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相似文献
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1.
EE聚合物修补砂浆的耐腐蚀性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍EE聚合物修补砂浆在盐类中的长期浸泡及干湿循环条件的腐蚀行为,通过和普通水泥砂浆的对比,发现EE聚合物砂浆在饱和盐溶液中经过1年长期浸泡后或通过200次的干湿循环后,具有较好的耐腐蚀性能,这是由于聚合物砂浆的致密度提高,腐蚀溶液难于进入砂浆内部。该材料能够在沿海及高盐卤腐蚀地区进行推广应用。  相似文献   

2.
某钢铁企业采用微滤+纳滤+反渗透工艺,对厂区中水回用工程产生的反渗透浓盐水进行处理,处理后的回用水作为焦化厂循环水系统补水。实际运行结果表明,该浓盐水处理系统运行状况良好,处理工艺合理,产水率达到78.8%,直接运行费用为4.62元/m3。回用水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923—2005)中工艺与产品用水水质标准,最终超浓水水质满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456—2012)中水污染物特别排放限值标准后用于冲渣或掺入烧结配料,实现了浓盐水废水零排放。  相似文献   

3.
赵汝安  张建军  马力 《混凝土》2012,(8):140-141,144
对济聊高速公路桥梁空心板底局部出现钢筋保护层混凝土脱落、钢筋裸露锈蚀等情况,采用丙乳砂浆进行维修。简单叙述了丙乳砂浆施工工艺,对采用的丙乳砂浆进行性能试验,验证了丙乳砂浆性能优良,且施工简单,易于掌握操作,是一种优良的维修材料,值得在桥梁维修中推广应用。  相似文献   

4.
为解决钢铁企业废水外排浓度较高的问题,对浓盐水中试进水水质进行了探讨,并提出了浓盐水再浓缩深度处理的四种方案,对比分析了各种方案的运行性能及经济性,以供参考。  相似文献   

5.
仿古建筑物的传统屋面作法工艺复杂,工作量大,随着其使用年限的增长,老化现象非常严重。丙乳砂浆具有与老混凝土较高的粘结强度,及较低的弹性模量,在仿古建筑屋面老混凝土建筑物的修补工程中,实践效果良好,值得在屋面维修工程中推广。  相似文献   

6.
加湿除湿淡化工艺是一种利用低位热能实现浓盐水淡化的水处理技术。该技术提高了设备热回收利用率,通过将加湿箱与除湿箱分离,使浓盐水和淡水部分严格分开,浓盐水可以限制在很小的区域,其他区域可以用非昂贵材料制造,降低了设备成本。介绍了浓盐水加湿除湿淡化技术原理、结构组成及开发研究历程进展,分析了影响浓盐水淡化效率的主要因素及相关改进研究,阐明了该工艺的技术特点,探讨了加湿除湿淡化技术亟待解决的技术问题。研究认为,以太阳能为热源的加湿除湿技术适用于浓盐水储量较大且太阳能丰沛的干旱半干旱地区,是解决民生饮水增量问题的有效措施。  相似文献   

7.
丙乳砂浆在泄洪隧洞加固工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李遇春  皋祥  陈贫元 《山西建筑》2011,37(2):215-216
结合具体工程实例,对丙乳砂浆在泄洪隧洞加固工程中的应用进行了介绍,分别阐述了丙乳砂浆的特点和配制技术及施工工艺,工程实际应用表明:丙乳砂浆是一种良好的薄层修补材料。  相似文献   

8.
长冈水库大坝防渗面板混凝土老化严重,出现多处裂缝,渗水严重介绍了工程防渗处理方案以及丙乳砂浆在工程应用中的施工技术。  相似文献   

9.
炼化污水深度处理回用是各炼化企业节水减排的主要措施之一。炼化企业反渗透(简称RO)污水脱盐回用装置在运行中暴露出末端高含盐污水的处置难题,影响了污水回用生产的连续运行。文章阐述近年来炼化企业高含盐污水处置现状、存在问题、国内外处理技术及发展趋势,在此基础上针对炼化企业特点,提出以热法、膜法为核心技术的浓盐水处理工艺耦合方案,为炼化企业解决污水回用瓶颈技术难题、实施污水“零排放”与发展循环经济提供借鉴与参考。  相似文献   

10.
丙乳砂浆做为一种新型的修补、防腐、抗渗材料 ,在白石水库混凝土缺陷处理中 ,取得较好的效果。本文介绍了丙乳砂浆的特性及施工工艺。  相似文献   

11.
徐国明 《建筑技术》2006,37(7):528-530
聚合物水泥砂浆宜采用氯丁胶乳水泥砂浆和聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆。由于其结构致密,具有较高的抗拉强度且耐磨、抗裂、抗酸碱腐蚀性能优异,宜用于防腐蚀整体面层和块材面层的铺砌材料。施工中需根据不同部位采用不同作法,还应注意做好基层处理和聚合物水泥砂浆的配制等。  相似文献   

12.
利用动态热机械分析仪(DMA 242C)对江都利达化工生产的水泥改性专用羧基丁苯乳液和上海高桥巴斯夫分散体有限公司生产的 STYROFAN SD 623S 乳液聚合物在增强水泥砂浆阻尼性能的试验研究。研究结果表明:两者均能增强砂浆的阻尼性能,前者对阻尼性能的影响较后者高30%,但材料储存模量只有后者的1/3左右。  相似文献   

13.
张驰 《工业建筑》2014,(Z1):764-767
介绍了在青海盐湖地区盐渍土地基处理中使用了换填、干振碎石桩、强夯置换相结合的综合治理措施,为盐渍土地区施工提供了可借鉴的意见。  相似文献   

14.
盐渍土地区混凝土耐久性评价参数的设计和选取   总被引:2,自引:1,他引:1  
对混凝土耐久性评价指标进行合理的优化设计,采用设计后的评价参数来表征混凝土在硫酸盐环境中的耐久性劣化过程。结果表明:评价参数能在同一坐标轴上显示混凝土各项性能的劣化程度;评价参数适用相同判定标准,判定法则简单、方便,更易于比较混凝土劣化过程中各项性能的变化过程和敏感程度;在实验室进行混凝土抗硫酸盐腐蚀试验时,宜选用无破损检测的两个评价参数进行结果评价。  相似文献   

15.
软岩在饱水过程中水溶液化学成分变化规律研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
针对广东地区重大工程中几种典型软岩的基本类型和特点,设计了一系列软岩饱水软化试验。通过选取华南地区“红层”——粉砂质泥岩和泥质粉砂岩两种代表性软岩,在天然状态、饱水1,3,6和12个月时,研究水溶液pH值和阴离子及阳离子浓度的变化,探讨不同类型软岩在不同饱水时间后,水溶液的pH值和化学成分的动.态变化规律。结果表明,软岩在饱水过程中,水溶液的pH值将逐渐减小,由弱碱性向酸性过渡,这些变化率为2%~46%。同时,着重指出:饱水3个月时,是水.岩化学作用的临界时间转折点,即3个月之前,阳离子及阴离子的化学交换与吸附作用活跃,反应中离子的浓度是下降的:3个月之后,该作用逐渐减弱,离子的浓度呈现出回升渐趋稳定或稳定的趋势。软岩与水化学反应中离子浓度的变化一般服从两种曲线类型,即指数曲线和动力学稳定方程(反应.扩散方程)曲线。其动力学过程无论服从哪一种规律,最后终将趋向稳定态。此外,对于这两类软岩,其F^-,Mn^2 ,Al^3 ,Fe^3 ,Zn^2 等离子在试验过程中基本保持稳定值,表明岩块与水的化学作用过程中基本没有该类离子的参与。  相似文献   

16.
国家游泳中心主体钢结构的防腐涂装   总被引:1,自引:1,他引:0  
徐雪萍  张涛 《钢结构》2010,25(3):77-80
国家游泳中心是2008年北京奥运会的场馆之一,是国家重点工程,受到海内外人士的高度重视,国家游泳中心工程质量控制至关重要。介绍了国家游泳中心主体钢结构的工程概况,提出防腐设计方案、防腐涂装工艺及涂装难点处理的方法。  相似文献   

17.
地电场对裂隙岩块中溶浸液渗流特性影响的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据原地浸出过程中裂隙岩块中溶浸液渗流性质受地电场作用影响的特点,建立电场作用下裂隙岩块的电动渗流模型,并通过电动渗流实验研究地电场对裂隙岩块中溶浸液渗流特性的影响。研究结果表明,地电场对裂隙岩块中溶浸液渗流特性影响非常明显,裂隙岩块中溶浸液的电动渗流特性与地电场强度、岩块渗透率和溶浸液流体性质等因素密切相关。在同等压力梯度下,受地电场作用的裂隙岩块中溶浸液渗流速度随正向电场强度增加明显增大,随反向电场强度增加明显减小;地电场能够强化或者减弱裂隙岩块中溶浸液的渗流扩散能力和溶浸液对岩块的润湿作用。  相似文献   

18.
水-岩化学作用之岩石断裂力学效应的试验研究   总被引:17,自引:15,他引:17  
在常温常压,不断循环上,对不同化学性质的水溶液上的两种花岗岩和两种砂岩进行了断裂力学指标KIC和δc的三点弯曲试验。结果表明:(1)水-岩化学作用对岩石裂纹的断裂指标有显著的影响,并且具有时间效应。不同岩性,不同浸泡方式及不同水溶液流动速率对岩石断裂力学指标的影响存在着较大差异。总体上,水化学作用对断裂力学指标的影响程度与水-岩化学反应的强度成正比。(2)岩石中的含铁离子或钙离子的矿物及胶结物成分是水-岩化学作用力学效应的关键物质成分,其中含铁离子物质对水-岩反应的断裂力学效应具有正反两方面的水学效应。  相似文献   

19.
现代预应力结构耐久性(碳化)模型研究   总被引:12,自引:1,他引:11  
对 7根快速碳化试件进行了应力分析 ,建立了不同应力状态下的碳化深度预测模型 ,随后从理论上对裂缝状态下的预应力混凝土结构耐久性进行了分析 ;并根据结构可靠度理论 ,提出了碳化环境下PC结构耐久性可靠度的分析方法。  相似文献   

20.
文中主要介绍码头工程混凝土耐久性提升试验研究。笔者设计六种混凝土并进行试配,测试混凝土的坍落度、抗压强度和28d氯离子迁移系数,对比分析不同配比混凝土的各项性能,并将耐久性最优的配比用于码头部分实体结构当中。结果表明,高性能混凝土相比于普通混凝土抗氯离子渗透性能更佳,能够有效提升码头工程结构的耐久性。  相似文献   

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