建筑垃圾再生混凝土的性能與建筑垃圾再生骨料的品質密切相關,提高建筑垃圾再生骨料的品質對于推廣建筑垃圾再生混凝土具有重要意義。
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?。
廢混凝土的資源化處理,是當今世界眾多國家,特別是發達國家的環境保護和可持續發展戰略追求的目標之一。
整形后的高品質建筑垃圾再生粗骨料水泥砂漿含量低,粒形較好,表觀密度和堆積密度得到了提高,空隙率降低。
壓碎指標,由于建筑垃圾再生粗骨料表面包裹著水泥石或砂漿,建筑垃圾再生粗骨料的壓碎指標值遠高于天然粗骨料。
雜物含量,混凝土建筑垃圾再生粗骨料在生產過程中混有除混凝土、砂漿、石材之外的物質,如草根、樹葉、樹枝、塑料、煤塊和爐渣等雜物。
松散堆積密度和緊密堆積密度,連續級配建筑垃圾再生粗骨料堆積密度的大小,直接影響著混凝土的配合比。
破碎舊建筑拆除垃圾多為大小不一的塊體,要把其加工成規格一致的骨料,破碎是生產的主要環節。
,建筑垃圾再生細骨料黏附和含有水泥石,且粒形較差,與天然細骨料相比,堅固性和壓碎指標均有所降低。
在我國,建筑垃圾再生骨料主要用于取代天然骨料來配制普通混凝土或普通砂漿,或者作為原材料用于生產非燒結砌塊或非燒結磚。
再生細骨料混凝土的用水量,本試驗通過調整用水量控制坍落度在160~200mm,考慮了再生細骨料種類、再生細骨料取代率和水泥用量對再生細骨料混凝土用水量的影響。
對建筑垃圾的綜合利用缺乏積極的推動措施我國在利用工業廢料(如煤矸石、石煤、粉煤灰、爐渣等)取代黏土原料生產墻體材料方面取得了顯著成就。
堅決杜絕偷工減料、以次充好,降低工程質量的現象,這種事情國內外都有發生。能在建筑物坍塌之前發現其質量問題,則或修補加固、或拆除重建,從而導致了更多的建筑垃圾。另一方面,科學安排施工進度亦是保證工程質量的重要因素。
滾筒篩的滾筒采用這樣的形式連接有一定的優越性。如果滾筒采用整體形式而非分段形式的話,加工會有不小的困難。
對于北方的干燥垃圾,分選起來就要簡單得多,烘干設備與振動篩都不再需要。因為垃圾在自然條件下極容易干燥,垃圾的各組分呈松散狀態,不會粘接在一處,因而對垃圾分選不會造成障礙。
90年代以后,隨著建筑水平的提升,市場需求、建筑結構、建筑材料均產生了質的變化。除多層磚混結構外,大量發展了混凝土框架結構、混凝土框架剪力墻結構、鋼結構等。
建筑垃圾作建筑渣土樁填料加固軟土地基,建筑垃圾具有足夠的強度和耐久性,置入地基中,不受外界影響,不會產生風化而變為疏松體,能夠長久地起到骨料作用。
研究表明,利用顆粒整形技術強化得到的高品質再生骨料配制的混凝土的力學性能、耐久性能等已經接近天然骨料混凝土,從根本上解決了再生骨料的缺陷,完全可以取代天然骨料應用于結構混凝土中。
廢舊塑料的性能雖然有所降低,但還存在塑料性能??梢詫U舊塑料和其他材料復合,形成具有新性能的復合材料。
廢舊塑料的直接利用,廢舊塑料的直接利用是不需要進行改性,直接將廢舊塑料經過清洗、塑化加工成型或與其他物質經過簡單加工制成有用的制品。
建筑垃圾再生粗骨料的采用,導致三種混凝土的抗壓強度和劈裂抗拉強度明顯下降。濕拌法噴射混凝土的抗壓強度和劈裂抗拉強度幾乎與澆筑混凝土相同,濕拌法噴射混凝土和澆筑混凝土的抗壓強度和劈裂抗拉強度均略高于干拌法噴射混凝土。
利用廢棄混凝土研究和開發再生混凝土,始于二戰后的前蘇聯、德國和日本等國。近年來隨著城市建設的發展,住房建設步伐的加快,新建工程施工和舊建筑物維修、拆除過程中產生大量的廢棄混凝土
混凝土作為非常大宗的建筑材料,其生產需要大量的天然砂石骨料。每生產1m3混凝土大約需要1700-2000kg的砂石骨料。
廢混凝土的分類,基于對廢混凝土回收利用經濟性與再生骨料性能要求,可將廢混凝土分為兩類,一類為可回收的廢混凝土,另一類為不可回收的廢混凝土。
廢物的處理成本,應該是從工地開工開始的全流程的費用總和(包括料斗、運輸、分揀服務式廢物的包裝等)并減去利潤(廢物銷售式增值)。