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一种方式能够选用液氮冷却陶粒混凝土的拌合水:根据向绝热的储水池中引入液氮能够快速使陶粒混凝土拌和水冷却,冷却后的拌合水随后被引入拌合池中。或是在拌合水进到陶粒混凝土搅拌器前的流水中注入液氮,使拌合水变为冰水混合物,此方式能使陶粒混凝土降温高达11 ℃,冰与水的比例必须要适合,以确保陶粒混凝土的温度降到期望水平。
该层面需配备的构筑物与设备,传热的拌合水储存池、液氮的储存容器、成批控制器和一些别的辅助装置。运转花费主要为耗费液氮的原料费和运送液氮容器的租费。用冰取代部分拌合水,用冰替代部分拌合水能够减低陶粒混凝土温度,回填陶粒,其减低温度的幅度遭受用冰代替拌合水总数的限制,针对绝大部分陶粒混凝土,可减少的较大温度为11 ℃。
另外一种取代方式是在陶粒混凝土生产厂的周围建1个制冰厂,当冰被制造出来后,称重、粉碎,随后送进陶粒混凝土搅拌器内。制冰厂还可以制造片冰,可是片冰加工系统的注资花销很大。
用液态氮冷却搅拌后的陶粒混凝土,液态氮立即引入不久拌和好的陶粒混凝土中,这都是一种减低陶粒混凝土温度的合理方式。当管嘴附近的陶粒混凝冻时,陶粒混凝土达到了其低的极限溫度,假如陶粒混凝土温降在8 ℃之内,该方式是行得通的。该方式被成功运用于很多大容积陶粒混凝土的施工现场,而且虽然引入了大量的液态氮,但陶粒混凝土的特性不遭受其他的影响,但该方式的运转花费相应较高。
用液氮立即冷却陶粒混凝土需配置给出设备:液氮储存箱、含有中心混合器的注入设备,或是是带有1个或好几个注入点的移动混合器。上述设备能够在始工作前的后几分钟在施工工地安装,这能够降低陶粒混凝土搅拌站和施工现场间陶粒混凝土运送而致使的溫度上升。
陶粒在污水处理中的环保贡献
陶粒在环保领域同样发挥着重要作用,尤其是在污水处理方面。由于其多孔结构和较大的比表面积,陶粒能够作为生物滤料,陶粒厂家,为微生物提供附着和繁殖的场所,增强污水的生物处理效果。在生物滤池中,陶粒能够吸附并降解污水中的有机物、氮、磷等污染物,陶粒生产厂家,同时其良好的透水性和透气性也有助于维持滤池内的良好生态环境。因此,陶粒在污水处理厂的升级改造和新建项目中得到了广泛应用,为改善水质、保护水环境做出了积极贡献。
力学性能。轻骨料经过高温的煅烧,表面活性较强,在与水泥接触时,发生化学反应,加固接触面,同时陶粒表面粗糙多孔,与水泥石的接触面积较大,彼此之间的咬合力也更能提高界面的粘结力。
混合骨料混凝土是在原有混凝土基础上进行改良,用一部分轻骨料代替原有旧骨料。Bing Han 等研究混合骨料混凝土轴心受压应力-应变时发现,当陶粒体积分数占总骨料的20%时,混凝土的抗压强度是,当陶粒体积分数占总骨料60%时,混凝土的抗压强强度达到大,从以上实验数据可以知道,普通骨料和轻骨料之间存在合理的容积率大致在50%~ 60%,其工作性能和力学性能可以达到。随着陶粒用量在一定范围内的提升,陶粒混凝土密度下降,保温隔热性能得到提升,但超出一定范围,其力学性能下降较快,并且出现骨料上浮的现象,影响混凝土的运输和泵送。
在进一步研究混合骨料混凝土力学性能影响时,图2 是陶粒不同取代率的混凝土抗压强度,由图2 可知,渝北陶粒,抗压、抗折强度在陶粒用量小于50%时,次轻混凝土的抗压强度变化基本平稳; 当陶粒用量大于50%后,次轻混凝土的强度随着陶粒用量的增加而不断减少,在40% ~ 50%处混凝土抗压强度下降幅度较大。由此可见,陶粒用量在40%时,混合骨料混凝土在保持较低密度的同时,力学性能,陶粒是一种圆形或椭圆形的球体,该形态使水泥砂浆能够均匀包覆在陶粒表面,在承受外部荷载的时候,陶粒受力较为均匀,较少出现应力集中的现象,提高了混凝土的力学性能,并且在振动成型的时,颗粒之间的摩擦较小,紧密排列,形成较为紧密的均质结构。
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