工程廢土在新型生土基保溫空心磚中的資源化應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2021-06-02 20:47
隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn),工程建設(shè)中產(chǎn)生的廢土數(shù)量成幾何級(jí)速度增長(zhǎng),目前工程廢土處理方式仍以填埋為主資源化利用為輔,導(dǎo)致大量土地被占用,造成生態(tài)環(huán)境的嚴(yán)重破壞。工程廢土在新型生土基保溫空心磚中的資源化利用是以工程廢土作為主要基材,通過(guò)合理的材料改性和構(gòu)造設(shè)計(jì)優(yōu)化,并結(jié)合現(xiàn)代化制造工藝生產(chǎn)新型節(jié)能墻材的創(chuàng)新技術(shù)手段,可為工程廢土的再利用和建筑物降耗節(jié)能提供參考。對(duì)響應(yīng)國(guó)家“保護(hù)生態(tài)環(huán)境,留住青山綠水”的號(hào)召,改善人居環(huán)境,實(shí)現(xiàn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要理論和現(xiàn)實(shí)意義。本文運(yùn)用試驗(yàn)研究、數(shù)值模擬和理論分析等方法,主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論如下:(1)工程廢土的礦物及化學(xué)成分、顆粒分布、可塑性、酸堿度及有機(jī)質(zhì)含量等特性對(duì)制磚技術(shù)的選定和產(chǎn)品的質(zhì)量造成較大的影響。在考慮節(jié)能環(huán)保和工藝成本的前提下,分析確定新型生土基保溫空心磚以中性或弱堿性工程廢土為原材料、水泥為改性固化劑,采用非燒結(jié)的半干法液壓磚機(jī)靜壓壓制成型工藝。(2)工程廢土改性單因素試驗(yàn)研究表明,成型壓力、混合料含水率、水泥和細(xì)石摻量均對(duì)其抗壓強(qiáng)度和表觀密度產(chǎn)生較大影響。在考慮材料性能和成本控制的前提下,成型壓力、混合料含水率、水泥和細(xì)石摻量等影響...
【文章來(lái)源】:華僑大學(xué)福建省
【文章頁(yè)數(shù)】:199 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
地鐵工程施工中所產(chǎn)生的工程廢土Constructionwastesoilofsubwayconstruction
2據(jù)估算,一個(gè)地鐵站施工產(chǎn)生的土方量多達(dá)8.7萬(wàn)立方米。長(zhǎng)1公里、直徑6米的地鐵隧道施工約產(chǎn)生6.8萬(wàn)立方米。由于工程廢土的量大,清運(yùn)、堆放、消納都成為了各大城市亟待解決的難題。目前從全國(guó)整體情況來(lái)看,處理工程廢土的主要方式以送往消納場(chǎng)集中填埋或堆放為主、少量用于工程建設(shè)回填、極少部分進(jìn)行資源化再利用。工程廢土的集中填埋或堆放,對(duì)資源和環(huán)境都會(huì)造成惡劣影響:一是侵占土地。1億噸建筑垃圾按堆高5米測(cè)算,約占地2.5萬(wàn)畝,20億噸建筑垃圾約占用50萬(wàn)畝土地。二是污染水體、大氣和土壤。三是嚴(yán)重影響市容和環(huán)境衛(wèi)生。建筑垃圾總量只增不減,而填埋場(chǎng)容量越來(lái)越小,城市環(huán)境壓力越來(lái)越大。圖1.2所示為深圳市光明區(qū)“1220”特大滑坡事故,這就是深圳不堪渣土重負(fù)從“量變”到“質(zhì)變”的結(jié)果。圖1.2工程廢土堆場(chǎng)滑坡事故Landslideattheconstructionwastesoildumpsite習(xí)近平總書記說(shuō)過(guò):“變廢為寶、循環(huán)利用是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。垃圾是放錯(cuò)位置的資源,把垃圾資源化,化腐朽為神奇,是一門藝術(shù)”。據(jù)統(tǒng)計(jì),歐美國(guó)家對(duì)建筑垃圾資源化率在70%以上、日韓達(dá)95%以上。而據(jù)《中國(guó)建筑垃圾資源化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2014年度)》統(tǒng)計(jì),中國(guó)的建筑垃圾資源化利用率還不到5%。而工程廢土自身作為一種建筑垃圾,具有資源化的屬性,因此只要經(jīng)過(guò)處理,完全可以作為一種新型資源使用。由此,尋找工程廢土的資源化利用技術(shù)途徑,加大工程廢土的回收利用,以解決棄土圍城的困境迫在眉睫。另一方面,隨著生活水平的不斷提高,人們住所內(nèi)部的舒適度要求不斷攀升,由此帶來(lái)的建筑能耗也在不斷增長(zhǎng),然而其中采用節(jié)能措施的只有4%左右。因
6(a)福建土樓(b)Bamcitadel(c)KasbahAitBenHaddou(b)戈貝克利特佩圖1.3傳統(tǒng)生土建筑Traditionalearthenarchitecture19世紀(jì)中期,英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等西方國(guó)家經(jīng)歷兩次世界大戰(zhàn)后,在城市重建過(guò)程中產(chǎn)生了大量建筑垃圾。垃圾處理難一時(shí)成為了社會(huì)聚焦的問(wèn)題。生土材料和生土建筑重新進(jìn)入了環(huán)保人士的視野。如何對(duì)這種強(qiáng)度低、耐久性差但便于獲取的材料進(jìn)行改性,成為了科研工作者積極探索的焦點(diǎn)。法國(guó)首先結(jié)合現(xiàn)代材料科學(xué)理論對(duì)生土材料進(jìn)行了改良,成功研制了土壤固化劑。巴西研究人員通過(guò)植物纖維和稻殼灰等物理改性方法對(duì)生土材料進(jìn)行改造,充分利用了生土材料的熱濕性能。日本由于其地處地震多發(fā)地區(qū),為了保證人民財(cái)產(chǎn)的安全和節(jié)約資源,在生土建筑的生產(chǎn)過(guò)程中增加了一定量的藤條,以提高生土材料的韌性,使生土建筑質(zhì)量降低,承載能力增強(qiáng),是消除地震振動(dòng)的好方法。通過(guò)空氣壓縮機(jī)理論,美國(guó)建筑師成功地改進(jìn)了生土建筑的建造工藝,并成功地提高了生產(chǎn)效率和生土性能。國(guó)外諸多學(xué)者對(duì)生土基材料的化學(xué)改性進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究[31-35]。結(jié)果表明,不同的改性固化劑對(duì)生土材料的強(qiáng)度有不同的影響。其中水泥的改性效果最為明顯。此外,生土中摻加的改性固化劑用量對(duì)生土材料的強(qiáng)度有顯著影響。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]余泥渣土的處理與利用[J]. 陳發(fā)濱,徐培蓁,劉欣禹. 低溫建筑技術(shù). 2019(09)
[2]多孔磚孔型及孔洞率有限元優(yōu)化研究[J]. 陳斌,王崇恩. 新型建筑材料. 2019(09)
[3]不同養(yǎng)護(hù)齡期生土基材料力學(xué)性能及關(guān)系研究[J]. 雷志君,張坤,楊戰(zhàn)社,王毅紅,卜永紅. 粉煤灰綜合利用. 2019(02)
[4]水泥基材料對(duì)生土改性效果及機(jī)制研究[J]. 楊永,張樹青,榮輝,張磊,張穎,徐蕊,王雪平,楊久俊. 硅酸鹽通報(bào). 2019(04)
[5]不同地域生土基材料抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)研究[J]. 張坤,王毅紅,蘭官奇,楊戰(zhàn)社,張凌寒. 硅酸鹽通報(bào). 2019(04)
[6]500~700密度等級(jí)渣土陶粒的研制及其性能[J]. 高二利. 交通科學(xué)與工程. 2019(01)
[7]盾構(gòu)渣土制作新型墻材研究探析[J]. 姜軍,尹寶黨. 磚瓦. 2019(03)
[8]基于SWOT分析我國(guó)燒結(jié)磚行業(yè)發(fā)展[J]. 高連玉,高玲. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2019(02)
[9]燒結(jié)自保溫多孔磚孔型設(shè)計(jì)及優(yōu)化分析[J]. 張猛,馮小平,封劍森,鄒昀,高傳超. 硅酸鹽通報(bào). 2018(12)
[10]工程渣土制備500密度等級(jí)陶粒技術(shù)研究[J]. 張國(guó)良. 國(guó)防交通工程與技術(shù). 2018(05)
博士論文
[1]生土基材料強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法研究[D]. 張坤.長(zhǎng)安大學(xué) 2017
[2]潮濕狀態(tài)土遺址的斥水—碳化保護(hù)研究[D]. 李敏.蘭州大學(xué) 2012
[3]傳統(tǒng)夯土民居生態(tài)建筑材料體系的優(yōu)化研究[D]. 尚建麗.西安建筑科技大學(xué) 2005
碩士論文
[1]摻入石子、砂子、水泥的改性生土材料抗壓試驗(yàn)研究[D]. 劉芳.長(zhǎng)安大學(xué) 2017
[2]建筑渣土制備可控低強(qiáng)材料及性能研究[D]. 劉萌.北京建筑大學(xué) 2016
[3]基于響應(yīng)面法的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 田鋮.上海海洋大學(xué) 2016
[4]摻廢渣土的燒結(jié)頁(yè)巖保溫砌塊及其砌體基本性能研究[D]. 蔡春蓮.長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2015
[5]基于響應(yīng)面法的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)有限元模型修正研究[D]. 黃瓊.蘭州理工大學(xué) 2014
[6]改性方式對(duì)生土墻體材料耐久性影響的研究[D]. 郝傳文.沈陽(yáng)建筑大學(xué) 2011
[7]改性土體材料及土坯砌體的受壓力學(xué)性能研究[D]. 陳嘉.新疆大學(xué) 2009
[8]生土材料的改性研究[D]. 王琴.重慶大學(xué) 2009
[9]云南農(nóng)村民居典型土坯砌體基本力學(xué)性能試驗(yàn)研究[D]. 潘興慶.昆明理工大學(xué) 2007
本文編號(hào):3210726
【文章來(lái)源】:華僑大學(xué)福建省
【文章頁(yè)數(shù)】:199 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
地鐵工程施工中所產(chǎn)生的工程廢土Constructionwastesoilofsubwayconstruction
2據(jù)估算,一個(gè)地鐵站施工產(chǎn)生的土方量多達(dá)8.7萬(wàn)立方米。長(zhǎng)1公里、直徑6米的地鐵隧道施工約產(chǎn)生6.8萬(wàn)立方米。由于工程廢土的量大,清運(yùn)、堆放、消納都成為了各大城市亟待解決的難題。目前從全國(guó)整體情況來(lái)看,處理工程廢土的主要方式以送往消納場(chǎng)集中填埋或堆放為主、少量用于工程建設(shè)回填、極少部分進(jìn)行資源化再利用。工程廢土的集中填埋或堆放,對(duì)資源和環(huán)境都會(huì)造成惡劣影響:一是侵占土地。1億噸建筑垃圾按堆高5米測(cè)算,約占地2.5萬(wàn)畝,20億噸建筑垃圾約占用50萬(wàn)畝土地。二是污染水體、大氣和土壤。三是嚴(yán)重影響市容和環(huán)境衛(wèi)生。建筑垃圾總量只增不減,而填埋場(chǎng)容量越來(lái)越小,城市環(huán)境壓力越來(lái)越大。圖1.2所示為深圳市光明區(qū)“1220”特大滑坡事故,這就是深圳不堪渣土重負(fù)從“量變”到“質(zhì)變”的結(jié)果。圖1.2工程廢土堆場(chǎng)滑坡事故Landslideattheconstructionwastesoildumpsite習(xí)近平總書記說(shuō)過(guò):“變廢為寶、循環(huán)利用是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。垃圾是放錯(cuò)位置的資源,把垃圾資源化,化腐朽為神奇,是一門藝術(shù)”。據(jù)統(tǒng)計(jì),歐美國(guó)家對(duì)建筑垃圾資源化率在70%以上、日韓達(dá)95%以上。而據(jù)《中國(guó)建筑垃圾資源化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2014年度)》統(tǒng)計(jì),中國(guó)的建筑垃圾資源化利用率還不到5%。而工程廢土自身作為一種建筑垃圾,具有資源化的屬性,因此只要經(jīng)過(guò)處理,完全可以作為一種新型資源使用。由此,尋找工程廢土的資源化利用技術(shù)途徑,加大工程廢土的回收利用,以解決棄土圍城的困境迫在眉睫。另一方面,隨著生活水平的不斷提高,人們住所內(nèi)部的舒適度要求不斷攀升,由此帶來(lái)的建筑能耗也在不斷增長(zhǎng),然而其中采用節(jié)能措施的只有4%左右。因
6(a)福建土樓(b)Bamcitadel(c)KasbahAitBenHaddou(b)戈貝克利特佩圖1.3傳統(tǒng)生土建筑Traditionalearthenarchitecture19世紀(jì)中期,英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等西方國(guó)家經(jīng)歷兩次世界大戰(zhàn)后,在城市重建過(guò)程中產(chǎn)生了大量建筑垃圾。垃圾處理難一時(shí)成為了社會(huì)聚焦的問(wèn)題。生土材料和生土建筑重新進(jìn)入了環(huán)保人士的視野。如何對(duì)這種強(qiáng)度低、耐久性差但便于獲取的材料進(jìn)行改性,成為了科研工作者積極探索的焦點(diǎn)。法國(guó)首先結(jié)合現(xiàn)代材料科學(xué)理論對(duì)生土材料進(jìn)行了改良,成功研制了土壤固化劑。巴西研究人員通過(guò)植物纖維和稻殼灰等物理改性方法對(duì)生土材料進(jìn)行改造,充分利用了生土材料的熱濕性能。日本由于其地處地震多發(fā)地區(qū),為了保證人民財(cái)產(chǎn)的安全和節(jié)約資源,在生土建筑的生產(chǎn)過(guò)程中增加了一定量的藤條,以提高生土材料的韌性,使生土建筑質(zhì)量降低,承載能力增強(qiáng),是消除地震振動(dòng)的好方法。通過(guò)空氣壓縮機(jī)理論,美國(guó)建筑師成功地改進(jìn)了生土建筑的建造工藝,并成功地提高了生產(chǎn)效率和生土性能。國(guó)外諸多學(xué)者對(duì)生土基材料的化學(xué)改性進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究[31-35]。結(jié)果表明,不同的改性固化劑對(duì)生土材料的強(qiáng)度有不同的影響。其中水泥的改性效果最為明顯。此外,生土中摻加的改性固化劑用量對(duì)生土材料的強(qiáng)度有顯著影響。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]余泥渣土的處理與利用[J]. 陳發(fā)濱,徐培蓁,劉欣禹. 低溫建筑技術(shù). 2019(09)
[2]多孔磚孔型及孔洞率有限元優(yōu)化研究[J]. 陳斌,王崇恩. 新型建筑材料. 2019(09)
[3]不同養(yǎng)護(hù)齡期生土基材料力學(xué)性能及關(guān)系研究[J]. 雷志君,張坤,楊戰(zhàn)社,王毅紅,卜永紅. 粉煤灰綜合利用. 2019(02)
[4]水泥基材料對(duì)生土改性效果及機(jī)制研究[J]. 楊永,張樹青,榮輝,張磊,張穎,徐蕊,王雪平,楊久俊. 硅酸鹽通報(bào). 2019(04)
[5]不同地域生土基材料抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)研究[J]. 張坤,王毅紅,蘭官奇,楊戰(zhàn)社,張凌寒. 硅酸鹽通報(bào). 2019(04)
[6]500~700密度等級(jí)渣土陶粒的研制及其性能[J]. 高二利. 交通科學(xué)與工程. 2019(01)
[7]盾構(gòu)渣土制作新型墻材研究探析[J]. 姜軍,尹寶黨. 磚瓦. 2019(03)
[8]基于SWOT分析我國(guó)燒結(jié)磚行業(yè)發(fā)展[J]. 高連玉,高玲. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2019(02)
[9]燒結(jié)自保溫多孔磚孔型設(shè)計(jì)及優(yōu)化分析[J]. 張猛,馮小平,封劍森,鄒昀,高傳超. 硅酸鹽通報(bào). 2018(12)
[10]工程渣土制備500密度等級(jí)陶粒技術(shù)研究[J]. 張國(guó)良. 國(guó)防交通工程與技術(shù). 2018(05)
博士論文
[1]生土基材料強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法研究[D]. 張坤.長(zhǎng)安大學(xué) 2017
[2]潮濕狀態(tài)土遺址的斥水—碳化保護(hù)研究[D]. 李敏.蘭州大學(xué) 2012
[3]傳統(tǒng)夯土民居生態(tài)建筑材料體系的優(yōu)化研究[D]. 尚建麗.西安建筑科技大學(xué) 2005
碩士論文
[1]摻入石子、砂子、水泥的改性生土材料抗壓試驗(yàn)研究[D]. 劉芳.長(zhǎng)安大學(xué) 2017
[2]建筑渣土制備可控低強(qiáng)材料及性能研究[D]. 劉萌.北京建筑大學(xué) 2016
[3]基于響應(yīng)面法的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 田鋮.上海海洋大學(xué) 2016
[4]摻廢渣土的燒結(jié)頁(yè)巖保溫砌塊及其砌體基本性能研究[D]. 蔡春蓮.長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2015
[5]基于響應(yīng)面法的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)有限元模型修正研究[D]. 黃瓊.蘭州理工大學(xué) 2014
[6]改性方式對(duì)生土墻體材料耐久性影響的研究[D]. 郝傳文.沈陽(yáng)建筑大學(xué) 2011
[7]改性土體材料及土坯砌體的受壓力學(xué)性能研究[D]. 陳嘉.新疆大學(xué) 2009
[8]生土材料的改性研究[D]. 王琴.重慶大學(xué) 2009
[9]云南農(nóng)村民居典型土坯砌體基本力學(xué)性能試驗(yàn)研究[D]. 潘興慶.昆明理工大學(xué) 2007
本文編號(hào):3210726
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