馬孟臣,饒 磊,劉自民,張耀輝,陳 娟,桂滿城
(1.馬鞍山鋼鐵股份有限公司技術(shù)中心,安徽馬鞍山243000;2.馬鞍山馬鋼嘉華混凝土有限公司,安徽馬鞍山243000)
鋼渣是煉鋼過程中產(chǎn)生的廢渣,鋼渣的排放量為鋼產(chǎn)量的10%~15%[1],2017年我國粗鋼產(chǎn)量8.32億t,鋼渣約為1億t。目前,歐美、日本等發(fā)達(dá)國家鋼渣綜合利用率在90%以上[2],我國鋼渣綜合利用率不足30%[3],大量鋼渣沒被利用且逐年累積,既占用寶貴的土地資源,還存在環(huán)保隱患。2018年1月1日起,《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》正式實(shí)施,規(guī)定固體廢物鋼渣每噸稅額25元。因此急需開發(fā)鋼渣大宗量、多途徑、資源化利用方法,解決鋼渣堆存的問題。饒磊等[4]進(jìn)行風(fēng)碎鋼渣用于噴砂磨料的試驗(yàn)研究,通過對(duì)風(fēng)碎鋼渣、銅爐渣、PS球、石榴石的噴砂對(duì)比試驗(yàn),證明風(fēng)碎鋼渣可用作噴砂磨料;孫世國等[5]利用鋼渣粉替代水泥制備鋼渣混凝土,對(duì)比分析鋼渣混凝土與普通混凝土的強(qiáng)度,結(jié)果表明在相同配比條件下,鋼渣混凝土的抗壓強(qiáng)度比普通混凝土的大;丁慶軍等[6]開展鋼渣尾渣用于制備混凝土的實(shí)驗(yàn)研究,分析鋼渣尾渣粒徑、級(jí)配、摻量對(duì)混凝土耐磨性能的影響,結(jié)果表明,粒徑為2.5~5 mm或1.25~5 mm的尾渣替代20%的河砂作混凝土的細(xì)集料,能夠提高混凝土的耐磨性能,達(dá)35%以上。綜述文獻(xiàn)表明,目前學(xué)者對(duì)鋼渣用于制備耐磨混凝土進(jìn)行了初步研究。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步研究鋼渣摻加比例對(duì)混凝土耐磨性等性能的影響,且進(jìn)行工程應(yīng)用實(shí)踐,為鋼渣在耐磨混凝土的應(yīng)用推廣提供依據(jù)。
鋼渣為風(fēng)碎渣,其化學(xué)成分與相關(guān)性能見表1~3。P.O42.5水泥、Ⅰ級(jí)粉煤灰、S95級(jí)礦渣粉,黃砂為細(xì)度模數(shù)2.0的天然砂,粒徑為5~31.5 mm的碎石,外加劑為引氣減水劑。
表1 風(fēng)碎渣的化學(xué)成分,w/%Tab.1 Chemical composition of air-granulated slag,w/%
2 風(fēng)碎渣的粒度分布Tab.2 Particle size distribution of air-granulated slag
表3 風(fēng)碎渣物理性能Tab.3 Physical properties of air-granulated slag
對(duì)于風(fēng)碎渣,按照GB/T 1346hysic《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法》進(jìn)行沸煮安定性試驗(yàn)和壓蒸安定性試驗(yàn)。其中用風(fēng)碎渣制作的試餅經(jīng)3 h、100℃沸煮后外觀完整,表明風(fēng)碎渣沸煮安定性合格。用風(fēng)碎渣制作膠砂試件,在2.0 MPa壓力下壓蒸3 h,試件完整,具體試驗(yàn)結(jié)果見表4。由表4可看出,試件長度膨脹率0.06%,寬度膨脹率0.07%,高度膨脹率0.03%,滿足GB/T 32546率果見表煮《鋼渣應(yīng)用技術(shù)要求》中壓蒸膨脹率不大于0.80%的技術(shù)要求,壓蒸安定性合格。
表4 風(fēng)碎渣壓蒸試驗(yàn)結(jié)果Tab.4 Experimental results of autoclave test of air-granulated slag
混凝土等級(jí)選擇C30,按照表5配比稱量水泥、碎石、鋼渣、黃砂、外加劑等原料,放入混凝土攪拌機(jī),加水?dāng)嚢杈鶆蚝蠓湃?50 mm×150 mm×150 mm模具進(jìn)行振動(dòng)成型。將制作成形的立方體試件放在20℃水中養(yǎng)護(hù)28 d,取出放入TYE-2000A型壓力試驗(yàn)機(jī)中,測(cè)量其抗壓強(qiáng)度。
將養(yǎng)護(hù)28 d的混凝土立方體試件水平放置于耐磨試驗(yàn)機(jī)的夾具內(nèi),調(diào)平夾緊。將磨頭放在試件磨面,使轉(zhuǎn)軸下端的滾道正好壓在磨頭上。開啟電源,磨頭預(yù)磨30轉(zhuǎn)后停機(jī)測(cè)量初始磨槽深度,磨頭每轉(zhuǎn)1 000轉(zhuǎn)停機(jī)測(cè)量磨槽深度,直至磨頭達(dá)5 000轉(zhuǎn)或磨槽深度達(dá)1.5 mm以上結(jié)束,測(cè)量試件最終磨槽深度,計(jì)算耐磨度。以黃砂混凝土試驗(yàn)結(jié)果為基準(zhǔn),對(duì)比分析鋼渣混凝土的耐磨性。另外,用448 kPa壓縮空氣將磨損介質(zhì)碳化硅垂直噴吹到混凝土標(biāo)準(zhǔn)試件上,查看混凝土試件抵抗摩擦蝕損情況。
表5 鋼渣混凝土試驗(yàn)配比Tab.5 Ratio of concrete with steel slag of test
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù)至28 d的混凝土試件進(jìn)行強(qiáng)度和耐磨性檢測(cè),結(jié)果見圖1。由圖1可看出:隨著鋼渣摻量的增加,混凝土28 d抗壓強(qiáng)度逐漸增大;其耐磨性也隨之逐步增大,鋼渣替代黃砂的比例達(dá)到70%時(shí)(編號(hào)4),混凝土耐磨性達(dá)到峰值。
圖1 鋼渣摻量對(duì)混凝土強(qiáng)度和耐磨性的影響Fig.1 Influence of steel slag addition on compressive strength and abrasion resistance of concrete
鋼渣的X射線衍射(X ray diffraction,XRD)和掃描電鏡(scanning electronic microscopy,SEM)分析結(jié)果見圖2,3。由圖2,3可知,鋼渣主要礦物組成為硅酸二鈣(C2S)、硅酸三鈣(C3S)、鐵酸鈣(C2F)及RO相。鋼渣主要物相維氏硬度見表6[7]。
圖2 風(fēng)碎渣的XRD譜圖Fig.2 XRD spectra of air-granulated slag
一般認(rèn)為黃砂易磨指數(shù)為1,高爐渣為0.96,鋼渣為0.7,易磨指數(shù)越低表明耐磨性越高。分析表6可知,鋼渣易磨性差、耐磨性好主要是因?yàn)殇撛锵嘟M成中RO相、C2F硬度高。RO相在高溫高壓條件下不發(fā)生水化反應(yīng)[8-9],在堿激發(fā)、高溫激發(fā)的條件水化360 d,仍基本保持惰性[10]。
表6 鋼渣的主要物相維氏硬度Tab.6 HV of the main steel slag phase
混凝土配比編號(hào)4中,摻加70%鋼渣混凝土的耐磨性最好。因此,對(duì)摻加70%鋼渣的混凝土進(jìn)行抵抗摩擦蝕損能力試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖4。從圖4可看出:未摻加鋼渣的混凝土在外力作用下,細(xì)集料的黃砂和粗骨料石子易分離而產(chǎn)生凹穴;對(duì)于摻加鋼渣的混凝土,作為細(xì)集料的鋼渣與粗骨料石子包裹密實(shí),在外力作用下鋼渣顆粒仍存在于混凝土中,沒有從粗骨料石子中分離出去而產(chǎn)生凹穴現(xiàn)象。骨料和砂漿界面過渡區(qū)是混凝土中較薄弱的環(huán)節(jié),其結(jié)構(gòu)狀況影響混凝土的強(qiáng)度和內(nèi)部緊密程度[11]。鋼渣含有與水泥礦物成分相同的硅酸二鈣(C2S)和硅酸三鈣(C3S),鋼渣在水泥堿激發(fā)條件下養(yǎng)護(hù)至一段時(shí)間后具有一定活性,能夠與骨料石子形成牢固的C-S-H膠凝體,致使砂漿與集料過渡界面區(qū)結(jié)合緊密,提高了混凝土的抗磨性。
試驗(yàn)結(jié)果表明,鋼渣取代黃砂能夠提高混凝土的抗壓強(qiáng)度和耐磨性。在鋼渣100%取代黃砂試驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上,為提高經(jīng)濟(jì)效益,在混凝土配比中增加33%鋼渣用量,把鋼渣從660 kg/m3提高到880 kg/m3,配制鋼渣混凝土,且于2010年4月鋪設(shè)兩段道路進(jìn)行工程實(shí)踐應(yīng)用。未摻加鋼渣的混凝土和鋼渣混凝土的配比及其28 d抗壓強(qiáng)度、耐磨性見表7。
從表7可看出,未摻加鋼渣混凝土的抗壓強(qiáng)度為45.1 MPa,鋼渣混凝土的抗壓強(qiáng)度為58.8 MPa,比未摻加鋼渣混凝土的抗壓強(qiáng)度提高30.4%,耐磨性提高28%。工程投入應(yīng)用1 a后,兩段混凝土路面在重載車輛的碾磨下都未出現(xiàn)裂縫、斷層等情況,但鋼渣混凝土路面完整性好于未摻加鋼渣的混凝土路面,這是因?yàn)殇撛糜诨炷林心軌蚺c骨料石子形成牢固的C-S-H膠凝體,提高了混凝土的整體抗磨性。
1)隨著鋼渣替代黃砂摻量的增加,混凝土抗壓強(qiáng)度逐漸增大,耐磨性也逐步提高。當(dāng)鋼渣替代黃砂的比例達(dá)70%時(shí),混凝土耐磨性達(dá)到峰值。
2)鋼渣主要物相組成為硅酸二鈣(C2S)、硅酸三鈣(C3S)、鐵酸鈣(C2F)及RO相。其中RO相、C2F硬度高,而C2S、C3S具有潛在活性,在水泥激發(fā)條件下,能夠與混凝土中的骨料石子進(jìn)行水化反應(yīng),致使混凝土中的砂漿與集料過渡界面區(qū)的結(jié)合緊密,提高混凝土的耐磨性。
3)工程實(shí)踐表明,鋼渣作為細(xì)骨料的混凝土能夠使混凝土抗壓強(qiáng)度提高30%、耐磨性提高28%。