水泥行业不列入高耗能、高污染行业
一是再次建议将水泥行业不再列入高耗能高污染行业,建立没有高耗能高污染的行业,只有高耗能高污染的企业的观念,应根据企业在行业内的环保和能耗管控水平来划分。 二是传统行业实现绿色发展需要大量的研发投入和资金投入,国家应在政策上给予支持,如在环保错峰生产上“一刀切”,根据企业的环保和能耗管控水平,差异化制订政策,而错峰停产时所有生产线全停,既不利于节能减排,又造成了区域性的水泥供应紧张,长距离的物流运输更会增加新的排放,不利于二氧化碳减排。同时也希望在企业节能减排研发和技改上给予资金支持。
三是对资源综合利用企业利用生产工艺过程中所产生的纯余热、余压(气)发电与燃煤自备电厂区别对待,资源综合利用自备电厂不列入对自备电厂征收的性和附加费征收范围。资源综合利用发电机组,对 “重大水利工程建设、水库扶持、农网还贷资金和可再生能源附加”等,采取暂停征收。
四是建议围绕碳达峰、碳中和目标,鼓励或支持相关水泥企业建设减碳水泥项目,树立标准,推广应用,为我国的减碳目标作出更大贡献。
五是呼吁传统制造业树立节能就是减碳、植树就是减碳的意识,加大新技术的推广应用,实现传统行业转型升级,争创绿色工厂,推动我国绿色发展迈上新台阶。
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普通硅酸盐水泥熟料含有四种主要矿物成分:
阿利特(Alite)或称A矿:主要成分是硅酸三钙(C3S)及少量其他氧化物。A矿晶体是细长的,截面为六边形,长度一般为20µm--60µm。
贝利特(Belite)或称B矿:主要成分是硅酸二钙(C2S)及少量其他氧化物。B矿晶体多数是圆形,直径为10µm—30µm。
铝酸三钙(C2A)
铁铝酸四钙(C4AF)
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硅酸盐水泥含有四种主要成分:阿利特+贝利特+铝酸三钙+铁铝酸四钙
阿利特—硅酸三钙(C3S):
C3S具有很强的反应活性和较快的水化速度,是普通硅酸盐水泥中的主要成分,通常占到50%--70%左右(重量比)。它是水泥强度的主要贡献者,28天可以水化约70%,强度达到一年强度的70%-80%。C3S的水化热较高。
贝利特—硅酸二钙(C2S):
C2S的反应活性比C3S稍差。在普通硅酸盐水泥中,它的含量一般在10%--30%左右。C2S的水化速度较慢,28天仅水化20%左右,早期强度较低。但强度可持续增长,一年后和C3S持平。C2S的水化热低,抗腐蚀性好。
铝酸三钙(C3A):
C3A是普通硅酸盐水泥熟料中反应活性强的成分,但其强度很低。由于其反应速度快,能造成普通硅酸盐水泥速凝,因此必须加入石膏控制它的凝结速度。
铁铝酸四钙(C4AF):
C4AF的反应速度介于C3S和C3A之间,但强度不高。水化热较C3A小,抗冲磨性能和抗硫酸盐腐蚀性能较好。
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作为现代化建筑工程不可缺少的原材料,硅酸盐水泥材料是不可缺少的重要组成部分,但在众多的硅酸盐水泥材料中,不同体系的分支在性能和功能方面仍有许多交叉和差异。
一、优良的抗腐蚀性
建筑结构材料的耐蚀性能在一定程度上决定着建筑结构的稳定性、安全性和使用寿命,通常通过控制水泥材料中各种矿物的含量,以保证混合料的耐蚀性能达到工程设计标准。
二、前期强度低,后期强度变化快
熟料含量对硅酸盐水泥的强度有很大的影响,随着掺合料的加入,熟料中硅酸盐水泥所占的比例逐渐降低,从而导致用硅酸盐水泥配制的混凝土前期强度普遍降低。但随着水泥二次水化的不断进行,混合料中的水化产物在原有基础上不断增加,这是造成硅酸盐水泥后期强度快速变化的重要原因。
三、抗冻融性及耐磨性
与普通硅酸盐水泥相比,硅酸盐水泥材料具有更高的强度和耐蚀性,由这种硅酸盐水泥和掺合料组成的建筑结构,其混凝土的致密性优于普通硅酸盐水泥,其抗冻融性能和耐磨能均优于普通硅酸盐水泥。
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硅酸盐水泥对于混凝土质量的保障具有重要作用,使得大部分建筑工程项目的施工要求和建设标准都能够得到基本的满足。在实际的应用中,应重点控制高炉矿渣和粉煤灰等混合料的掺入量,并且要依据工程项目对于建筑物不同结构所提出的强度和性能要求,对于掺入量及产生的效果进行科学的设计和的计算。控制混合料掺入量不仅仅能够更好的调整混凝土的性能,同时对于企业提高材料利用率、严格控制成本也具有重要价值。