水泥的水化热是指水泥与水作用产生放热反应,在水泥硬化过程中不断放出的热量。
水化热会使混凝土的内部温度大大超过外部,从而引起较大的温度应力,使混凝土表面产生裂缝,严重影响混凝土的强度及其他性能。
一般来说,水泥的水化过程从heat evolution rate 的角度来讲,可以分为三个阶段:
1、第一阶段可以称为dormant period,在初始时刻,水泥颗粒和水接触并反应,放热率很快,但是由于石膏的存在,在水泥粒子的表面会形成一层钝化模,使放热率降低。
2、第二阶段可以称为phase-boundary reaction阶段,这一阶段水泥水化热释放率最快,水泥颗粒也随之增长很快。
3、第三阶段可以称为diffusion control 阶段,水泥的水化产物在水泥粒子的表面堆积的厚度逐渐增厚,水泥的水化放热率逐渐降低,这个时候的反应由扩散控制。
扩展资料:
新型干法水泥生产线指采用窑外分解新工艺生产的水泥。其生产以悬浮预热器和窑外分解技术为核心,采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术及装备,全线采用计算机集散控制,实现水泥生产过程自动化和高效、优质、低耗、环保。
新型干法水泥生产技术是20世纪50年代发展起来,日本德国等发达国家,以悬浮预热和预分解为核心的新型干法水泥熟料生产设备率占95%,中国第一套悬浮预热和预分解窑1976年投产。该技术优点:传热迅速,热效率高,单位容积较湿法水泥产量大,热耗低。
参考资料来源:百度百科-水泥水化热
水泥的水化热是指水泥与水作用产生放热反应,在水泥硬化过程中不断放出的热量。
水化热会使混凝土的内部温度大大超过外部,从而引起较大的温度应力,使混凝土表面产生裂缝,严重影响混凝土的强度及其他性能。
一般来说,水泥的水化过程从heat
evolution
rate
的角度来讲,可以分为三个阶段:
1、第一阶段可以称为dormant
period,在初始时刻,水泥颗粒和水接触并反应,放热率很快,但是由于石膏的存在,在水泥粒子的表面会形成一层钝化模,使放热率降低。
2、第二阶段可以称为phase-boundary
reaction阶段,这一阶段水泥水化热释放率最快,水泥颗粒也随之增长很快。
3、第三阶段可以称为diffusion
control
阶段,水泥的水化产物在水泥粒子的表面堆积的厚度逐渐增厚,水泥的水化放热率逐渐降低,这个时候的反应由扩散控制。
扩展资料:
水泥:粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
参考资料:搜狗百科-水泥水化热
1、水化热是指水泥与水作用放出的热量,以焦/克(J/g)表示。
2、水化热对于一般建筑、小体积工程来说,可以不考虑水泥的水化热,甚至可以加快水泥的水化硬化!但是对于大体积工程来说,比如大坝,桥梁等,水化热来不及释放越积越多会造成膨胀开裂等毁灭性后果。
3、水化热具体影响如下:
1)水化热高的水泥不得用在大体积混凝土工程中,否则会使混凝土的内部温度大大超过外部,从而引起较大的温度应力,使混凝土表面产生裂缝,严重影响混凝土的强度及其他性能。
2) 水化热对冬季施工的混凝土工程较为有利,能提高其早期强度。
3) 在使用水化热较高的水泥时,应采取措施来防止混凝土内部的水化热过高。
水化热:水泥与水作用会产生放热反应,在水泥硬化过程中,不断放出的热量称为水化热
指物质与水化合时所放出的热。此热效应往往不单纯由水化作用发生,所以有时也用其他名称。例如氧化钙水化的热效应一般称为消解热。水泥的水化热也以称为硬化热比较确切,因其中包括水化、水解和结晶等一系列作用。水化热可在量热器中直接测量,也可通过熔解热间接计算。
首先水化热是混凝土在凝结过程中,由于水泥的水化作用将释放热量,释放的热量称为水泥的水化热。
水泥加水后,水泥中各种矿物与水发生水化反应,生成一系列新的化合物,主要有水化硅酸钙、水化铁酸钙凝胶、氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙晶体,并放出热量。
水泥加水后的水化反应,首先在水泥颗粒表面进行,随着不断水化,逐步向颗粒深处进行,水化生成物形成凝胶体。凝胶体逐渐变浓,水泥浆逐渐失去塑性,出现凝结现象。此后,凝胶体中氢氧化钙和含水铝酸钙转化为结晶,贯穿与胶凝体中,形成水泥石。此过程称为水泥的凝结硬化过程。是物理反应
水泥与水作用来不及会产生放热反应,在水泥硬化过程中,不断放出的热量称为水化热。
水化热来不及释放越积越多会造成膨胀开裂等毁灭性后果