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聚丙烯酰胺對淤泥質黏土孔隙影響的試驗研究

發布日期:2015-04-13 15:45:49
淤泥質黏土
  20世紀初,經濟發達的一些國家由于興建道 路、港口、機場等工程的需要,采用石灰、水泥等對土 壤進行改良,取得了較好的效果。曹永華[1]等通過 室內試驗,向污泥中添加不同比例的石灰、土和粉煤 灰,研究了不同配合比下固化污泥的工程性質。研 究發現,采用適當的配合比情況下,固化污泥的強度 可以滿足填埋的要求,抗滲透性也有很大提高。除 了傳統的固化劑,國內外專家一直在開發探索新的 有效的污泥固化劑[2],即改良土的材料由傳統的固 化劑水泥、石灰、粉煤灰等升級到新型的固化劑。 Chemfix公司[3]利用水溶性硅酸鹽和普通水泥處理 機械制造、金屬表面處理和冶金等工藝產生的廢物 以及高濃度重金屬污泥。此后,這一技術還被用于 處理有機物污泥。黃新[4]和劉毅[5]分別用廢石膏 和磷石膏作為添加劑加固軟土,證明淤泥質黏土添加外加劑后 固化效果更好,劉瑾[6]和樓宏銘[7]分別研究了新型 水溶性高分子土體固化劑和改性木素磺酸鈣GCL1 減水劑對污泥固化效果的貢獻。Chu等[8]利用銅渣 和水泥對污泥進行了固化,但其固化劑成本很高,不 具有通用性。
  
  通過大量的研究發現,新型的污泥固化劑固化 效果一般優于傳統固化劑,但是新型固化劑由于_ 般成本較高,只適用于使用量較少的特殊的污泥處 理當中,對于大量的污泥的處理,這些新型的固化劑 并不適用。本研究在水泥-粉煤灰-石灰的基礎上 添加聚丙烯酰胺,分析聚丙烯酰胺的影響效果。
  
  聚丙烯酰胺作為輔劑(主劑是水泥),具 有用量少、成本低的優點,是其他絮凝劑無法代替的 產品,適用于建筑、造紙、食品、冶金、選礦、煤粉、油 田、水產加工和發酵等行業有機膠體含量較高的廢 水處理,特別適用于城市污水、城市污泥、造紙污泥 及其他工業污泥的脫水處理。本研究選用水泥、石 灰、粉煤灰的比例為5:2: 3,淤泥質土與水泥的比為 9: 1,在水泥、生石灰、粉煤灰的基礎上分別加0、 0. 5%、0. 75%、1. 0% 土質量的聚丙烯酰胺的人工重 塑淤泥質土試樣(含水率為40%)進行固結試驗和 掃描電鏡SEM觀測試驗,分析聚丙烯酰胺與無機材料結合對土孔隙結構的改變和加固效果。
  
  1固結試驗臺州椒江的軟黏土屬于典型的海積軟土,_般 具有高含水率、低強度、高壓縮性、低滲透性等特點。 本研究選取淤泥質黏土為研究對象,其物理特性指 標如表1。為了分析土體在固結壓力作用下的變形 機制,采用的儀器是北京工業大學的GZQ -1型全 自動氣壓固結儀,取50,100, 200,400 kPa的固結壓 力進行固結,并結合相應的圖像定量分析,揭示土體 的變形機制。
  
  表1 土的物理性質指標 Table 1 The physical property of natural soil天然含水率w/孔隙比e。液限W L /塑限Wp /土粒相對密度天然土的重度/%%%G £(kN.m-3)
  
  36. 60 -50. 51.00-1.3830.7 -42.1020. 00 -24. 602.70-2.7215.1-16.5從圖1和圖2可以看出,孔隙比隨時間的增加 而降低,重塑土孔隙比下降的速度較改良土大得多。 由表2可以看出,壓縮系數由大到小分別為:淤泥質 重塑土、加1. 0%聚丙烯酰胺的改良土、加0. 75%聚 丙烯酰胺的改良土、加0%聚丙烯酰胺的改良土、加 0.5%聚丙烯酰胺的改良土,說明聚丙烯酰胺高聚物 與傳統的無機結合料(水泥、石灰、粉煤灰)結合是 有效果的,但聚丙烯酰胺的摻量要有適宜的范圍,當 其摻入比超過0.5%時,土壓縮性反而會比較小摻 量的土大。
  
  表2 28 d的壓縮系數《1_2 Table 2 The compression coefficient after 28 d curing分類a1-2/MPa-1重塑土0.890加 0% PAM0.173力口 0.5% PAM0.145加 0.75% PAM0.218力口 1.0% PAM0.2922掃描電子顯微鏡(SEM)觀測試驗針對室內養護28 d齡期的淤泥質土的重塑土, 加水泥、石灰、粉煤灰的淤泥質土和加水泥、石灰、粉 煤灰、0.5%聚丙烯酰胺的淤泥質土進行掃描電鏡觀 測。采用的儀器為北京工業大學的FEI - Quanta 200型掃描電子顯微鏡,首先將樣品黏土在樣品架 上,噴金以使其導電,測試條件為30 kV,由低倍向 高倍(500倍,2 000倍)進行觀察對比樣品加聚丙烯 酰胺前后的顆粒和孔隙形貌變化,掃描照片見圖3。
  
  從圖3a、圖3b可以看出,淤泥質黏土結構疏 松,孔隙形狀不規則,粒間孔隙發育,顆粒接觸方式大多為邊-面接觸或面-面接觸,微裂隙發育,而且 團粒尺寸相對偏小。從圖3b中可以看出,與重塑土 樣相比較,加水泥、石灰、粉煤灰后土顆粒排列更加 緊密,大孔隙在數量和尺寸上明顯減少,說明無機材 料的加入提高了 土樣的密實度。從圖3c中可以看 出,加入聚丙烯酰胺和無機材料后,生成了纖維狀, 并不斷延伸填充到顆粒的孔隙中,包覆土壤顆粒,形 成土團,使黏土顆粒在基本結構單元的交界面上被 牢牢地粘結在一起,形成具有一定強度的致密的網 狀結構。 3 土體細觀結構特性定量分析對于SEM試驗,定量分析采用放大倍數2 000 倍的圖片,運用計算機圖像處理技術和MATLAB編 程可以定量地分析黏土的結構變化[10-11],圖片的處 理結果如圖4。這里選用4個基本定量參數進行分 析。
  
  1)面孔隙度計算。通過孔隙面積的提取來確 定試樣的面孔隙度。圖像中區域面積用同一標記的 像素個數來表示,在二值化其反色圖中,孔隙的面積 就體現為灰度為1的像素的數目。
  
  2)孔隙總周長。等于所有孔隙邊界長度總和。 數值與孔隙多少和孔隙的形狀有關。
  
  3)孔隙總面積。等于同一標記的區域中的像 素的個數,反映了土的孔隙所占比例大小。
  
  4)圓形度。是一個描述孔隙或顆粒形狀的參 數,通過式(1)來計算: 式中:S為區域面積;L為區域周長;R。的范圍為(0,1],以圓、正六邊形、正方形和正三角形為例,其R。 的值分別為1、〇.91、0. 79、0.60。圓度的值越大,孔 隙或顆粒形狀越不規則,圓度值越趨近于1,孔隙或 顆粒形狀越趨近于圓形。表3為孔隙細觀結構參數 統計。
  
  試驗結果(表3)表明:1)加入水泥、粉煤灰、生石灰后,淤泥質黏土體 中孔隙的面孔隙度減小,孔隙面積和孔隙周長減小, 說明固化劑能起到填充孔隙的作用。加入聚丙烯酰胺的土樣,其微觀參數的變化尤其明顯。
  
  2)經過固化劑固化后改變了淤泥質黏土結構, 土的孔隙形狀也隨之改變,即孔隙形狀變得不規則。
  
  3)經對不加聚丙烯酰胺與加聚丙烯酰胺的淤泥表3孔隙細觀結構參數統計 Table 3 The statistics of pore microstructural parameter土樣面孔隙 度Vm孔隙總周 長/ pm孔隙總面 積 / pm2孔隙圓形度重塑土樣0. 453 661.935 562. 460. 57不加聚丙烯酰胺0. 353 002. 633 458. 980. 49加0.5%聚丙烯酰胺0. 332 724.632 174. 280. 47質黏土土樣相比較,其孔隙面積、孔隙周長較小,微 觀特性較好。因此,從微觀特征中也可以看出,聚丙 烯酰胺對黏土、石灰、粉煤灰起到了一定的絮凝作 用。
  
  4)摻入水泥后、鈣離子可以把分散的黏土聚在 _起形成團粒體,在摻加水泥固化的同時加入部分 粗顆粒材料(粉煤灰)來改善土的物質組成,可以相 對地減少黏粒含量,改善顆粒級配,使得原來是“黏 土基質”結構向“粒狀骨架”結構轉變,加入聚丙烯 酰胺(大分子鏈上不含離子基團)后,酰胺基與黏土 能產生氫鍵,因吸附架橋而絮凝。
  
  4結語通過對臺州淤泥質黏土的固結試驗和SEM圖 片定量對比分析,可以得出以下結論:1)水泥-粉煤灰-石灰對淤泥質黏土有_定 的加固效果,聚丙烯酰胺結合無機材料,加固效果比 單加無機材料好。
  
  2)經改良后,土壓縮性的大小依次為:淤泥質 重塑土、加1.0%聚丙烯酰胺改良土,加0.75%聚丙 烯酰胺改良土、加〇.〇%聚丙烯酰胺改良土、0.5% 聚丙烯酰胺改良土。說明聚丙烯酰胺的摻量有_定 適用的范圍,當其摻入比超過0.5%時,孔隙比增加,壓縮性反增大。
  
  3)對加聚丙烯酰胺與不加聚丙烯酰胺固化的 淤泥質黏土土樣相比較,其孔隙面積、孔隙周長較 小,微觀特性較好。因此,從微觀特征中也可以看 出,聚丙烯酰胺結合無機材料提高了加固效果。
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