广州污泥泥浆固化剂技术

时间:2024年02月25日 来源:

1.3生物酶类土壤固化剂生物酶类土壤固化剂多呈液态,由有机质发酵而成,多为发酵浓缩液,属蛋白质多酶基混合物,与土壤接触后,在土体表面,其在酶的催化作用下改变土体结构,配合外压实作用会形成硬化层;在土体内部,生物酶类土壤固化剂多带电荷,与无机类土壤固化剂类似,可与土壤胶体中的低价钠离子与钾离子发生离子交换,破坏胶体颗粒表面双电层与水化层,提升土体内部强度。生物酶类土壤固化剂对土壤种类具有较强的选择性,在一定程度上限制了其应用。土壤经过固化剂处理后,能够形成具有一定强度的固化体。广州污泥泥浆固化剂技术

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土壤固化剂是在土壤中加入的外加剂,掺加到土壤中能够与土壤发生一系列物理﹣化学反应,改善土的物理力学性质,提高土的工程性质,减小土壤的水敏感性和提高土的水稳定性,使土壤成为稳固持久的固化土。国内的固化剂产品,大致可以分为标准固化材料和非标准固化材料两类,而土壤固化剂属于非标准类固化剂。土壤固化剂比传统的水泥、石灰等胶凝材料,具有更好的性能和经济、环境效益,还能解决水泥、石灰等材料在加固土壤时难以解决的一些特殊问题,具有独特的土壤固化效果的适用性。其主要优势就在于就地取材、施工方便、造价经济,同时更节省了运输成本,减少了对环境的破坏,再加上其固结时间相对较短且具有良好的胶结性、耐干湿循环特性、抗冻性、水稳性等特征,土壤固化剂得到了应用。梅州环保泥浆固化剂方案土壤固化剂复合固化土试件常温下浸水不解散,水稳定性好,耐久性好。

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3.3荒漠化防治长期的风蚀水蚀作用使土壤结构松散、营养物质大量流失,造成土壤肥力下降,植物根系裸露,成活率低,并导致土地荒漠化和生态环境恶化,土壤固化剂对其治理具有积极作用。刘军等将白沙蒿种子表皮提取物沙蒿胶应用于荒漠化治理,其喷洒在沙土表面后能迅速形成固结层,经浓度大于0.10%的沙蒿胶处理后,沙土的抗风蚀性能提升,大团聚体质量百分数增加,能起到良好的固沙效果,且能促进植物微生物的增长,改善土壤环境,促进植被恢复。李元元等也研究了固化材料对土壤抗风蚀性能的影响,他以罗地亚公司生产的JagC162、HP-120、CMC材料为研究对象,展开了荒漠化防治试验,研究发现这些材料对于裸土均具减蚀效应,施用剂量越大,风蚀率越低,减蚀效应越好。且随着施用剂量增加,土壤结皮硬度、厚度均增大,可有效抵抗风蚀,减少荒漠化面积。

(6)固化土养护:固化土施工完成后应覆盖草垫、薄膜或土工布等进行养护,不得采用洒水方式养护,养护期间固化土路基表面不得有积水现象。若采用草垫养护,草垫应完全覆盖并保持草垫湿润;若采用薄膜进行保养,在保持路表面及边坡湿润的前提下,覆盖薄膜养护即可。路基养护龄期宜大于14d,若固化土路基养护得当,土体强度增长较快,养护龄期可大于7d。整个养护期,淤泥固化土的强度处于不断地增长状态,在其养护未达到要求养护龄期之前,应禁止各类车辆通行,尤其是重载车。土壤固化剂适用范围广、性能稳定、价格低廉、施工方便、经济环保,比传统的建筑材料有着明显的优点。

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4.2聚乙烯醇聚乙烯醇(PVA)是一种可生物降解的合成高分子材料,其高分子链中含有大量羟基,可通过氢键作用与土壤颗粒结合,近年来,也被研究应用于防治水土流失。Tadayonfar等将沙土与不同浓度的PVA混合并在常温下养护,发现少量PVA的添加就能大幅提升土壤团聚体水稳定性,且这种提升随着养护时间的延长呈上升趋势;同时PVA的添加也大幅降低了风蚀侵害,用量20g/m2时在20m/s的风速下,5min内土壤流失质量可减少85%。Tümsavas等研究发现,经PVA处理后土壤抗蚀性有所增加,且这种抗蚀性的增加在黏土含量较高的土壤类型中更为明显。此外,由于PVA的成膜性以及可降解性,其也可被用来制作PVA地膜,以减少雨水和强风造成的水土流失。对于有机类土壤固化剂,其成分多以高分子材料为主,高分子材料的大分子结构使其在提升土壤具有特有的优势。肇庆新型泥浆固化剂性能

土壤固化剂是一种在常温条件下能够直接胶结土壤颗粒或与黏土矿物反应生成凝胶物质的新型材料.广州污泥泥浆固化剂技术

土壤固化技术是近年发展起来的一种新技术,经其处理后的固化土,具有良好的抗压性、抗冻性、水稳性、隔水性、耐干湿循环性等特征。采用土壤固化剂固化土,不但会带来巨大的直接经济效益,而且会带来的间接效益。土壤固化剂适用范围广、性能稳定、价格低廉、施工方便、经济环保,比传统的建筑材料有着明显的优点,其已经在水利、交通、房建、港口、机场、矿业等基础设施的建设中得到了广泛应用,被美国《工程新闻》称为21世纪的伟大发明创造之一。广州污泥泥浆固化剂技术

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