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    一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土制造技術

    技術編號:15625618 閱讀:218 留言:0更新日期:2017-06-14 06:31
    本發(fā)明專利技術涉及一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土,由水泥、活性材料、多孔陶粒負載金屬粉、外加劑、水洗中砂、石子、導熱纖維和水組成。具有較高的熱容,不僅能夠保證儲熱材料的儲熱效率,克服原來混凝土儲熱材料致密度低,高溫后易開裂的問題,還能夠提高自密實混凝土使用范圍。本發(fā)明專利技術工藝簡單,具有較高的經(jīng)濟和環(huán)境效益,屬于高附加值資源化利用。

    【技術實現(xiàn)步驟摘要】
    一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土
    本專利技術涉及一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土。該類自密實混凝土能夠用于太陽能熱發(fā)電顯熱儲熱材料,具有較高的熱容值,且耐高溫性能,適用于太陽能熱發(fā)電等領域。
    技術介紹
    由于能源、環(huán)境問題日益嚴峻,充分且合理利用資源是解決能源、環(huán)境危機的重要措施。太陽能熱發(fā)電中,熱存儲技術發(fā)揮了核心作用,解決了熱發(fā)電只能利用太陽能的法直輻射,在陰天、雨天和夜間均不能發(fā)電的問題。熔鹽經(jīng)常被用作熱發(fā)電儲熱材料,但是其較強的腐蝕作用和較高的凝固點使得原料成本和后期管道破壞后的維護和維修成本都非常高。在固體顯熱材料中,高溫水泥混凝土材料優(yōu)勢非常明顯。混凝土材料的成本低,且相對性能穩(wěn)定。但是作為一種水硬性粘結劑,混凝土儲熱材料通常采用鋁酸鹽水泥等耐火型的膠結材料,這種材料的成本相對于普通硅酸鹽水泥較高。若能克服普通硅酸鹽水泥在高溫下性能不穩(wěn)定、儲熱能力直線下降等問題,就能很大程度上降低成本且擴大普通硅酸鹽水泥的應用范圍。自密實混凝土是一種高性能混凝土,由于高流動性、良好的耐久性及施工方便等諸多優(yōu)點而被工程界廣泛應用。但在推廣使用中,需要克服自密實混凝土在高溫時傳導效率低等問題。
    技術實現(xiàn)思路
    本專利技術的目的是針對太陽能熱發(fā)電中混凝土儲熱材料高溫性能不穩(wěn)定、儲熱能力下降等問題,對自密實混凝土進行配方優(yōu)化,能夠提高太陽能熱發(fā)電儲熱材料的高溫下儲熱效率。同時加入高效新型聚羧酸類減水劑,很大程度上提高了自密實儲熱材料的致密度。本專利技術不僅拓寬了自密實混凝土的應用領域,同時也大大降低了太陽能熱發(fā)電儲熱環(huán)節(jié)的應用成本,制備方法簡單,性能優(yōu)異。本專利技術目的通過以下技術方案得以實現(xiàn):一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土,由以下重量組分的原料組成:水泥230~300份、活性材料100~170份、多孔陶粒負載金屬粉20~30份、外加劑5~6份;水洗中砂553~830份;石子998~1150份;導熱纖維0.1~1.5份、水50~100份。所述的活性材料采用粉煤灰、偏高嶺土、硅灰、磨細礦渣中的一種或多種。所述的多孔陶粒負載金屬粉是將多孔陶粒材料與金屬粉材料機械按7:3比例混合而成。所述的金屬粉材料包括銅粉、鐵粉、鋁粉中的一種或多種。所述的外加劑包括高保坍聚羧酸類減水劑、氨酯型緩凝聚羧酸系減水劑、低引氣增強型固體聚羧酸減水劑、增強型聚羧酸系混凝土減膠劑、超早強型聚羧酸減水劑、抗裂減縮型聚羧酸系減水劑中的一種。所述的導熱纖維為碳纖維、銅纖維、鐵纖維、不銹鋼纖維中的一種或多種。本專利技術還公開了所述太陽能儲熱材料用自密實混凝土的制備方法,采用以下步驟:(1)將多孔陶粒與金屬粉按7:3比例預攪拌10-15分鐘,制得多孔陶粒負載金屬粉。(2)按重量份分別計量水泥、活性材料、多孔陶粒負載金屬粉、外加劑、水洗中砂、石子、導熱纖維、水,攪拌30-60分鐘,混合均勻后制得自密實混凝砂漿。有益效果1、該自密實儲熱混凝土的高儲熱性能滿足了太陽能熱發(fā)電儲熱材料的需求,大大拓寬了自密實混凝土材料的應用范圍。2、新型高效聚羧酸減水劑的加入克服了儲熱材料致密度差的問題,提高了儲熱材料的儲熱效率。3、制備工藝非常簡單,能夠有效提高成型效率。具體實施方式:實施案例1(1)將多孔陶粒與銅粉按7:3比例預攪拌10-15分鐘,制得多孔陶粒負載銅粉。(2)按重量份分別計量230份水泥、粉煤灰100份、多孔陶粒負載銅粉20份、高保坍聚羧酸類減水劑5份、水洗中砂553份、石子998份、碳纖維0.1份、水50份,攪拌30分鐘混合均勻,制得自密實混凝砂漿。實施案例2(1)將多孔陶粒與鐵粉按7:3比例預攪拌10-15分鐘,制得多孔陶粒負載銅粉。(2)按重量份分別計量300份水泥、偏高嶺土170份、多孔陶粒負載鐵粉30份、氨酯型緩凝聚羧酸系減水劑6份、水洗中砂830份、石子1150份、銅纖維1.5份、水100份,攪拌40分鐘混合均勻,制得自密實混凝砂漿。實施案例3(1)將多孔陶粒與鋁粉按7:3比例預攪拌10-15分鐘,制得多孔陶粒負載銅粉。(2)按重量份分別計量250份水泥、硅灰150份、多孔陶粒負載鋁粉25份、低引氣增強型固體聚羧酸減水劑5份、水洗中砂600份、石子1000份、鐵纖維1份、水80份,攪拌50分鐘混合均勻,制得自密實混凝砂漿。實施案例4(1)將多孔陶粒與銅粉鋁粉的混合粉末按7:3比例預攪拌10-15分鐘,制得多孔陶粒負載銅粉。(2)按重量份分別計量280份水泥、磨細礦渣130份、多孔陶粒負載銅粉22份、增強型聚羧酸系混凝土減膠劑6份、水洗中砂700份、石子1005份、不銹鋼纖維1.2份、水50份,攪拌60分鐘混合均勻,制得自密實混凝砂漿。實施案例5(1)將多孔陶粒與鐵粉按7:3比例預攪拌10-15分鐘,制得多孔陶粒負載銅粉。(2)按重量份分別計量240份水泥、粉煤灰+硅灰共150份、多孔陶粒負載鐵粉24份、超早強型聚羧酸減水劑5份、水洗中砂650份、石子1000份、碳纖維+鐵纖維共0.8份、水70份,攪拌30分鐘混合均勻,制得自密實混凝砂漿。實施案例6(1)將多孔陶粒與銅粉鐵粉鋁粉的混合粉末按7:3比例預攪拌10-15分鐘,制得多孔陶粒負載銅粉。(2)按重量份分別計量240份水泥、硅灰+偏高嶺土+細磨礦渣共160份、多孔陶粒負載鋁粉28份、抗裂減縮型聚羧酸系減水劑6份、水洗中砂800份、石子1100份、銅纖維+鐵纖維+不銹鋼纖維共1.4份、水90份,攪拌混合均勻,制得自密實混凝砂漿。本文檔來自技高網(wǎng)...

    【技術保護點】
    一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土,其特征在于,其組成及重量份數(shù)如下:水泥230~300份、活性材料100~170份、多孔陶粒負載金屬粉20~30份、外加劑5~6份;水洗中砂553~830份、石子998~1150份、導熱纖維0.1~1.5份、水50~100份。

    【技術特征摘要】
    1.一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土,其特征在于,其組成及重量份數(shù)如下:水泥230~300份、活性材料100~170份、多孔陶粒負載金屬粉20~30份、外加劑5~6份;水洗中砂553~830份、石子998~1150份、導熱纖維0.1~1.5份、水50~100份。2.根據(jù)權利要求1所述的一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土,其特征在于,所述的活性材料采用粉煤灰、偏高嶺土、硅灰、磨細礦渣中的一種或多種。3.根據(jù)權利要求1所述的一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土,其特征在于,所述的多孔陶粒負載金屬粉是將多孔陶粒材料與金屬粉材料機械按7:3比例混合而成。4.根據(jù)權利要求3所述的一種太陽能儲熱材料用自密實混凝土,其特征在于,所述金屬粉材料包括銅粉、鐵粉、鋁粉中的一種或多種。5.根據(jù)權利要求1所述的...

    【專利技術屬性】
    技術研發(fā)人員:熊吉如袁慧雯
    申請(專利權)人:安徽倍立達住工科技有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:安徽,34

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