姬 敏,伊佳雨,曹長(zhǎng)林,2,3,楊松偉,2,3,陳慶華,2,3,錢(qián)慶榮,2,3
(1.福建師范大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,福建 福州 350007; 2.福建省污染控制與資源循環(huán)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,福建 福州 350007; 3.聚合物資源綠色循環(huán)利用教育部工程研究中心,福建 福州 350007)
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加速以及重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目力度的不斷加大,建筑固廢的產(chǎn)生量也在逐年遞增.國(guó)家住建部的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,“十三五”期間我國(guó)建筑固廢的產(chǎn)生量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),到2020年,我國(guó)建筑固廢的產(chǎn)生量已達(dá)2億噸,占城市固體廢物總量的30%~40%.因此,構(gòu)建一套行之有效的建筑固廢資源化利用模式,以減少建筑固廢對(duì)土地資源的占用,避免其產(chǎn)生土壤結(jié)構(gòu)污染、水污染和粉塵污染等環(huán)境問(wèn)題,是推動(dòng)我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)、實(shí)現(xiàn)綠色循環(huán)發(fā)展和低碳發(fā)展的重要途徑之一.
建筑固廢是放錯(cuò)位置的資源,一般本身并不具有毒性,但若處置不及時(shí)或處置方式不當(dāng),將對(duì)大氣、水和土壤等自然環(huán)境造成污染.因此必須采用有效的技術(shù)對(duì)其進(jìn)行妥善處置.建筑固廢中有許多成分(如廢金屬、工程棄土、廢砂漿等)具有回收利用的價(jià)值,經(jīng)過(guò)特定技術(shù)的處理處置后,可重新進(jìn)行資源化利用,部分或全部替代建筑原料.這既有效減小建筑固廢對(duì)環(huán)境造成的壓力,又減少了黏土等自然資源的消耗,符合可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下的建筑行業(yè)的綠色循環(huán)發(fā)展模式.本文圍繞建筑固廢的基本特性,總結(jié)了國(guó)內(nèi)外建筑固廢資源化利用技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,分析了目前建筑固廢資源化利用產(chǎn)業(yè)存在的主要問(wèn)題,提出了建筑固廢資源化利用的提升策略.為我國(guó)建筑固廢的資源化利用模式的構(gòu)建與推廣提供指導(dǎo).
建筑固廢也稱(chēng)建筑垃圾或建筑廢料,其來(lái)源廣泛、成分復(fù)雜多樣.建筑固廢的處置問(wèn)題長(zhǎng)期困擾著各國(guó)政府,但它至今仍沒(méi)有一個(gè)相對(duì)統(tǒng)一的定義.2018年,我國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的《建筑固廢再生工廠(chǎng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB51322-2018)中,根據(jù)產(chǎn)生源的不同將建筑固廢定義為在新建、擴(kuò)建、改建和拆除各類(lèi)(建)構(gòu)筑物、管網(wǎng)以及裝修裝飾等工程中所產(chǎn)生的固體廢物;2019年,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在發(fā)布的《建筑垃圾處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ/T134-2019)中,又補(bǔ)充了建筑固廢的類(lèi)別,即建筑固廢是工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾和裝修垃圾等的總稱(chēng),并明確指出建筑固廢必須進(jìn)行分類(lèi)收集、分類(lèi)運(yùn)輸和分類(lèi)處理處置(不包含經(jīng)檢驗(yàn)、鑒定為危險(xiǎn)廢物的建筑垃圾).然而,實(shí)際上,建筑固廢還應(yīng)包括一些非人為因素(如海嘯、地震、洪澇等)導(dǎo)致的房屋倒塌、道路毀壞和管網(wǎng)等工程受損產(chǎn)生的固廢.建筑固廢按工程特點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi),可分為土地開(kāi)挖固廢、道路開(kāi)挖固廢、建筑物拆除固廢、建筑施工固廢、建筑材料固廢等類(lèi)別[1-2].
本文從建筑固廢循環(huán)利用的角度出發(fā),將建筑固廢分為以下3類(lèi),并繪出其處理處置流程圖(圖1).
圖1 建筑固廢循環(huán)利用途徑Fig.1 Flowchart for construction waste recycling
(1)可直接回收利用的建筑固廢,特別是在拆舊、改造工程中,采用無(wú)損拆解技術(shù)獲得的結(jié)構(gòu)完整的舊建筑部件(如門(mén)、窗、梁、木板、玻璃等).這些建筑部件通常還保持原有的使用功能,經(jīng)過(guò)整理、翻新等處理后,可在其他建筑物的建設(shè)工程中直接使用.
(2)可循環(huán)再生的建筑固廢.已部分或全部喪失使用功能的建筑固廢,其中含有有價(jià)組分,采用破碎、分離等技術(shù),可以提取(提煉)出其中有價(jià)組分,作為再生資源(如混凝土或砂石等)進(jìn)行循環(huán)利用.
(3)不可再生的建筑固廢.已部分或全部喪失使用功能的且利用現(xiàn)有工藝不能將其轉(zhuǎn)化為再生材料的建筑固廢.這部分固廢目前一般采用填埋等方式進(jìn)行無(wú)害化處置.
建筑固廢的組成較為復(fù)雜,主要包含廢混凝土、廢磚塊、廢瓷磚、廢木材、廢玻璃、廢塑料和廢金屬等類(lèi)別[3],其中廢磚塊、廢砂漿和廢舊混凝土的產(chǎn)生量占建筑固廢總產(chǎn)生量的90%以上,這類(lèi)建筑固廢主要為化學(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì)較穩(wěn)定的無(wú)機(jī)物,具有耐酸堿、耐水等性能,一般不具備污染性.因此,經(jīng)過(guò)一定的處理處置后,可轉(zhuǎn)化為優(yōu)良的再生型建筑材料.此外,建筑固廢中還含有廢金屬、廢木材和廢塑料等其他組分,總含量不超過(guò)10%,這部分的建筑固廢經(jīng)過(guò)分離后,一般可進(jìn)行回收再利用.
城市建筑固廢主要來(lái)源于建筑物的新建、改造、拆除以及裝飾裝修工程等,其中建筑物拆除建筑固廢的產(chǎn)生量最大,其主要成分和比例如表1[4]所示.可以看出,不同結(jié)構(gòu)的建筑物,其拆除建筑固廢的各種成分比例有較大的不同.
表1 我國(guó)建筑拆除垃圾產(chǎn)率系數(shù)Tab.1 Yield coefficient of construction demolition waste in China kg·m-2
我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó),建筑產(chǎn)業(yè)的規(guī)模日益擴(kuò)增,建筑固廢的產(chǎn)生量隨之水漲船高,但我國(guó)建筑固廢的資源化利用水平和能力還相對(duì)較低.受到資金和人才的投入等因素的制約,我國(guó)大約90%的建筑固廢未經(jīng)過(guò)任何處理被直接運(yùn)往消納場(chǎng)堆放或填埋.有些建筑固廢甚至被非法傾倒在路邊和河邊等場(chǎng)所,造成環(huán)境與衛(wèi)生方面的安全隱患.
建筑固廢的堆放和填埋不僅浪費(fèi)大量的土地資源,還可能導(dǎo)致土壤、水體和大氣等污染.如一些建筑廢油漆和廢涂料在環(huán)境中可持續(xù)釋放重金屬,造成土壤和水體重金屬的污染[5-6].部分建筑固廢在堆放期間會(huì)釋放出SO2和NO2等有毒有害氣體,或因揚(yáng)塵產(chǎn)生PM10和PM2.5等細(xì)顆粒物,對(duì)大氣造成嚴(yán)重污染,有些污染物在大氣中需要經(jīng)過(guò)數(shù)十年才能消散,且會(huì)引起人類(lèi)呼吸道疾病,嚴(yán)重危害人體健康.
建筑固廢的資源化利用是指采用先進(jìn)的處理處置技術(shù),在不產(chǎn)生二次污染的條件下,將建筑固廢轉(zhuǎn)化為再生資源,應(yīng)用于生產(chǎn)或生活中.資源化利用的理念應(yīng)該貫穿建筑材料或建筑物的整個(gè)生命周期(即產(chǎn)生、運(yùn)輸、使用和廢棄后的回收再利用).首先,在設(shè)計(jì)建筑物結(jié)構(gòu)與建筑材料時(shí),應(yīng)引入綠色設(shè)計(jì)理念,設(shè)計(jì)出節(jié)能、節(jié)材和具有可拆卸結(jié)構(gòu)的建筑物,從源頭上為舊建筑的拆除和再利用提供條件;其次,開(kāi)發(fā)拆舊建筑固廢分類(lèi)、循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù),將拆舊建筑固廢進(jìn)行有效分類(lèi)回收,根據(jù)其類(lèi)別的特性,采用直接、協(xié)同或綜合利用技術(shù)實(shí)現(xiàn)建筑固廢資源化[7].可直接循環(huán)利用的建筑固廢,如廢板材、廢塑料和廢金屬等,一般經(jīng)分類(lèi)回收后,可以直接進(jìn)行銷(xiāo)售.大部分的建筑固廢,如廢混凝土、廢干混砂漿、廢轉(zhuǎn)瓦片等,需要經(jīng)過(guò)分類(lèi)、破碎、研磨、篩分等預(yù)處理環(huán)節(jié)后,再與其他材料混合,利用綜合綠色技術(shù),實(shí)現(xiàn)資源化利用.
對(duì)建筑固廢進(jìn)行資源化利用,既可減少建筑固廢對(duì)環(huán)境造成的壓力,又可有效節(jié)約天然資源的使用,在一定程度上緩解了城市化進(jìn)程中對(duì)于建筑原材料的旺盛需求所造成的壓力,使用基于回收建筑固廢的再生建筑材料,提高了生態(tài)效益的同時(shí)也提升了經(jīng)濟(jì)價(jià)值.
為實(shí)現(xiàn)建筑固廢的深度資源化利用,首先必須對(duì)建筑固廢進(jìn)行適當(dāng)?shù)那疤幚?,如破碎、分離、研磨或水洗等,使其轉(zhuǎn)化成適于后續(xù)資源化利用的狀態(tài)或形式;其次經(jīng)過(guò)分選、破碎等流程轉(zhuǎn)化為再生建筑骨料(包括再生粗骨料和再生細(xì)骨料),或直接加工成再生磚、再生瓦和再生石等建筑材料.可見(jiàn),建筑固廢資源化利用技術(shù)可分為直接再生利用技術(shù)和轉(zhuǎn)化再生利用技術(shù).直接再生利用技術(shù)包括廢舊建筑配件直接利用(如門(mén)、窗、衛(wèi)浴等經(jīng)過(guò)無(wú)損拆卸、消毒、修繕后直接再利用)和廢舊建筑材料(如拆卸的廢舊磚、瓦、石材、木材等[8])直接利用等.廢舊門(mén)、窗等建筑配件可以直接利用的原理是,經(jīng)過(guò)無(wú)損拆卸后,其原有的功能可以得到全部或部分保留.而廢舊磚、瓦等的直接利用的條件也同樣必須具有其原有的建筑基材使用功能.轉(zhuǎn)化再生利用是針對(duì)已失去原有使用功能的那部分建筑固廢,如廢砂漿、廢棄混凝土、廢磚瓦碎片、廢木材和廢塑料碎片等,可采用特定的工藝技術(shù)將其中的有價(jià)成分轉(zhuǎn)化成再生建筑骨料、再生輕質(zhì)陶?;蛟偕ㄖDF燃料顆粒等.
3.1.1 國(guó)外建筑固廢資源化利用現(xiàn)狀
發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑固廢資源化利用起步較早,因而,建筑固廢的資源化利用程度相對(duì)較高.日本、美國(guó)和德國(guó)宣布,它們國(guó)內(nèi)的建筑固廢資源化利用率已達(dá)到90%以上.這些國(guó)家對(duì)于建筑固廢資源化利用產(chǎn)業(yè)的政策規(guī)劃和技術(shù)推廣力度雖然各不相同,但均起到良好的效果.
日本國(guó)土面積小、資源匱乏,因此非常重視建筑固廢的處理處置和資源化利用.1970年,日本就制定了《有關(guān)廢棄物處理和清掃的法律》,于1991-2000年間頒布了多項(xiàng)建筑固廢相關(guān)的法律和政策.據(jù)調(diào)查顯示,1995年日本建筑固廢總再生率為42%(其中瀝青混凝土塊的利用率為62%),到了2013年,其建筑固廢總體的利用率提高到了97%[9].
從綜合利用的角度上看,美國(guó)的建筑固廢總利用率達(dá)到了100%.美國(guó)主要是通過(guò)完善的法律體系,確保了建筑固廢的循環(huán)再利用,并通過(guò)綜合利用、分級(jí)處理、“四化”管理多種手段并行的方式,使其整體的回收利用率提高到70%,而剩余的30%也被“填埋”在“礦坑修復(fù)”等需要的地方.
德國(guó)是歐盟中首個(gè)大規(guī)模對(duì)建筑固廢進(jìn)行資源化利用的國(guó)家,在二戰(zhàn)重建期間利用再生集料建造了17.5萬(wàn)套住房[10].歐盟各國(guó)家的建筑固廢的回收率參差不齊,2010年,歐盟一些國(guó)家的建筑固廢利用率僅為10%,而另一些國(guó)家則已達(dá)90%.2020年歐盟將回收率目標(biāo)定為70%,其中,德國(guó)、比利時(shí)、荷蘭、瑞士和奧地利等國(guó)家已經(jīng)率先達(dá)到了這一目標(biāo).
3.1.2 我國(guó)建筑固廢資源化利用現(xiàn)狀
改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)以粗放型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式為主,忽視了對(duì)資源和環(huán)境的保護(hù).1995年,全國(guó)人大通過(guò)了《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》,但建筑固廢的綜合利用卻并未得到重視,大部分的建筑固廢未經(jīng)處理就被隨意(露天)堆放或簡(jiǎn)單填埋,至今,一些城市仍未真正重視建筑固廢的處理處置問(wèn)題.據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)“十一五期間”只有5%的城市開(kāi)始實(shí)行資源利用,而且建筑固廢的實(shí)際資源化利用量與建筑固廢產(chǎn)生量相比尚不足1%[11].“十二五期間”我國(guó)大中城市建筑固廢平均利用率也只有30%[12],遠(yuǎn)低于國(guó)際水平.以重慶為例,2005年建成25個(gè)建筑垃圾消納場(chǎng),產(chǎn)生的建筑固廢大多采用自然堆放的方式進(jìn)行處置,平均資源化率不足5%.可見(jiàn),我國(guó)建筑固廢資源化利用產(chǎn)業(yè)還具有很大的發(fā)展空間.
3.2.1 國(guó)外技術(shù)研究現(xiàn)狀
美國(guó)的CYCLEAN公司采用微波技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)舊路面瀝青的百分之百的回收和利用.不僅降低了成本,也能夠有效的保證了施工的質(zhì)量,還減少了對(duì)環(huán)境的污染.
日本的建筑固廢資源化利用技術(shù)則更加的精細(xì)和高質(zhì).日本大榮環(huán)境集團(tuán)將木屑經(jīng)過(guò)精心分選后制成乙醇等石油替代燃料;利用干燥爐把廢石膏板制成無(wú)水石膏;將瓦楞紙板、可燃物等捆包后用于造紙.
歐盟ECO-CEMENT 研發(fā)團(tuán)隊(duì)利用建筑廢棄物和水泥窯粉塵等作為生物水泥的鈣源,研制出的生物水泥比傳統(tǒng)水泥節(jié)省21%的成本,能夠有效的降低能耗和溫室氣體的排放.
3.2.2 國(guó)內(nèi)技術(shù)研究現(xiàn)狀
國(guó)內(nèi)建筑固廢資源化利用的研究起步較晚,技術(shù)和裝備研發(fā)水平和能力還相對(duì)較低;早期的研究主要集中在對(duì)各類(lèi)建筑固廢的性能及污染特性的描述等方面,并探索了建筑固廢轉(zhuǎn)化為再生骨料和輕質(zhì)材料等技術(shù)工藝和裝備.潘春青等[13]在對(duì)建筑廢棄物的外觀(guān)特征、物理性能、力學(xué)性能等進(jìn)行了系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,分析論證了建筑廢棄物作為路基填筑材料的可行性.洪永鵬等[14]對(duì)摻加除塵粉后水泥凈漿的抗壓強(qiáng)度進(jìn)行了研究,結(jié)果表明在水化的不同階段添加除塵粉,最終生成水泥凈漿的抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)率不同,在水化后期呈現(xiàn)正相關(guān).張獻(xiàn)蒙等[15]研究了再生粗骨料中碎磚粗骨料比例對(duì)混凝土性能的影響,通過(guò)對(duì)比分析不同含磚率再生骨料的抗壓強(qiáng)度、抗氯離子滲透性能、抗鹽凍性能得出其相關(guān)性.任吉[16]對(duì)建筑廢棄物輕質(zhì)隔音保溫復(fù)合墻板的制作工藝和性能進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)其物理、力學(xué)、熱力學(xué)、聲學(xué)以及耐高溫性能均符合建筑規(guī)范的相關(guān)要求,是一種綠色、高性能建材.謝竺[17]研究了鋸末木屑在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用,其制備的多孔碳同時(shí)擁有表面積大、含氮量高兩種特性,能在CO2的電化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中提供豐富的活性點(diǎn)位和反應(yīng)物.
建筑固廢的資源化利用主要為分類(lèi)回收和再生利用2個(gè)部分.主要技術(shù)途徑如表2所示,其中包括能源轉(zhuǎn)換技術(shù)、精確分選技術(shù)、骨料再生和替代水泥技術(shù)等.
表2 目前建筑固廢處理技術(shù)的研究熱點(diǎn)Tab.2 Current research hotspots of construction waste treatment technology
建筑固廢從類(lèi)別上,可分為有機(jī)高分子類(lèi)固廢、金屬氧化物類(lèi)固廢和廢舊金屬等3大類(lèi).建筑固廢中的廢舊金屬一般有廢鋼筋、廢鋁和廢銅等,通常分類(lèi)回收后可以直接銷(xiāo)售.
建筑固廢中的金屬氧化物類(lèi)固廢主要包括廢磚瓦、廢混凝土和廢玻璃等.其中,廢磚瓦和廢混凝土可通過(guò)骨料再生技術(shù)轉(zhuǎn)化為再生材料或產(chǎn)品.其原理為以拆舊建筑中拆除的混凝土結(jié)構(gòu)為對(duì)象,通過(guò)篩分處理,將廢混凝土塊和廢磚瓦石塊與廢舊塑料和廢舊金屬等進(jìn)行分離.將分離出的廢混凝土塊和廢磚瓦石塊破碎處理生成骨料原料,再經(jīng)過(guò)破碎、洗滌、篩分和分級(jí)等工序生產(chǎn)再生混凝土產(chǎn)品[24].這樣,通過(guò)骨料再生技術(shù),就可將建筑固廢中的廢混凝土結(jié)構(gòu)制成再生骨料,用來(lái)替代部分或全部混凝土混合物中的粗骨料.
建筑固廢中的有機(jī)高分子類(lèi)固廢,主要包括拆舊建筑中的廢塑料、廢木材、廢橡膠和廢紡織纖維等.這部分建筑固廢主要來(lái)源于拆舊建筑中的廢舊門(mén)窗、管材、裝飾物和家具等.其能源轉(zhuǎn)化技術(shù)是實(shí)現(xiàn)這部分建筑固廢資源化利用的重要途徑之一[25-26].其技術(shù)流程包括:將建筑固廢中的有機(jī)高分子類(lèi)固廢進(jìn)行分類(lèi)回收,經(jīng)過(guò)一定的前處理(如造粒)后進(jìn)入能源轉(zhuǎn)換系統(tǒng),在一定的溫度和壓力條件下,裂解產(chǎn)生復(fù)合可燃?xì)怏w,轉(zhuǎn)化成能源或平臺(tái)化合物,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用[27-28].
上述不論是金屬氧化物類(lèi)固廢的骨料再生技術(shù),或是有機(jī)高分子類(lèi)固廢的能源轉(zhuǎn)換技術(shù),其過(guò)程均需嚴(yán)控有毒有害物質(zhì)的產(chǎn)生,避免二次污染產(chǎn)生.骨料再生技術(shù)和能源轉(zhuǎn)化技術(shù)的工藝中輸入的能量較低,對(duì)環(huán)境友好(產(chǎn)生清潔能源)的同時(shí)大幅提高了經(jīng)濟(jì)效益[29-30].實(shí)現(xiàn)部分建筑固廢的無(wú)害化和資源化,是較具發(fā)展前景的建筑固廢的處理處置方法.
目前,我國(guó)建筑固廢資源化利用技術(shù)的研發(fā)還處于起步階段,很多關(guān)鍵技術(shù)還有待突破,一些研究成果還未能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化.尤其是建筑固廢回收利用價(jià)值低的問(wèn)題還不能很好解決.這是我國(guó)建筑固廢回收利用率低的根本原因.以建筑固廢中的金屬氧化物類(lèi)固廢的再生骨料技術(shù)為例,通過(guò)該技術(shù)制備獲得的再生粗骨料與天然粗骨料相比,尚存在吸水率高、表觀(guān)密度低和壓碎值偏高等不足.這些短板對(duì)材料強(qiáng)度和制備再生混凝土都存在不利影響,因此在使用再生骨料技術(shù)的情況下,以建筑固廢為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)不高[31]、市場(chǎng)接受度低.同樣,其他再生技術(shù)由于原料和工藝的制約,在附加值、市場(chǎng)接受度、性能等方面都存在類(lèi)似的問(wèn)題,需要繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行改性研究.表3總結(jié)了部分建筑固廢資源化利用技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn).
表3 建筑固廢資源化利用技術(shù)Tab.3 Resource utilization technology for construction waste
可見(jiàn),突破建筑固廢資源化利用關(guān)鍵技術(shù),提高建筑固廢循環(huán)利用價(jià)值,降低其循環(huán)利用成本是我國(guó)未來(lái)建筑固廢資源化利用技術(shù)研究發(fā)展的主要方向.
建筑物和建筑材料的全生命周期包括材料生產(chǎn)、建筑物的建造、運(yùn)營(yíng)使用、拆除以及建筑固廢處理處置等階段[33]。因此,建筑固廢資源化利用技術(shù)的提升策略,應(yīng)該從源頭設(shè)計(jì)、拆除過(guò)程控制和再生利用3個(gè)方面著手。
所有的建筑物均有使用壽命的限制,所以建筑物最終都會(huì)被拆除成為建筑垃圾.因此,從源頭削減的角度出發(fā),設(shè)計(jì)和構(gòu)建可拆卸的裝配式建筑物和綠色輕質(zhì)建筑材料.源頭綠色設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)包括:(1)有效減少建筑施工時(shí)的建筑固廢的產(chǎn)生量[34]和建筑揚(yáng)塵;(2)為拆舊時(shí)的無(wú)損拆卸提供可能;(3)最大限度的實(shí)現(xiàn)建筑固廢的再生回用 .
傳統(tǒng)的建筑物拆除目前大多采用爆破或機(jī)械力摧毀方式,效率較高但簡(jiǎn)單粗暴,一些有壽命冗余的門(mén)、窗或其他建筑制件均同時(shí)被毀壞,這給后續(xù)的循環(huán)利用造成困難.因此,(1)發(fā)展無(wú)損拆解技術(shù),在建筑物主體爆破或摧毀前,將部分具有壽命冗余的建筑制件進(jìn)行無(wú)損拆解,使其使用性能不受損害,是實(shí)現(xiàn)其拆除后直接利用的前提;(2)開(kāi)發(fā)分類(lèi)分離技術(shù)與裝備,提高含有復(fù)雜成分建筑固廢的精細(xì)化分類(lèi)分揀程度,是降低建筑固廢循環(huán)利用成本的有效手段.為此,積極研發(fā)、引進(jìn)振動(dòng)篩分、電磁篩分、可燃物回轉(zhuǎn)式分選、比重差分選、不燃物精細(xì)分選等先進(jìn)分選設(shè)備,將視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于分選流程,減少分選階段的開(kāi)銷(xiāo),提高分揀效率,以提升分揀率和精細(xì)化程度.
為促進(jìn)建筑固廢的資源化利用,提高固廢資源化產(chǎn)業(yè)對(duì)建筑固廢的消納能力,同時(shí)形成市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)鏈,需要突破建筑固廢的資源化利用關(guān)鍵技術(shù)與裝備,(1)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)附加值高、市場(chǎng)認(rèn)可度高、適用范圍廣的建筑固廢資源化產(chǎn)品,擴(kuò)展基于建筑固廢再生建材的應(yīng)用領(lǐng)域;(2)通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)集成,設(shè)計(jì)出高效率的建筑固廢再生建材生產(chǎn)裝備,提高再生建材的生產(chǎn)效率.這是實(shí)現(xiàn)建筑建材資源化利用的關(guān)鍵.
建筑業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一.隨著城市化進(jìn)程和舊城改造項(xiàng)目的推進(jìn),建筑行業(yè)發(fā)展迅猛,但其資源消耗量和建筑固廢產(chǎn)生量巨大的弊端日益凸顯,成為亟待解決的問(wèn)題.為保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性、提高資源的使用效率,我國(guó)應(yīng)盡快縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家在建筑固廢資源化利用技術(shù)、應(yīng)用等方面的差距,推動(dòng)建筑固廢的資源化利用的市場(chǎng)化運(yùn)作.本文通過(guò)研究得出以下幾點(diǎn)結(jié)論.
(1)在建筑設(shè)計(jì)階段應(yīng)用綠色設(shè)計(jì)的理念,對(duì)建筑材料的可循環(huán)性、節(jié)能效果和應(yīng)用價(jià)值進(jìn)行綜合考慮,合理利用再生材料,盡可能的消納部分建筑固體廢物.在滿(mǎn)足可用性的前提下,積極采用連接裝配式的可拆卸建材,為后期無(wú)損拆解提供可能,減少拆除階段建筑廢料的產(chǎn)生,增加材料的利用率.這是提升建筑固廢資源化利用的基礎(chǔ).
(2)設(shè)計(jì)和構(gòu)建可拆卸的裝配式建筑物和綠色輕質(zhì)建筑材料,在實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益的條件下,最大限度的實(shí)現(xiàn)建筑固廢的再生回用,這是提升建筑固廢資源化利用的有效途徑.
(3)發(fā)展無(wú)損拆解技術(shù),在建筑物主體爆破或摧毀前,將部分具有壽命冗余的建筑制件進(jìn)行無(wú)損拆解,使其使用性能不受損害,待被拆除后可直接利用.這是提升建筑固廢資源化利用的前提.
(4)開(kāi)發(fā)分類(lèi)分離技術(shù)與裝備,提高含有復(fù)雜成分建筑固廢的精細(xì)化分類(lèi)分揀程度,這是降低建筑固廢循環(huán)利用成本的有效手段.
(5)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)附加值高、市場(chǎng)認(rèn)可度高、適用范圍廣的建筑固廢資源化產(chǎn)品,擴(kuò)展基于建筑固廢再生建材的應(yīng)用領(lǐng)域.通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)集成,設(shè)計(jì)出高效率的建筑固廢再生建材生產(chǎn)裝備,提高再生建材的生產(chǎn)效率.這是實(shí)現(xiàn)建筑建材資源化利用的關(guān)鍵.