【摘 要】
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党的十九大以来,我国坚持节约资源和保护环境的基本国策,致力于建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,促使我国能源转型快速发展。生物质能作为一种可再生、低污染、分布广泛的清洁能源已然进入了世界各国的视野。目前,我国以生物质为燃料的发电厂迅速崛起,逐渐取代传统燃煤发电,将能源转型推到了一个新高度,同时也解决了农业燃烧废弃秸秆产生的雾霾等环境问题。然而与此同时又出现了新的问题与挑战,在发电的过程中产生大量的
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党的十九大以来,我国坚持节约资源和保护环境的基本国策,致力于建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,促使我国能源转型快速发展。生物质能作为一种可再生、低污染、分布广泛的清洁能源已然进入了世界各国的视野。目前,我国以生物质为燃料的发电厂迅速崛起,逐渐取代传统燃煤发电,将能源转型推到了一个新高度,同时也解决了农业燃烧废弃秸秆产生的雾霾等环境问题。然而与此同时又出现了新的问题与挑战,在发电的过程中产生大量的生物质电厂灰,大量的电厂灰被废弃,常常被加湿填埋,这不仅对生物质能是一种浪费,更造成土壤和大气的污染。电厂灰渣中含有大量的活性二氧化硅,具有一定的火山灰活性,常常用于水泥基材料的掺合料,这既有利于变废为宝,又符合我国绿色发展理念。
本课题使用循环流化床式生物质中心热电有限公司产生的生物质灰渣,采用多种复合活化预处理方法,获得活性较高的生物质灰,进而掺入一定配合比的水泥砂浆中,并采用不同的组合养护制度,分别对砂浆进行抗折、抗压强度试验、X射线衍射检测(XRD)、电镜扫描检测(SEM),对其力学性能、矿物组成及微观形貌进行详尽分析,探究掺入活化生物质灰后的水泥砂浆具有的优良性能,进而分析经活化后的生物质电厂灰用于水泥基材料中的可行性与应用前景,从而实现生物质电厂灰的再利用,为寻找水泥的替代品,研究在基建行业中减少水泥用量提供一个新的想法。
试验结果表明:(1)在标准养护条件下,生物质灰对养护前期的砂浆力学性能影响较大,通常大大低于未掺入的砂浆强度,但在养护后期时,对砂浆的强度提升明显。(2)在生物质灰掺量为10%~30%范围内,掺量为10%的砂浆表现出的性能较优,当掺量大于10%时,砂浆抗折、抗压强度随着掺量的增加逐渐降低,且会低于标准。(3)在3种活化生物质灰水泥砂浆中,掺入GFA4S灰样的砂浆所展现的力学强度性能高于掺入其他处理灰样的砂浆强度,具有较高的火山灰活性。(4)组合养护可以有效地提高生物质灰砂浆的力学强度,但相比较而言,标准-干热养护条件对水泥砂浆的强度提升更为明显。
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