時間:2014-05-28 09:38:16
作者:世邦機器
日本對廢混凝土處理技術的研究始于20世紀70年代,早在1977年,日本建筑業協會(BCS)就制定了《再生骨料和再生混凝土使用規范(案)?同解說》,規定再生粗骨料的吸水率為7%以下。1992年,日本建設省提出了《建筑副產物的排放控制以及再生利用技術的開發》5年發展規劃,于1994年制定了《不同用途下混凝土副產物暫定質量規范(案)》,并于1996年推出了《資源再生法》,為廢混凝土等建筑副產品的再生利用提供了法律和制度保障。據統計,2005年日本全國建筑廢物資源總利用率達到85%,其中建筑垃圾粉碎機械廢混凝土的排放量約為3200萬t,廢混凝土再生利用3100多萬t,再資源化率高達98%。但其中大部分用于公路路基材料中,作為再生骨料所使用的比例不足20%。此外,日本已經對再生混凝土的吸水性、強度、配合比、收縮、碳化、抗凍性等進行了系統研究。
第二次世界大戰之后,德國已經有了將廢磚經破碎后作為混凝土材料使用的經驗,是較早開始對廢混凝土進行再生利用研究的國家之一。在德國,每年拆除的廢混凝土約為0.3t/(年?人),這一數字在今后幾年還會繼續增長。目前,德國再生混凝土主要用于公路路面,德國Lowersaxong的一條雙層混凝土公路采用了再生混凝土,該混凝土路面總厚度26cm,底層19cm采用了再生混凝土,面層7cm采用天然骨料配制的混凝土。1997年德國實施再生利用法,1998年8月制定了《混凝土再生骨料應用指南》,要求采用再生骨料配制的混凝土需要完全符合天然骨料混凝土的國家標準,建筑垃圾回收設備在再生混凝土開發應用方面穩步發展,取得了一系列的成果。1994年德國建筑廢物資源利用率為17%,其中廢混凝土的排放量約為4500萬t,再生利用870萬t,再資源化率為18%,而其中大部分用在公路路基基材上。德國再生骨料技術標準,將再生粗骨料分為四個等級,并對再生骨料的較小密度、礦物成分、瀝青含量、非常大吸水率等做了詳細規定。
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物料篩分過程中,物料和篩面之間具有適當的相對運動,建筑垃圾破碎機篩面上的物料層處于松散狀態,即物料按顆粒大小分層,粗粒位于上層,建筑垃圾破碎細粒處于下層,細粒到達篩面并透過篩孔
共振篩的工作過程是篩箱的動能和彈簧的位能相互轉化的過程,在工作時僅需補充克服阻尼的能量,所以,這種篩子雖然機體重量大,但功率消耗卻很校
機械活化的目的在于破壞弱的建筑垃圾在再生碎石顆?;虺ヰじ接诮ㄖ谠偕槭系乃嗍瘹堅?。
由于廢木料中含有一定的纖維,廢木料的摻入率增大,復合材料的可塑性越好;廢木料的摻入率增大,不可避免地增大了復合材料的空隙率,從而導致復合材料的導熱系數和機械強度下降
目前,隨著全球資源的縮減以及由建筑廢棄物引發的環境問題、經濟問題和社會問題的日益突出,我國政府越來越重視資源的回收利用問題,大力提倡和發展建筑廢棄物的再利用。
重力分選是根據固體廢物中不同物質顆粒間的密度差異,在運動介質中受到重力、介質動力和機械力的作用,建筑垃圾處理使顆粒群產生松散分層和遷移分離,從而得到不同密度產品的分選過程。