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(废弃混凝土破碎及再生工艺研究

废弃混凝土破碎及再生工艺研究 摘要:在对上海市废弃混凝土的现状调查与分析的基础上,研究废弃混凝土块体破碎及筛分工艺,并对建议工艺生产的再生骨料进行基本性能试验研究及做经济性分析。结果表明,该再生骨料生产工艺基本能满足废弃混凝土的破碎与分级要求;再生骨料可满足配制中低强度等级再生混凝土的要求。 关键词:废弃混凝土;再生骨料;破碎工艺 在我国,建筑业作为国民经济的支柱产业之一,二十余年来得到了突飞猛进的发展,相应在生产过程中产生的建筑渣土尤其是废弃混凝土也空前增加。据不完全统计,废弃混凝土的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%,且绝大部分废弃混凝土未经处理,直接运往郊外或乡村采用露天堆放或填埋的方式进行处理,耗用大量的征用土地费、垃圾清运费等建设费用;同时,清运和堆放过程中的遗散和粉尘、灰砂飞扬等问题又对环境造成二次污染,严重破坏了生态环境。因此,如何合理处理和再生利用废弃混凝土已经成为建筑行业和环境保护部门面临的一个重要课题。 1废弃混凝土现状调查 1.1数量与处置现状 以上海市为例,目前每年排放的渣土总量呈持续发展态势,2002年在2000万t左右。而废弃混凝土约占渣土总量的40%,即800万t左右,主要是由拆、建房以及道路翻修等土木工程施工过程中产生的。大部分废弃混凝土未得到合理回收和高效利用。 1.2发展趋势 一方面,废弃混凝土的数量在迅速增加;另一方面,随着社会经济的发展、混凝土用量的增大,因开采砂石骨料而造成的资源枯竭和环境破坏已成为人们关注的焦点,混凝土的可持续发展与骨料危机的矛盾日益突出。因此若能将废弃混凝土就地回收,经破碎、清洗、分级后作为骨料再利用,生产再生混凝土用于新建工程,则不仅能降低成本,节约天然骨料资源,缓解骨料供求矛盾,还能减轻城市环境的污染。 2废弃混凝土破碎工艺 2.1已有破碎工艺 2.1.1俄罗斯的破碎工艺 鉴于废弃混凝土中往往混有金属、玻璃及木材等杂质,因此在俄罗斯[q的工艺流程中,特别设置了磁铁分离器与分离台等装置以便去除铁质成分,见图1。配备有2台转子筛网筛分机处理,被分为0-5mm,5-40mm及40mm以上三种粒径。在普通配合比的结构混凝土中,骨料粒径一般不大于40mm,因此,为充分利用废弃混凝土资源,将40mm以上的碎石再次破碎,使粒径达到0~40mm。该工艺的主要缺点是加工设备繁多,导致初期的投资规模较大,不利于其在短期内的推广应用。 2.1.2德国的破碎工艺 德国的废弃混凝土再生工艺流程主要由1个二档等级的鄂式破碎机,见图2。经破碎的石料须烘干。其他的组成设备包括铁件收料台(电磁器)等。通过鄂式破碎机的加工,再生骨料的级配被筛分为0-4mm,4-16mm,16-45mm及45mm以上。该工艺由于整个处理流程需安装2台鄂式破碎机及4台筛分机,因此投资费用巨大且工程占地面积大。 ? 图1俄罗斯典型再生骨料生产工艺 ? 图2德国典型的再生骨料生产工艺 1-载荷车;2-料斗;3-主破碎机;4-铁件收料台;5-初筛分机;6-分筛机Ⅰ;7-输送带;8-分筛机Ⅱ;9-分筛机Ⅲ;10-0~4mm粒径骨料;11-0~32mm粒径骨料;12-0~45mm粒径骨料;13-45~90mm粒径骨料;14-16~45mm粒径骨料;15-45~150mm粒径骨料;16-4~16mm粒径骨料;17-破碎机 2.1.3中国的破碎工艺 (1)目前我国台湾地区[2-3]采用包括油压式履带型碎石机和重物筛选机系统的废弃混凝土块破碎及处理机具,其生产工艺流程图见图3所示。 (2)史巍和侯景鹏[4]设计了一套带有风力分级设备的骨料再生工艺,见图4。该工艺构思新颖,使用了风力分级装置及吸尘设备将粒径为0.155mm的骨料筛分出来,为循环利用再生细骨料奠定了基础;但是基于现阶段我国的实际情况,再生细骨料尚未被深入、系统地研究,尚不具备直接应用于工程中的条件。 ? 图3台湾地区再生骨料生产工艺 ? 图4史巍和侯景鹏设计的再生骨料生产流程图 (3)李惠强和杜亭提出了如图5所示的生产流程制备再生骨料。在这一生产流程中,块体破碎、骨料筛分均是碎石骨料生产的成熟工艺,因此在生产中关键是要控制好分选、洁净、冲洗等环节的工艺技术和质量。该工艺的突出特点是有一填充型加热装置,经加温、二级破坏、二级筛分后可获得高品质再生骨料。加温到300℃左右后,包裹在天然岩石骨料外的水泥石粘结较差的部分,或在一级破碎中天然骨料外已带有损伤裂纹的水泥石,在二级转筒式或球磨式碾压中都会脱落,剩下的粗骨料的强度相当于提高了。但加温、二级碾磨、二级筛分会带来生产成本的提高。 2.2建议破碎工艺 经比较分析国内外再生骨料的生产工艺,本文设计了一套新的工艺流程,见图6。考虑到目前我国劳动力成本相对较低,且机械不适宜处理大块杂质,因此选择人工法对废弃混凝土块进行分选,除

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