土壤固化剂修筑固化土路面兆帕这种测量强度的方法。对道路的结构而言。所适用的范围,就是水泥稳定沙石,就像沥青路。就不可以用兆帕这种检测方式来检测。沥青要检测的是:恩氏粘度。因为它使用的材料是沥青,就必须遵从沥青的力学原理。就是沥青结构,从板结状态,破坏到疏散状态的对抗力。或者判断沥青处在稳固板结状态的程度。大部分可塑变材料的力学,人们所追求的:就是应力塑变的适度范围和板结状态的稳固。
对中科保源生物酶土壤固化剂而言,不是承载能力的强大和板结状态的稳固。我们在使用的材料上和力学原理上,都与水泥稳定沙石有截然的、完全的、彻底的不同。它必须遵循的是土力学的数学模式和基本原理。能够良好的反映出土质结构性能的指标,是判定其否具有强大的承载能力和稳定的板结构。反映这一能力的检测方法:就是CBR值或者触探,具体的操作就是承载板法。由于该结构为水稳结构,所以也常常使用饱水承载板法。
所以你们的承载能力不行啊。假如你把沥青也做到了4兆帕以上,那路一开车就散完了,所谓达到了要求,路却马上烂了。
做完以后不许通车,中科保源生物酶土壤固化剂7天后。你所说的上面数据他也能达到。但这样就错过了的养生期。对道路的晚期强度没有好处。
固化完能达0.4-2.6兆帕之间,这是保守的,我们的一般是7-15天以后2.6-6兆帕
刚做完固化土1兆帕以上。有时也有4兆帕。因为不是科学的检测方法。所以数据大小非常离散。看不出什么规律。唉!谁让你们敢公然的违背牛顿力学呢?
不过说了这么多。面对那些思想极为固执僵化的人。我们也有办法呀。因为单就无侧限抗压强度的峰值。我们刚刚做好的检测一般都在一个兆帕以上。完全达到 对土性材料的标准,0.6或0.8兆帕的要求。使用两年以后我们再破开路面检测。难道4个兆帕也比较轻松。
反正他们有没有这个要求都不是我们的障碍。
所以一个让人尴尬而大惑不解的情况出现了:我们发现中科保源生物酶土壤固化剂结构,在长时间使用的情况下。力学数据发生了传统技术完全不可思议的逆向变化,就是多年使用以后,正常情况下已经开始疏散和破坏了的水稳结构,中科保源生物酶土壤固化剂没结构却相反的表现为:出现了非常良好的无侧限抗压强度数据,通常超6兆帕以上甚至8兆帕以上,但让人不解的是这样的数据却并没有让结构发脆,结构表现了更强大的承载能力、更良好的板结稳固,而且结构显然是属于力学柔性。如果这时候我们在做无侧限抗压强度,而且采用可以记录过程数据的非常高级的压力机。
我们会发现两个现象:中科保源生物酶土壤固化剂结构,应力变化的力学曲线,是一个标准的正弦波形。而且其峰值并不是结构的崩溃值。这与传统水稳的刚性结构力学曲线表现为折线截然不同,从而非常有力的科学的证实了:无侧限抗压强度的检测方法,完全不适合检测中科保源生物酶土壤固化剂结构。
更有意思的是。如果我们拿着沥青结构。也强行来做无侧限抗压强度,也使用非常高级的、可以完整记载应力变化数据的压力机。我们会发现我们将得到一条标准的正弦波,完整的曲线。而且通常没有崩溃值。也就是说当压力机行程走到尽头的时候,新结构只是随之而发生了塑性形变,而完全不像刚性结构那样崩溃掉。
我们对比传统水泥稳定沙石的刚性结构所表现的应力折线、沥青结构所表现的完全柔性的正弦波曲线、中科保源生物酶土壤固化剂结构所表现的峰值与崩溃值有明显差异的不完整正弦波曲线。就可以科学的得出一个结论:中科保源生物酶土壤固化剂结构的力学属性,间于水泥稳定砂是和沥青结构之间,为具有一定刚性的柔性路面基层结构。于是,它仅仅从力学属性上就表现出了与传统技术明显的优势。
容易导致误会的是:我们为了追求半钢半柔的力学属性,中科保源生物酶土壤固化剂的技术路线,是尽量在完全柔性的泥土结构上,去赋予具备刚性的力学属性,所以让人们强行的用,无侧限抗压强度的方法,来检测中科保源生物酶土壤固化剂结构的时候,也能够读出一些数据,而且在我们的 规范中,类似的土结构数据,就是石灰稳定土,水泥稳定土的数据,中科保源生物酶土壤固化剂结构稳定土却能完全满足, 规范的要求。但是却不能让我们认为,我们做到了沾沾自喜的程度,因为在原理上我们已经与基本的历史背道而驰。
固化土的检测一般:密实度95左右,弯沉值110以下
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西安鑫太白环保淤泥就地(淤泥原位固化处理)固化处理:淤泥固化的优点:河流、湖泊疏浚淤泥的固化利用,既可以满足相应的工业需求,同时也能达到废弃资源再利用的目的,是一种绿色、环保的措施,符合世界发展潮流。
经鑫太白环保污泥改性固化剂处理后的污泥可应用于:
1. 道路工程:高等级公路路基、护坡、一般公路路基和路面等
2. 水利工程:淤泥改性为土作填筑材料、堤防加固和防渗、渠道防渗、衬砌、边坡支护、堤顶路面等帷幕注浆、地下连续防渗墙等;;
3. 建筑基础处理工程:淤泥质软基处理、地下连续防渗墙等;固化含泥石屑、土壤做道路基层(路床、路基)、深层搅拌桩施工技术等;
4. 电厂灰场治理:固化粉煤灰筑坝、灰坝湿坡处理、灰场粉煤灰二次飞扬等;
5.污泥、河道淤泥、湖泊底泥、软土基层及其他重金属污染泥质的稳定化、无害化处理。
6.污泥改性固化剂适用于生活污泥处理、造纸污泥处理、煤矿洗煤泥浆处理、印染厂污泥处理、皮革土污泥处理、造纸厂污泥处理、啤酒厂污泥处理、制糖厂污泥处理、钻井废泥浆无害化处理等
一.污淤泥重金属污染改性修复剂
(1)污淤泥修复剂与污淤泥胶体颗粒中的分子结合,经聚合反应使泥结构得到改变并转化为土壤颗粒结构,同时捕获污淤泥中的重金属,经化学反应使重金属固定在土壤颗粒结构中,重金属不溶出。污淤泥修复剂对重金属污染的污淤泥处理修复效果显著,长效性好。
淤泥重金属污染改性修复剂适用于污泥、河道淤泥、湖泊底泥、软土基层及其他重金属污染泥质的稳定化、无害化处理。
(2)污淤泥重金属污染改性修复剂特点
1)、修复效果佳,适应范围广;
2)、设备工艺简单,操作简便,运行成本低;
3)、不产生二次污泥化,恶臭,杀灭病毒、病菌、病虫卵;
4)、修复后性能稳定,长效性好,浸出液符合《地表水环境标准( Ⅲ 类) 》;
5)、适用于路基土、回填土、覆盖土;用于制砖、陶粒等建材(掺量> 7 0 % );
6)、具有生物活性,适合植物生长,适用于绿化营养土、改良土。
二.污泥改性固化剂
(1).污泥改性固化剂运用化学改性的原理,改变污泥的物理化学性质,使其和改性剂中的分子聚合转化为土壤颗粒结构,污泥完成土壤化的过程。对污泥进行化学改性使其泥结构得到改变,采用高分子聚合材料运用分子聚合的原理,污泥胶体颗粒中的分子,使其和改性剂中的分子聚合转化为土壤颗粒结构,污泥完成土壤化过程。
污泥经改性后不产生二次污泥化,恶臭,实现污泥无害化、稳定化及资源化。
(2).污泥改性固化剂特点:
1、改性效果佳,工艺简单,设备运行成本低,适应性广;
2、不产生二次污泥化,恶臭,杀灭病毒、病菌、病虫卵;
3、重金属稳定化;
4、适用于路基土、回填土、覆盖土;用于制作砖、陶粒等建材(掺量> 70% );
5、具有生物活性适合植物生长,适用于绿化营养土、改良土。
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河道淤泥固化技术
河道淤泥固化技术是集的固化剂固化技术、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,其特点是通过向河道疏浚淤泥中添加的复合型固化材料来改善淤泥的物化性质,使淤泥中的有害物质固定化、稳定化,使固化处理后的淤泥的土工力学性能得到大幅度的提高,不仅避免了淤泥的二次污染,也使淤泥实现了资源化利用的目标;根据城市河道底泥的物化特性,河道淤泥固化技术设备选用的单轴螺旋管道搅拌机、粉料自动供给机、空压机、格栅振筛机、拖泵、淤泥输送管道等组成综合化的淤泥固化工艺技术设备系统,不仅使淤泥固化处理的效率大大提高,也实现了淤泥固化处置的连续化和半自动化施工。
河道淤泥固化技术的应用范围很广,它既可以用于一般的河道、湖泊、水库的底泥固化处理,有效解决城市河道的污染,改善水质,改善水生态环境;也可以用于受严重污染尤其是受重金属污染的底泥的固化固封处理,减少底泥的二次污染;同时也能将底泥固化处理成为城市建设所需要的建材,减少对土地资源的破坏,实现淤泥无害化和资源化利用的双重目标,改善城市人居环境。
城市河道淤泥含水率高,成分复杂,且大部门城市河道底泥含有大量的重金属等污染物,如处理不善,不仅占用大量土地资源,而且将会造成严重的二次污染。目前,国内外淤泥终处理的主要方法是填埋、抛弃等,这不仅会造成二次污染的发生,也占用了有限的土地资源,而大多数城市尤其是经济发达的地区,城市的河道底泥重金属等污染物浓度较高,且城市的土地资源紧缺,这使得填埋、抛弃等传统处理方法受到限制。采用河道淤泥固化技术则能够将受污染的、流塑态、结构松散的城市河道淤泥快速固化为城市建设所需要的建材,能 程度的减少有害物质的二次污染,同时实现淤泥的无害化处理与资源化利用。