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    攪拌站廢漿廢渣回收再使用的應(yīng)用研究

    2014-02-24 23:25:02趙軍
    建材發(fā)展導(dǎo)向 2014年1期
    關(guān)鍵詞:攪拌站研究

    趙軍

    摘 要:隨著當(dāng)期經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展,各地施工建設(shè)的數(shù)量在不斷的增加,為了適應(yīng)建設(shè)的需要大量的攪拌站應(yīng)運(yùn)而生,在攪拌站使用的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢漿和廢渣。文章就攪拌站廢漿廢渣回收再使用進(jìn)行闡述。

    關(guān)鍵詞:攪拌站;廢漿廢渣;回收再利用;研究

    隨著對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增加,為了減少攪拌站廢漿廢渣對(duì)環(huán)境造成的污染,人們逐漸開(kāi)始對(duì)攪拌站產(chǎn)生的廢漿廢渣的回收再利用進(jìn)行研究,這樣能在保護(hù)環(huán)境的情況下減少資源的浪費(fèi),對(duì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有重大的意義。

    1 廢渣廢漿水回收利用

    1.1 漿水回收利用

    國(guó)家環(huán)??偩謱?duì)混凝土生產(chǎn)的環(huán)保問(wèn)題十分重視,按照江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)規(guī)程》要求,對(duì)攪拌站的廢渣、廢水必須建立回收利用。一般回收混凝土中的砂和石,不少?gòu)S家都能做到,但對(duì)混凝土中的漿水回收利用就比較復(fù)雜,難以做到。一個(gè)預(yù)拌混凝土廠如果不充分利用回收漿水,2~3年廢渣廢漿可以堆積成一個(gè)小山丘。為滿足環(huán)保要求,我公司增添設(shè)備,開(kāi)展對(duì)混凝土回收漿水的重復(fù)利用,獲得較好的成果。據(jù)粗略估計(jì),每天生產(chǎn)2000m3混凝土,洗攪拌車達(dá)300余次,清除罐中的混凝土漿約50kg,每天洗出的混凝土約15000kg,把分離的砂、石、漿水重復(fù)利用,既節(jié)省成本,保護(hù)環(huán)境,一舉兩得。完全符合綠色混凝土的要求,混凝土分離循環(huán)利用。

    1.2 廢漿廢渣的現(xiàn)狀

    混凝土攪拌站的廢漿很多,例如,在工地卸完料回站的攪拌車,洗車時(shí)排出的大量廢漿,因某些原因報(bào)廢的混凝土,進(jìn)行砂石分離處理時(shí),產(chǎn)生的大量廢漿;生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的各種廢漿。這些大量的廢漿很難處理:第一,直接外排,嚴(yán)重違反環(huán)保法規(guī),污染環(huán)境,已經(jīng)不可能。第二,收集后外運(yùn)到指定地點(diǎn),這必需先行脫水干燥,更大的問(wèn)題是要占用大面積的場(chǎng)地和消耗大筆資金,還導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生、安全狀況惡化,嚴(yán)重困擾著企業(yè)的運(yùn)作,成為攪拌站的一大老難題。

    目前,砂石分離機(jī)的應(yīng)用,使廢料中的砂、石得到了回收利用。但是最棘手的廢漿處置問(wèn)題并沒(méi)有得到解決。我們分析了這些廢漿,經(jīng)過(guò)檢測(cè),其各項(xiàng)指標(biāo)滿足JGJ63-2006的指標(biāo)要求,它的主要成分為水和輕質(zhì)煤灰,完全來(lái)自混凝土的有效配合成分,是對(duì)混凝土無(wú)害的物質(zhì),應(yīng)重新回到混凝土中。我們把產(chǎn)生的所有廢漿全部通過(guò)砂石分離機(jī)處理,出來(lái)的液體再經(jīng)兩級(jí)沉降,最后外排的只有清水,取沉漿試驗(yàn)。

    表1 漿水加水泥膠砂試驗(yàn)

    漿水濃度% 用水量g 漿水量g 水泥用量g R7(mpa) R28(mpa) 百分比%

    抗折 抗壓 抗折 抗壓

    0.0 225.0 0.0 450.0 6.4 32.1 9.9 56.5 100.0

    4.0 0.0 234.4 440.6 6.8 31.5 9.1 53.2 94.2

    10.0 0.0 247.5 427.5 6.5 30.4 8.9 50.7 89.7

    12.5 0.0 253.1 421.9 6.4 30.4 8.9 47.0 83.2

    從廢漿性能試驗(yàn)(見(jiàn)表1)的28天強(qiáng)度來(lái)看,廢漿烘干后的泥粉活性較低。更為不利的因素是需水量很高,相同的配合用水量,得到的混凝土流動(dòng)度低很多,摻量30%時(shí)坍落度減低60mm。

    如果按這個(gè)摻量生產(chǎn),結(jié)果是不理想的。但是,從廢漿產(chǎn)量檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2)來(lái)看,如果能把所有的廢漿完全、均勻地加回到當(dāng)天生產(chǎn)的混凝土中,摻量卻是很低的,這時(shí)對(duì)混凝土性能的影響就非常小,坍落度基本沒(méi)有變化,28天強(qiáng)度基本沒(méi)有降低。

    因此,只要能把所有廢漿含的泥粉,回加到當(dāng)天生產(chǎn)的漿水中予以攪拌、再投入生產(chǎn)中使用,就完全可以解決廢漿對(duì)企業(yè)的困擾,消除對(duì)社會(huì)的不良影響。

    2 回收工藝設(shè)備及技術(shù)要點(diǎn)

    混凝土廢水廢渣回收、分類設(shè)備通常由供水系統(tǒng)、分離設(shè)備、砂石輸送與篩分系統(tǒng)和漿水?dāng)嚢柘到y(tǒng)等組成,如圖2示。

    南京地區(qū)應(yīng)用較多的THF20系列回收系統(tǒng)由洗車自控系統(tǒng)、砂石分離系統(tǒng)和泥漿回收系統(tǒng)等3個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成。其中,砂石分離系統(tǒng)由砂石分級(jí)機(jī)和相關(guān)配套組成;泥漿回收系統(tǒng)由幾個(gè)攪拌池和澄清池/清水池等所組成全自動(dòng)封閉式操作。

    圖1 THF20系列砂石分離機(jī)

    3 廢水廢渣的主要回收步驟

    3.1 洗車泵抽取經(jīng)過(guò)澄清的回收水,通過(guò)洗車注水管注入攪拌車做洗車用水。洗完后的污水及殘?jiān)湃胄沽喜郏柚喜蹧_洗水泵抽取攪拌池的污水形成的高速流動(dòng)水流進(jìn)入砂石污水回收分級(jí)機(jī)。砂與石被分級(jí)機(jī)從污水中分離出來(lái),可重新成為攪拌混凝土的原材料,而污水通過(guò)排水槽回到攪拌池。

    3.2 攪拌池的攪拌器周期性轉(zhuǎn)動(dòng),使污水保持均勻不沉淀,通過(guò)泥漿泵抽到攪拌樓上的暫存槽里。暫存槽出水口的電磁閥根據(jù)主機(jī)發(fā)出的信號(hào)閉合或開(kāi)啟向水計(jì)量秤注水,作為攪拌混凝土的材料回到混凝土里。

    3.3 分離機(jī)將根據(jù)攪拌車的離開(kāi)時(shí)間自動(dòng)確定運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,運(yùn)轉(zhuǎn)完成后從清水池抽取清水自動(dòng)沖洗。沖洗完成后,打開(kāi)電磁閥門,把分離機(jī)內(nèi)的殘余泥漿水全部排空。

    3.4 設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)一般有4個(gè)攪拌池、2個(gè)澄清水池、2個(gè)清水池。攪拌池上均安裝有攪拌器及池面安全鍍鋅格板,PLC軟件自動(dòng)控制攪拌器的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,防止污水沉淀。各個(gè)攪拌池和清水池按一定的順序排列,表面下有水流通道相通,表面上有水泵相連。

    4 回收水在混凝土的試驗(yàn)

    4.1 膠砂試驗(yàn)和濃漿在砂漿中強(qiáng)度試驗(yàn)中得出,回收漿水濃度越高摻量越大,強(qiáng)度降低越快。回收漿水雖然具有一定的活性,與粉煤灰比較還差一個(gè)檔次。它需要新鮮的漿水,在混凝土中進(jìn)行二次或三次水化生成水泥石。所以漿水中的含固物是弱水化物,在混凝土中作充填物。在混凝土生產(chǎn)中它是影響混凝土的強(qiáng)度和坍落度,在配合比試驗(yàn)中應(yīng)控制摻入回收漿水的濃度及其摻入量。

    4.2 摻入漿水時(shí)同時(shí)要適當(dāng)調(diào)整外加劑的用量(即滿足W/B不變?cè)瓌t)。從上述配合比試驗(yàn)中適當(dāng)調(diào)整外加劑的用量,增加混凝土的減水率以保持混凝土的坍落度,這方法可以保持混凝土的強(qiáng)度;若不調(diào)整外加劑而增加用水量,使坍落度滿足要求,則強(qiáng)度有所下降,或者為了保持坍落度不變,適當(dāng)減少粉煤灰用量,同樣會(huì)使混凝土強(qiáng)度下降。上述試驗(yàn)得出,粉煤灰的活性比漿體中固體物強(qiáng)得多,但是為了生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定,又不影響坍落度、和易性變化,加微量的外加劑,以控制回收漿水的用量,比較合適。根據(jù)試驗(yàn)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)每立方混凝土摻入50kg回收漿為準(zhǔn),不足的用水量,由自來(lái)水補(bǔ)充。試驗(yàn)中的漿水濃度為8.5%,摻入后混凝土的用水實(shí)際濃度為8.5×50/170=2.5%,因此,使用50kg/m3回收漿水摻入的限量為合理值。

    5 結(jié)語(yǔ)

    5.1 漿水的濃度應(yīng)予以控制。每臺(tái)班生產(chǎn)前,試驗(yàn)部門應(yīng)檢測(cè)其密度及濃度(固含量);漿水應(yīng)定期送至相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。

    5.2 沉淀池沉淀的廢漿(渣)的回收,應(yīng)按比例回收于廢水池中用于生產(chǎn)。

    5.3 隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境要求的提高,混凝土的綠色生產(chǎn)已經(jīng)普遍推廣,發(fā)展混凝土,不能只注重經(jīng)濟(jì)效益,同樣還要注重發(fā)展環(huán)境效益,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和建筑節(jié)能已經(jīng)成為建筑業(yè)中比較注重的問(wèn)題,因此在攪拌站生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢漿廢渣要進(jìn)行全部的回收和再利用,減少其對(duì)環(huán)境造成的污染和資源的消耗。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 何小勇.預(yù)拌混凝土廢水泥漿循環(huán)利用研究[J].建筑材料,2010.

    [2] 中華人民共和國(guó)建筑法(2011年修正版).中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.

    摘 要:隨著當(dāng)期經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展,各地施工建設(shè)的數(shù)量在不斷的增加,為了適應(yīng)建設(shè)的需要大量的攪拌站應(yīng)運(yùn)而生,在攪拌站使用的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢漿和廢渣。文章就攪拌站廢漿廢渣回收再使用進(jìn)行闡述。

    關(guān)鍵詞:攪拌站;廢漿廢渣;回收再利用;研究

    隨著對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增加,為了減少攪拌站廢漿廢渣對(duì)環(huán)境造成的污染,人們逐漸開(kāi)始對(duì)攪拌站產(chǎn)生的廢漿廢渣的回收再利用進(jìn)行研究,這樣能在保護(hù)環(huán)境的情況下減少資源的浪費(fèi),對(duì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有重大的意義。

    1 廢渣廢漿水回收利用

    1.1 漿水回收利用

    國(guó)家環(huán)??偩謱?duì)混凝土生產(chǎn)的環(huán)保問(wèn)題十分重視,按照江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)規(guī)程》要求,對(duì)攪拌站的廢渣、廢水必須建立回收利用。一般回收混凝土中的砂和石,不少?gòu)S家都能做到,但對(duì)混凝土中的漿水回收利用就比較復(fù)雜,難以做到。一個(gè)預(yù)拌混凝土廠如果不充分利用回收漿水,2~3年廢渣廢漿可以堆積成一個(gè)小山丘。為滿足環(huán)保要求,我公司增添設(shè)備,開(kāi)展對(duì)混凝土回收漿水的重復(fù)利用,獲得較好的成果。據(jù)粗略估計(jì),每天生產(chǎn)2000m3混凝土,洗攪拌車達(dá)300余次,清除罐中的混凝土漿約50kg,每天洗出的混凝土約15000kg,把分離的砂、石、漿水重復(fù)利用,既節(jié)省成本,保護(hù)環(huán)境,一舉兩得。完全符合綠色混凝土的要求,混凝土分離循環(huán)利用。

    1.2 廢漿廢渣的現(xiàn)狀

    混凝土攪拌站的廢漿很多,例如,在工地卸完料回站的攪拌車,洗車時(shí)排出的大量廢漿,因某些原因報(bào)廢的混凝土,進(jìn)行砂石分離處理時(shí),產(chǎn)生的大量廢漿;生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的各種廢漿。這些大量的廢漿很難處理:第一,直接外排,嚴(yán)重違反環(huán)保法規(guī),污染環(huán)境,已經(jīng)不可能。第二,收集后外運(yùn)到指定地點(diǎn),這必需先行脫水干燥,更大的問(wèn)題是要占用大面積的場(chǎng)地和消耗大筆資金,還導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生、安全狀況惡化,嚴(yán)重困擾著企業(yè)的運(yùn)作,成為攪拌站的一大老難題。

    目前,砂石分離機(jī)的應(yīng)用,使廢料中的砂、石得到了回收利用。但是最棘手的廢漿處置問(wèn)題并沒(méi)有得到解決。我們分析了這些廢漿,經(jīng)過(guò)檢測(cè),其各項(xiàng)指標(biāo)滿足JGJ63-2006的指標(biāo)要求,它的主要成分為水和輕質(zhì)煤灰,完全來(lái)自混凝土的有效配合成分,是對(duì)混凝土無(wú)害的物質(zhì),應(yīng)重新回到混凝土中。我們把產(chǎn)生的所有廢漿全部通過(guò)砂石分離機(jī)處理,出來(lái)的液體再經(jīng)兩級(jí)沉降,最后外排的只有清水,取沉漿試驗(yàn)。

    表1 漿水加水泥膠砂試驗(yàn)

    漿水濃度% 用水量g 漿水量g 水泥用量g R7(mpa) R28(mpa) 百分比%

    抗折 抗壓 抗折 抗壓

    0.0 225.0 0.0 450.0 6.4 32.1 9.9 56.5 100.0

    4.0 0.0 234.4 440.6 6.8 31.5 9.1 53.2 94.2

    10.0 0.0 247.5 427.5 6.5 30.4 8.9 50.7 89.7

    12.5 0.0 253.1 421.9 6.4 30.4 8.9 47.0 83.2

    從廢漿性能試驗(yàn)(見(jiàn)表1)的28天強(qiáng)度來(lái)看,廢漿烘干后的泥粉活性較低。更為不利的因素是需水量很高,相同的配合用水量,得到的混凝土流動(dòng)度低很多,摻量30%時(shí)坍落度減低60mm。

    如果按這個(gè)摻量生產(chǎn),結(jié)果是不理想的。但是,從廢漿產(chǎn)量檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2)來(lái)看,如果能把所有的廢漿完全、均勻地加回到當(dāng)天生產(chǎn)的混凝土中,摻量卻是很低的,這時(shí)對(duì)混凝土性能的影響就非常小,坍落度基本沒(méi)有變化,28天強(qiáng)度基本沒(méi)有降低。

    因此,只要能把所有廢漿含的泥粉,回加到當(dāng)天生產(chǎn)的漿水中予以攪拌、再投入生產(chǎn)中使用,就完全可以解決廢漿對(duì)企業(yè)的困擾,消除對(duì)社會(huì)的不良影響。

    2 回收工藝設(shè)備及技術(shù)要點(diǎn)

    混凝土廢水廢渣回收、分類設(shè)備通常由供水系統(tǒng)、分離設(shè)備、砂石輸送與篩分系統(tǒng)和漿水?dāng)嚢柘到y(tǒng)等組成,如圖2示。

    南京地區(qū)應(yīng)用較多的THF20系列回收系統(tǒng)由洗車自控系統(tǒng)、砂石分離系統(tǒng)和泥漿回收系統(tǒng)等3個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成。其中,砂石分離系統(tǒng)由砂石分級(jí)機(jī)和相關(guān)配套組成;泥漿回收系統(tǒng)由幾個(gè)攪拌池和澄清池/清水池等所組成全自動(dòng)封閉式操作。

    圖1 THF20系列砂石分離機(jī)

    3 廢水廢渣的主要回收步驟

    3.1 洗車泵抽取經(jīng)過(guò)澄清的回收水,通過(guò)洗車注水管注入攪拌車做洗車用水。洗完后的污水及殘?jiān)湃胄沽喜郏柚喜蹧_洗水泵抽取攪拌池的污水形成的高速流動(dòng)水流進(jìn)入砂石污水回收分級(jí)機(jī)。砂與石被分級(jí)機(jī)從污水中分離出來(lái),可重新成為攪拌混凝土的原材料,而污水通過(guò)排水槽回到攪拌池。

    3.2 攪拌池的攪拌器周期性轉(zhuǎn)動(dòng),使污水保持均勻不沉淀,通過(guò)泥漿泵抽到攪拌樓上的暫存槽里。暫存槽出水口的電磁閥根據(jù)主機(jī)發(fā)出的信號(hào)閉合或開(kāi)啟向水計(jì)量秤注水,作為攪拌混凝土的材料回到混凝土里。

    3.3 分離機(jī)將根據(jù)攪拌車的離開(kāi)時(shí)間自動(dòng)確定運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,運(yùn)轉(zhuǎn)完成后從清水池抽取清水自動(dòng)沖洗。沖洗完成后,打開(kāi)電磁閥門,把分離機(jī)內(nèi)的殘余泥漿水全部排空。

    3.4 設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)一般有4個(gè)攪拌池、2個(gè)澄清水池、2個(gè)清水池。攪拌池上均安裝有攪拌器及池面安全鍍鋅格板,PLC軟件自動(dòng)控制攪拌器的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,防止污水沉淀。各個(gè)攪拌池和清水池按一定的順序排列,表面下有水流通道相通,表面上有水泵相連。

    4 回收水在混凝土的試驗(yàn)

    4.1 膠砂試驗(yàn)和濃漿在砂漿中強(qiáng)度試驗(yàn)中得出,回收漿水濃度越高摻量越大,強(qiáng)度降低越快?;厥諠{水雖然具有一定的活性,與粉煤灰比較還差一個(gè)檔次。它需要新鮮的漿水,在混凝土中進(jìn)行二次或三次水化生成水泥石。所以漿水中的含固物是弱水化物,在混凝土中作充填物。在混凝土生產(chǎn)中它是影響混凝土的強(qiáng)度和坍落度,在配合比試驗(yàn)中應(yīng)控制摻入回收漿水的濃度及其摻入量。

    4.2 摻入漿水時(shí)同時(shí)要適當(dāng)調(diào)整外加劑的用量(即滿足W/B不變?cè)瓌t)。從上述配合比試驗(yàn)中適當(dāng)調(diào)整外加劑的用量,增加混凝土的減水率以保持混凝土的坍落度,這方法可以保持混凝土的強(qiáng)度;若不調(diào)整外加劑而增加用水量,使坍落度滿足要求,則強(qiáng)度有所下降,或者為了保持坍落度不變,適當(dāng)減少粉煤灰用量,同樣會(huì)使混凝土強(qiáng)度下降。上述試驗(yàn)得出,粉煤灰的活性比漿體中固體物強(qiáng)得多,但是為了生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定,又不影響坍落度、和易性變化,加微量的外加劑,以控制回收漿水的用量,比較合適。根據(jù)試驗(yàn)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)每立方混凝土摻入50kg回收漿為準(zhǔn),不足的用水量,由自來(lái)水補(bǔ)充。試驗(yàn)中的漿水濃度為8.5%,摻入后混凝土的用水實(shí)際濃度為8.5×50/170=2.5%,因此,使用50kg/m3回收漿水摻入的限量為合理值。

    5 結(jié)語(yǔ)

    5.1 漿水的濃度應(yīng)予以控制。每臺(tái)班生產(chǎn)前,試驗(yàn)部門應(yīng)檢測(cè)其密度及濃度(固含量);漿水應(yīng)定期送至相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。

    5.2 沉淀池沉淀的廢漿(渣)的回收,應(yīng)按比例回收于廢水池中用于生產(chǎn)。

    5.3 隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境要求的提高,混凝土的綠色生產(chǎn)已經(jīng)普遍推廣,發(fā)展混凝土,不能只注重經(jīng)濟(jì)效益,同樣還要注重發(fā)展環(huán)境效益,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和建筑節(jié)能已經(jīng)成為建筑業(yè)中比較注重的問(wèn)題,因此在攪拌站生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢漿廢渣要進(jìn)行全部的回收和再利用,減少其對(duì)環(huán)境造成的污染和資源的消耗。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 何小勇.預(yù)拌混凝土廢水泥漿循環(huán)利用研究[J].建筑材料,2010.

    [2] 中華人民共和國(guó)建筑法(2011年修正版).中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.

    摘 要:隨著當(dāng)期經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展,各地施工建設(shè)的數(shù)量在不斷的增加,為了適應(yīng)建設(shè)的需要大量的攪拌站應(yīng)運(yùn)而生,在攪拌站使用的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢漿和廢渣。文章就攪拌站廢漿廢渣回收再使用進(jìn)行闡述。

    關(guān)鍵詞:攪拌站;廢漿廢渣;回收再利用;研究

    隨著對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增加,為了減少攪拌站廢漿廢渣對(duì)環(huán)境造成的污染,人們逐漸開(kāi)始對(duì)攪拌站產(chǎn)生的廢漿廢渣的回收再利用進(jìn)行研究,這樣能在保護(hù)環(huán)境的情況下減少資源的浪費(fèi),對(duì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有重大的意義。

    1 廢渣廢漿水回收利用

    1.1 漿水回收利用

    國(guó)家環(huán)??偩謱?duì)混凝土生產(chǎn)的環(huán)保問(wèn)題十分重視,按照江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)規(guī)程》要求,對(duì)攪拌站的廢渣、廢水必須建立回收利用。一般回收混凝土中的砂和石,不少?gòu)S家都能做到,但對(duì)混凝土中的漿水回收利用就比較復(fù)雜,難以做到。一個(gè)預(yù)拌混凝土廠如果不充分利用回收漿水,2~3年廢渣廢漿可以堆積成一個(gè)小山丘。為滿足環(huán)保要求,我公司增添設(shè)備,開(kāi)展對(duì)混凝土回收漿水的重復(fù)利用,獲得較好的成果。據(jù)粗略估計(jì),每天生產(chǎn)2000m3混凝土,洗攪拌車達(dá)300余次,清除罐中的混凝土漿約50kg,每天洗出的混凝土約15000kg,把分離的砂、石、漿水重復(fù)利用,既節(jié)省成本,保護(hù)環(huán)境,一舉兩得。完全符合綠色混凝土的要求,混凝土分離循環(huán)利用。

    1.2 廢漿廢渣的現(xiàn)狀

    混凝土攪拌站的廢漿很多,例如,在工地卸完料回站的攪拌車,洗車時(shí)排出的大量廢漿,因某些原因報(bào)廢的混凝土,進(jìn)行砂石分離處理時(shí),產(chǎn)生的大量廢漿;生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的各種廢漿。這些大量的廢漿很難處理:第一,直接外排,嚴(yán)重違反環(huán)保法規(guī),污染環(huán)境,已經(jīng)不可能。第二,收集后外運(yùn)到指定地點(diǎn),這必需先行脫水干燥,更大的問(wèn)題是要占用大面積的場(chǎng)地和消耗大筆資金,還導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生、安全狀況惡化,嚴(yán)重困擾著企業(yè)的運(yùn)作,成為攪拌站的一大老難題。

    目前,砂石分離機(jī)的應(yīng)用,使廢料中的砂、石得到了回收利用。但是最棘手的廢漿處置問(wèn)題并沒(méi)有得到解決。我們分析了這些廢漿,經(jīng)過(guò)檢測(cè),其各項(xiàng)指標(biāo)滿足JGJ63-2006的指標(biāo)要求,它的主要成分為水和輕質(zhì)煤灰,完全來(lái)自混凝土的有效配合成分,是對(duì)混凝土無(wú)害的物質(zhì),應(yīng)重新回到混凝土中。我們把產(chǎn)生的所有廢漿全部通過(guò)砂石分離機(jī)處理,出來(lái)的液體再經(jīng)兩級(jí)沉降,最后外排的只有清水,取沉漿試驗(yàn)。

    表1 漿水加水泥膠砂試驗(yàn)

    漿水濃度% 用水量g 漿水量g 水泥用量g R7(mpa) R28(mpa) 百分比%

    抗折 抗壓 抗折 抗壓

    0.0 225.0 0.0 450.0 6.4 32.1 9.9 56.5 100.0

    4.0 0.0 234.4 440.6 6.8 31.5 9.1 53.2 94.2

    10.0 0.0 247.5 427.5 6.5 30.4 8.9 50.7 89.7

    12.5 0.0 253.1 421.9 6.4 30.4 8.9 47.0 83.2

    從廢漿性能試驗(yàn)(見(jiàn)表1)的28天強(qiáng)度來(lái)看,廢漿烘干后的泥粉活性較低。更為不利的因素是需水量很高,相同的配合用水量,得到的混凝土流動(dòng)度低很多,摻量30%時(shí)坍落度減低60mm。

    如果按這個(gè)摻量生產(chǎn),結(jié)果是不理想的。但是,從廢漿產(chǎn)量檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2)來(lái)看,如果能把所有的廢漿完全、均勻地加回到當(dāng)天生產(chǎn)的混凝土中,摻量卻是很低的,這時(shí)對(duì)混凝土性能的影響就非常小,坍落度基本沒(méi)有變化,28天強(qiáng)度基本沒(méi)有降低。

    因此,只要能把所有廢漿含的泥粉,回加到當(dāng)天生產(chǎn)的漿水中予以攪拌、再投入生產(chǎn)中使用,就完全可以解決廢漿對(duì)企業(yè)的困擾,消除對(duì)社會(huì)的不良影響。

    2 回收工藝設(shè)備及技術(shù)要點(diǎn)

    混凝土廢水廢渣回收、分類設(shè)備通常由供水系統(tǒng)、分離設(shè)備、砂石輸送與篩分系統(tǒng)和漿水?dāng)嚢柘到y(tǒng)等組成,如圖2示。

    南京地區(qū)應(yīng)用較多的THF20系列回收系統(tǒng)由洗車自控系統(tǒng)、砂石分離系統(tǒng)和泥漿回收系統(tǒng)等3個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成。其中,砂石分離系統(tǒng)由砂石分級(jí)機(jī)和相關(guān)配套組成;泥漿回收系統(tǒng)由幾個(gè)攪拌池和澄清池/清水池等所組成全自動(dòng)封閉式操作。

    圖1 THF20系列砂石分離機(jī)

    3 廢水廢渣的主要回收步驟

    3.1 洗車泵抽取經(jīng)過(guò)澄清的回收水,通過(guò)洗車注水管注入攪拌車做洗車用水。洗完后的污水及殘?jiān)湃胄沽喜?,借助料槽沖洗水泵抽取攪拌池的污水形成的高速流動(dòng)水流進(jìn)入砂石污水回收分級(jí)機(jī)。砂與石被分級(jí)機(jī)從污水中分離出來(lái),可重新成為攪拌混凝土的原材料,而污水通過(guò)排水槽回到攪拌池。

    3.2 攪拌池的攪拌器周期性轉(zhuǎn)動(dòng),使污水保持均勻不沉淀,通過(guò)泥漿泵抽到攪拌樓上的暫存槽里。暫存槽出水口的電磁閥根據(jù)主機(jī)發(fā)出的信號(hào)閉合或開(kāi)啟向水計(jì)量秤注水,作為攪拌混凝土的材料回到混凝土里。

    3.3 分離機(jī)將根據(jù)攪拌車的離開(kāi)時(shí)間自動(dòng)確定運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,運(yùn)轉(zhuǎn)完成后從清水池抽取清水自動(dòng)沖洗。沖洗完成后,打開(kāi)電磁閥門,把分離機(jī)內(nèi)的殘余泥漿水全部排空。

    3.4 設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)一般有4個(gè)攪拌池、2個(gè)澄清水池、2個(gè)清水池。攪拌池上均安裝有攪拌器及池面安全鍍鋅格板,PLC軟件自動(dòng)控制攪拌器的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,防止污水沉淀。各個(gè)攪拌池和清水池按一定的順序排列,表面下有水流通道相通,表面上有水泵相連。

    4 回收水在混凝土的試驗(yàn)

    4.1 膠砂試驗(yàn)和濃漿在砂漿中強(qiáng)度試驗(yàn)中得出,回收漿水濃度越高摻量越大,強(qiáng)度降低越快?;厥諠{水雖然具有一定的活性,與粉煤灰比較還差一個(gè)檔次。它需要新鮮的漿水,在混凝土中進(jìn)行二次或三次水化生成水泥石。所以漿水中的含固物是弱水化物,在混凝土中作充填物。在混凝土生產(chǎn)中它是影響混凝土的強(qiáng)度和坍落度,在配合比試驗(yàn)中應(yīng)控制摻入回收漿水的濃度及其摻入量。

    4.2 摻入漿水時(shí)同時(shí)要適當(dāng)調(diào)整外加劑的用量(即滿足W/B不變?cè)瓌t)。從上述配合比試驗(yàn)中適當(dāng)調(diào)整外加劑的用量,增加混凝土的減水率以保持混凝土的坍落度,這方法可以保持混凝土的強(qiáng)度;若不調(diào)整外加劑而增加用水量,使坍落度滿足要求,則強(qiáng)度有所下降,或者為了保持坍落度不變,適當(dāng)減少粉煤灰用量,同樣會(huì)使混凝土強(qiáng)度下降。上述試驗(yàn)得出,粉煤灰的活性比漿體中固體物強(qiáng)得多,但是為了生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定,又不影響坍落度、和易性變化,加微量的外加劑,以控制回收漿水的用量,比較合適。根據(jù)試驗(yàn)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)每立方混凝土摻入50kg回收漿為準(zhǔn),不足的用水量,由自來(lái)水補(bǔ)充。試驗(yàn)中的漿水濃度為8.5%,摻入后混凝土的用水實(shí)際濃度為8.5×50/170=2.5%,因此,使用50kg/m3回收漿水摻入的限量為合理值。

    5 結(jié)語(yǔ)

    5.1 漿水的濃度應(yīng)予以控制。每臺(tái)班生產(chǎn)前,試驗(yàn)部門應(yīng)檢測(cè)其密度及濃度(固含量);漿水應(yīng)定期送至相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。

    5.2 沉淀池沉淀的廢漿(渣)的回收,應(yīng)按比例回收于廢水池中用于生產(chǎn)。

    5.3 隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境要求的提高,混凝土的綠色生產(chǎn)已經(jīng)普遍推廣,發(fā)展混凝土,不能只注重經(jīng)濟(jì)效益,同樣還要注重發(fā)展環(huán)境效益,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和建筑節(jié)能已經(jīng)成為建筑業(yè)中比較注重的問(wèn)題,因此在攪拌站生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢漿廢渣要進(jìn)行全部的回收和再利用,減少其對(duì)環(huán)境造成的污染和資源的消耗。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 何小勇.預(yù)拌混凝土廢水泥漿循環(huán)利用研究[J].建筑材料,2010.

    [2] 中華人民共和國(guó)建筑法(2011年修正版).中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.

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