水泥的最佳颗粒分布及其评价方法(共25页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上水泥的最佳颗粒分布及其评价方法水泥的粉体状态一般表达为磨细程度(细度和比表面积)、颗粒分布和颗粒形貌。水泥产品必须磨制到一定细度状态时,才具有胶凝性。水泥细度直接影响着水泥的凝结、水化、硬化和强度等一系列物理性能。细度状态可用以下方式表达:平均粒径法、筛析法、比表面积法、颗粒级配法。如细度指标(80m 和45m 筛筛余),主要反映水泥中粗颗粒含量(%);再如比表面积指标(m2/kg ),主要反映水泥中细颗粒含量;而颗粒级配分析可以全面反映水泥中粗细颗粒分布状态,是当前水泥企业调整、控制水泥性能的先进手段。在水泥粉磨过程中得到的水泥颗粒不是均匀的单颗粒,而是包含不同粒径
2、的颗粒群体。水泥颗粒的平均粒径是表现水泥颗粒体系的重要几何参数,但其所能提供的粒度特性信息则非常有限,因为两个平均粒径相同的粒群,完全可能有不一样的粒度组成(颗粒级配)。我国水泥标准规定,水泥产品的细度0.08mm 方孔筛筛余不得超过10%。控制细度的方法简单易行,在一定的粉磨工艺条件下,水泥强度与其细度有一定的相关关系。细度值是指0.08mm 筛的筛余量,即水泥中80m 的颗粒含量(%)。众所周知,64m 的水泥颗粒的水化活性已经很低了,所以用80m 颗粒含量多少进行水泥质量控制,不能全面反映水泥的真实活性。现在,水泥普遍磨得很细,所以这条标准规定就失去了控制意义。国外水泥标准大多规定比表面
3、积指标,采用勃氏比表面积仪测定水泥比表面积。我国的硅酸盐水泥和熟料的国家标准已与国外标准相一致。一般情况下,水泥比表面积与水泥性能都保持着较好的关系;但用比表面积控制水泥质量时,却有以下不足:(1)比表面积数值主要反映5m 以下的颗粒含量,数值比较单一。在固定的工艺条件下,控制水泥的45m 筛余量和比表面积在一个合理的水平上,限制3m以下和45m 以上的颗粒,能够获得良好的水泥性能和较低的生产成本。(2)比表面积对水泥中细颗粒含量的多少反应很敏捷。有时比表面积并不是很高,但由于水泥颗粒级配合理,水泥强度却很高。(3)掺有混合材料的水泥,比表面积不能真实反映水泥的总比表面积。如掺有火山灰质混合材
4、料,水泥比表面积往往会产生偏高现象。(4)大量的实践证明,掺助磨剂的水泥如果细度下降了,比表面积往往也下降。这可能与水泥的颗粒形貌有关。平均粒径法、筛析法及比表面积法单一地表示水泥颗粒细度状态,并不能真实准确地反映水泥性能。人们有时采取两种优化组合的方式来控制水泥细度状态,操作简便,控制有效。而颗粒级配对水泥颗粒群体用连续、分区间的尺寸范围来表示大小颗粒的百分含量,更加准确地反映了水泥细度状态,是水泥性能的决定性因素。水泥最佳性能的颗粒级配为332m 颗粒总量不能65%,65m 和1m 的颗粒越少越好,最好没有。因为332m 的颗粒对强度增长起主要作用,特别是1624m 的颗粒对水泥性能尤为重
5、要,含量越多越好。而3m的细颗粒容易结团,65m 的颗粒则水化很慢,对水泥28天强度贡献很小。在水泥粉磨过程中加入助磨剂,可以改善水泥产品的颗粒组成。使用水泥助磨剂后,磨机中的过粉磨现象会减少或消失,因此水泥中3m 的颗粒含量会有所减少,大颗粒的比例也会因粉磨强度的增加而降低。但是,水泥企业要组合水泥的颗粒级配则需要结合其他工艺措施才能实现。不同厂家的水泥助磨剂,其配方、选料、生产工艺各不相同,即使同一厂家的助磨剂,也会因其目的不同,在粉磨过程中会有不同的效果。由于不同的助磨剂其性能存在较大的差异,水泥企业在使用时应针对本企业的实际情况进行科学选择。我国水泥标准同国际接轨后改进产品质量的分析【
6、】 作者:姚燕,王文义单位:中国建筑材料科学研究院 【2007-04-09】 摘要:水泥新标准实施已有2年时间,实施效果逐步显现出来,水泥生产工艺进行了和正在进行大的调整,水泥产品质量已明显提高。但是我们必须清醒的认识到,提高水泥产品质量的工作任重道远,特别是根据用户的要求改进产品质量,以至修订标准中不适应的规定等工作更是长期任务。这里根据我国水泥生产、使用实施新标准的经验教训,反映出来的新问题,就改进水泥产品质量的途径进行简要分析。 水泥新标准实施已有2年时间,实施效果逐步显现出来,水泥生产工艺进行了和正在进行大的调整,水泥产品质量已明显提高。但是我们必须清醒的认识到,提高水泥产品质量的工作
7、任重道远,特别是根据用户的要求改进产品质量,以至修订标准中不适应的规定等工作更是长期任务。这里根据我国水泥生产、使用实施新标准的经验教训,反映出来的新问题,就改进水泥产品质量的途径进行简要分析。1提高水泥熟料活性实施新标准前,同国外水泥熟料相比,我国水泥熟料普遍存在着硅酸盐矿物含量偏低,铁含量偏高的问题,它是熟料活性偏低的重要原因。2002年6月全国抽样调查表明,实施新标准后,有75.1%的企业调整了熟料配料方案,提高了熟料活性,这对于我国顺利实施水泥新标准起到了重要作用。但目前仍有许多中小型企业的熟料质量太差,在350m2/kg比表面积下熟料28d抗压强度不足48MPa。如何提高熟料的活性,
8、应从影响熟料烧成的各个环节进行全面分析,找出主要影响因素适时解决。根据国内外的试验研究1和实施新标准的经验,归纳如下2个方面。1.1选择最佳熟料率值熟料配料的三率值决定了熟料的矿物组成和熟料的活性状况。企业应根据原燃材料实际、易烧性和窑炉的热工状况,选择最佳的熟料率值。在熟料率值选择和确定中应努力提高硅酸盐矿物(C3S+C2S)含量,回转窑可在75%以上,立窑可在72%以上。在这个基础上适当提高C3S含量,适当调整C3A含量,适当降低C4AF含量。我国不同窑型的典型率值见表1。 表1 不同窑型熟料典型率值 窑型 厂家 KH n P C3S C2S C3A C4AF 新型干法窑 北京水泥厂 0.
9、90 2.7 1.6 59 19 8 10 湿法窑 安阳水泥厂 0.92 2.4 1.3 62 15 7 12 立窑 齐银水泥厂 0.96 2.0 1.4 67 7 8 131.2强化烧成快速冷却迅速升高烧成温度,使熟料矿物迅速形成,A矿和B矿晶体尺寸较小,约为1030m,且分布均匀时,熟料活性最高。相反,如果熟料易烧性差,如生料细度粗,有难烧的石灰石,或缓慢升高烧成温度,会使A矿尺寸增大到50100m,B矿尺寸增大到3050m,此时,熟料活性会降低,表2是我院部分研究结果2。 表2 A矿尺寸大小对熟料活性的影响 窑型 A矿结晶状况 熟料28d抗压强度差值(RGBRISO)/MPa 立窑 20
10、40m,大小均齐 3.2 立窑 2070m,大小欠均齐 10.3 回转窑 2050m,大小均齐 3.6 回转窑 4070m,粗大 11.0熟料矿物都有不同的温度变体,各种变体的水化速度和强度是不同的。快速冷却可使A矿、B矿的高温变体在常温下稳定下来,对熟料活性有利。一般认为,熟料从12501150开始快速冷却可以获得最高的强度。快速冷却还可以形成一定的玻璃体,它对熟料活性有利。重视微量组分对熟料活性的影响。K2O、Na2O、SO3、Cl-等微量组分在数量较少时对熟料活性影响不明显,但超过一定数量后对熟料煅烧工艺和活性会造成很大影响。欠烧的熟料活性低是众所周知的。过烧的熟料,如熔融的熟料,其活性
11、低于烧结的熟料。在还原气氛中,被还原的Fe2+进入C3S固溶体中取代Ca2+,并促使C3S在冷却时分解。Fe2+进入-C2S固溶体中,能促使它向-C2S转变。2控制水泥的细度状态提高水泥粉磨细度是提高ISO强度的有效途径,在我国实施水泥新标准过程中,有近60%的企业调整了粉磨工艺,提高了水泥细度,明显提高了ISO强度。但是,不少建筑施工单位反映,水泥太细,需水性大,混凝土开裂严重等。目前我国水泥企业几乎都采用80m筛余和比表面积控制水泥的粉磨细度,它对于控制水泥性能和充分发挥水泥各组分的作用是远远不够的。相同筛余或比表面积的水泥性能会有很大差别,为此应全面考虑磨制水泥的细度状态,包括:细度(筛
12、余和比表面积)、颗粒分布、颗粒形貌和堆积密度。2.1水泥颗粒分布对水泥性能的影响对于相同组分(熟料、混合材和石膏)水泥而言,水泥的颗粒分布决定水泥的性能,如水化速度、水化热、强度、需水量等,表3是80年代我院施娟英的试验结果。表3 水泥颗粒级配与水泥性能关系 编号 颗粒级配/% 平均粒径/m 比表面积/(m2/kg) 标准稠度用水量/% C3S/% 小试体胶砂强度/MPa 60m 1d 3d 28d 1a d1 98.5 1.5 0 0 4.76 920 43.0 56.7 27.3 29.8 38.6 42.0 e1 13.2 86.8 0 0 16.56 200 28.5 54.9 3.5
13、 7.1 17.6 34.1 F1 1.4 23.6 75.0 0 39.49 74 28.0 51.5 2.5 5.1 7.5 14.3 H1 2.7 3.0 5.3 89.0 74.05 40 28.0 46.8 1.4 2.7 3.9 7.6 原水泥 27.7 42.0 25.1 5.1 300 28.0 52.7 6.4 11.9 16.4 26.5 注:试体为1.6cm1.6cm小试体,数据只作参考。由表3看出,60m颗粒,3个月后水化还不到一半。学者Meric认为,粒径1m的小颗粒,在加水拌和中很快水化了,对混凝土强度作用很小,反而造成混凝土体积较大收缩。一个20m颗粒硬化1个月只
14、水化了54%,水化进入深度才5.48m,剩留的熟料核只能起骨架作用,潜在活性没有发挥。 国内外试验研究证明,水泥颗粒级配对水泥性能有直接影响,目前比较公认的水泥最佳颗粒级配为: 332m颗粒对强度增长起主要作用,其间粒度分布是连续的,总量不低于65%。1624m的颗粒对水泥性能尤为重要,含量愈多愈好。65m的颗粒活性很小,最好没有。19982001年在世界水泥检测大对比中选用了不同强度等级的法国水泥,国际试验室的检测结果列于表4中。 表4 法国水泥颗粒级配与性能 时间 强度等级 水泥品种 颗粒级配(累计通过量)/% 抗压强度/MPa 密度/(g/cm3) 比表面积/(m2/kg) 标准稠度用水
15、量/% 2m 4m 8m 16m 32m 40m 50m 63m 80m 2d 28d 1998 52.5R 波特兰 13.6 24.3 39.6 59.0 85.1 90.9 95.7 98.6 99.3 38.0 68.1 3.10 408 26.0 2000 52.5 波特兰 17.0 26.2 35.0 46.9 63.3 65.6 74.5 80.1 86.3 29.9 58.1 3.16 348 25.6 2001 42.5 波特兰矿渣(36%64%) 9.5 17.0 29.3 48.5 73.0 85.2 90.8 94.7 99.7 17.0 52.8 3.00 334 29
16、.0 1997 32.5R 波特兰复合(6%20%) 10.0 18.0 30.4 49.2 74.8 85.1 90.7 95.3 97.7 21.4 41.1 3.09 374 23.0 表5为2001年我院对我国部分水泥企业不同粉磨工艺下的实物水泥进行的颗粒级配测定结果。 表5 我国部分水泥企业的水泥颗粒级配(平均值) 序号 企业类型 粉磨工艺 水泥品种 颗粒级配(累计通过量)/% 统计个数 3m 8m 16m 24m 32m 45m 60m 1 大中型 一般闭路磨 PO 42.5 16 31 43 52 65 82 91 9 2 大中型 高效选粉机闭路磨 PO 42.5 17 29 4
17、3 51 61 83 92 6 3 大中型 带辊压机闭路磨 PO 42.5 18 34 49 56 71 92 96 6 4 大中型 开路磨 PO 42.5 21 35 47 56 69 83 90 6 5 大中型 高细磨 PO 42.5 19 34 36 50 64 90 94 1 6 小型 一般闭路磨 PO 32.5 12 28 44 56 66 81 89 8在通常细度的水泥中,可能有20%40%的熟料对混凝土强度增长没有发挥作用。如何挖掘熟料活性潜力,改善水泥性能,应根据水泥强度等级、混合材状况和具体粉磨工艺,确定合理颗粒级配。这里从颗粒分布对水泥和混凝土性能的影响上提出表6的大致关系
18、。2.2水泥颗粒形貌对水泥性能的影响 表6 水泥颗粒分布与水泥混凝土性能、粉磨工艺的大致关系 粒径 参考指标 水泥性能 粉磨工艺 混凝土性能 比表面积 需水性 强度 子力学3m(熟料) 10% 正常 正常 正常 正常 正常 增加 增大 增大 早强 过粉磨现象 施工性变差 65% 正常 正常 强度高 研磨能力好 混凝土性能优 3264m 增加 变小 正常 强度低 研磨能力差 正常 64m 增加 变小 易泌水 强度低 粉磨能力差 混凝土保水性差 连续分布 一个凸型 正常 正常 正常 正常 正常 两个凸型 研磨能力差 一个 型 粉磨能力差 水泥颗粒形貌通常用圆度系数表示,正圆形颗粒圆度系数等于1,其
19、他形状都小于1。国外水泥的圆度系数大多在0.67左右,我院测定的我国部分大中型水泥企业水泥的圆度系数波动在0.510.73之间3,平均值为0.63。日本一家惟俊等试验研究表明,将水泥颗粒的圆度系数由0.67提高0.85时,水泥砂浆28d抗压强度可提高20%30%,配制混凝土的水灰比可降低6%8%,达到相同坍落度时的单位体积用水量可减少14%30%,减水剂掺量可减少1/3,水泥早期水化热可降低25%。近2年我院就水泥颗粒形貌对水泥性能的影响研究表明,在水泥颗粒圆度系数由0.65提高到0.73时,水泥用水量减少,水泥胶砂流动度增大25%;相同流动度下,W/C可减少8%,水泥28d和60d抗压强度可
20、提高20%以上;水泥粉体的堆积密度明显提高;水化水泥石中的微孔增多,大孔减少;在相同W/C下,水泥抗压强度28d约提高6MPa,60d约提高10MPa。2.3最佳堆积密度理论4水泥颗粒的堆积密度对配制出的混凝土施工性、强度和耐久性有很大影响,水泥颗粒的堆积密度最佳时,混凝土性能最好。2.4改进粉磨工艺1)磨机改造我国大部分水泥企业目前使用的小规格磨机大多内部结构不合理,技术落后,效率低。在磨机改造中可使用史密斯公司的康必丹磨技术及其它各种新型衬板、隔仓板和研磨体技术。研磨体级配和尾仓的小型研磨体对于改善水泥颗粒分布和颗粒形貌具有重要作用。如合肥院高细磨水泥颗粒圆度系数可达0.70以上;沈阳水泥
21、机械研究所的磨机改造技术,可明显改善水泥的颗粒分布,提高圆度系数。2)辊压机(或立磨)与球磨机组合采用辊压机(或立磨)与球磨机联合的粉磨工艺,可明显改善水泥颗粒形貌,圆度系数可达0.580.73,水泥颗粒分布也很好。3)采用高效选粉机的闭路磨带高效选粉机的闭路磨工艺,通过改变选粉机转速、风量等可按需要调整水泥的颗粒分布,而开路磨及带离心选粉机、旋风选粉机的闭路磨要进行这种调整就比较困难。4)采用分别粉磨工艺目前水泥企业大都是熟料与混合材一起混合粉磨,由于不同物料的易磨性差别很大,造成混合粉磨的许多问题。而采用分别粉磨不但可以解决这些问题,还可以根据熟料和混合材料细度的不同要求,制备出不同性能的
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