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    裝修/拆房垃圾低品物料再生免燒磚研究

    2022-05-05 07:17:40羅佳杰周德生鄭奇騰馮世進(jìn)
    環(huán)境衛(wèi)生工程 2022年2期
    關(guān)鍵詞:燒磚灰渣除塵

    羅佳杰,周德生,唐 佶,李 津,鄭奇騰,馮世進(jìn)

    (1. 上海老港廢棄物處置有限公司,上海 201302;2. 同濟(jì)大學(xué)土木工程學(xué)院地下建筑與工程系,上海 200092)

    1 引言

    隨著我國城市化進(jìn)程的加快,城市化率迅速增長,裝修和拆房垃圾的產(chǎn)生量與日俱增。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計,2018 年上海市裝修和拆房垃圾的年平均產(chǎn)生量分別為5.3×106t 和6.6×106t[1],且由于人們生活品質(zhì)的提高,居民房屋裝修頻率達(dá)到平均15~20 a/次,導(dǎo)致裝修垃圾產(chǎn)生量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。以上海為例,全市建筑垃圾組分逐漸由以廢舊混凝土、樁孔泥漿等拆房垃圾為主,轉(zhuǎn)變?yōu)檠b修垃圾和拆房垃圾并重的狀態(tài)[2]。

    堆放和填埋是建筑垃圾處置的主要途徑[3],不僅破壞生態(tài)環(huán)境,浪費大量資源,耗費土地征用費,還增加了額外的垃圾清理成本[4]。根據(jù)2018 年開始施行的《上海市建筑垃圾處理管理規(guī)定》,要求建筑垃圾處理遵循“減量化、資源化、無害化”理念,按照“全品種、全過程、全方位”的管理思路,完善建筑垃圾分類管理要求,重塑建筑垃圾管理流程和制度,重構(gòu)建筑垃圾收運處置體系,促進(jìn)建筑垃圾處理管理的法治化、規(guī)范化和精細(xì)化。

    上海老港再生建材利用中心,配備有裝修/拆房垃圾處理生產(chǎn)線,是全市建筑垃圾處理設(shè)施應(yīng)急期的托底保障設(shè)施。該生產(chǎn)線處理流程如圖1所示,經(jīng)過“二次破碎+四次篩選”流程,最后可產(chǎn)出高品質(zhì)混凝土骨料、不同粒徑的再生骨料、各類金屬和難以利用的低品廢料(如除塵灰和灰渣)。設(shè)計建筑垃圾的處理規(guī)模為3 000 t/d(約合1.0×106t/a),其中裝修垃圾為2 000 t/d,拆房垃圾為1 000 t/d;處理后可產(chǎn)生骨料2 166 t/d、灰渣375 t/d 和除塵灰180 t/d(低品廢料占比18.5%)。

    圖1 上海老港再生建材利用中心處理線流程示意Figure 1 Process flow schematic of Shanghai Laogang recycled materials utilization center

    裝修/拆房垃圾的資源化處理是解決建筑垃圾處置問題的關(guān)鍵,目前其主要資源化途徑是破碎后作為骨料生產(chǎn)混凝土普通磚、多孔磚、小型空心砌塊、滲水地磚等建筑材料[5]。但是,裝修和拆房垃圾成分復(fù)雜,其破碎過程中可能會產(chǎn)生超過15%的灰渣和除塵灰等低品廢料。目前裝修及拆房垃圾處理生產(chǎn)線產(chǎn)出的灰渣、除塵灰等低品質(zhì)再生物料活性和強度較低,難以直接利用,一般直接進(jìn)行填埋處理,導(dǎo)致裝修/拆房垃圾資源化利用率較低。因此,本研究將對這些低品質(zhì)物料的再利用可行性進(jìn)行探究,通過堿激發(fā)改性低活性除塵灰替代部分水泥,再由灰渣替代部分標(biāo)準(zhǔn)砂制備免燒磚,研究再利用裝修/拆房垃圾低品廢料對免燒磚力學(xué)性能的影響,期望能提高建材垃圾生產(chǎn)線資源化利用率,最終實現(xiàn)資源化產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

    2 低品廢料再生免燒磚試驗材料和方法

    2.1 試驗材料

    2.1.1 裝修/拆房垃圾低品再生物料

    本研究所探討的裝修/拆房垃圾低品廢料主要為灰渣和除塵灰。其中,灰渣為生產(chǎn)線經(jīng)初次破碎和二次篩選后直接排出的粒徑小于5 mm 的低品廢渣,成分復(fù)雜;除塵灰為裝修/拆房垃圾破碎過程中除塵布袋收集的布袋除塵灰,屬于環(huán)境除塵灰,是在常溫下聚集的,其介質(zhì)粉塵性質(zhì)無大變化,對生產(chǎn)基本無危害。因此,為了探究這些低品廢料的再利用可行性,首先測試除塵灰和灰渣的物理化學(xué)性質(zhì),見表1。

    表1 灰渣和除塵灰顆粒級配參數(shù)Table 1 Particle gradation parameters of residue ash and dust powder

    由表1 可以發(fā)現(xiàn),灰渣顆粒級配良好,接近40%的顆粒大于1.18 mm,而0.15 mm 以下灰粉含量較少。灰渣粒徑總體上大于標(biāo)準(zhǔn)砂,但差距不大。圖2 為不同粒徑的灰渣,可以看到灰渣小粒徑(<0.15 mm)較為均勻,主要為細(xì)砂;而大粒徑(2.36~5.00 mm)成分較為復(fù)雜,包括碎石、碎玻璃、碎磚塊、碎木屑、碎紙和金屬等雜質(zhì),這些可能會影響灰渣再利用產(chǎn)品性能??傮w上,可考慮將灰渣作為骨料。

    圖2 灰渣各粒徑形態(tài)Figure 2 Morphology of residue ash particles with different sizes

    對于除塵灰,表1 可以看到除塵灰粒度主要集中在1~100 μm,最大粒徑為200 μm 以內(nèi)。該除塵灰樣品的比表面積為1 543 m2/kg,體積分布中10% 對應(yīng)的粒度為1.52 μm,50% 對應(yīng)的粒度為5.58 μm,90%對應(yīng)的粒度為23.40 μm。除塵灰的粒度分布情況與水泥較為接近。通過采用X 射線熒光光譜法(X-Ray Fluorescence,XRF)檢測除塵灰化學(xué)組成(表2),可以發(fā)現(xiàn),除塵灰的主要化學(xué)成分有CaO(39.40%)、SiO2(28.61%)、SO3(12.35%)、Al2O3(8.28%),與水泥近似。此外,除塵灰中重金屬含量較低,作為再利用材料的環(huán)境安全隱患低。因此,可以考慮將除塵灰替代部分水泥作為免燒磚的膠結(jié)料。

    表2 除塵灰和水泥主要化學(xué)成分組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table 2 Main chemical composition of dust power and cement(weight percentage)

    2.1.2 其他試驗材料

    其他試驗材料還包括42.5 硅酸鹽水泥、標(biāo)準(zhǔn)砂、5~10 mm 再生粗骨料、水、Ca(OH)2堿激發(fā)劑等,其中再生粗骨料由上海老港再生建材利用中心提供,其余材料為市場購買。

    2.2 試驗流程

    本研究試驗免燒磚制備采用“振動成型+自然養(yǎng)護(hù)”方式,操作流程如圖3 所示。

    圖3 免燒磚生產(chǎn)工藝流程示意Figure 3 Process schematic of baking-free brick production

    1)骨料干混。稱量試驗所需原料,將砂、灰渣、再生粗骨料等倒入輪碾機中進(jìn)行骨料干混,混合時間為5 min。

    2)配料陳化。本次試驗不涉及生石灰熟化過程,干混完成后靜置5 min 即可。

    3)配料濕混。在干混料中加入水泥、外加劑和適量的水一起混合攪拌,使配料和水充分混勻,攪拌時間為5 min。

    4)填料成型。打開制磚機的上模,在模具中加入配料,鋪料時注意平整嚴(yán)實;鋪料完畢后,拉上回模,同時啟動上下兩個震動電機;振動10 s后關(guān)閉震動電機,將壓桿壓下,脫膜成型。

    5)自然養(yǎng)護(hù)。為了降低生產(chǎn)成本,采用自然養(yǎng)護(hù)工藝。將免燒磚原地靜置24 h 后,再移動至養(yǎng)護(hù)場地,前7 d 每天灑水1 次,然后自然存放至養(yǎng)護(hù)時間結(jié)束。

    6)抗壓強度測試。指定養(yǎng)護(hù)齡期的免燒磚抗壓試驗流程參照GB/T 2542—2012 砌墻磚試驗方法中的非成型制樣抗壓,即將磚樣鋸成兩塊半截磚,按切斷口方向相反疊放,疊合部分不小于100 mm;然后,測量每個連接面的長、寬尺寸各兩次并取平均值,精確至1 mm;最后,將試樣平放至加壓板中央,垂直于受壓面均勻平穩(wěn)加荷,加荷速度為2~6 kN/s,直至試樣破壞為止。最后,試樣的抗壓強度按下式計算:

    式中:Rp為抗壓強度,MPa;P為最大破壞荷載,N;L為連接面長度,mm;B為連接面寬度,mm。

    2.3 試驗方案

    為了分析各種因素(水泥和灰渣摻量、粗骨料和除塵灰摻量)對再生免燒磚抗壓強度的影響,設(shè)計了一系列不同配比的免燒磚試驗,試驗方案如表3 所示。根據(jù)文獻(xiàn)調(diào)研和初步試驗,首先確定對照組的基本配比為水泥∶砂=15%∶85% 和水灰比=0.5(組0)。然后研究水泥摻量和灰渣摻量對免燒磚抗壓強度的影響,采用灰渣替代30% 的砂(即灰渣摻量為總量的25.5%),研究灰渣摻入量的影響(組1-1),并分別將水泥摻量提高至20%和25%(組1-2、1-3);接著保持15%、20%和25% 的水泥摻量(組1-4、組1-5、組1-6),在組1-4、組1-5、組1-6 內(nèi)將灰渣替代量調(diào)整為砂的20%(即灰渣摻量為總量的17%、16% 和15%)。組2(組2-1、組2-2)考慮加入粗骨料的變化,粗骨料分別替代25%和50%的灰渣(即粗骨料摻量為6% 和12%,粗骨料加灰渣總摻量為24%),研究粗骨料摻量對免燒磚抗壓強度的影響;而組3(組3-1、組3-2、組3-3)采用激發(fā)除塵灰(原除塵灰加入占除塵灰質(zhì)量10% 的Ca(OH)2進(jìn)行堿激活)來替代10%~30% 的水泥(即激發(fā)除塵灰摻量為2%、4% 和6%),研究除塵灰摻量對免燒磚抗壓強度的影響。每組試驗重復(fù)進(jìn)行3 次,免燒磚壓制成型后養(yǎng)護(hù)至3、7、28 d 后測量磚體抗壓強度,以優(yōu)選符合資源化利用要求的免燒磚最佳配比,同時研究免燒磚的強度發(fā)展規(guī)律。

    表3 免燒磚制備試驗方案Table 3 Testing program for baking-free brick production

    3 低品廢料再生免燒磚試驗結(jié)果分析

    3.1 水泥和灰渣摻量的影響

    水泥免燒磚主要依靠水泥的膠結(jié)作用形成一定強度,因此水泥摻量的選取十分關(guān)鍵。作為重點研究對象,在保證免燒磚強度的同時應(yīng)盡可能利用低品質(zhì)灰渣。已有研究表明,再生細(xì)骨料的摻量在30% 以內(nèi)時對再生混凝土抗壓強度的影響較?。?]。因此,試驗首先研究不同水泥摻量(15%、20%、25%)和不同灰渣摻量(0%、替代20%砂、替代30%砂)的影響(表3 中組1)。

    可以預(yù)見,免燒磚的抗壓強度隨著水泥摻量的提高而上升,但是摻入灰渣將顯著降低免燒磚的抗壓強度(表4 和圖4)。

    表4 水泥和灰渣摻量對免燒磚強度的影響Table 4 Effect of cement and residue ash contents on the strength of baking-free brick

    圖4 水泥摻量和灰渣摻量對免燒磚抗壓強度的影響Figure 4 Effect of cement and residue ash contents on the compressive strength of baking-free brick

    以水泥摻量為15%且不摻入灰渣的免燒磚28 d 強度為參考(20.10 MPa),當(dāng)灰渣替代20%砂時免燒磚強度降低了40%,替代30% 砂時降低了70%。這可能是因為灰渣成分較為復(fù)雜,作為骨料使得試樣內(nèi)孔隙較多,而自然養(yǎng)護(hù)下(前7 d 保持每天灑水)水泥水化作用不完全,膠結(jié)料難以完全填充孔隙。由圖4 可見,采用灰渣替代部分砂作為骨料,形成的磚樣孔隙、裂隙較多,水化不充分,國外也有學(xué)者針對該現(xiàn)象提出了類似的結(jié)論,認(rèn)為免燒磚養(yǎng)護(hù)方式的不同將顯著影響最終結(jié)果[7]。

    因此,若在免燒磚生產(chǎn)中采用灰渣替代部分骨料,需加入足夠的膠結(jié)料填充孔隙。以圖4 灰渣替代30% 砂為例,若水泥摻量從15% 提高至20%,免燒磚的強度得到大幅改善,但是繼續(xù)提高至25% 時,效果并不明顯。因此,建議摻灰渣免燒磚的水泥摻量為20% 左右,并優(yōu)化免燒磚養(yǎng)護(hù)條件,如早期提高灑水頻率或灑水后采用塑料薄膜覆蓋磚樣以保持水分等。

    3.2 粗骨料的影響

    免燒磚制備中通常加入粒徑大于5 mm 的粗骨料,起骨架支撐作用,可以顯著提升磚體的強度、穩(wěn)定性和耐久性。因此,本節(jié)將不同含量的灰渣替換成粗骨料(粗骨料∶灰渣分別為0∶1、1∶3、1∶1),研究粗骨料摻量對免燒磚強度的影響,試驗結(jié)果如表5 所示。

    表5 粗骨料對免燒磚強度的影響Table 5 Effect of coarse aggregate on the strength of baking-free brick

    由表5 可以發(fā)現(xiàn),添加一定量的粗骨料可以顯著提升免燒磚的抗壓強度,粗骨料占總骨料的7.5%~15.0% 時(未加入除塵灰),免燒磚28 d 強度可滿足MU15 磚的強度要求。一是因為粗骨料起到剛性骨架作用,承受荷載時磚體內(nèi)部由粗骨料傳遞應(yīng)力,大粒徑骨料比小粒徑骨料更難破碎;二是因為恰當(dāng)?shù)墓橇吓浔瓤梢杂行畛淇紫叮▓D5),且粗骨料表面更易于與砂漿基體黏結(jié),水泥膠結(jié)能力更強;三是因為當(dāng)磚塊破壞時,裂縫難以貫穿粗骨料而是繞過它,使得粗骨料吸收更多能量。但是,粗骨料的比例不宜過大,可以看到粗骨料替代一半灰渣后,雖然28 d 的抗壓強度有一定提升,但7 d 的抗壓強度有所下降,因為過多的粗骨料將導(dǎo)致磚樣孔隙變大,難以形成緊湊結(jié)構(gòu),降低膠凝材料的黏結(jié)能力。

    圖5 加入6%粗骨料時磚塊斷面Figure 5 Fracture surface of the brick with the addition of 6%coarse aggregate

    3.3 除塵灰的影響

    除塵灰作為另一個研究重點,應(yīng)探討其作為免燒磚制磚材料的可行性。已有研究表明,在混凝土制備中再生微粉對水泥的替代率應(yīng)小于30%[8]。根據(jù)預(yù)備試驗發(fā)現(xiàn),采用Ca(OH)2可以一定程度上提高除塵灰的活性,起到激發(fā)作用。因此,本節(jié)采用Ca(OH)2作為激發(fā)劑(占除塵灰摻量的10%),研究不同替代比除塵灰(0、10%、20% 和30%)對免燒磚的影響。試驗結(jié)果如表6所示,免燒磚28 d 抗壓強度增長曲線見圖6。

    表6 除塵灰對免燒磚強度的影響Table 6 Effect of dust power on the strength of baking-free brick

    圖6 不同除塵灰摻量下免燒磚抗壓強度成長曲線Figure 6 Compressive strength growth curve of baking-free bricks with different contents of dust power

    當(dāng)除塵灰替代10% 水泥時(除塵灰摻量為2%),免燒磚抗壓強度基本保持不變;隨著替代比增加至20%時,抗壓強度略有下降,到30%替代比時免燒磚抗壓強度下降了一半。值得注意的是,摻入除塵灰將降低免燒磚內(nèi)膠凝材料的黏結(jié)力,更易發(fā)生脆性破壞,如圖6 所示,除塵灰替代比30%的免燒磚樣受壓后,上半塊被全部壓碎,下半塊磚被1 條主裂縫貫穿??偟膩碚f,當(dāng)除塵灰替代10% 的水泥時,養(yǎng)護(hù)7 d 的免燒磚即可滿足MU10 磚的強度要求,當(dāng)替代比上升至20% 時,養(yǎng)護(hù)28 d 的免燒磚也能滿足MU10 磚的強度要求。

    當(dāng)前研究制備的免燒磚對除塵灰的利用率不高,若想繼續(xù)提高除塵灰摻量,充分資源化利用低品物料,可在后續(xù)研究中尋找其他更合適的激發(fā)劑,有效激活除塵灰,特別是針對除塵灰中的主要成分硫酸鈣;或者優(yōu)化材料混合方法,在骨料干混后加入除塵灰、激發(fā)劑和適量的水,進(jìn)行二次攪拌,然后陳化足夠的時間,使激發(fā)劑充分發(fā)揮其對除塵灰的激活效果。

    4 結(jié)論

    本研究采用“振動成型+自然養(yǎng)護(hù)”制備工藝進(jìn)行小型免燒磚試驗,研究裝修/拆房垃圾低品質(zhì)再生物料(灰渣、除塵灰)制備免燒磚的資源化途徑,通過設(shè)計12 組配比,分析不同摻入量和配比對再生免燒磚抗壓強度的影響,結(jié)論如下:

    1)免燒磚強度隨著水泥摻量的增加而提升,而摻入灰渣將使免燒磚強度降低40%~70%,特別是水泥摻量較低、膠結(jié)料填充不足時。因此,當(dāng)摻入灰渣替代30% 砂作為骨料時,水泥摻量至少應(yīng)達(dá)到20%。

    2)添加一定粗骨料(5~10 mm)可以顯著提高免燒磚抗壓強度。

    3)采用除塵灰替代10%水泥時,免燒磚抗壓強度基本保持不變,養(yǎng)護(hù)7 d 即可滿足MU10 磚的強度要求;采用除塵灰替代水泥20%時,養(yǎng)護(hù)28 d 的免燒磚也能滿足MU10 磚的強度要求。

    4)養(yǎng)護(hù)方式對免燒磚的強度有較大影響,建議在實際生產(chǎn)中優(yōu)化養(yǎng)護(hù)條件,如早期提高灑水頻率(每天2 次灑水),或前7 d 先采用濕養(yǎng)護(hù),后續(xù)再采用自然養(yǎng)護(hù)。

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