循环流化床锅炉烘炉方案的优化.doc

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PAGE PAGE 1 混凝土是一种多孔性材料,在拌制混凝土时为了得到必要的和易性,加入的拌和水总要多于水泥的水化水,这部分多余的水便以游离水的形式滞留于混凝土中,形成连通的占有 ...*  高抗冻混凝土(C30F300)配合比的设计与研究 山东电力建设第二工程公司 陈云飞 王庆平 贾广明 仇 凯 董祥伟 [摘要] 本文通过对鄂温克电厂(2×600MW)新建工程高抗冻混凝土(C30F300)配合比的设计与应用的介绍,为工程在寒冷地区进行该种混凝土的生产,提供了借鉴。 [关键词] 高抗冻混凝土 配合比 抗冻试验 1.前言 鄂温克发电厂(2×600MW)新建工程是我公司在东北地区施工的重点工程。本工程位于内蒙古呼伦贝尔市,属高寒地区,历年的气象资料表明,冬季冰天雪地,历达半年之久,平均气温为零下-1.5°C左右,极端最低气温-48.5℃左右。按混凝土冬期施工及设计要求,混凝土抗冻等级为高抗冻等级(C30F 由于本工程工期紧、质量要求严、技术标准高。公司及项目部的目标是:“创高寒地区施工标准,建东北地区样板工程!”,争创“草原杯”及“鲁班奖”!。其中有抗冻要求的主要单位工程为综合水池、循环水泵房等混凝土工程,共计混凝土浇筑量2600余立方,因此解决高抗冻等级(特别是C30F300)混凝土问题刻不容缓。 2、混凝土的冻融破坏机理 混凝土是一种多孔性材料,在拌制混凝土时为了得到必要的和易性,加入的拌和水总要多于水泥的水化水,这部分多余的水便以游离水的形式滞留于混凝土中,形成连通的占有一定体积的毛细孔,这种孔隙中的自由水就是导致混凝土遭受冻害的主要原因。吸水饱和的混凝土在冻融过程中遭受的破坏力主要由两部分组成:一是膨胀压力。当温度降到0 ℃以下时,水便凝结成冰,水结成冰且体积膨胀,因受毛细孔约束形成膨胀压力;二是渗透压力。由于表面张力作用,混凝土孔隙中水的冰点随着孔径的减小而降低。因而在粗孔中的水结冰后,冰与过冷水(存在于较细孔和凝胶孔中) 的饱和蒸气压差和过冷水之间盐份浓度差引起水份迁移而形成渗透压力 另外,过冷水迁移渗透的结果必然会使毛细孔中的冰的体积不断增大,从而形成更大的膨胀压力,当混凝土受冻时,这两种压力会损伤混凝土的内部微观结构,在经过反复多次冻融循环后,损坏逐步积累,不断扩大,发展成相互连通的大裂缝,使混凝土的强度逐渐降低,最后混凝土结构由表及里遭受破坏。 3、高抗冻混凝土配合比设计 对于有冻融要求的混凝土配台比设计,就是在普通混凝土配合比设计的基础上,把冻融耐久性考虑进去,在我国目前的有关标准、规定中,高抗冻混凝土在满足其它普通混凝土设计的基础上,还必须满足以下要求: ①高抗冻混凝土必须添加引气剂,使含气量控制在5%~6%范围内; ②高抗冻混凝土必须提高混凝土的密实性,水灰比不应大于0.55; 其中掺加外加剂的方法是最经济,最可靠的方法。具体设计与研究步骤如下: 3.1 合理选择外加剂 对于抗冻要求高的混凝土来说,根据标准、规范要求,必须掺加引气剂和减水剂。混凝土掺入引气剂后,可在混凝土中引入微小气泡,减缓膨胀压力,不仅在表面无冰时减轻大体积冰诱导冰冻的出现,并且在过程中也减轻了冰挤出的损害,消纳更多的毛细孔中冰冻所产生的多余体积,有助于保护成熟混凝土免于伤害,从而提高混凝土的抗冻能力;而掺加减水剂不仅能够提高混凝土的和易性、节约水泥,更能够降低混凝土的水灰比并充分水化,从而更可能生产出实际上不包含可冻水的饱和混凝土及不包含毛细水(或数量很少)的混凝土,而凝胶材料中空间极微细,结晶的始发十分困难,并不发生冻结,从而也能提高混凝土的抗冻能力。 高抗冻混凝土掺加外加剂有三种方法:① 引气剂单掺法;②引气剂和减水剂双掺法③减水引气复合型外加剂;根据我们的经验,双掺比单掺的效果好,掺加复合型外加剂更优于双掺。 本项目工程主要使用NF-AII减水引气复合型外加剂。外加剂最优掺量要根据混凝土抗冻设计标号及所用原材料情况(骨料:5~31.5mm碎石、2.3细度模数的中砂、蒙西42.5P.O普通水泥)参考产品推荐掺量(水泥用量的3.0%) 表1:含气量含量配合比 参数 方案 水 用 量 (kg/m3) 外加剂掺量 (%) 水 胶 比 砂 率 (%) 坍落度 (mm) 容 重 (kg/m3) 1 175 2.5% 0.39 36 150 2400 2 170 3.0% 0.38 37 150 3 165 3.5% 0.37 37 150 选取三个配合比进行试配,选取含气量范围在5%~6%的配合比。(见表2) 表2:外加剂掺量方案试验论证表 方案 因素 方案一 方案二 方案三 2.5%掺量 3.0%掺量 3.5%掺量 坍落度(mm) 175 160 175 含气量(%) 3.9 5.2 5.8 和 易

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