迭健 陳偉 龍偉
(1.西華大學(xué)土木建筑與環(huán)境學(xué)院 四川成都 610039 2.攀枝花學(xué)院土木與建筑工程學(xué)院 四川攀枝花 617000)
隨著國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,我國對煤炭的需求量也大幅的增加,通過燃煤會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化硫,排入空氣中的二氧化硫會(huì)對環(huán)境造成嚴(yán)重的危害[1]。為了使二氧化硫的排放得到有效的控制,產(chǎn)生了許多的脫硫技術(shù),其中濕法脫硫技術(shù)以穩(wěn)定、高效等優(yōu)點(diǎn)成為應(yīng)用比較廣泛的脫硫技術(shù)[2]。但通過脫硫工藝會(huì)產(chǎn)生一種工業(yè)副產(chǎn)物脫硫石膏,因此如何正確處理脫硫石膏這種工業(yè)副產(chǎn)物也成為一個(gè)重大的環(huán)境問題[3]。
脫硫石膏的物理化學(xué)性質(zhì)和天然石膏的物理化學(xué)性質(zhì)相似程度很高,其中脫硫石膏和天然石膏的化學(xué)組成成分都是二水硫酸鈣[4]。脫硫石膏一般呈較細(xì)的顆粒,平均粒徑大約在40~60μm,其中二水硫酸鈣的含量一般在90%以上[5],水份含量大約占10~20%,脫硫石膏的還含有碳酸鈣、三氧化二鋁、二氧化硅、亞碳酸鈣、有機(jī)碳等雜質(zhì)。
目前在國內(nèi),脫硫石膏主要被用于生產(chǎn)水泥緩凝劑以及粉刷石膏、石膏板、石膏砌塊等石膏制品[6]。在建材行業(yè),脫硫石膏與水泥、石灰被一起稱為三大膠凝材料。
脫硫石膏:本次論文試驗(yàn)中脫硫石膏材料由四川藍(lán)鼎環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司提供。天然石膏與脫硫石膏化學(xué)成分組成、脫硫石膏物理性能分別如表 1~2 所示[9]。
水:可飲用自來水。
壓力測試機(jī):STYE-3000B型,由浙江土工儀器制造有限公司提供。
表1 天然、脫硫石膏化學(xué)成分組成及細(xì)度
表2 脫硫石膏物理力學(xué)性能
本文中試驗(yàn)內(nèi)容將參照國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑石膏力學(xué)性能的測定》(GB/T17669.3-1999)的測試方法進(jìn)行[7]。文中脫硫石膏凈漿的水膏比如表3所示。
表3 脫硫石膏不同水膏比
將脫硫石膏與水按上述比例混合攪拌均勻后,制成尺寸為100mm×100mm×100mm的試件,終凝后脫模,空氣中自然養(yǎng)護(hù),相對濕度為40~50%,分別對每組水膏比進(jìn)行 1h、2h、4h、8h、12h、24h 的抗壓強(qiáng)度測試。
(1)由于脫硫石膏初凝時(shí)間較短,攪拌完畢后應(yīng)及時(shí)將漿液裝入試模,對于水膏比0.7以下的試塊,需要振搗排出氣泡;
(2)待試塊初凝后,及時(shí)脫模,對水膏比低的試塊釋放熱量大,溫度高,脫模不易;
(3)試塊取出后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)前應(yīng)將試件各接觸面修整平滑,避免試驗(yàn)時(shí)承壓面受力不均勻;
(4)在試驗(yàn)過程中,載荷應(yīng)連續(xù)且均勻地加載,如果加載速度過快或過慢,會(huì)對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)造成偏差。
試塊開始受壓到最終破壞,根據(jù)裂縫的出現(xiàn)和發(fā)展情況,可劃分為兩個(gè)部分[10]。第一部分,當(dāng)水膏比為0.4~0.6時(shí),試塊開始破壞時(shí)只產(chǎn)生幾條細(xì)微的通縫,試塊表面沒有明顯的剝落,當(dāng)壓力繼續(xù)增加后,隨著通縫的變大最終沿通縫破壞成幾個(gè)部分,而當(dāng)水膏比為0.6~1.0時(shí),又可分為三個(gè)階段:
第一階段:試塊開始受壓,到第一批裂縫產(chǎn)生之前。在這個(gè)階段,伴隨壓力的慢慢增加,試塊內(nèi)部出現(xiàn)細(xì)微裂縫,多數(shù)情況下會(huì)同時(shí)產(chǎn)生數(shù)條裂縫。據(jù)試驗(yàn)得出,試塊中產(chǎn)生第一批裂縫時(shí)的壓力約占受到破壞時(shí)的壓力的40~60%。
第二階段:隨著壓力的繼續(xù)增加,試塊中的裂縫將會(huì)慢慢擴(kuò)大,并將沿著豎向發(fā)展,在試塊內(nèi)逐漸形成貫穿的裂縫。此時(shí),壓力即便沒有在繼續(xù)增大,試塊的裂縫仍然會(huì)持續(xù)發(fā)展下去,此時(shí)的試塊已經(jīng)達(dá)到破壞邊緣。此時(shí)產(chǎn)生的壓力約為破壞時(shí)壓力的80~90%。
第三階段:壓力繼續(xù)增加,試塊內(nèi)裂縫迅速擴(kuò)張,試塊四周剝落明顯,最后試塊破碎失穩(wěn)。
在石膏的攪拌過程中為了使料漿具有一定的流動(dòng)性,加入了遠(yuǎn)多于理論上半水石膏水化成二水石膏所需要的用水量[11]。
脫硫石膏結(jié)晶體為柱狀結(jié)構(gòu),緊密的結(jié)晶結(jié)構(gòu)會(huì)使水化、硬化體有較大的表觀密度[12],而天然石膏水化產(chǎn)物晶體多為針狀、片狀結(jié)構(gòu),且晶體結(jié)構(gòu)較疏松,天然石膏會(huì)比脫硫石膏的硬化體表觀密度低10~20%,因此脫硫石膏相對于天然石膏會(huì)有較高強(qiáng)度。
脫硫石膏試塊抗壓強(qiáng)度受水膏比的影響較大。試驗(yàn)研究脫硫石膏試塊水膏比率分別為 0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9 和 1.0 條件下,脫硫石膏試塊1h、2h、4h、8h、12h 和 24h 的抗壓強(qiáng)度。試驗(yàn)結(jié)果如表 4、圖 1 所示。
表4 不同水膏比在不同時(shí)間段的抗壓試驗(yàn)結(jié)果
由表4可知,當(dāng)水膏比為0.40時(shí),脫硫石膏砌塊的24h內(nèi)平均抗壓強(qiáng)度為8.18MPa;當(dāng)水膏比為0.5時(shí),脫硫石膏砌塊的24h內(nèi)平均抗壓強(qiáng)度為6.81MPa;當(dāng)水膏比為0.70時(shí),脫硫石膏砌塊的24h內(nèi)平均抗壓強(qiáng)度為5.97MPa;當(dāng)水膏比為0.80時(shí),脫硫石膏砌塊的24h內(nèi)平均抗壓強(qiáng)度為4.40MPa;當(dāng)水膏比為0.90時(shí)脫硫石膏砌塊的24h內(nèi)平均抗壓強(qiáng)度為2.62MPa;當(dāng)水膏比為1.00時(shí)脫硫石膏砌塊的24h內(nèi)平均抗壓強(qiáng)度為1.82MPa。由圖1可知,隨著水膏比的增大,脫硫石膏砌塊的抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)減小的趨勢,當(dāng)水膏比在0.4左右時(shí),其各時(shí)段抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)水膏比在0.4左右時(shí),脫硫石膏砌塊的抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值。
圖1 不同水膏比在不同時(shí)間段的抗壓試驗(yàn)結(jié)果
(1)石膏試塊的水膏比與各時(shí)段的抗壓強(qiáng)度值成負(fù)相關(guān)關(guān)系。
(2)水膏比為0.4的試塊在各時(shí)段的強(qiáng)度值保持最大,其值是水膏比為1.0的試塊強(qiáng)度的4~5倍。
(3)脫硫石膏水膏比為0.4時(shí),初凝時(shí)間為55s,水膏比1.0時(shí)為30min,表明初凝時(shí)間與水膏比關(guān)系十分密切。
(4)脫硫石膏水膏比為0.4時(shí),水化熱達(dá)到64度,水膏比1.0時(shí)只有39度,表明水化熱與水膏比成反比。