电厂粉煤灰的基本常识
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电厂粉煤灰的基本常识
概念:
从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰称为电厂粉煤灰,电厂粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。
电厂粉煤灰的燃烧过程:煤粉在炉膛中呈悬浮状态燃烧,燃煤中的绝大部分可燃物都能在炉内烧尽,而煤粉中的不燃物(主要为灰分)大量混杂在高温烟气中。
这些不燃物因受到高温作用而部分熔融,同时由于其表面张力的作用,形成大量细小的球形颗粒。
在锅炉尾部引风机的抽气作用下,含有大量灰分的烟气流向炉尾。
随着烟气温度的降低,一部分熔融的细粒因受到一定程度的急冷呈玻璃体状态,从而具有较高的潜在活性。
在引风机将烟气排入大气之前,上述这些细小的球形颗粒,经过除尘器,被分离、收集,即为电厂粉煤灰。
电厂粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一,现阶段我国年排渣量已达3000万t。
随着电力工业的发展,燃煤电厂的电厂粉煤灰排放量逐年增加。
大量的电厂粉煤灰不加处理,就会产生扬尘,污染大气;若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。
因此,电厂粉煤灰的处理和利用问题引起人们广泛的注意。
电厂粉煤灰使用的优点
在混凝土中掺加电厂粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料;减少了用水量;改善了混凝土拌和物的和易性;增强混凝土的可泵性;减少了混凝土的徐变;减少水化热、热能膨胀性;提高混凝土抗渗能力;增加混凝土地修饰性。
电厂粉煤灰的用途
等级标准:
国标一级:采用优质电厂粉煤灰和高效减水剂复合技术生产高标号混凝土的现代混凝土新技术正在全国迅速发展。
国标二级:优质电厂粉煤灰特别适用于配制泵送混凝土、大体积混凝土、抗渗结构混凝土、抗硫酸盐混凝土和抗软水侵蚀混凝土及地下、水下工程混凝土、压浆混凝土和碾压混凝土。
国标三级:电厂粉煤灰混凝土具有和易性好、可泵性强、终饰性改善、抗冲击能力提高、抗冻性增强等优点。
电厂粉煤灰作用:
电厂粉煤灰的颗粒组成。
按照电厂粉煤灰颗粒形貌,可将电厂粉煤灰颗粒分为:玻璃微珠;海绵状玻璃体(包括颗粒较小、较密实、孔隙小的玻璃体和颗粒较大、疏松多孔的玻璃体);炭粒。
我国电厂排放的电厂粉煤灰中微珠含量不高,大部分是海绵状玻璃体,颗粒分布极不均匀。
通过研磨处理,破坏原有电厂粉煤灰的形貌结构,使其成为粒度比较均匀的破碎多面体,提高其比表面积,从而提高其表面活性,改善其性能的差异性。
电厂粉煤灰可用作水泥、砂浆、混凝土的掺合料,并成为水泥、混凝土的组分,电厂粉煤灰作为原料代替黏土生产水泥熟料的原料、制造烧结砖、蒸压加气混凝土、泡沫混凝土、空心砌砖、烧结或非烧结陶粒,铺筑道路;构筑坝体,建设港口,农田坑洼低地、煤矿塌陷区及矿井的回填;
也可以从中分选漂珠、微珠、铁精粉、碳、铝等有用物质,其中漂珠、微珠可分别用作保温材料、耐火材料、塑料、橡胶填料。
国以煤为主要能源,电力的76%是由煤炭产生的,每年用煤达4亿多吨,占全国原煤产量的1/3。
1997
年全国排放电厂粉煤灰已超过1亿吨,成为世界最大的排灰国,造成了严重的环境污染并占用了大量的土地。
电厂粉煤灰的化学组成。
硅含量最高,其次是铝,以复杂的复盐形式存在,酸溶性较差。
铁含量相对较低,以氧化物形式存在,酸溶性好。
此外还有未燃尽的炭粒、CaO和少量的MgO、Na2O、K2O、SO3等。
电厂粉煤灰中的有害成分是未燃尽炭粒,其吸水性大,强度低,易风化,不利于电厂粉煤灰的资源化。
电厂粉煤灰中的SiO2、Al2O3对电厂粉煤灰的火山灰性质贡献很大,Al2O3对降低电厂粉煤灰的熔点有利,使其易于形成玻璃微珠,均为资源化的有益成分。
将电厂粉煤灰应用于建筑工业,结合态的CaO含量愈高,能提高其自硬性,使其活性大大高于低钙电厂粉煤灰,对提高混凝土的早期强度很有帮助。
我国电厂排放的电厂粉煤灰90%以上为低钙电厂粉煤灰,开发高钙电厂粉煤灰不失为改善电厂粉煤灰资源化特性条途径。
电厂粉煤灰的颜色:
电厂粉煤灰外观类似水泥,由于燃烧条件以及颜色在乳白色到灰黑色之间变化。
电厂粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标,它不仅可以反映含碳量的多少和差异。
而且在一定程度上也可以反映电厂粉煤灰的细度,颜色越深,电厂粉煤灰粒度越细,含碳量越高。
电厂粉煤灰就有低钙电厂粉煤灰和高钙电厂粉煤灰之分.通常高钙电厂粉煤灰的颜色偏黄,低钙电厂粉煤灰的颜色偏灰。