鐵尾礦利用,鐵尾礦加工噴射混凝土施工已廣泛應用于水利、水電工程、礦山開采、道路施工等。
鐵尾礦利用,鐵尾礦加工中利用預選鐵尾礦(粗粒料)和尾砂(細粒料)做瀝青混凝土的骨料,是鐵尾礦綜合利用的一個新的方向。
在鐵尾礦加工,鐵尾礦處理生產線中產生的混凝土的抗凍性是它的主要特性,它在很大程良上決定著水泥混凝土的耐久11 6性。
為了保證噴射混凝土與受噴面黏結牢固,保證安全施工,噴射施工前,對噴射部位的巖面進行清洗處理。在每一次噴射部位下方.地面鋪設尺寸為長15m、寬lOm的彩條布用于收集回彈料。
在鐵尾礦加工,鐵尾礦處理生產線中生產的混凝土為了降低用水量,降低回彈率和粉塵率,使噴射混凝土早凝早強,需要使用外加劑。
在鐵尾礦利用,鐵尾礦加工混凝土周圍的介質(空氣、土壤、地下水等)中含有酸性物質,如CO:、HCl、SO:、C1一等,會滲透到混凝土體內與水泥石中的堿性物質發生化學的反應,這種現象稱為混凝土的碳化,也叫中性化。
在鐵尾礦加工,鐵尾礦處理生產線中混凝土一次噴層厚度,拱部層厚5~6era,邊墻為8~lOem,應在前一層終凝后進行后一層施噴,一般問隔時間約30min。
通過鐵尾礦利用,鐵尾礦加工的混凝土表面潮濕無明顯的水跡,通過鑿孔調查,發現一次噴射厚度達到6~8cm時防水效果較好,若噴射厚度過小,就形成漫滲,若漫滲范圍較大時可采用補噴混凝土處理。
堿一骨料反應導致的強度降低、表面開裂、剝落甚至坍塌,錨桿銹蝕外露、滲水漏水等問題,足以說明在噴射混凝土設計中,應將耐久性指標放在前列位。
礦產資源是人類賴以生存和發展的必備條件之一。當今全世界大約80%的工業原料和95%的能源都取自礦產資源。
水泥裹石法是控制石子表面的含水量,將一定含水量的石子預先與水泥拌和。由于石子的吸附作用,石子被水泥顆粒所包裹,噴敷時,表面水-N3H,水的移動受到約束,從而顯著地減少泌水,阻止了骨料的沉降,回彈率大大降低,界面強度大大提高。
在鐵尾礦利用,鐵尾礦加工中尾礦燒結而成的磚瓦是現代建筑不可缺少的一種建筑材料,怎樣有效、合理使用工業廢渣替代黏土原料生產燒結磚瓦產品成為當務之急。
要想獲得較好的界面結構,骨料與水泥漿在化學性質和結構上應是相容的。只有這樣,水泥水化形成的產物才能與骨料表面物質互相接觸連生而形成一個整體。
為了使試樣表面發射出二次電子,試樣在固定后,要噴涂上一層重金屬或者炭。本試驗所用掃描電鏡是某某公司的S440I型掃描電鏡。在進行電鏡掃描之前,試樣的表面進行了噴炭處理。
對于鐵尾礦利用,鐵尾礦加工充填方面,尾礦和膠凝材料的配比關系是非常關鍵的因素。配比的大小直接影響充填材料的抗壓強度和成本。
尾礦中含有的礦物成分復雜,有價伴生元素多。但是從工業成本分析來講,如果要對這些伴生元素進行回收,其耗費的成本萼韶對犢的回帕成本要超對鐵的回收成本。
利用鐵尾礦加工,鐵尾礦處理生產線配制噴射混凝土,提高了鐵尾礦的利用價值。對鐵尾礦的處理不再只是制磚、充填等處理方式。
當前,隨著人類礦物資源的不斷減少和人類環境意識的增強,世界各工業發達國家已把無廢料礦山作為礦山開發的目標,把鐵尾礦綜合開發和利用程度作為衡量科學技術水平和經濟發達程度的主要標志。
鐵尾礦粉細度是影響鐵尾礦粉水化活性的重要因素。根據近年來有關學者的研究表明,隨著礦粉細度的增加,礦粉的活性有著顯著的提高,堿性水泥強度提高且凝結更快。
本書利用鐵尾礦原料,根據噴射混凝土的配制原理,對高摻量鐵尾礦的綜合利用進行了試驗研究。結合大摻量利用鐵尾礦的理念,分別進行了鐵尾礦加工尾礦摻量為20%、40%、60%、80%、100%比例的配比試驗,并進行了多批次的實驗室試驗得到了滿足工程需要的配比。
在鐵尾礦利用,鐵尾礦加工中鐵尾礦化學成分中SiO,達65%~75%,FeB%~14%,屬高硅高鐵型尾礦,一般不含有價伴生元素。
鐵尾礦利用,鐵尾礦加工中尾礦更容易與膠凝材料融合,從而提高了混凝土的強度。大致可以看到硅酸鈣及鋁酸鈣、鐵鋁酸鈣的分布概況。
試驗數據表明摻入鐵尾礦砂后混凝土的回彈率都低于10%,符合工程需要,性能遠高于純天然砂噴射混凝土。
普通水泥雖然在凝膠的生成量上與經過鐵尾礦加工,鐵尾礦處理工藝的特種水泥無明顯差別,但是28d齡期內顯示有大量針狀的晶體,鈣礬石作為水化產物的骨架,形成早期強度的基礎,同時可以充分利用其膨脹性能起到預應力的作用。
在固結特細尾礦方面,對編號為NO.3和普通的兩種水泥進行了強度檢測,在灰砂比相同的條件下,二者的強度數據所呈現出來的規律基本相同。