黑龙江排水淤泥固化工程

时间:2022年03月04日 来源:

淤泥固化技术涉及建筑基础、公路建设、堤坝工事、管廊基础等等多种领域,包括机械、物理作用、土工织物、化学胶结等多种手段,综合了力学、结构理论、胶体化学、表面化学等众多理论,它的处理对象也扩充到砂土、淤泥质土、河道污泥等多种固体、半固体,处理的目的也不只是单一的加固,还包括渗透性、抗冻能力、防止污染泄漏等诸多方面。既能够解决软土地基处理中遇到的技术难题,又符合环保政策,解决开山采石、深海采砂等资源消耗且无二次污染,是一项适合与我国软土地基建设处理的新兴技术。淤泥固化就是集高效的固化剂固化技术、淤泥固化设备和工艺技术为一体的淤泥固化处置集成技术。黑龙江排水淤泥固化工程

活性污泥是一种好氧生物处理方法,进行长时间曝气会产生污泥并使水质明显改善。淤泥的资源化利用是疏浚淤泥处理与处置的然后出路。淤泥固化处理是淤泥资源化利用的有效方式之一,它是指向淤泥中加入一定量的固化材料,改善淤泥的理化性质和力学性能,将其转变成满足一定承载力要求的土体,应用到堤防工程、道路工程、填方工程和绿化工程中。向淤泥中加入固化剂,改变淤泥固结体的物理性质,使其向着有利于资源化利用的方向发展。与一般土体不同,疏浚淤泥含水率高,黏粒含量高,组成成分复杂,不只包括矿物成分,还含有有机物、重金属等成分。黑龙江排水淤泥固化工程由于淤泥的含水率高,土力学性能差,污染物含量高,现在的处理方式都存在环境污染。

高含水率疏浚淤泥固化基于以废治废有效利用大掺量粉煤灰治理淤泥的思路,使用水泥和生石灰作为粉煤灰的激发剂,同时使用高吸水树脂内供水进行固化土内养护,进行固化土无侧限抗压强度试验和含水率试验。水泥加高吸水树脂,水泥加一定的粉煤灰及水泥加生石灰双掺固化试验发现,各掺量下固化土的强度随龄期的增长而增长,在水泥掺入比一定时各种固化材料存在较佳掺量;以此为基础的四种材料的正交试验得出了固化淤泥的较佳的配比组合并分析固化机制,可以为低掺量水泥处理高含水率疏浚淤泥的实际工程提供参考。

疏浚工程中会产生大量的疏浚淤泥,固化方法可以有效的将废弃淤泥转化为土资源进行使用。将固化淤泥和水泥水分产物中的水分划分为自由水,结合水和矿物水,并以土水结合势能pF>7。0作为矿物水的划分,以pF3。8~7。0作为结合水的划分。淤泥在不同水泥量和不同龄期固化过程中矿物水和结合水的测定,分别建立了淤泥固化过程中随水泥量和龄期增加的水分转化模型。水泥在固化淤泥过程中,淤泥中低势能的自由水进行反应,将淤泥中的自由水转化为水泥水化产物中的矿物水和结合水。一种环保型淤泥固化方法,是将骨料和固化剂混合均匀得到混合料。

淤泥固化技术是淤泥资源化利用的一个重要方法,而有机质对淤泥固化效果的影响是淤泥固化技术研究中的重要课题。在淤泥固化的试验研究中发现有机质含量对淤泥固化的效果有着明显影响。通过对不同有机物含量的固化试验揭示了该种影响的规律,发现淤泥中的有机质存在着一个极限含量4。3%,当超过这一极限含量后,有机质量的增加不再对固化效果产生更大的影响。根据这一结果我们发现,提出了对于高有机质淤泥可以采用水泥-石膏进行固化的方法。淤泥固化在实践中得到普遍的应用。黑龙江排水淤泥固化工程

淤泥固化根据综合各位置点的河道淤泥的成分得出该河道段的河道淤泥的总成分。黑龙江排水淤泥固化工程

淤泥固化的水化产物中的矿物水量可以用来表征结晶态水泥水化产物的量,水化产物中的结合水量可以用来表征凝胶态水泥水化产物的量。三种淤泥在不同水泥量和龄期下固化后进行了无侧限抗压强度试验、等向压缩试验和固结不排水三轴剪切试验。通过试验明确了固化淤泥的强度、变形、破坏模式、抗剪强度参数、变形系数、结构屈服应力、等向压缩系数、固化淤泥孔隙比等指标随水泥量和龄期的变化规律。基于对力学性质的分析,提出了水泥加固淤泥过程的强度来源于水泥水化产物的胶结、填充和骨架支撑作用。黑龙江排水淤泥固化工程

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