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城市垃圾焚燒底灰資源化處置綜述(編輯修改稿)

2025-09-28 23:11 本頁面
 

【文章內容簡介】 性高、表面積較大,因此吸水性能相對較強,在工程應用中需更多考慮該參數。表4焚燒底灰的平均密度和吸水率table4densityandhydroscopicityofbottomash 在相同的測試條件下,不同粒徑焚燒底灰的(a)26mmsem圖見圖2。從圖2可以看出,焚燒底灰的礦物形態(tài)具有多孔性、無規(guī)則性等特點,主要是由于焚燒室不均勻的送風、不均勻的焚燒溫度以及垃圾在焚燒爐內不同的停留時間造成的。較高的多孑l性為有毒物質的浸出提供了活性空問,同時對焚燒底灰在應用過程中的吸附性和抗壓強度有一定影響,這在再生利用過程中應加以考慮。 根據nlt111/1987測試標準,焚燒底灰細顆粒(粒徑小于2mrn)的砂當量是25。中等程度的路基材料要求砂當量大于28,輕程度的路基材料要求砂當量大于23。由此可見,焚燒底灰中的細顆粒不能滿足中等程度的路基材料砂當量要求,但符合輕程度的路基材料砂當量要求。 原始焚燒底灰的壓實性測試結果見表5。/cm。,相應的修正濕度是131。根據nlt108/1991要求,/cm。,因此焚燒底灰的壓實性測試結果和普通建筑材料的壓實性需求一致。表5壓實性測試結果table5resultsofpaction 由于焚燒底灰中包含未燃盡有機質、玻璃碎片、廢舊金屬渣等雜質成分,導致其再生利用過程中,這些雜質易隨周圍環(huán)境特性發(fā)生質的轉化,使再生的建筑材料產生起泡、裂縫等損傷現象;同時,由于焚燒底灰屬于多孔材料,其抗壓強度較低,容易造成再生建筑材料裂斷等現象。對焚燒底灰再生混凝土平板試件進行損傷情況檢查,發(fā)現平板上出現幾條裂縫,采用photomicro—graph成像儀對裂縫處取橫截面拋光后進行測試,還發(fā)現了多條微小裂紋(見圖3),利用sem、xrf對裂縫處材料的成分進行分析(見圖圖5),發(fā)現該裂縫處含有金屬al和玻
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