座上,盖上筛盖。
7.1.2接通电源,将定时开关固定在3min,开始筛析。
7.1.3开始工作后,观察负压表,使负压稳定在4000 Pa -6000Pa,若负压小于4000Pa,则应停机,清理收尘器中的积灰后再进行筛析。
7.1.4在筛析过程中,可用轻质木棒轻轻敲打筛盖,以防吸附。
7.1.5 3min后停止筛析,停机后观察筛余物,如出现颗粒成球、粘筛或有细颗粒沉积在筛框边缘,用毛刷将颗粒轻轻刷开,将定时开关固定在手动位置,再筛析1min-3min直至筛分彻底为止。
粉煤灰实验步骤及规范
水泥/g
粉煤灰/g
标准砂/g
加水量/mL
对比胶砂
450
-
1350
225
试验胶砂
315
135
1350
225
胶砂强度的检验
仪器设备 ① 水泥行星式胶砂搅拌机:应每月检查一次叶片与锅之间的间隙(指叶片与锅壁间的最小距离); ② 水泥胶砂振实台:应安装在高度约400mm的混凝土基座上,混凝土基座体积约为0.25m3,重约600kg,仪器底座与基座之间要铺一层砂浆保证它们完全接触。仪器用地脚螺丝固定在基座上,应保证水平。 ③ 胶砂试模:组装备用的试模,应用黄干油涂覆试模的外接缝,在试模内表面涂上一层薄机油。 ④ 水泥抗折强度试验机 ⑤ 水泥抗压强度试验机:精度应±1%,试验机最大荷载宜为200~300kN,并具有按2400N/s±200N/s速率加荷的能力,宜采用能自动调节加荷速度的试验机。 ⑥ 抗压强度用夹具:受压面积为40mm×40mm。 ⑦ 天平:精度应为±1g。 ⑧ 量水器:精度应为±1ml。 ⑨ 标准砂:颗粒分布和湿含量应符合规定。可以单级分包装,也可以预配合以1350±5g量的塑料袋混合包装。
C类粉煤灰
5.0
拌制混凝土和砂浆用粉煤灰技术要求
项 目
技术要求
烧失量,不大于/%
F类粉煤灰
8.0
C类粉煤灰
含水量,不大于/%
F类粉煤灰
1.0
C类粉煤灰
三氧化硫,不大于/%
F类粉煤灰
3.5
C类粉煤灰
游离氧化钙不大于/%
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,不大于/mm
粉煤灰
基本术语 产品分类和技术要求 试验方法
TB10424-2018铁路混凝土修改部分对照表
表6.3.4不同环境作用下混凝土中矿物掺和料用量范围(%)
27
6混凝土分项工程6.3配合比设计(主控项目)
P52
新增:6.3.6混凝土最大胶凝材料 Nhomakorabea量限值28
6混凝土分项工程6.4混凝土施工(主控项目)
P53
表6.4.3混凝土含气量的最低限值
冻融破坏环境中D1环境含气量4.5%,D3环境含气量为5.5%。
2、同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目的多个单位工程。
3、在同一项目中、针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。
4、获得产品认证的产品或来源稳定、且连续三批次均一次检验合格的产品。
2
3基本规定3.4验收程序和组织
P11
新增:3.4.1原材料、构配件、半成品进场后,施工单位、监理单位相关人员按本标准及国家、行业相关标准的规定进行进场检验,并可按本标准附录表B.0.1填写验收记录。
P49
表6.3.2总碱含量最大限值(kg/m3)
含碱环境:100年3.0kg
P44
表6.3.2混凝土最大碱含量(kg/m3)
含碱环境:100年2.1kg
26
6混凝土分项工程6.3配合比设计(主控项目)
P50
表6.3.4不同环境作用下混凝土中矿物掺和料用量范围
放宽了冻融环境下的含量要求,新增了石灰石粉含量要求。
P25
6.1.19当工地昼夜平均气温连续3d低于+5℃或最低气温低于–3℃时,应采取冬期施工措施;当工地昼夜平均气温高于30℃时,应采取夏期施工措施。冬期施工期间,混凝土在强度达到设计强度的40%之前不得受冻;浸水冻融条件下的混凝土开始受冻时,其强度不得小于设计强度的75%。
(完整版)XX煤矿联合试运转申请报告
XX煤矿联合试运转申请报告二O O X 年X 月X日XXXXXX煤矿联合试运转申请报告XX县煤炭工业管理局:我矿是由省国土局、省安监局、省煤炭局批准成立的年产量为X万吨的矿井, 并于200X 年X月根据xx市煤炭管理局〈市煤批字〔2004〕62号〉文件精神, 进行扩建技术改造, 设计能力由X万吨/年改为X万吨/年。
矿区范围是经XX县国土资源局根据片区各煤矿分布范围以及XX矿业(集团)有限责任公司所划出的边角块段, 矿区面积为3.5944平方公里。
我矿是四证齐全的有证矿井, 采矿许可证证号为XXXX, 煤炭生产许可证证号为XXXX, 工商营业执照注册号为XXXX, 税务登记证证号为XXXX, 组织机构代码证代码为XXXX。
经过近二年的建设, 我们投入资金XX万元, 严格按照《可研报告设计》和《安全专篇》的要求对矿井地面及井下进行技术改造, 现在已基本完成矿井技改工作。
按照国家有关文件精神和各级主管部门的规定,按照申请颁发小型煤矿生产许可证和安全生产许可证的有关要求,已经完成了五大安全生产系统及地面辅助工程的建设和煤炭局、煤管站对我矿提出的各项整改意见, 现已具备矿井联合试运转申请验收的条件。
现特向县煤炭局提出联合试运转申请报告, 请求对我矿进行验收。
此致!申报单位: XXXXXX煤矿二OOX年X月X日目录第一部分矿井概况 (4)一、矿井交通及地理位置 (4)二、井田面积及煤层赋存情况 (4)三、矿井开拓方式及地表小窑开采情况 (12)四、水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害情况 (13)第二部分矿井设计及建设情况概述 (18)一、矿井开拓系统设计及建设情况 (18)二、矿井采掘生产系统设计及建设情况 (20)三、矿井通风系统设计及情况 (29)四、矿井提升、运输系统设计及建设情况 (32)五、矿井给、排水系统设计及建设情况 (36)六、矿井防尘、防灭火系统设计及建设情况 (39)七、矿井供电系统设计及建设情况 (42)八、其他安全设施设计及建设情况 (45)第三部分煤矿试生产期间的安全技术措施 (53)一、成立联合试运转工作领导小组 (53)二、加强“一通三防”管理, 防止瓦斯事故的安全技术措施541.加强“一通三防”管理 (54)2.防止瓦斯事故的安全技术措施 (58)3.矿井火灾 (63)4.煤的自燃预防措施 (65)三、防治透水的安全技术措施 (66)四、防治机电设备事故措施 (69)五、顶板事故的防治措施 (73)六、机电、运输安全技术措施 (79)1.井下电器设备 (79)2.运输 (81)XXXXXXX煤矿联合试运转报告第一部分: 矿井概况一、矿井交通及地理位置XXXXXXXXX煤矿位于XX县新县城北侧, 由XX到矿山XXX公里, 行政区划属XX 县XX乡管辖, 地理坐标为: 东经104°50′30″—104°52′30″, 北纬26°43′20″—26°46′00″, 矿区距水(城)——大(湾)公路5公里, 水(城)——大(湾)铁路野马(见寨火车站12公里, 矿区内有一条乡村公路与主干公路相连, 距铁路较近, 交通较为方便。
样品检测报告编号规则
Xxxxxxxx检测样品、检测报告编号规则1、目的为我xxxxx的检测样品、检测记录、报告和自编技术文件,确保上述标识的唯一性和必要时的可追溯性,制订本规则。
2、职责和要求2.1我xxxxx的每台设备仪器、每一件检测样品,检测过程中形成的每一份记录,发出的每一份检测报告和自行编制的技术文件,都必须有唯一的编号作为其标识。
2.2样品、报告和自编技术文件的编号由接样室实施,记录的编号由检测员实施,检测样品编号和委托编号相同。
3、编号规则我xxxxx编号,均由一组有特定含义的字母和数字组成,编号规则依据《房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准》(JGJ/T181-2009)编制,现分述如下:委托编号(见表二)为工程材料检测代码(见表一)、年月和序号组合而成,例:Q101其中“Q0302”为工程材料检测代码;“Q”代表工程材料;“03”代表混凝土结构材料;“02”代表水泥;“2016”代表2016年;“01”代表1月份;“01”代表01日,“01”序号代表第一份委托。
报告编号(见表二)为单位字母简称、工程材料检测代码、年月和序号组合而成,例:XXXXX-Q101其中“XXXXX”代表“十四冶建材科研xxxxx”单位字母简称;“Q0302”为工程材料检测代码;“Q”代表工程材料;“03”代表混凝土结构材料;“02”代表水泥;“2016”代表2016年;“01”代表1月份;“01”代表1日;“01”序号代表第一份报告。
检测二室和检测三室的委托编号和中心实验室一样,报告编号检测二室:XXXXX2-Q101;检测三室报告编号:3-Q101.表二中编号为2016年检(试)验委托编号及报告编号的起始编号,以表二中的编号作为2016年检(试)验委托及报告编号的第一个编号并依次进行累加。
表一:工程材料检测代码第1页共5页表一:工程材料检测代码第2页共5页表一:工程材料检测代码第3页共5页表一:工程材料检测代码第4页共5页表一:工程材料检测代码第5页共5页表二:检(试)验委托编号及报告编号第1页共6页表二:检(试)验委托编号及报告编号第2页共6页表二:检(试)验委托编号及报告编号第3页共6页表二:检(试)验委托编号及报告编号第4页共6页表二:检(试)验委托编号及报告编号第5页共6页表二:检(试)验委托编号及报告编号第6页共6页。
粉煤活性指数试验
粉煤灰活性指数试验1. 范围与原理1.1规定了粉煤灰的活性指数试验方法,适用于粉煤灰活性指数的测定。
1.2用活性指数代替抗压强度比,并规定活性指数不小于70%。
1.3按GB/T 17671-1999测定试验胶砂和对比胶砂的抗压强度,以二者抗压强度之比确定试验胶砂的活性指数。
2.材料2.1水泥:GSB 14-1510。
强度检验用水泥标准样品。
2.2标准砂:符合GB/T 17671-1999规定的中国ISO标准砂。
2.3水:洁净的饮用水。
3.仪器设备天平、搅拌机、振实台或振动台、抗压强度试验机等均应符合GB/T 17671-1999规定。
4.试验步骤4.1胶砂配比按下表4.2将对比胶砂和试验胶砂分别按GB/T 17671规定进行搅拌、试体成型和养护。
4.3试体养护至28天,按GB/T 17671规定分别测定对比胶砂和试验胶砂的抗压强度。
5.试验结果活性指数H28=(R/R0)×100H28—活性指数,单位为百分数(%);R—试验胶砂28d抗压强度,单位为兆帕(MPa);R0—对比胶砂28d抗压强度,单位为兆帕(MPa)。
计算至1%。
注:对比胶砂28d抗压强度也可取GSB14-1510强度检验用水泥标准样品给出的标准值。
粉煤灰在混凝土中的作用粉煤灰是燃烧煤粉后收集到的灰粒,亦称飞灰,其化学成分主要是SiO2(45~65%)、Al2O3(20~35%)及Fe2O3(5~10%)和CaO(5%)等,粉煤灰掺入混凝土后,不仅可以取代部分水泥,降低混凝土的成本,保护环境,而且能与水泥互补短长,均衡协合,改善混凝土的一系列性能,粉煤灰混凝土具有明显的技术经济效益。
1 、掺入粉煤灰可改善新拌混凝土的和易性新拌混凝土的和易性受浆体的体积、水灰比、骨料的级配、形状、孔隙率等的影响。
掺用粉煤灰对新拌混凝土的明显好处是增大浆体的体积,大量的浆体填充了骨料间的孔隙,包裹并润滑了骨料颗粒,从而使混凝土拌和物具有更好的粘聚性和可塑性。
生产技术用表格模板
外来文件清单YF/ZJ 01 – 07员工年度培训计划表YF/ZJ 06 – 02批准:审核:编制:员工培训记录YF/ZJ 06 – 03经办人:员工培训档案YF/ZJ 06 – 04YF/ZJ 07– 01设施一览表YF/ZJ 07– 02复核:编制:日期:设施维护保养记录YF/ZJ 07 – 03设施检修计划YF/ZJ 07– 04YF/ZJ 07– 05设备请修单YF/ZJ 07– 06YF/ZJ 07– 07 №:合同(标书)评审记录会签表YF/ZJ 09– 01主管:制表人:日期:原材料采购清单YF/ZJ 10– 04预拌混凝土符合性质量报验单YF/ZJ 11– 01填报:时间:年月日签收:时间:年月日预拌混凝土符合性质量报验单YF/ZJ 11– 01填报:时间:年月日签收:时间:年月日建设工程预拌砼供应计划单YF/ZJ 11– 02 使用单位(盖章):№:注:本表由使用单位填写,一式两份双方各持一份。
年月日建设工程预拌砼供应计划单YF/ZJ 11– 02注:本表由使用单位填写,一式两份双方各持一份。
年月日预拌混凝土送货通知单YF/ZJ 11– 03审核:填表:第一联生产收执预拌混凝土生产日报表YF/ZJ 11 – 04拌台作业记录表YF/ZJ 11 – 07前场工长作业记录表YF/ZJ 11 – 08预拌混凝土生产供应月明细表YF/ZJ 11– 09审核:填表:预拌混凝土运输车行车记录表YF/ZJ 11– 10装载机运行记录表YF/ZJ 11– 11泵送作业记录表YF/ZJ 11 – 12审核:填表:监测装置周检计划表YF/ZJ 12– 01测量和监视装置周期及管理台帐YF/ZJ 12– 02测量监视装置自校记录表YF/ZJ 12– 03试验仪器使用记录表YF/ZJ 12– 04试验仪器设备维修保养记录YF/ZJ 12– 05顾客名录YF/ZJ 13– 01顾客满意度调查表YF/ZJ 13– 02骨料含水率测定记录表YF/ZJ 15– 01YF/ZJ 15 – 02 委托单位:工程名称:审核:检验:细骨料检测原始记录表YF/ZJ 15 – 03粗骨料检测原始记录表YF/ZJ 15 – 04审核:检验:粉煤灰进场试验记录表YF/ZJ 15 – 05№:外加剂进场试验记录表YF/ZJ 15 – 06审核:检验:矿渣粉进场试验记录表YF/ZJ 15 – 07生产配合比及调整通知单YF/ZJ 15 – 08审核:调整:预拌混凝土开盘鉴定表YF/ZJ 15 – 09审核:填表:生产监控及抽检日报表YF/ZJ 15 – 10工程名称: 年月日YF/ZJ 15 – 11混凝土抗压强度试验原始记录YF/ZJ 15 – 12养护室管理记录表YF/ZJ 15 – 13预拌混凝土出厂质量合格证YF/ ZJ 15 – 14签发时间年月日编号:订货单位生产单位建设单位施工单位工程名称浇筑部位混凝土标记其它技术指标配合比编号供货时限自至供货数量 m3(不作结量依据)技术负责人:填表人:生产单位(章)不合格品登记表YF/ZJ 16 – 01不合格进料处理单YF/ZJ 16 – 02YF/ZJ 16 – 03质量信息登记表YF/ZJ 17 – 01。
粉煤灰最新规范
粉煤灰最新规范篇一:粉煤灰标准粉煤灰的技术要求1.1 分级及技术要求1.1.1 用于水工混凝土的粉煤灰分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级,其技术要求下表应符合1.1.2 粉煤灰的放射性应合格。
1.1.3 当粉煤灰用于活性骨料混凝土时,需限制粉煤灰的碱含量,其允许值应经实验论证确定。
粉煤灰的碱含量以钠当量(Na2O+0.658K2O)计。
1.1.4 宜控制粉煤灰的均匀性,粉煤灰的均匀性可用需水量比或细度为考核依据。
1.2 标识1.2.1 粉煤灰生产厂应按批检验,并向用户提交每批粉煤灰的检验结果及出厂产品合格证。
1.2.2 出厂粉煤灰应标明产品名称、类别、等级、生产方式、批号、执行标准号、生产厂名称和地址、出厂日期。
袋装粉煤灰还应标明净质量。
1.3 检验与验收1.2.1 对进场的粉煤灰应按批次取样检验。
粉煤灰的取样以连续供应是相同等级、相同种类的200t为一批,不足200t 者按一批计。
1.2.2 取样要具有代表性,从不同的部位取样,粉煤灰的品质检验按现行国家和有关行业标准进行。
1.2.3 对进场的粉煤灰抽取的检验样品,应留样封存,并保留3个月。
当有争议时,对留洋进行复检或仲裁检验。
1.2.4 每批F类粉煤灰应检验细度、需水量比、烧失量、含水量.三氧化硫和游离氧化钙可按5-7个批次检验一次。
每批C类粉煤灰应位验细度、需水量比、烧失量、含水量、游离氧化钙和安定性,三氧化硫可按5-7个批次检脸一次。
1.4 保管1.4.1 粉煤灰的储存应设置专用料仓或料库,分类分级存放.井应采取防尘、防溯措施。
1.4.2 粉煤灰的运输、储存、使用应遥免对环境的污染。
水工混凝土掺用粉煤灰的技术要求2.1 掺粉煤灰混凝土的设计强度等级、强度保证率和标准差等指标,应与不掺粉煤灰的混凝土相同,按有关规定取值。
2.2 掺粉煤灰混凝土的强度、抗渗、抗冻等设计龄期,应根据建筑物类型和承载时间确定,宜采用较长的设计龄期。
2.3 永久建筑物水工混凝土宜采用I级粉煤灰或II级粉煤灰,坝体内部混凝土、小型工程和临时建筑物的混凝土,经试验论证后也可采用III级粉煤灰。
新疆准东某电厂粉煤灰淋溶试验及应用
3实验 装 置及 方法
内推平加土层碾压 ,可避免湿法排灰造成的地下水污染隐患 , 即
干粉 煤灰有一 定的蓄水 能力 , 不至于造成 采用 1 0 0m内径的硬质塑料管 ,按 自然容重 制成 8 0 0 m m高 使存在一定 的降雨量 , 地 下 水 的污 染 。 的系列 灰柱 , 在 淋溶过程 中始终保持灰柱 内灰 面上稳定高度 的水 位, 以5 mL / m i n的速度进行淋溶 , 将1 k g的粉煤灰装入 淋溶 柱轻 6结 语
试剂 : 二苯碳 酰二 肼 ( 测 c r ) , 双硫 腙 ( 测 Hg ) , 二 乙基二 硫代 氨 基甲酸银( 测 A s ) , 重 金属标准液 用相应盐酸配 制 , 以上试 剂均 为 分析 纯 , 所用水为二次蒸馏水 。
5淋 溶 试 验 结 果 及 应 用
由试验结果 可知 淋溶 液中 c 和酚类物质含量高 , 灰水循 环 回用灰场底部及 四周 做好 防渗处理 , 杜绝灰水 向下渗漏 。也可采
2 试 验 仪 器 及 试 剂
i
刺激脊髓 , 进 而导致全身中毒症状。 因此 , 对c r 6 + 和酚类化 合 主要检 测仪 器 : 原子吸收仪( 型号 : T A S 一 9 8 6 ) ; 原子 荧光仪 ( 型 枢 , 号: A F S 一 9 2 2 ) ;分光光度计 ( 型号 : T 6 新 世纪 、 T 6 新悦、 7 2 3 0 G) ; 物 的防 治 至 关 重 要 。 P Hs 一 2型酸度计 ; 温 度计 等。
新疆准 东某 电厂粉煤灰 淋溶试 验及应 用
周 梁 源
( 新疆龙宇能源准东煤化工有限责任公司 新 疆奇 台
粉煤灰GB T 1596-2017标准更新
新标准
“以试验胶砂和对比胶砂二者达到规定流动度范围时的加水量比为 粉煤灰的需水量比”(对比胶砂的流动度在145mm~155mm内,试验 胶砂流动度应为对比胶砂流动度的±2mm)
试验方法变更
3、规定了二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁按GB/T 176进行,其
中三氧化二铝的测定采用硫酸铜返滴定法或X射线荧光分析方法,有 争议时以硫酸铜返滴定法为准。
检验ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ则变更
(2)水泥活性混合材料用粉煤灰出厂检验项目: 旧标准 (烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性) 新标准 (烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性、 二氧化硅+三氧化二铝+三氧化二铁总质量分数、密度);当 采用干法或半干法脱硫工艺排出的粉煤灰增加半水亚硫酸钙 项目。
检验规则变更
试验方法变更
1、细度
删除原标准中附录A粉煤灰细度试验方法 ,更改为“按GB/T 1345中45um负压筛析法进行,筛析时间为3min”; 试验筛:旧标准“筛析150个样品后进行筛网的校正” 。 新标准“筛析100个样品后进行筛网的校正”。 变更为
试验方法变更
2、需水量比 旧标准
“以试验胶砂和对比胶砂二者流动度达到130mm~140mm时的加 水量确定粉煤灰的需水量比”
3、型式检验 (1)拌制混凝土和砂浆用粉煤灰型式检验项目: 旧标准(细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游 离氧化钙、安定性、放射性) 新标准(细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游 离氧化钙、二氧化硅+三氧化二铝+三氧化二铁总质量分数、 密度、安定性、放射性、半水亚硫酸钙)
检验规则变更
定义、术语变更
(4)强度活性指数(增加龄期要求) 旧标准:试验胶砂抗压强度与对比胶砂抗压强度之比, 以百分数表示。 新标准:试验胶砂与对比胶砂在规定龄期的抗压强度之 比,以百分数表示。