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    生物質(zhì)電廠飛灰作混凝土摻合料的分析與評(píng)價(jià)

    2018-05-14 13:54:30許鵬王正君宮瀅
    森林工程 2018年6期
    關(guān)鍵詞:循環(huán)利用生物質(zhì)

    許鵬 王正君 宮瀅

    摘 要:為研究生物質(zhì)電廠爐排飛灰在混凝土摻合料方面的應(yīng)用潛力和可能產(chǎn)生的相關(guān)問(wèn)題。本次試驗(yàn)參考中國(guó)與其他國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生物質(zhì)飛灰的基礎(chǔ)特性(顆粒粒度、燒失量、水分、灰分、總體有機(jī)碳(TOC)、pH值和電導(dǎo)率)與化學(xué)組成進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)。同時(shí),對(duì)比研究生物質(zhì)飛灰與普通粉煤灰的基礎(chǔ)特性的差異,對(duì)比分析飛灰的應(yīng)用可能。結(jié)果表明:生物質(zhì)飛灰pH>12,呈強(qiáng)堿性;有較高的TOC(9.79%)和燒失量(8.32%),有較高的活性成分(SiO2+Al2O3>70%);飛灰的顆粒形狀不規(guī)則,粒徑較大,有較為明顯的纖維狀顆粒,不具備粉煤灰的微集料效應(yīng)。經(jīng)過(guò)研究發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)飛灰可以作為摻合料應(yīng)用在普通強(qiáng)度混凝土的制備,最佳摻量為5%;但無(wú)法直接應(yīng)用于高性能混凝土中,需要對(duì)生物質(zhì)飛灰進(jìn)行二次加工(研磨、灼燒等)才可以作為超細(xì)粉體應(yīng)用于高性能混凝土。

    關(guān)鍵詞:生物質(zhì);電廠飛灰;飛灰處理;循環(huán)利用;特性研究

    中圖分類號(hào):S216;TU528? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1006-8023(2018)06-0087-06

    Analysis and Evaluation of Biomass Ash from Biomass Power Plant Used as Concrete Admixture

    XU Peng, WANG Zhengjun*, GONG Ying

    (College of Water Conservancy and Electric Power, Heilongjiang University, Harbin 150080)

    Abstract: In order to study the application potential of biomass ash of biomass power plant and its possible related problems in concrete admixture, the author analyzed and evaluated the basic characteristics of biomass ash (particle size, loss on ignition, moisture, ash, total organic carbon (TOC), pH and conductivity) and the chemical composition according to the relevant standards of China and other countries. At the same time, the differences between the basic characteristics of biomass ash and ordinary fly ash, and the possible application of biomass ash were compared respectively. The results showed that the biomass ash had a high alkaline content (pH> 12), higher TOC (9.79%) and loss on ignition (8.32%), higher active content component (SiO2 + Al2O3 > 70%). Biomass ash particles had irregular shape, larger particle size, more obvious fibrous particles, and didnt have the biomass ash micro-aggregate effect. After a comparative study found that biomass ash as admixture can be used in ordinary strength concrete preparation, the optimum dosage is 5%. But it cannot be directly applied to high performance concrete. The secondary processing of biomass ash is required before it can be applied to high performance concrete as ultrafine powder.

    Keyword: Biomass; fly ash of power plant; fly ash handling; cyclic utilization; quality analyses

    0 引言

    生物質(zhì)能是一種可再生碳源,廣泛應(yīng)用于發(fā)電、油氣生產(chǎn)等方面,它在全球能源利用排名中名列第四,是一種優(yōu)秀的可再生能源[1]。我國(guó)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國(guó),糧食總產(chǎn)量自2013年起每年都在6億t以上[2]。通過(guò)經(jīng)濟(jì)系數(shù)對(duì)每年產(chǎn)生的秸稈資源進(jìn)行簡(jiǎn)單估計(jì),結(jié)果顯示每年秸稈總量約為5.6億t。由此可見(jiàn),我國(guó)生物質(zhì)能源所蘊(yùn)含的巨大潛力。國(guó)家能源局發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,將能源轉(zhuǎn)型作為今后一段時(shí)期工作的重中之重,這表明生物質(zhì)能循環(huán)利用進(jìn)入黃金時(shí)代。生物質(zhì)直燃發(fā)電是利用生物質(zhì)能較為經(jīng)濟(jì)實(shí)用的一種方法,而我國(guó)生物質(zhì)電廠發(fā)電量根據(jù)計(jì)劃將達(dá)到1 500 萬(wàn) kW·h。與此同時(shí),生物質(zhì)電廠發(fā)電產(chǎn)生的副產(chǎn)物生物質(zhì)灰的產(chǎn)量也將大幅增加。根據(jù)計(jì)算,一臺(tái)25 MV的生物質(zhì)直燃排爐型發(fā)電機(jī)組,一年消耗農(nóng)業(yè)和林業(yè)的副產(chǎn)物約為2×105t[3],按照7%的產(chǎn)灰率計(jì)算,該機(jī)組每年大約可以產(chǎn)生1.4萬(wàn)t灰[4]。截止到2016年底,全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量1 214萬(wàn)kW,全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量達(dá)

    647億kW·h[5],據(jù)此可以估算出每年產(chǎn)生的生物質(zhì)電廠灰約為430萬(wàn)t。由此,電廠灰的處置及綜合利用循環(huán)利用成為了生物質(zhì)電廠新的問(wèn)題?,F(xiàn)在全國(guó)對(duì)于生物質(zhì)電廠灰渣的利用仍然是十分粗放的方式,一般用于筑路、填埋等初級(jí)處理,甚至隨意堆放廢棄。

    據(jù)研究顯示,生物質(zhì)灰還具有許多潛在的利用途徑,如農(nóng)業(yè)、林業(yè)、建筑材料、土工填筑以及材料合成等行業(yè)[6-8]。而生物質(zhì)灰應(yīng)用于建筑材料方面,主要因?yàn)樯镔|(zhì)灰有更好的保溫隔熱特性,因此可以用作建筑保溫層或者制備隔熱磚[9-10]。同時(shí),由于生物質(zhì)灰與粉煤灰等摻合料的化學(xué)成分極為相似,可用于混凝土外加劑。

    目前,中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電應(yīng)用最廣泛、最成熟的生物質(zhì)直燃發(fā)電[11],產(chǎn)生的灰渣分為底灰和飛灰。燃料燃燒后爐排殘余的產(chǎn)物為底灰,其占總量的60%~90%,主要元素為K、Na、Si、Ca等,還含有少量金屬元素[12]。因?yàn)榈谆液休^多的營(yíng)養(yǎng)元素,顆粒較大,所以其一般直接應(yīng)用于農(nóng)林方面或者作為原料制備化肥。飛灰為其顆粒細(xì)小,含有較多的硅鋁元素,在建材、混凝土摻合料等方面有著更加廣泛的應(yīng)用潛力。

    本次通過(guò)對(duì)電廠灰的分析與研究,探究黑龍江省生物質(zhì)電廠灰作為混凝土摻合料利用的方法與途徑。為黑龍江省生物質(zhì)電廠灰的再利用,提供相應(yīng)的理論依據(jù)與評(píng)價(jià)分析依據(jù)。本文以望奎生物質(zhì)電廠的飛灰作為研究對(duì)象研究,研究其理化特性的同時(shí),對(duì)其作為摻和料進(jìn)行系統(tǒng)的分析與評(píng)價(jià),以探究飛灰在摻合料方面的應(yīng)用前景。

    1 試驗(yàn)材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)所用樣品取自國(guó)能望奎生物質(zhì)直燃電廠。國(guó)能望奎使用振動(dòng)排爐的方式燃燒燃料。燃料為混合式燃料,以60%的玉米秸稈混合樹(shù)皮、板材和稻谷殼等配置相應(yīng)熱值的燃料。試驗(yàn)選用由旋風(fēng)分離器采集的飛灰。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    針對(duì)生物質(zhì)排爐電廠飛灰在摻合料方面的應(yīng)用,現(xiàn)在尚無(wú)相對(duì)應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行規(guī)范要求。因此,本次試驗(yàn)對(duì)飛灰進(jìn)行了系統(tǒng)而全面的試驗(yàn)檢測(cè),包括粒徑分布、水分、灰分、總有機(jī)碳(TOC)、pH值、元素組成、晶體結(jié)構(gòu)和燒失量(LOI)等,逐項(xiàng)研究各自不同特性對(duì)飛灰的影響。本次還制備混凝土從宏觀角度驗(yàn)證試驗(yàn)分析結(jié)果。

    1.3 試驗(yàn)方法

    1.3.1 基礎(chǔ)特性試驗(yàn)方法

    馬爾文公司生產(chǎn)的MS-3000型激光粒度儀為本次試驗(yàn)儀器之一,用于檢測(cè)飛灰的顆粒粒徑及其體積分布。干燥器和烘干箱用于水分的測(cè)量,方法為:在105℃的烘干箱中烘干飛灰2 h,取出后置于干燥器中,冷卻至室溫后稱其質(zhì)量,而后計(jì)算飛灰的水分含量?;曳趾蚑OC含量的檢測(cè)依據(jù)歐盟《EN13039:2000》,其方法為:取5.00 g飛灰烘干后,置于450±5℃的馬沸爐中,灼燒至飛灰質(zhì)量不在發(fā)生變化,燃燒損失即為有機(jī)碳含量,剩余的飛灰量為灰分含量。用熒光光譜分析X-ray Fluorescence檢測(cè)飛灰的化學(xué)元素組成。用馬沸爐和干燥器檢測(cè)燒失量,其具體方法為:取1.000g飛灰,置于恒溫馬沸爐(950±5℃)中15 min,取出放在真空干燥器,冷卻至室溫,稱量,多次重復(fù)試驗(yàn)步驟,直至飛灰質(zhì)量恒定,最后計(jì)算燒失量。

    1.3.2 pH值和電導(dǎo)率的檢測(cè)方法

    pH值和電導(dǎo)率的檢測(cè)采用歐盟生物質(zhì)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)和方法《EN 13037-2000》,方法為:在23±2℃的溫度下,以1:5的比例混合飛灰和蒸餾水,將混合樣置于振動(dòng)臺(tái)震動(dòng)1h左右,檢測(cè)液體pH值;以0.45μm的濾膜過(guò)濾混合液,而后以電導(dǎo)儀檢測(cè)濾液電導(dǎo)率。

    1.3.3 混凝土抗壓強(qiáng)度檢測(cè)

    本次試驗(yàn)以5%和10%的生物質(zhì)電廠飛灰作為摻和料制備標(biāo)準(zhǔn)尺寸的混凝土,以不摻加電廠飛灰的混凝土試件作為對(duì)照組。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),本次試驗(yàn)使用萬(wàn)能壓力機(jī)對(duì)經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的試件進(jìn)行早期強(qiáng)度(7d和28d)檢測(cè)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 電廠飛灰基礎(chǔ)特性

    2.1.1 粒度分析

    電廠飛灰的粒度分布曲線如圖1所示,其中縱坐標(biāo)為累積體積密度(%),橫坐標(biāo)為粒度分級(jí)(μm)。由圖1可知,飛灰粒度較為均勻,粒度較小。其中,可以觀察到飛灰樣品積累粒徑DV(10)、DV(50)、DV(90)分別為12.9、76.4、261μm。雖然粒徑較小且分布較為均勻,但根據(jù)美國(guó)ASTM C-618的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定[13],作為火山灰材料的粒徑,電廠飛灰的顆粒稍大。這嚴(yán)重影響了飛灰作為摻合料的使用。

    2.1.2 飛灰的其他特性分析

    飛灰檢測(cè)到的pH值和電導(dǎo)率等基礎(chǔ)特性,見(jiàn)表1。飛灰中pH值能反映酸堿離子濃度,而電導(dǎo)率則反應(yīng)了金屬陽(yáng)離子和相應(yīng)陰離子團(tuán)的濃度。飛灰中含鹽量越大,則飛灰的電導(dǎo)率值越高。而過(guò)高的pH值和堿金屬含量,可能會(huì)對(duì)混凝土后期影響較大,產(chǎn)生一系列的不良影響。

    從表1中可以看出,望奎電廠燃料在鍋爐中的燃燒效率比較高。其中,TOC的主要成分是殘余碳,若其含量較高時(shí)可采用分離TOC的方法提高飛灰的附加值[6]。但當(dāng)飛灰應(yīng)用于混凝土拌和料中時(shí),殘余碳是不利影響因素,對(duì)混凝土強(qiáng)度等有一定危害。美國(guó)ASTM規(guī)定,火山灰材料的燒失量不得高于6%[13]。雖然中國(guó)尚未對(duì)燒失量采取嚴(yán)格而明確的要求,但根據(jù)TOC 的不利影響和混凝土使用的安全角度,飛灰在充當(dāng)摻合料時(shí)需要進(jìn)行二次加熱處理。

    本次試驗(yàn)飛灰比表面積為276.3m2/kg,需水量比為104,而一般的一級(jí)粉煤灰比表面積在384m2/kg左右,需水量比為86左右。以黑龍江省出產(chǎn)的天鵝牌水泥為例,水泥材料的比表面積為346m2/kg。由此可知,如果直接將生物質(zhì)飛灰與水泥等混合制備混凝土,其無(wú)法制備令人滿意的高性能混凝土。因?yàn)槠漕w粒粒徑過(guò)大、比表面積過(guò)小,無(wú)法作為粉體填充料填充混凝土中細(xì)小的空隙,更加有效的提升混凝土強(qiáng)度性能。所以,想要制備高性能混凝土需要對(duì)生物質(zhì)飛灰進(jìn)行球磨處理,使其顆粒更加細(xì)小。如果制備一般強(qiáng)度的混凝土,生物質(zhì)飛灰也可以直接使用。

    2.2 飛灰的化學(xué)組成

    將飛灰進(jìn)行XRF檢測(cè),檢測(cè)灰樣中的化學(xué)元素組成及含量。由于XRF的檢測(cè)結(jié)果包含了碳元素的含量,為了便于數(shù)據(jù)的分析和處理,有必要將碳含量除去轉(zhuǎn)化為純灰基。檢測(cè)得到飛灰元素含量見(jiàn)表2。

    將表2中化學(xué)元素轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的氧化物含量,使用相關(guān)軟件中的校正公式,即為公式(1),并且進(jìn)行歸一化換算,見(jiàn)表3。根據(jù)相應(yīng)的資料,可以獲知我國(guó)粉煤灰化學(xué)組成范圍,見(jiàn)表4。

    式中:Ci為校準(zhǔn)樣品中第i元素的含量;Lim為干擾元素m對(duì)分析元素i的干擾校正系數(shù);Zm為元素m的含量;Ei為元素i校準(zhǔn)曲線的斜率;Ri為元素i的計(jì)數(shù)率;Zi? 、Zk為共存元素的含量;N為共存元素的數(shù)目;為校正基體效應(yīng)的因子;i為分析元素;α、β、γ為共存元素;m為干擾元素。

    對(duì)比表3和表4可以發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)電廠飛灰的主要化學(xué)組成,與粉煤灰的化學(xué)組成相類似。由此可知,從化學(xué)組成的角度來(lái)說(shuō),飛灰可以用作混凝土摻合料,且其符合美國(guó)ASTM 協(xié)會(huì)對(duì)火山灰材料的要求標(biāo)準(zhǔn),即SiO2和Al2O3的綜合大于50%即為C級(jí)火山灰材料,大于70%為A級(jí)材料[13]。而望奎國(guó)能電廠飛灰的主要化合物含量圖分布,如圖2所示。由圖2可知,飛灰符合ASTM對(duì)火山灰材料的規(guī)定,且達(dá)到了Class A的標(biāo)準(zhǔn),是一種優(yōu)良的火山灰材料,可以應(yīng)用在摻合料中,部分替代水泥或粉煤灰等細(xì)骨料。

    由表3可觀察到,Na2O + 0.66 K2O的含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于0.6%,即其發(fā)生堿—骨料反應(yīng)的潛在可能性加劇,用于高性能和超高性能混凝土中,有著嚴(yán)重的危害和破壞。因此,未經(jīng)處理的生物質(zhì)電廠飛灰不能作為摻合料應(yīng)用于高性能和超高性能混凝土。

    2.3 粉煤灰與電廠飛灰的微觀比較

    相關(guān)研究表明,普通粉煤灰顆粒大多為圓球形,大小基本類似[4,9];而生物質(zhì)電廠飛灰其顆粒形狀各異,且形狀及其不規(guī)范,顆粒有很大的差別,孔隙較多,一些飛灰顆粒的纖維結(jié)構(gòu)仍然存在,并且清晰可見(jiàn)[14-18],如圖3、圖4所示。再比較飛灰、粉煤灰與水泥的表面積和粒徑分布,可以看出生物質(zhì)飛灰的平均顆粒粒徑明顯大于粉煤灰和水泥。通過(guò)對(duì)比他們的差異,可以獲知生物質(zhì)飛灰顆粒不具有粉煤灰的微集料效應(yīng)。

    2.4 飛灰的晶體結(jié)構(gòu)

    有相關(guān)研究證明,自然條件下直燃秸稈產(chǎn)生的灰分主要結(jié)構(gòu)為晶體結(jié)構(gòu),含有一定量的無(wú)定型二氧化硅和氧化鋁,以及部分游離態(tài)原子和離子[19-20]。從晶體結(jié)構(gòu)的角度來(lái)說(shuō),生物質(zhì)飛灰是一種十分優(yōu)良摻合料材料。因望奎國(guó)能的燃料為60%的玉米,混摻40%的板材、稻殼等。本次試驗(yàn)對(duì)對(duì)電廠飛灰進(jìn)行了XRD檢測(cè),結(jié)果如圖5所示。由圖5可觀察到,飛灰的主要峰為SiO2、KCl和Al2O3,且其具有一定的游離態(tài)非晶體結(jié)構(gòu)。因排爐的溫度為950 ℃、空氣系數(shù)1.2、熱風(fēng)溫度 190 ~ 200 ℃左右,經(jīng)計(jì)算生物質(zhì)飛灰的晶體含有更多非晶體成分和游離態(tài)物質(zhì),其具有更好活性指標(biāo)。因此,生物質(zhì)飛灰可以直接應(yīng)用在混凝土摻合料中,替代水泥減少水泥用量,對(duì)環(huán)境保護(hù)起到積極作用。

    2.5 混凝土抗壓強(qiáng)度

    經(jīng)過(guò)強(qiáng)度試驗(yàn)得到數(shù)據(jù),如圖6所示。試驗(yàn)結(jié)果表明,生物質(zhì)飛灰的摻量與混凝土抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系,即隨著飛灰的摻量增大,而混凝土的抗壓強(qiáng)度減小。試驗(yàn)結(jié)果與之前的分析相吻合,試驗(yàn)結(jié)果也證明了由于生物質(zhì)飛灰的顆粒粒徑較大、含有一定的雜質(zhì),直接作為摻和料影響了混凝土的早期強(qiáng)度。當(dāng)摻量為5%時(shí),混凝土的抗壓強(qiáng)度變化不大,仍有較好的性能,可以直接作為混凝土的摻和料使用。但電廠飛灰不可直接作為高性能混凝土的摻和料。

    3 結(jié)論

    本文對(duì)望奎國(guó)能生物質(zhì)電廠飛灰的特性進(jìn)行了系統(tǒng)而全面的分析,并對(duì)比了粉煤灰相關(guān)特性,現(xiàn)得出如下結(jié)論:

    (1)生物質(zhì)飛灰有較高的火山灰活性成分,較低的燒失量以及較好的顆粒級(jí)配,其可以作為摻和料制備混凝土。

    (2)雖然生物質(zhì)飛灰的活性成分含量高于粉煤灰,但飛灰受顆粒粒徑較大、比表面積較小、顆粒微觀形狀不規(guī)則等因素影響,導(dǎo)致生物質(zhì)飛灰不具有微集料效應(yīng),活性指標(biāo)較低。

    (3 )未處理的電廠飛灰摻量為5%時(shí),混凝土仍有較好的性能表現(xiàn),可以滿足一般工程。若將飛灰作為高性能混凝土的摻和料,需要對(duì)其進(jìn)行二次處理(高溫灼燒、球磨機(jī)球磨等)。

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