LSLV-MV在水泥行业的应用及技术比较

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混凝土制品生产中的绿色制造技术应用

混凝土制品生产中的绿色制造技术应用

混凝土制品生产中的绿色制造技术应用混凝土制品是建筑和基础设施建设中不可或缺的材料。

然而,传统的混凝土制品生产过程会产生大量的二氧化碳排放和浪费资源,对环境造成严重影响。

因此,绿色制造技术的应用在混凝土制品生产中变得越来越重要。

本文将详细介绍混凝土制品生产中的绿色制造技术应用。

一、绿色制造技术的概念和意义绿色制造技术是一种绿色环保的制造方式,它旨在降低生产过程中的资源消耗和环境污染。

它不仅可以减少能源和原材料的浪费,也可以降低二氧化碳排放和废弃物的产生,从而保护环境和促进可持续发展。

在混凝土制品生产中,绿色制造技术的应用可以降低能源和原材料消耗,减少废弃物的产生,同时还可以提高产品品质和竞争力。

因此,绿色制造技术在混凝土制品生产中的应用具有重要意义。

二、混凝土制品生产中的绿色制造技术应用1.利用再生骨料再生骨料是从废旧混凝土中回收的颗粒状材料,它可以用于混凝土制品生产中取代部分天然砂石料。

利用再生骨料可以减少天然资源的消耗,同时还可以降低混凝土制品生产过程中的二氧化碳排放。

在混凝土制品生产中,再生骨料的应用需要考虑其物理和化学性质与天然骨料的差异。

再生骨料的含水率和吸水性较高,容易影响混凝土的工作性能和强度。

因此,需要进行适当的处理和筛选,以确保其质量符合要求。

2.利用高性能混凝土高性能混凝土是一种具有高强度、高耐久性和高抗渗性的混凝土,它可以用于混凝土制品的生产中。

与传统混凝土相比,高性能混凝土具有更好的力学性能和耐久性,可以减少混凝土制品的使用量和维修次数,从而降低资源消耗和环境污染。

在混凝土制品生产中,需要根据产品的用途和性能要求选择合适的高性能混凝土。

同时,还需要注意混凝土的配合比和施工工艺,以确保产品的质量和稳定性。

3.利用新型添加剂新型添加剂是一种可以改善混凝土性能的化学物质,它可以用于混凝土制品的生产中。

与传统添加剂相比,新型添加剂具有更好的环保性和可持续性,可以降低混凝土制品生产过程中的二氧化碳排放和废弃物的产生。

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究一、前言锂云母渣是一种含锂尾矿,在传统意义上被认为是废弃物,但随着锂资源的日益紧缺,锂云母渣逐渐成为一种重要的资源。

锂云母渣具有良好的物理化学性质和稳定性,已经被广泛用于水泥和混凝土等建筑材料中。

本文主要探讨锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果。

二、锂云母渣的物理化学性质锂云母渣是一种灰色粉末状物质,主要成分为硅酸盐、铝酸盐、钠、钾、锂等元素。

其物理化学性质如下:1.粒径:锂云母渣的平均粒径为5~10μm。

2.热稳定性:锂云母渣具有较高的热稳定性,其热稳定温度可达1000℃以上。

3.化学稳定性:锂云母渣具有较好的化学稳定性,不易与水泥、混凝土等材料发生化学反应。

4.强度:锂云母渣具有较高的强度,可增强水泥和混凝土的强度和硬度。

5.耐久性:锂云母渣具有良好的耐久性,可增强水泥和混凝土的耐久性。

6.环保性:锂云母渣不含有害物质,具有良好的环保性。

三、锂云母渣在水泥中的应用效果1.提高水泥的强度和硬度锂云母渣可以与水泥反应产生硅酸盐凝胶,从而增加水泥的强度和硬度。

研究表明,锂云母渣掺入水泥中,可使水泥的抗压强度提高10%~20%。

2.改善水泥的耐久性锂云母渣可以减少水泥中的孔隙率,从而改善水泥的耐久性。

研究表明,锂云母渣掺入水泥中,可使水泥的碳化深度减少30%以上。

3.提高水泥的早期强度锂云母渣可以促进水泥的早期硬化,从而提高水泥的早期强度。

研究表明,锂云母渣掺入水泥中,可使水泥的28d强度提高10%以上。

四、锂云母渣在混凝土中的应用效果1.提高混凝土的强度和硬度锂云母渣可以与混凝土反应产生硅酸盐凝胶,从而增加混凝土的强度和硬度。

研究表明,锂云母渣掺入混凝土中,可使混凝土的抗压强度提高10%~20%。

2.改善混凝土的耐久性锂云母渣可以减少混凝土中的孔隙率,从而改善混凝土的耐久性。

研究表明,锂云母渣掺入混凝土中,可使混凝土的碳化深度减少30%以上。

3.提高混凝土的早期强度锂云母渣可以促进混凝土的早期硬化,从而提高混凝土的早期强度。

锂云母渣在混凝土制品中的性能及应用技术规范

锂云母渣在混凝土制品中的性能及应用技术规范

锂云母渣在混凝土制品中的性能及应用技术规范一、引言锂云母渣是一种新型的矿物材料,具有稳定的化学性质和较好的物理性能,广泛应用于建筑材料、陶瓷、电子等领域。

近年来,锂云母渣在混凝土制品中的应用逐渐受到人们的关注。

本文将从锂云母渣在混凝土中的性能、应用技术和规范等方面进行详细介绍。

二、锂云母渣在混凝土中的性能1.化学成分锂云母渣的主要成分是氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁等,其中氧化硅和氧化铝含量较高,分别为53.1%和29.6%。

此外,锂云母渣中还含有少量的锂、钾、钠、铁等元素。

2.物理性质锂云母渣的比表面积较大,一般在0.5m2/g左右。

同时,锂云母渣的颗粒形态呈片状或纤维状,具有一定的吸水性和粘附性。

3.矿物组成锂云母渣是一种含锂石英云母岩的副产品,其主要矿物成分为石英、云母、钠长石等。

锂云母渣中的石英和云母具有较好的化学稳定性和耐久性。

4.化学性质锂云母渣具有一定的化学反应性,可与水中的氢氧根离子反应生成硅酸钙、氧化镁等物质。

同时,锂云母渣中的钾、钠等元素也可与混凝土中的氢氧根离子反应生成氢氧化钾、氢氧化钠等物质。

三、锂云母渣在混凝土中的应用技术1.混凝土配合比设计在混凝土的配合比设计中,应根据锂云母渣的物理性质和化学性质,合理地调整水灰比、砂率等混凝土组成参数,以达到最佳的混凝土性能。

2.混凝土制品加工工艺在混凝土制品的加工过程中,应采用先干后湿的加工工艺,即先将锂云母渣与其他干混凝土原料充分混合,再加入适量的水进行拌合。

此外,还应采用机械振捣等方法,以确保混凝土中的锂云母渣充分分散。

3.混凝土养护处理混凝土养护处理是确保混凝土性能的重要环节。

对于含锂云母渣的混凝土制品,应采用适当的养护方法和时间,以充分发挥锂云母渣的性能。

四、锂云母渣在混凝土制品中的应用规范1.锂云母渣的选用在选用锂云母渣时,应严格控制其化学成分、矿物组成和物理性质等指标,确保其质量稳定可靠。

2.混凝土制品的性能要求混凝土制品的性能要求应符合国家相关标准和规定,包括强度、耐久性、抗渗性、抗冻性等指标。

硫酸锂在硫铝酸盐水泥中的应用

硫酸锂在硫铝酸盐水泥中的应用

硫酸锂在硫铝酸盐水泥中的应用硫铝酸盐水泥是一种以煅烧产生的含硫和铝的矿石为主要原料制成的水泥。

硫酸锂在硫铝酸盐水泥中的应用可以改善其物理性能和化学性质,具有很高的应用价值。

本文将探讨硫酸锂在硫铝酸盐水泥中的作用,主要包括提高强度、减少水的使用量和改善抗硫酸盐侵蚀性能。

首先,硫酸锂可以提高硫铝酸盐水泥的强度。

硫铝酸盐水泥的早期强度较低,而添加适量的硫酸锂可以促进水泥中矿石的水化反应,使水泥的硬化速度加快,从而提高了硫铝酸盐水泥的强度。

此外,硫酸锂还可以改善水泥石的微观结构,使其具有更好的致密性和抗压强度。

其次,硫酸锂还可以减少硫铝酸盐水泥中的水使用量。

硫铝酸盐水泥在使用过程中需要控制其水泥浆的流动性。

添加适量的硫酸锂可以改善水泥浆的流动性,减少浆体的粘度,从而降低水泥的用水量,提高施工的经济效益。

此外,硫酸锂还可以改善硫铝酸盐水泥的抗硫酸盐侵蚀性能。

硫铝酸盐水泥在沿海地区和化学工业园区等易受硫酸盐侵蚀的环境中使用时,需要具有较好的抗硫酸盐侵蚀性能。

添加适量的硫酸锂可以减少水泥中粒状晶体的析出,形成致密的水泥基体,从而提高硫铝酸盐水泥的抗硫酸盐侵蚀性能。

此外,硫酸锂还可以改善硫铝酸盐水泥的耐久性。

添加适量的硫酸锂可以减少抗硫酸盐侵蚀及水泥基体中的氯离子透过,增强水泥的耐久性,减少水泥基体中的氯化物渗透,从而延长水泥的使用寿命。

此外,硫酸锂还可以提高硫铝酸盐水泥的耐酸性。

硫铝酸盐水泥主要用于抗硫酸盐腐蚀作用的建筑材料,添加适量的硫酸锂可以让水泥具有更好的抗酸性能,降低了水泥在酸性环境中的侵蚀。

综上所述,硫酸锂在硫铝酸盐水泥中的应用具有许多优势,可以提高荒弃物的综合利用率,改善硫铝酸盐水泥的力学性能、化学性能和耐久性能,提高其在建筑领域中的应用效果。

然而,值得注意的是,在硫铝酸盐水泥中使用硫酸锂时需要注意控制添加量,以及可能对环境产生的影响,确保安全性和可行性。

高强水泥、装饰水泥、道路水泥和硫铝酸盐水泥

高强水泥、装饰水泥、道路水泥和硫铝酸盐水泥
硫铝酸盐水泥
彩色水泥石一种全新的彩色混凝土装饰面层
用 材料,其主要用于建筑装饰工程的装饰材料,

也可以用于混凝土、砖、石等的粉刷饰面。
广泛应用与各种不同功能的道路及政府工程
和各大城市的标志性建筑的工程建设中;彩色水泥砂浆可以运用Fra bibliotek装饰饰面工程抹灰;
在工厂中,可以根据客户的不同使用要求和
形状制做成客户满意的彩色水泥制块;也可
装 饰 水 泥
彩色水泥 :彩色水泥可以在普通白水泥熟料中加入有机或无 机矿物颜料经磨细而成;也可以在白水泥生料中掺 人少量的金属氧化物作为着色剂,烧成熟料后再经 磨细而成;还可以将着色物质以干式混合的方法掺 人白水泥或其他硅酸盐水泥经磨细而成。
高强水泥、装饰水泥、道路水泥和 硫铝酸盐水泥


特点:有很高的白度,色泽明亮,强度不高
高强水泥、装饰水泥、道路水泥和 硫铝酸盐水泥
(1) 要求抗折强度高。道路水泥混凝土的破坏是由弯拉应
生 力引起的。对普通硅酸盐水泥一般力求提高其抗压强度, 而未顾及道路使用的特点。在道路水泥混凝土对强度的
产 要求中引入一个“脆性系数”的指标Bj B为28d抗压强度与 28d抗折强度的比值,要求B小于6.5。
高强水泥、装饰水泥、道路 水泥和硫铝酸盐水泥
产生原因:
通常情况下,传统水泥强度低,尤其是抗折强度低,一 般在10MPa以下,很难超过20MPa。
两种超高强度水泥诞生了, DSP水泥和MDF水泥。
高强水泥、装饰水泥、道路水泥和 硫铝酸盐水泥
DSP水泥:
定义
DSP水泥,被称为超细粒子均匀排列一 密实填充体系的新材料。
主要成分
该水泥的主要成分是硅酸盐水泥,并掺 加一定量的硅灰和超塑化剂。还可以在 体系中加入体积分数为3%—5%的纤维, 以改善DSP的断裂韧性。DSP水泥硬化 体的结构非常均匀、致密,基本不存在 0.1μm以上的孔。

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用技术研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用技术研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用技术研究一、研究背景与意义锂云母渣是指从锂辉石矿中提取出锂之后,剩余的矿渣。

传统上,锂云母渣被视为一种废弃物,因为它不仅没有任何商业价值,而且还会对环境造成污染。

然而,近年来,随着环保意识的提高和资源利用的需求,锂云母渣开始引起人们的关注。

据统计,全球每年产生的锂云母渣数量约为400万吨,如何更好地利用这些废弃物已成为当今的热门话题之一。

水泥和混凝土是两种常见的建筑材料,它们的生产和使用量很大,因此,研究锂云母渣在水泥和混凝土中的应用技术具有重要的现实意义和理论价值。

二、锂云母渣的理化特性分析锂云母渣是一种灰色的细粉末,主要成分是硅酸盐矿物、铝矿物和镁矿物等。

以下是锂云母渣的主要理化特性分析:1.颗粒大小分布锂云母渣的颗粒大小分布比较广泛,一般在0.1~200微米之间,平均粒径为20微米左右。

2.化学成分锂云母渣的化学成分主要由SiO2、Al2O3、MgO、Fe2O3、CaO、TiO2、K2O、Na2O等组成,其中SiO2和Al2O3为主要成分,占总量的60%以上。

3.性质锂云母渣的特点是无味、无毒、无放射性,具有一定的机械强度和稳定性。

三、锂云母渣在水泥中的应用技术研究1.制备锂云母渣水泥基材料通过在水泥中添加锂云母渣,可以制备出一种新型的水泥基材料。

研究表明,锂云母渣的加入可以显著提高水泥基材料的力学性能和耐久性能。

同时,锂云母渣还可以促进水泥的硬化反应,提高水泥的抗裂性能。

2.锂云母渣对水泥基材料性能的影响通过对水泥基材料的物理性能、力学性能和耐久性能进行测试,可以得出以下结论:(1)物理性能锂云母渣的加入可以显著改善水泥基材料的物理性能,如密度、孔隙率和吸水率等指标都会得到改善。

(2)力学性能锂云母渣的加入可以显著提高水泥基材料的强度和硬度,如抗压强度、抗折强度和渗透性等指标都会得到改善。

(3)耐久性能锂云母渣的加入可以显著提高水泥基材料的耐久性能,如耐久性、耐久性和抗渗透性等指标都会得到改善。

氯氧镁水泥

氯氧镁水泥
氯氧镁水泥
氯氧镁水泥
制备及相 关制品 国内外 研究现 状
存在的问 题
解决方 案
主要内容
氯氧镁水泥
• 概述 • 氯氧镁水泥是一种气硬性质的胶凝材料, 最早由瑞典学者索瑞尔于1867年发明,故 亦称索瑞尔(sorel)水泥。
• 凝结硬化快、粘结力强、强度高、质量轻、 成型加工方便、不燃烧 • 抗水性能差,易翘曲变形、返卤返白
氯氧镁水泥
• 原材料 • 菱苦土(又称轻烧镁粉) 密度3.1~3.2 g/cm3。决定菱苦土质量主要 因素有活性MgO、活性CaO、烧失量、细度 等。细度为150目筛筛余1 .5% • 卤块 • 活性硅粉 • 有机植物纤维(主要用作填充料,以降低制品密 度,增加韧性。) • M系列改性剂:包括抗吸潮返卤剂、耐水剂、增 韧剂等。
氯氧镁水泥
• 原料 • 以活性氧化镁为原材料,氯化镁溶液为调 和剂,辅以矿渣、炉渣、矿石下脚料、粉 煤灰、滑石粉、河砂、工业垃圾等为填料, 中碱玻璃纤维为增强材料。镁水泥所用氧 化镁要求是能和氯化镁溶液反应的活性氧 化镁。一般来说,活性氧化镁是采用菱镁 矿或白云石为原料经轻焙烧后得到的。
氯氧镁水泥
谢谢!
Hale Waihona Puke 氯氧镁水泥• 试验过程的主要参数 • 卤水密度1.23~1.24 g/cm3;试块尺寸4 cm×4 cm×16 cm;在室温下静养24 h后 脱模 ,脱模后在室温20±2 ℃,相对湿度 60%~70%的环境下干养至各龄期,然后 测物理性能, 并进行泡水试验。
氯氧镁水泥
氯氧镁水泥
• 结论
• (1)加入改性剂可以改变镁水泥体表面性质,使亲 水性降低,憎水性提高,并将游 离MgCl2屏闭起 来,从而提高了制品抗吸潮返卤的能力。 • (2)加入改性剂可以改变硬化相的结晶外貌,产生 一些框架结构,形成良好的防水保护层, 大大提 高了镁水泥体的耐水性,浸水28 d的软化系数可 达到0.90以 上。

铝酸盐水泥的用途

铝酸盐水泥的用途

铝酸盐水泥的用途铝酸盐水泥,作为一种特种水泥,在众多领域发挥着重要作用。

它具有独特的性能,使其在特定的工程和应用中成为不可或缺的材料。

首先,在耐火材料领域,铝酸盐水泥展现出了卓越的性能。

由于其具备良好的耐高温特性,能够在高温环境下保持稳定的物理和化学性质。

在工业炉窑的建设中,如炼钢炉、玻璃熔炉等,铝酸盐水泥常被用于制作耐火砖、耐火浇注料等。

这些耐火制品能够承受高温的侵蚀和热冲击,保障炉窑的正常运行,提高生产效率,延长设备的使用寿命。

在紧急抢修工程中,铝酸盐水泥也是一把“利器”。

当遇到突发情况,如道路、桥梁等基础设施的损坏,需要快速修复以恢复正常通行时,铝酸盐水泥的快硬特性就派上了用场。

它能够在短时间内凝固并获得较高的强度,迅速恢复结构的稳定性和承载能力,减少因工程抢修而造成的交通堵塞和生产停滞。

在海洋工程中,铝酸盐水泥也有着出色的表现。

海水的侵蚀性对建筑材料提出了严峻的挑战,而铝酸盐水泥具有较好的抗海水侵蚀性能。

在海洋平台、港口码头等建设中,使用铝酸盐水泥可以提高建筑物在恶劣海洋环境下的耐久性,减少维修和维护成本。

在化学工业中,铝酸盐水泥同样有其用武之地。

一些化工设备和管道需要承受酸碱等化学物质的腐蚀,铝酸盐水泥制成的防护层和内衬能够有效地抵御这些化学侵蚀,保障化工生产的安全和稳定运行。

另外,在军事工程和防护工程方面,铝酸盐水泥也发挥着重要作用。

例如,在建造军事掩体、防护工事等时,需要材料具备良好的抗爆和抗震性能,铝酸盐水泥能够满足这些特殊要求,为人员和设备提供可靠的保护。

在建筑装饰领域,铝酸盐水泥也逐渐崭露头角。

其独特的颜色和质感可以为建筑物增添独特的艺术效果,满足人们对于个性化和美观的追求。

然而,铝酸盐水泥在使用过程中也有一些需要注意的地方。

例如,其水化热较高,在大体积混凝土施工中需要采取适当的措施来控制温度裂缝的产生。

此外,铝酸盐水泥与某些添加剂的相容性也需要在使用前进行充分的试验和研究。

I型低碱度硫铝酸盐水泥在海洋工程中的应用研究

I型低碱度硫铝酸盐水泥在海洋工程中的应用研究

I型低碱度硫铝酸盐水泥在海洋工程中的应用研究引言:海洋工程在现代社会中扮演着重要的角色,涵盖了港口建设、海底管道敷设、海上风电等多个领域。

在这些工程中,水泥是常用的建筑材料之一。

而I型低碱度硫铝酸盐水泥由于其优异的性能,在海洋工程中的应用越来越广泛。

本文将围绕I 型低碱度硫铝酸盐水泥的特性、海洋环境下的应用、优势与挑战进行探讨。

一、I型低碱度硫铝酸盐水泥的特性I型低碱度硫铝酸盐水泥,又称为海洋水泥,是一种具有低碱度特性的水泥。

相比传统的硅酸盐水泥,它具有以下几个独特的特性:1. 低碱度:I型低碱度硫铝酸盐水泥具有较低的碱度,对于混凝土中的钢筋具有较低的腐蚀性,能够有效延长混凝土结构的使用寿命。

2. 抗硫酸盐侵蚀性能:海洋环境中存在大量的海水及海洋气候,其中硫酸盐是一种常见的侵蚀物质。

I型低碱度硫铝酸盐水泥具有良好的抗硫酸盐侵蚀性能,可有效保护混凝土结构不受侵蚀。

3. 高早强:I型低碱度硫铝酸盐水泥具有较高的早期强度,能够满足海洋工程中迅速固化、提早脱模的需求。

二、I型低碱度硫铝酸盐水泥在海洋工程中的应用1. 港口建设:港口建设是海洋工程中的重要组成部分。

由于港口地区常常暴露在海洋环境中,受到海水和海浪的侵蚀,因此选用具有抗硫酸盐侵蚀能力的I型低碱度硫铝酸盐水泥是理想的选择。

它能够保护港口结构的耐久性,确保港口的正常运行。

2. 海底管道敷设:海底管道的敷设是将石油、天然气等资源从离岸沉积层转移到陆地的关键环节。

I型低碱度硫铝酸盐水泥的低碱度特性能够保护管道的钢筋,延长其寿命。

同时,其高早强特性能够快速固化管道,减少施工周期。

3. 海上风电:海上风电是利用海洋风能发电的一种新兴的可再生能源。

风力发电机塔筒常常暴露在恶劣的海洋环境中,需要具备抗海洋侵蚀的能力。

I型低碱度硫铝酸盐水泥能够有效保护风力发电机塔筒不受海洋侵蚀,并提供可靠的基础。

三、I型低碱度硫铝酸盐水泥的优势与挑战1. 优势:(1)抗硫酸盐侵蚀能力强:I型低碱度硫铝酸盐水泥能够抵御海水中的硫酸盐侵蚀,延长结构使用寿命。

X射线荧光分析在水泥工业中的多种应用技术

X射线荧光分析在水泥工业中的多种应用技术
,
偏 硼 酸铿 或 两 者 的 混 合物 ) 在
10 5
0 5

的 温 度 下 烘干 一 小时
以 脱 去 溶 剂 中 的 附着 水
;
,
同 时 烘 干 标 准 样 品 (一 般样 品 烘 干 温 度 在
,

,
水泥 和
熟 料 无 需烘干
称量
,
,
但 应做 烧 失量 矫 正 )
第三进 行 融 片制备
将 样 品 和 溶 剂按
,
结 构等变 化 较 频 繁 易

,
并 且 熟 料 质 量 也 是 水 泥 生 产控 制 中的 重 中之 重
, ,
必 须 保 证 分 析结 果 的 准 确

当 对 比 数 据 出现 偏 差 时 及 时 查 明 原 因 调 整 粉 磨 工 作 曲线
即 对 t匕 可
,
确 保 对 比 数据 一 致
,
其 它 物料 每 个 月 进 行 一 次
,
1: 5
的 比 例 在 铂金 柑锅 内进 行
,
称量 精 度 应 达到 万分 之 一 的 标 准 (称 量 时 应 做 烧 失量补 偿 )
,
然 后 充 分搅 拌均 匀
对 标 准 样 品 进行 核对
,
在 高频 融 样 机上
,
进 行 熔 融并浇 筑 成 型
所 有 样 品 均 按 此操 作 步 骤 进行 制 样

另 外 当 原 料 品 位 出现 大 幅 波动
,

或 者 改 变 了 原料 品 种
,
也 需要 进 行 对 比
,
利 用 上 述控 制 办 法
能够 保 证分 析结果 的准确

硫铝酸钙基高性能水泥

硫铝酸钙基高性能水泥

硫铝酸钙基高性能水泥
杨蔚清
【期刊名称】《江苏建材》
【年(卷),期】2002(000)004
【摘要】中国目前生产的由4CaO.3Al_2O_3.SO_3,硅酸二钙及铁铝酸钙等矿物组成的水泥熟料,其年产量在100万t。

这种水泥由掺入16%~25%的水泥熟料磨细而成,具有硬化快特性。

从海水中取出的样品发现,经过在潮湿区域中14年的使用情况来看,这种水泥对埋置钢筋具有惊人的保护作用。

该文阐述了硫铝酸盐型水泥水化反应的化学及物理特性。

比起传统的普通硅酸盐水泥,富含钙矾石的水泥自脱水反应完成得更快。

由此可见,水泥一旦处于自行脱水状态很难再次饱和,它的这种干燥的内部环境,部分导致了埋置钢筋即使在富含氯化物的环境中也无锈蚀情况发生。

【总页数】4页(P17-20)
【作者】杨蔚清
【作者单位】江苏省建材资产管理有限公司,南京,210009
【正文语种】中文
【中图分类】TQ17
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2.硫铝酸钙基促凝促强剂对湿喷混凝土性能的影响 [J], 王建黔;陈智丰;王国兴;张
振秋;聂松;徐名凤;周健
3.氧化钙-硫铝酸钙复合膨胀剂在高性能混凝土中的应用技术研究 [J], 王宁;修晓明
4.硫硅酸钙-硫铝酸钙水泥熟料矿物组成的优化研究 [J], 沈燕;王培芳;朱航宇
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纤维在水泥混凝土中的应用

纤维在水泥混凝土中的应用

为了降低水泥混凝土因裂缝导致的结构破坏,各国学者纷纷开展了增强增韧水泥混凝土的研究,其中利用纤维增强增韧水泥混凝土引起了研究人员的广泛关注。

纤维在水泥混凝土领域的应用最早可以追溯到古埃及时代,草筋粘土砖和纸筋灰是最早的纤维增强复合材料。

美国在1990年和1991年举行了纤维增强混凝土的专题报告会,拉开了纤维增强混凝土研究的序幕;1995年韩国举行了纤维增强水泥混凝土的专题报告会,1996年在中国北京举行了第三届国际水泥混凝土报告会,表明纤维增强混凝土的研究与应用已经国际化。

著名的化学公司如杜邦公司、3M公司、日本帝人公司等都开发出了多种水泥增强用纤维品种,并已经在高速公路、桥梁、围栏等建筑物中获得广泛应用。

高强度、高韧性、高耐久性的纤维增强增韧水泥混凝土取得长足发展,代替传统的钢筋混凝土或预应力混凝土已经成为国际趋势。

在国外,纤维增强水泥混凝土复合材料已经广泛应用于非承重构件中。

国内的研究起步较晚,上海合成纤维研究所研究了锦纶短纤维对水泥混凝土的增强效果,安徽皖维公司将维纶用于增强混凝土,东华大学对水泥增强用丙纶短纤维进行了研究。

此外,一些高校和研究院所也就不同种类纤维的增强增韧作用进行了研究。

1 水泥混凝土中的纤维的种类水泥混凝土中常用的纤维分为钢纤维和非钢纤维两类,非钢纤维按照弹性模量可以分为两大类:高弹性模量纤维(Ef/Ec>1)和低弹性模量纤维(Ef/Ec<1)[2]。

低弹性模量纤维(如各种有机纤维、尼龙、聚丙烯、聚乙烯等)只能提高混凝土的韧性、抗冲击性能等与材料的塑性有关的物理性能;高弹性模量纤维(如钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等)则能够改善混凝土的强度和刚性。

水泥混凝土增强增韧用纤维按作用方式可分为:①短纤维,改善纤维在水泥混凝土中的分散性,通过传递应力吸收高能量,有效抗击冲击力和控制裂缝;②短纤维铺网或网状纤维,增加纤维与基体的接触面积和接触力,有效降低水泥混凝土固化过程中的塑性收缩,提高构件的耐冲击力,延长构件的使用寿命[3];③异形化纤维。

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究一、研究背景锂云母渣是指从锂云母矿中提取锂后剩余的矿渣,其主要成分是云母、石英和钾长石等。

由于锂云母渣具有优异的物理化学性质,近年来受到了广泛的关注。

其中,锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果备受研究者关注。

二、锂云母渣的物理化学性质1.物理性质锂云母渣的颗粒呈多面体或球形,颜色为灰白色或浅棕色。

其密度为2.6-2.8g/cm³,比表面积为0.2-0.3m²/g。

锂云母渣的颗粒尺寸一般在1-100微米之间,可以通过不同的加工工艺进行调控。

2.化学性质锂云母渣的主要成分是云母、石英和钾长石等。

其中,云母的化学式为KAl2(AlSi3O10)(OH)2,其主要成分为硅酸铝和氢氧根离子。

石英的化学式为SiO2,为硅酸盐矿物。

钾长石的化学式为KAlSi3O8,为长石矿物中的一种。

锂云母渣中含有少量的锂、铝、镁、钙、钠和铁等元素,这些元素对水泥和混凝土的性能有一定的影响。

三、锂云母渣在水泥中的应用效果1.水泥强度的影响研究表明,锂云母渣可以显著提高水泥的强度。

在掺加一定量的锂云母渣后,水泥的28d抗压强度可以提高15%以上。

这是因为锂云母渣中的云母和石英等矿物可以填充水泥熟料中的孔隙,使水泥基质更加致密、坚实。

2.水泥流动性的影响水泥的流动性是指在一定时间内,水泥浆体在规定条件下流动的能力。

研究发现,适当的掺加锂云母渣可以提高水泥的流动性。

这是因为锂云母渣中的细颗粒可以填充水泥浆体中的孔隙和空隙,使其流动性更好。

3.水泥耐久性的影响水泥的耐久性是指水泥在特定环境条件下长期使用的能力。

研究发现,锂云母渣可以提高水泥的抗硫酸盐侵蚀性、抗氯离子渗透性和抗碳化性。

这是由于锂云母渣中的云母和石英等矿物可以填充水泥基质中的孔隙,从而减少了水泥的渗透和侵蚀。

四、锂云母渣在混凝土中的应用效果1.混凝土强度的影响研究表明,锂云母渣可以显著提高混凝土的强度。

在适当的掺加量下,混凝土的抗压强度可以提高10%以上。

无功补偿在水泥厂中的应用

无功补偿在水泥厂中的应用

无功补偿在水泥厂中的应用姓名:高业兴单位:中材建设有限公司邮编:100065水泥厂中通常会用到异步电动机、变压器等用电设备,供电系统不仅要对这些设备供给有功功率,同时也需要对其供给无功功率。

无功补偿能够提高功率因数、帮助水泥厂节约电能和减少生产成本,本文为此也将对其进行简要介绍。

标签:无功补偿;水泥厂;应用如果水泥厂的自然平均功率因数为0.70-0.85之间,其消耗电网的无功功率则会占到消耗有功功率的一半以上(通常为60%-90%)。

当功率因数由0.70-0.85增加到0.95时,有功损耗则会下降20%-45%,此时无功消耗在有功消耗中占比约为30%。

功率因数的降低,不仅会使系统中消耗大量的无功功率,同时还会带来很多其他危害,我们总结如下:1功率因数低带来的危害1.1网络的损耗大补偿前后,线路传送的有功功率基本不变,功率因数如果下降,变压器和相关电气设备网络内部所消耗的电能便会增加,此时水泥厂的用电费用也会相应上升。

1.2网络输送容量低当变压器容量维持不变时,功率因数的下降,会降低系统传送的有功功率,从而导致设备无法得到有效利用,这也会对水泥厂带来经济上的损失。

1.3用户侧电压偏移功率因数下降的情况下,设备的电压往往会出现较大变化,其无功损耗也较多,设备老化速度会随之加快,从而导致设备的使用寿命被降低,设备无法长期、顺畅运行,各种安全问题不断,设备的原有设计寿命也会被大大缩短。

因设备维护或出现故障等原因,还可能会给水泥厂带来严重的经济损失。

1.4力率电费增加(罚款)我国供用电规则明确表示,工业用户与电力用户(装有带负荷调整电压装置),其功率因数必须超过0.9;所有功率因数不达标的上述两类用户,电业部门都会对其收纳力率电费(罚款)。

实际操作可根据《功率因数调整电费办法》来严格执行。

2提高功率因数的意义提高功率因素,能够将用电力系统内各发电变电设备的容量充分利用起来,加大其输电能力,缩减供电线路导线的截面,节约有色金属,降低电网中的功率及电能损耗,并逐步减轻线路中的电压损失,减少波动,从而达到节约电能与提高供电质量的效果。

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用试验规程

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用试验规程

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用试验规程一、研究背景锂云母渣是一种含有锂元素的废弃物,其主要成分为云母矿物,通常被视为一种废弃物,随着对于锂资源的需求不断增加,锂云母渣的再利用和资源化成为了必要的任务。

水泥和混凝土是建筑工程中常用的材料,锂云母渣的加入可以改善水泥和混凝土的性能,提高其力学性能和耐久性能,因此对于锂云母渣在水泥和混凝土中的应用进行研究具有重要的意义。

二、试验目的本试验旨在探究锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果,通过实验研究锂云母渣对于水泥和混凝土的强度、耐久性和微观结构等方面的影响,为锂云母渣的再利用和资源化提供技术支持。

三、试验方法1.材料准备水泥:采用普通硅酸盐水泥;砂:采用细砂,粒径小于0.6mm;石子:采用中石子,粒径为5~20mm;水:采用普通自来水;锂云母渣:采用经过筛分处理后的锂云母渣。

2.试件制备水泥砂浆试件:将水泥、砂和水按照比例混合均匀,制备成标准尺寸的水泥砂浆试件;混凝土试件:将水泥、砂、石子和水按照比例混合均匀,制备成标准尺寸的混凝土试件。

3.试验设计水泥砂浆试验组设计:分别制备含有不同质量比例的锂云母渣的水泥砂浆试件,包括0%、5%、10%、15%和20%五组试验组;混凝土试验组设计:分别制备含有不同质量比例的锂云母渣的混凝土试件,包括0%、5%、10%、15%和20%五组试验组。

4.试验过程(1)试件养护:将制备好的试件放置在恒温恒湿的环境中,进行标准养护;(2)试件测试:待试件养护完毕后,进行试件强度测试和耐久性测试;(3)扫描电子显微镜(SEM)观察:选取不同比例的锂云母渣混凝土试件,进行SEM观察,分析锂云母渣对混凝土微观结构的影响。

5.试验内容(1)强度测试:对于制备好的水泥砂浆试件和混凝土试件进行强度测试,包括抗压强度和抗拉强度等指标;(2)耐久性测试:对于制备好的混凝土试件进行碳化深度测试和冻融循环测试,分析锂云母渣对混凝土耐久性的影响。

6.试验结果分析(1)强度测试结果分析:对不同比例的锂云母渣试验组的强度测试结果进行对比分析,分析锂云母渣对水泥砂浆和混凝土强度的影响;(2)耐久性测试结果分析:对不同比例的锂云母渣试验组的耐久性测试结果进行对比分析,分析锂云母渣对混凝土耐久性的影响;(3)SEM观察结果分析:对不同比例的锂云母渣混凝土试件进行SEM观察,分析锂云母渣对混凝土微观结构的影响。

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究

锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果研究锂云母渣是一种常见的废弃物,其在水泥和混凝土中的应用效果一直备受关注。

本文将从深度和广度的角度评估锂云母渣在水泥和混凝土中的应用,并提供有价值的、高质量的文章。

一、锂云母渣的基本特性1. 锂云母渣的形成过程2. 锂云母渣的化学组成和结构特点3. 锂云母渣的物理性质和机械性能二、锂云母渣在水泥中的应用效果1. 锂云母渣对水泥性能的影响1.1 锂云母渣对水泥强度的影响1.2 锂云母渣对水泥的早期强度发展的影响2. 锂云母渣在特殊环境下的应用效果2.1 锂云母渣在高温环境下的应用2.2 锂云母渣在低温环境下的应用三、锂云母渣在混凝土中的应用效果1. 锂云母渣对混凝土的力学性能的影响1.1 锂云母渣对混凝土抗压强度的影响1.2 锂云母渣对混凝土抗裂性能的影响2. 锂云母渣对混凝土的耐久性的影响2.1 锂云母渣对混凝土的抗氯离子侵蚀性能的影响2.2 锂云母渣对混凝土的抗硫酸侵蚀性能的影响四、对锂云母渣在水泥和混凝土中应用的观点和理解1. 对锂云母渣在水泥和混凝土中应用的优势与不足的评估2. 对锂云母渣在水泥和混凝土中应用的前景展望在本文中,我们将从锂云母渣的基本特性出发,探讨其在水泥和混凝土中的应用效果。

我们将介绍锂云母渣的形成过程、化学组成和结构特点,以及其物理性质和机械性能。

我们将详细讨论锂云母渣对水泥和混凝土的性能的影响。

通过评估锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果,我们将提供对该领域的深入理解。

在文章的结尾,我们将提供对锂云母渣在水泥和混凝土中应用的观点和理解。

我们将评估锂云母渣在水泥和混凝土中的优势与不足,并展望其在未来的应用前景。

总结起来,本文对锂云母渣在水泥和混凝土中的应用进行了深入探讨。

我们从锂云母渣的基本特性出发,分析了其对水泥和混凝土性能的影响。

通过对其应用效果的评估,我们得出了对锂云母渣在水泥和混凝土中应用的观点和理解。

希望本文的内容能够帮助您更全面、深刻和灵活地理解锂云母渣在水泥和混凝土中的应用效果。

实施水泥新标准企业应加强产品中氯离子的控制

实施水泥新标准企业应加强产品中氯离子的控制

实施水泥新标准企业应加强产品中氯离子的控制
于东威
【期刊名称】《中国水泥》
【年(卷),期】2008(000)005
【摘要】《通用硅酸盐水泥》国家新标准将于2008年6月1日实施.这是我国水泥工业发展史上的一件大事。

在水泥新标准中增加了氯离子限量的要求,并被作为一项强制性的出厂指标.要求水泥中氯离子含量不大于0.06名。

新标准之所以对氯离子含量提出限制要求.其目的是防止因水泥中氯离子含量过高造成混凝土中的钢筋锈蚀,影响混凝土建筑结构安全。

因此水泥生产企业有必要确保其产品中的氯离子含量符合水泥新标准要求。

【总页数】2页(P88-89)
【作者】于东威
【作者单位】国建联信认证中心
【正文语种】中文
【中图分类】TU755
【相关文献】
1.制丝企业在实施生丝新标准管理中应加强的工作
2.实施水泥新标准企业应加强产品中氯离子的控制
3.水泥企业采购要素运行与控制中应注意的几个问题
4.加强订单进度控制确保产品交货周期--统计分析在企业经营中的运用
5.环保新标准实施将促进水泥企业加强环保
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功能方面
直接高高式,无需更改电机 丰富人机界面,可以直观分析 判断变频器工作状态机相关数 据。
单片机+CE系统液晶触摸屏
LSMV高压变频控制系统
MV设备状态监测
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Motor Control System PLC
Gear Box
Gear Box
独特的功率单元设计
风道宽而短,散热效率 大大提高,功率单元温 升低,适应工作环境温 度高 线路板竖立设计,粉 尘可自动脱落。 传统的均压电阻外置容易 损坏,造成电容炸裂
良好的功率单元结构设计, 减少大量的线束。 层叠母线设计,最大限度 的减少杂散电感设计。
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LSMV系列高压变频出色的“飞车启动”设计方案
系列监控系统更加便捷更加人性化
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- 显示频率、电压,电流等 - 进行关于:频率设定、启动、停止等的操作控制
- 显示最大4组数据状态 - 可以有效的监视功率单元的运行状态及报警 - 可以连续保存在指定时间内的历史数据
Motor
MV-SYSTEM VIEW
25
LSLV低压变频系统方案 ISS低压工程型变频器
iSS 低压工程型变频器
SV
1260
iSS
-4
2
6
输入端脉冲数 6 12 18 24 防护等级 0 2 IP00 交流电抗器外置 IP20 变流电抗器内置 额定输入电压 4 6 7 380-500VAC 550-690VAC 525VAC 系列名称 6脉冲输入 12脉冲输入 18脉冲输入 24脉冲输入
重载额定输出电流 400VAC 电流A 330 370 460 580 650 720 840 925 990 1150 1260 1440 1580 1800 2200 Ls变频器Starvert系列 注: 12脉冲400V供电有330-2200A产品; 18脉冲400V供电有580-2200A产品; 24脉冲400V供电有840-2200A产品; 12脉冲440V供电有300-2000A产品; 18脉冲400V供电有527-2000A产品; 24脉冲400V供电有764-2000A产品; 12脉冲525V供电有270-2005A产品; 18脉冲525V供电有425-2005A产品; 24脉冲525V供电有660-2005A产品; 12脉冲690V供电有210-1800A产品; 18脉冲690V供电有385-1800A产品; 24脉冲690V供电有550-1800A产品; 功率KW 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 电流A 300 336 418 527 591 654 764 841 900 1045 1145 1309 1436 1636 2000 440VAC 功率KW 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 电流A 270 295 340 425 470 535 660 750 845 950 1070 1205 1340 1605 2005 525VAC 功率KW 200 220 250 315 355 400 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1500 电流A 130 150 170 210 260 320 385 460 550 660 750 840 950 1140 1270 1420 1500 1800 690VAC 功率KW 110 132 160 200 250 315 355 450 500 630 710 800 900 1000 1200 1400 1500 1800
SCR operating circuit
R S T
限制浪涌电流
SMP S
MV 功率单元(包括反浪涌电流电路)
单元自动旁路功能
当中压变频器运行期间功率单元发 生故障的情况下对应的功率单元自动 旁路,变频器降额输出,继续维持运 行。
单元旁路功能
A1
B1 C1
A2
B2 C2
A3
B3 C3
A4
B4 C4
A5
罗克韦尔
结构复杂,采用SGCT,器件较多,故障点增 加 器件故障只能停机,无单元旁路功能 需要输出滤波器,网侧谐波指标要求严格时, 需要输入谐波抑制器 最高输出4.16KV,无10KV,6KV传统Y接电机 绕组需改造 为键盘式控制方式,数据读取难度很大,不易 于现场员工操作分析。
功率部分
具备单元旁路功能,可以保证 设备运行 无需输入输出滤波器,输入部 分谐波控制在4%以内,输出谐 波控制在2%以内。
良好的单元旁路功能,更易于系统的维护
重要负载的双机热备功能,保证在300MS内进行接管故障设备。 完善的保护功能,保证设备在重故障发生时,第一时间进行保护。
完善的电源预充电电路及单元旁路功能
完善的电源预充电电路,减小对电源母线及单元器件冲击,无需特别修改进线保护配置;
浪涌电流工作区
初始充电电流
额定电流
•生料均化库定时充气和卸料 自动控制。 • 料称重仓重量与均化库底 卸料的闭环自动控制。 • 增湿塔出口温度与喷水量 (或回水量)的闭环自动控制。 • 窑尾预热器的自动定时吹 堵和堵料预报警。 • 分解炉出口温度与窑尾给 煤量的闭环自动控制

水泥粉磨


功能: 设备: – 选粉机 160kW – 循环风机 710kWx2 (LSMV-10F900-G2) – 辊压机 产品: – LSMV系列中压变频器
雷电干扰等,装置保护停机后干扰消失--装置重启; 运行中瞬时故障(如通信干扰等软故障)恢复正常 --装置重启; 高压动力电源瞬时掉电、闪变导致装置保护停机,恢复正常--装置重启; 误操作导致装置停机--可立即重启装置; 紧急事故处理恢复时--需紧急开机 故障、检修维护的需要--工频/变频双向相互切换需要。 掉电前 电机运
信号
单元部分
PLC 功率单元结构
信 号 板
功率单元结构为交-直-交方式,每个功率 单元主要由输入熔断器、三相全桥整流器、 电容器组、IGBT逆变桥、直流母线和旁路回 路构成,同时还包括控制驱动电路。每个单 元为690V三相输入,H桥输出的脉宽调制型 低压变频器。
多绕组移相变压器
LSMV系列中压变频器配置
功率大小(KW)
4000 710 1600 3000 900 1000 710
预计数量
1 1 1 1 1 1 2
备注
以上统计的负载功率及 台数请按照实际为准, 再次仅提供经验数量
生料磨和煤磨



功能: – 用球磨机或立式磨将生料和其他原料磨成粉 状后,喂入窑中。 设备: – 磨机 – 废气风机1000kW(LSMV-10F12H-G2) – 循环风机4000 kW (LSMV-10F51H-G2) – 磨选粉机 315kW (LSMV-10F400-G2) 产品: – LSMV系列中压变频器
•水泥配料调速皮带秤定量 给料的自动控制 • 水泥磨机负荷(球磨机) 与产量的闭环自动控制。 • 辊压机的启停控制及保 护。 • 各分组设备的解/联锁启 停控制及保护。 • 各稀油站的启停控制及 保护。
LSMV高压变频结构介绍
LSMV结构
LSMV 系列中压变频器系统规格
旁路部分
变压器部分 主控部分
水泥生产工艺
矿山开采
原料预均化 矿石
生料配料
生料磨
生料磨
原料配料库
破碎
生料均化库
循环风机
高温风机
预热器
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煤磨
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水泥库
包装机
熟料库 回转窑 冷却机 水泥磨
窑转动
循环风机
烧成系统
窑头排风机
水泥粉磨系统
包装系统
主要负载
水泥行业的主要负载:
1、循环风机:其作用是使窑尾的热空气与生料充分接触起加热、烘干的作用 2、废气处理风机:其主要作用是使在整个生产过程中产生的废气经过除尘后排入 大气。 3、窑尾EP 风机:兼有生料磨循环风机与废气处理风机的功能,功率较大在未作 为变频改造之前采用液力耦合器调速较多,在生料磨生产时,EP风机运行在高速 段,当生料磨停运或检修时,EP风机运行在较低速段。 4、煤磨排风机:其作用是将窑尾的高温废气引入煤磨对煤块、煤粒烘干,再把废 气引入收尘装置收尘后排入大气。
LSMV高压变频在水泥行业应用
LS产电新事业部门
水泥行业
水泥生产工艺包含:矿山开采、原料破碎、原料均化与存储、原 料配料、原料磨粉和废气处理、生料均化与入窖、熟料烧成、熟料入 库与散装发运水泥配料机粉磨、水泥存储等几个部分。在上述过程中 原料粉末与废气处理、煤粉制备、熟料烧成、水泥配料机粉磨工艺中 设计有大功率的风机,是进行中压变频改造重点考虑的几个工艺过程。 下面介绍一下各个风机在工艺段中的作用。与变频器改造时候的注意 事项。
- 显示各个功率单元的运行情况 - 可以有效的监视功率单元的运行状态及报警 - 可以显示最大的五组数据,以快速进行数据 分析
高压变频器保护功能更加完善
电源 进线 保护
DL K1
变 压 器 保 护
K3
K2
逆变 器保 护
LSMV高压变频与AB 比较情况
罗克韦尔技术比较
产品性能 LS产电G2
结构简单,采用IGBT
功率单元级联
功率单元级联(6KV为例)
级联方法是指将单相低压功率单元串联,通过叠加的方式产生高压。
功率单元结构
每个功率单元由:整流,滤波,逆 变,旁通,驱动,保护,模拟量采集, PWM形成等电路组成。
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