建筑垃圾零废弃高效益资源化及其关键技术.ppt

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张 雄 博士 教授 博士生导师 同济大学建筑材料研究所 E-mail: 2015年 9月 19日 建筑垃圾零废弃高效益资源化 方案及其关键技术 一、建筑垃圾资源化国策与实施现状 二、建筑垃圾零废弃高效益资源化方案 三、建筑垃圾零废弃高效益资源化案例 报 告 大 纲 建筑垃圾零废弃高效益资源化方案 及其关键技术 四、建筑垃圾资源化前景展望 (一)国家政策导向 (二)建筑垃圾资源化现状 (三)建筑垃圾资源化技术进展 一、建筑垃圾资源化国策与实施现状 (一)国家政策导向 一、建筑垃圾资源化国策与实施现状 1、国家层面建筑垃圾资源化出台法规 国家相关法规 循环经济促进法 固体废物污染防治法 国务院关于加快发展循环经济的若干意见 相关部委相关规定 城市建筑垃圾管理规定 (建设部) 大宗固体废物综合利用实施方案 (发改委) 关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录的通知 (财税 2008 117号)等等 2、地方政府出台地方规定 全国 北京、上海、重庆、深圳等三十多个大中 城市 都相继出台的建筑垃圾综合利用的相关扶持政 策。 如 昆明市城市建筑垃圾管理实施办法 规定, 规范性建筑垃圾资源化处理企业可获得政府补助, 并可在产品、税收、土地、信贷、供水、供电等方 面享受优惠。 青岛市 关于做好建筑废弃物综合利用工作的通 知 则说,各区政府及市直相关部门应当采取租赁、 划拨或买断等方式为建筑废弃物综合利用企业解决 项目建设用地。 3、 政策法规落实状况 地方政府重视程度参差不齐: 建筑垃圾资源化涉及部门多,需要多部门协同推 进。 呼吁:国家层面或地方 政府为建筑垃圾资源化立法。 (二)建筑垃圾资源化现状 2014年建筑 垃 圾 排放量达 3.0亿 吨 , 年增长 5%10%。 我国利用率仅 为 5%左右 。 日 本、欧美发达国 家达到约 90%。 “十二五”资源 综 合利用指导意 见将建筑垃圾列 为大宗固体废弃物 资源化重点产业。 1、国内外建筑垃圾资源化现状 国内建筑垃圾资源化现状 从前我国在建筑垃圾的管理一直较为薄弱,建筑垃 圾基本不经任何处理便 被运往郊外或乡村,采用露天堆 放 的方式进行处臵。 直到上世纪 80年代末、 90年代初,我国才陆续在一些 大城市开展了对建筑垃圾的资源化工作。 国内建筑垃圾资源化现状 低资源化率; 低效益利用; 高二次废弃; 国外建筑垃圾资源化现状 二战以后,西方发达国家进行了大规模的城市建设, 同时引发了建筑垃圾数量的急剧增长。 经过几十年的发展,西方各国建筑垃圾处理产业已 经进入稳步发展阶段。各国建筑垃圾的利用率普遍较高。 北美洲 大约 1.15亿吨 /年建筑垃圾,其中 75%被回收利用, 有许多建筑商甚至回收建筑垃圾的 90% 英国 的建筑垃圾中: 16% 用于填埋, 25% 运出工地用于其他地方, 35% 在现场破碎后使用, 18% 破碎后销售到其它地方, 1% 作为有害垃圾处理。 日本 从二十世纪八十年代开始利用废弃混凝土生产再生混 凝土, 十几年前 的产量就超过其全国商品混凝土的 1/10。 特 点 资源化 现 状 关 键 难 点 资源化 目 标 成分复杂波动大; 部分废弃物品位低 量大 资源化率低; 部分低品位物再 次废弃二次污染。 低品位废弃 物的综合利 用。 零废弃 高效益 建筑垃圾特点与资源化难点 (三)建筑垃圾资源化技术进展 1、科技经费投入巨大、重复研究多 国家“十一五”“十二五”科技支撑计划项目投入上 亿科研经费; 地方政府也重复立项投入科技经费研究; 同济大学近年承担相关项目 国家十一五支撑计划项目 课题: “ 地震灾区建筑垃圾资 源化技术及 其 示范生产线 ” 国家十一五科技支撑项目课题: “ 建筑材料与设备系统 施工安装关键技术” 国家十 二 五支撑计划项目 子课题: “ 建筑垃圾 再生骨料 混凝土耐久性研究” 上海科委重点项目: “ 城市建筑废弃物资源化集成与产 业化示范研究” 上海浦东新区科委重点项目: “ 建筑垃圾再生骨料应用 技术研究” 2、技术规范体系初建 国外: RILEM标准(国际材料与结构实验联合会) 德国标准 DIN 4226-100 英国 BRE标准: Digest 433 日本系列标准: JIS A5021:2005 JIS A5022:2007 JIS A5023:2006 国内: 混凝土用再生粗骨料 ( GB/T 25177-2010) 混凝土和砂浆用再生细骨料 ( GB/T 25176-2010) 再生骨料应用技术规程 ( JGJ/T 240-2011) (一)建筑垃圾零废弃高效益资源化难点分析 (二)建筑垃圾高效益资源化方案; (三)建筑垃圾零废弃资源化方案; 二、建筑垃圾零废弃高效益资源化方案 1 建筑垃圾来源、组成与分类 2 零废弃、高效益资源化难点 3 零废弃、高效益资源化核心技术问题 (一)建筑垃圾零废弃高效益资源化难点分析 建筑垃圾 改建 扩建 新建 铺设 修缮 装饰 1、建筑垃圾来源、组成与特点 ( 1)建筑垃圾主要来源 建筑垃圾主要组成:渣土、砂浆和混凝土、砖瓦、金 属、木材、等组成。 废弃的旧民居建筑 : 砖块、瓦砾约占 80,其余为木料、 碎玻璃、石灰、粘土渣等; 废弃的旧工业、楼宇建筑: 混凝土块约占 50 60, 其余为金属、砖块、砌块、塑料制品等。 废弃的混凝土道路: 混凝土块约占 80 90。 ( 2)建筑垃圾主要组成 根据生成建筑废弃物的建筑活动的性质,国 际上通常将其分为五类: 即 交通工程废弃物、挖掘工程废弃物、拆卸工 程废弃物、清理工程废弃物和扩建翻新工程废弃 物。 按照废弃物可再生性和可利用价值则分三类: ( 1)可直接利用的材料; ( 2)可作为再生材料或可用于回收的材料; ( 3)没有利用价值的废弃物。 ( 3) 建筑垃圾分类 2、建筑垃圾零废弃高效益、资源化难点 破 碎 加 工 建 筑 垃 圾 再生混凝土 再生砂浆 墙体材料 再生混凝土 ( 1)建筑垃圾资源化主要途径 再生粗骨料 高品 质 :强 度高、含泥低 低品 质 :强 度低、含泥高 细粉料 高品 质 :水泥石粉多、含泥低 低品 质 :水泥石粉少、含泥高 再生细骨料 高品 质 :含泥低、 细 粉低 低品 质 :含泥高、 细 粉高 ( 2)资源化加工后建筑垃圾品质 ( 3)低品质建筑垃圾有害杂质组分与资源化难点 高粘土 质组分 低品质粗骨料:配制低强度等级砼 A B 含泥量 低品质细骨料:制作低品质墙材 B B 含泥量 低品质细粉料:二次废弃填埋 C B 含泥量 粘土质 组分 3、建筑垃圾零废弃、高效益资源化核心技术问题 高粘土质细粉料 零废弃资源化 低品质高含泥再生原料 高效益资源化 1 建筑垃圾低效益资源化原因分析 2 建筑垃圾高效益资源化技术方案 (二)建筑垃圾高效益资源化技术方案 ( 1)建筑垃圾再生产品粘土杂质负作用 ( 2)建筑垃圾再生产品应用技术滞后 (3) 建筑垃圾资源化生产工艺设备技术滞后 1 建筑垃圾低效益资源化原因分析 ( 1)建筑垃圾再生产品粘土杂质负作用 1)吸附外加剂、导致工作性差; 2)影响界面粘结力,导致强度低。 含泥量对混凝土坍落度的影响 含泥量对混凝土强度的影响 1. 含泥量增加 1%,坍落度下降 16mm, 28d强度降低 1.2MPa; 2. 含泥量超过 7.5%时,影响加剧。 185 140 y = -23.857x + 211 R = 0.9233 0 50 100 150 200 250 1.5 3 4.5 6 7.5 9 混凝土坍落度 /m m 含泥量 /% 泥砂初始 基准初始 泥砂 1h 基准 1h 23.6 34.5 y = -1.8429x + 34.4 R = 0.9779 15 20 25 30 35 40 1.5 3 4.5 6 7.5 9 混凝土强度 /M Pa 含泥量 /% 泥砂 7d 基准 7d 泥砂 28d 基准 28d ( A)含泥量对混凝土性能的影响 影响因素:对外加剂的吸附作用 表现:工作性差、强度低 调整至同等坍落度减水剂掺量 和 坍落度损失随含泥量的变化 调整至同等坍落度后强度 随含泥量的变化 1. 含泥量增加 1%则需要额外的 0.1%掺量的减水剂来克服泥土的吸附作用。 2. 当含泥量为 9.0%时候,减水剂的掺量达 2.8%, 比 基准组 掺量增加 40%; 3. 1h后的坍落度损失也随着含泥量的增加而增加 ; 4. 强度表现出下降的趋势,与同配比条件下的强度相比,强度下降速度变缓 185 140 y = 0.14x + 1.9267 R = 0.9847 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 0 50 100 150 200 250 1.5 3 4.5 6 7.5 9 减水剂掺量 /% 混凝土坍落度 /m m 含泥量 /% 泥砂初始 基准组初始 泥砂 1h 基准组 1h 减水剂掺量 23.6 34.5 15 20 25 30 35 40 1.5 3 4.5 6 7.5 9 混凝土强度 /M Pa 含泥量 /% 泥砂 7d 基准 7d 泥砂 28d 基准 28d ( B)含泥量对外加剂效果的影响 ( 2)建筑垃圾再生产品应用技术滞后 1)标准列出了品质基本指标,未能提供 低品质材料应用技术指南; 2)应用技术规程只是传统配合比设计的 修正版,在实际应用过程中有局限性。 混凝土用再生粗骨料( GB/T 25177-2010) 混凝土用再生粗骨料 2020年 11月 2日星期 一 32 红 框所示为 新增指标 天然砂石为 1.0% 混凝土和砂浆用再生细骨料( GB/T 25176-2010) 混凝土和砂浆用再生细骨料 2020年 11月 2日星期 一 33 相对于天然 砂新增指标 天然砂采用 吸水率 再生粗骨料类型 I类 II类 III类 配制混凝土允许最大强度等级 无限制 C40 C25 (混凝土无抗冻性要求) 再生细骨料类型 I类 II类 III类 配制混凝土允许最大强度等级 C40 C25 不宜用 再生骨料应用技术规程 ( JGJ/T 240-2011) 注:再生骨料不得用于配制预应力混凝土 。 混凝土再生骨料应用技术规程( JGJ/T 240- 2011) 规定了不同级别的再生粗骨料和再生细骨料所适用的混凝土类别 规定了再生混凝土所用原材料的性能要求,包括对再生骨料的要求 规定了再生混凝土的性能要求和结构设计取值原则 给出了再生混凝土配合比设计方法 2020年 11月 2日星期 一 35 应用技术规程 (3) 建筑垃圾资源化生产工艺设备技术滞后 1)缺乏建筑垃圾资源化产业链工艺设备生产线; 2)设备工艺参数受到标准误导脱离应用技术实际; 1)缺乏建筑垃圾资源化产业链工艺设备生产线 欧美在建筑垃圾资源化利用方面已经有 70年以上的成熟经验。日本和韩国有超过 40年以上的经验。国内的一些城市也有 10 年以上的实践经验。但是迄今为止缺乏建 筑垃圾资源化产业链工艺设备生产线。 建筑垃圾产业链模式 建筑垃圾处理产业链是在建筑活动完成(资源价 值的大部分转移)之后,通过对副产品(建筑垃圾) 进行合理配臵和利用,实现建筑垃圾资源残值的开 发,即 建立回收 加工 再利用一条龙式的产业 关联,实现资源价值转移的最大化。 建筑垃圾资源化产业链 建筑垃圾回收分检产业 建筑垃圾初级加工资源化产业 再生砂浆产业 再生混凝土产业 再生墙材产业 再生掺合料产业 功能外加剂产业 2)设备工艺参数受到标准误导脱离应用技术实际 A、建筑垃圾再生骨料品质指标局限性; B、建筑垃圾再生产品应用技术规程的局限性 高效益 资源化方案 (1)产业链规划和高效益产品设计 (2)建筑垃圾资源化工艺与设备优化 (3) 资源化产品高效益应用技术与服务平台 2 建筑垃圾高效益资源化技术方案 (1) 产业链规划和高效益产品设计 1)建筑垃圾资源化产业链延伸规划 2)多元化高效益产品设计 建筑垃 圾初级 资源化 矿物掺合 料产业 商品砂浆产业 骨料精加 工产业 预拌混凝土产业 混凝土制品产业 砂浆功能外 加剂产业 1)建筑垃圾资源化产业链延伸设计 建筑垃圾资源化产业链特征 1)产业链长 建筑垃圾产业生产方式本身拉长了产业链条。在这一过程 中原来被废弃的建筑垃圾由于进行了 回收加工和无害处理,增 加了生产环节,价值链相应得到延伸,同样的资源创造出更大 的价值 。 2)价值链节点交叉、方向迂回 传统产业链通常是线性的 ,即围绕某一产品进行流水线式 的价值传递。 建筑垃圾产业模式下 ,建筑原材料资源的价值利用更加充 分,同样的 资源为被多次利用,物质循环带来生存迂回 ,资源 的多重开发导致资源的使用价值细分, 产业链出现多次交叉 。 因此,建筑垃圾产业链的形状 可能会呈现出网状、环型等特 点 。 建筑垃 圾初级 资源化 2)建筑垃圾资源化多元化产品设计 再生骨料系列 功能砂 浆 用 细 骨料 整形精 细 骨料、。 功能外加剂 砂 浆 用功能外加 剂 其它功能外加 剂 、。 砂 浆 、混凝土 掺 合料 水泥混合材、。 (2) 建筑垃圾资源化工艺与设备优化 1) 资源化产业链成套工艺生产线 2) 建筑垃圾资源化设备工艺改革 1)建筑垃圾资源化产业链成套工艺生产线 再生砼专用 外加剂生产线 再生矿物 掺合料 生产线 建筑垃圾 初级资源化 预拌砼 生产线 预拌砂浆 生产设备 骨料整形 生产设备 砂浆外加剂 生产线 2)建筑垃圾资源化设备工艺改革 再生骨料级配曲线调控工艺 再生骨料形貌整形工艺 再生骨料杂质控制控制工艺 ( 3) 建筑垃圾资源化产品高效益应用技术与服务平台 1)资源化产品高效益应用技术 2)高效益资源化技术服务平台 A 再生骨料砂浆、混凝土配合比设计方法 B C 再生骨料混凝土磁化水应用技术 1)资源化产品高效益应用技术 再生骨料混凝土专用外加剂技术 b 配合比设计原理与方法 a A、再生骨料砂浆、混凝土配合比设计方法 再生骨料品质控制方法 1)再生骨料颗粒群特征参数控制 级配、形貌、粗糙度 2)再生骨料本征物理特性 密度、压碎指标、吸水率 3)再生骨料杂质控制指 再生骨料含泥量、轻质无机杂质、有机杂质 a、再生骨料品质控制 ( 1) 再生骨料颗粒群特征参数 ( 2) 再生骨料矿物组成 ( 3) 再生骨料中的杂质 再生骨料本征特性对砼性能的影响 1) 再生骨料颗粒级配分布 2) 再生骨料形状特征 3) 再生骨料表面特征 ( 1)再生骨料颗粒群特征参数对混凝土性能的影响 强度 和易性 1) 原始岩石种类 2) 水泥水化产物 3) 未水化的胶凝材料 ( 2)再生骨料矿物组成对混凝土性能的影响 强度 和易性 1) 再生骨料含泥量 2) 有机杂质 3) 无机杂质 ( 3)再生骨料杂质对混凝土性能的影响 和易性 强度 ( a)不宜沿用传统混凝土配合比设计方法 a)传统砼的特点 传统配合比经验源于的四组分砼配合比; 传统砼性能设计:强度、塌落度、抗渗性; 传统砼配合比在生产工艺控制方面比较欠缺; b、再生骨料混凝土配合比设计方法 传统混凝土配合比设计方法的局限性 水灰比定则为唯一理论和计算依据 缺乏其他明确理念和规律。 因果:体积单纯加和模型 孤立处理,缺乏结构概念。 经验:统计方法 情况复杂化后无所适从。 ( b)应采用现代砼配合比设计理念 a)现代砼配合比设计理念 骨料级配设计 胶凝材料体系设计 复合化学外加剂设计 砼配合比设计 b)现代混凝土配合比设计方法特点 科学性: 以现代混凝土科学理论为核心 水灰比强度理论 矿物外加剂复合胶凝效应 化学外加剂作用机理 主动性: 外延至原材料体系优化设计 胶凝材料复合体系配伍设计; 化学外加剂优化设计; 直观性: 混凝土构造系统直观设计 浆体体系设计; 骨料体系设计 实用性: 有效地解决生产实际问题 引入量化的、可操作的控制参量 建立标准 保证再生骨料性能 控制 原材料 控制 坍落度 控制 坍损 控制 强度 控制用水量上限 增加拌合水 骨料预湿 增加外加剂 骨料预湿 改变外加剂 再生骨料混凝土生产技术 b 再生骨料混凝土引气剂技术 a B、再生骨料混凝土专用外加剂技术 再生骨料泥土屏蔽外加剂技术 C 再生骨料憎水剂技术 ( a)气泡(孔)对混凝土强度 /工作性影响 : 强度 和易性 流动性 强度 大量球形气泡,滚珠 轴承作用,流动性提 升; 相同坍落度的条件 下:减少拌和用水量; 减少坍落度损失 含气量增加 1%, 抗压强 度降低 4%6%, 抗折强 度降低 2%3%。 气泡填塞水泥颗粒间空隙 , 阻止水泥和集料周围的水 流 , 减少混凝土泌水 、 沉 降和离析; 增加细颗粒 , 改善级配 , 砂浆富余; 气泡间隔开集料 , 内摩擦 减小 , 流动性增大 当 W/C0.45, 含气量小于 4%,相同的塌落度下 ,引气可 以减少用水量 ,降低 W/C,同 时提高混凝土的均匀性 ; 高强混凝土中掺引气剂将使 强度明显降低 b 再生骨料混凝土引气剂技术 外加剂调控 ( b)气泡优化设计 引气 引气剂 消泡 含气量 3%8% 强度损失 10% 间距系数 0.2mm 有效降低 含气量 易溶于水 兼容性 好 间距系数 尽可能 小 消泡剂 大孔 20nm 100nm 200nm 多害孔 无害孔 有害孔 少害孔 5m 几百 m 改善和易性 (c)气泡优化设计 -引气剂主要组分 ( a)憎水剂对再生骨料混凝土作用效果 最佳掺量: 0.02 高吸水率再生 骨料作用明 显, 强度有损失但 幅度较小 改变瞬间吸水 特性,最终会 实现吸水平衡 C 再生骨料憎水剂技术 外加剂调控 (b)憎水剂 -主要组分 正辛基三乙氧硅烷 英文名: N-Octyl Triethoxy Silane; 化学式: CH3 (CH2)7Si(OC2H5)3; 分子式: C14H32O3Si。 常用场合 混凝土和水泥等无机材料表面,起防水的作用并促进水气从混凝土或水泥中释出, 也可作为二氧化钛等无机填料或颜料的表面处理剂,改善与涂料、胶粘剂和密封 剂等基础树脂的亲合力和润湿性 作用机理 强大的铺展能力和成膜能力,可以有效的阻止水分通过毛细管通道进入再生骨料 的内部,从而降低骨料的吸水能力 应用磁化水效应改善再生骨料混凝土 强度或和易性 用磁化水拌制混凝土不需添加任何化学物质,不产生环境 污染,只需把磁化器并入搅拌机的供水管道,操作简单,设备 费用低廉。 C 再生骨料混凝土磁化水应用技术 水分子结构及磁化效果 ( a)磁化水特性 磁化水特性 水分子是极性分子,分子间存在一种电性吸引力,在普通水 中,这种电性吸引力使单个水分子首位相接形成多分子的综合 体分子团。 当水流过磁场时,由于洛仑兹力使极性分子组成的分子团破裂 变成单个分子。这些单分子重新整齐排列,增强了水分子间的 电性吸引力,提高了水的活性。 a)加速水泥水化进程: b)改善水泥石孔结构 C)改善界面过渡区结构 ( b)磁化水对混凝土作用机理 ( C)磁化水应用效能 混凝土和易性改善,单位用水量减少约 10公斤。 混凝土塌落度损失降低 混凝土强度提高 10% 30% 降低水泥用量,节约成本。 A 建筑垃圾资源化行业技术服务平台 B 设备生产厂商高端技术服务平台 2)高效益资源化技术服务平台 A、 建筑垃圾资源化行业技术服务平台 a、行业技术服务平台凝聚和传递业内正能量 b、行业技术服务平台提供技术交流途径 C、行业技术服务平台蕴含商机 技术服务平台将为促进建筑垃圾资源化行业发展 B、 设备厂商高端技术服务平台 a、高端技术服务内涵、模式与效益 b、高端技术服务的抓手与双赢攻略 c、高端技术服务的团队的内功修炼 技术服务平台将为设备厂商创造商机 1 建筑垃圾零废弃资源化技术途径 2 建筑垃圾零废弃资源化技术方案 (三)建筑垃圾零资源化技术方案 ( 1)建筑垃圾泥组分吸附屏蔽技术 ( 2)建筑垃圾泥组分保水增稠功能利用 核心问题: 含泥组分高效益综合利用技术 1 建筑垃圾零废弃资源化技术途径 ( 1) 屏蔽机理 吸附层 向正极运动 电位 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - 扩散层 泥粒 向负极移动 + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - ( 1) 再生骨料泥土屏蔽外加剂技术 在粘土 -水系统中 , 电位越高 , 粘土胶粒之 间的排斥力越大 , 从而 泥浆的粘度减小 。 电解 质的阴离子若能与粘土 颗粒上的有害离子 ( 如 Ca2+、 Mg2+)作用生成难 溶盐或稳定的络合物 , 则能促进 Na+的交换作用 , 生成更多的 Na 粘土 , 也会改善水泥浆流动 性 。 ( 2)泥土屏蔽剂 -组分 1-具有水化能力强的一价阳离子,如 Na+; 2- 能直接离解或水解而提供足够的 OH-,使分散系统呈碱性; 3- 它的阴离子能与粘土中的某些离子(如 Ca2+、 Mg2+)形成难溶的盐类和稳定的络合 物,以改变阳离子的交换顺序。 无机盐电解质 硅酸钠 偏磷酸钠 焦磷酸钠 聚合电解质 木质素磺酸钠 有机盐电解质 草酸钠 柠檬酸钠 腐植酸钠 生产工艺调控 ( 3) 泥土屏蔽剂掺入工艺 1. 预先加入屏蔽剂,让泥土屏蔽剂充分与砂泥混合,进行有 效的络合、分散,降低了泥土对减水剂的吸附,从而混凝 土的坍落度得以 进一步 改善 ; 2. 最好采用喷雾的方式,在砂石传传送带上均匀地喷淋在骨 料上,可以发挥其最佳的屏蔽效果 ( 2) 粘土保水增稠外加剂技术 电位 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - 扩散层 泥粒 向负极移动 + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - ( 1) 保水增稠机理 泥土硅酸盐层状结构吸水保水功能; 通过改性提高增稠功能; 零废弃 资源化方案 (1)商品砂浆保水增稠组分 (2预拌湿砂浆组分 2 建筑垃圾零废弃资源化技术方案 (3)墙体材料 ( 1) 利用再生骨料含 泥组分作为商品砂浆保水增 稠组分,化有害组分为有用 组分。 ( 2) 利用高含泥再生细骨 料直接配制预拌砂浆,改善其保 水增稠性能。 ( 3) 利用高含泥材料生产 墙体材料 (一)案例 1: 国家“十一五”科技支撑项目 地震灾区建筑垃圾资源化技术及其示范生产 线 (二)案例 2:上海富春建业集团建筑垃圾高效 益零废弃资源化项目 三、建筑垃圾高效益零废弃资源化项目案例 (一)建筑垃圾资源化项目案例 1 国家 “ 十一五 ” 科技支撑项目 地震灾区建筑垃圾资源化技术及其示范生产线 承担单位:同济大学 技术成果 建筑垃圾资源化成套技术 项 关键技术 条 示范生产线 项 成套技术 建筑垃圾资源化示范生产线 建筑垃圾资源化产业链工艺 建筑垃圾资源化环保与防疫技术 建筑垃圾资源化产品应用技术 (1)根据灾区重建需求,集成创新建筑垃圾资源化成 套技术; (2)根据灾区环境特点,资源化过程注重环保和防 疫,防止二次污染; (3) 建筑垃圾资源化产品多元化和经济附加值最大 化 。 地震灾区建筑垃圾资源化技术及其示范生产线 项目特色 占地面积 110亩 都江堰建筑垃圾资料源化示范生产基地 都江堰建筑垃圾资料源化示范生产基地 建筑垃圾再生骨料生产线主要设备 再生骨料砌块示范生产线 建筑垃圾资料源化产业链中央控制室 资源化产业链监控中心视频 建筑垃圾资源化防尘降噪工艺 建筑垃圾资源化产业链: 建筑垃圾资源化生产线 50万吨 /年 再生骨料混凝土生产线 80万方 /年 预拌湿再生骨料砂浆 5万方 /年 上海富春建业集团 (一)建筑垃圾资源化项目案例 2 ( 1) 高效益资源化 : 通过再生骨料品质控制工艺,生产出高品质 再生骨料;应用再生应用技术成果,生产高强等级混凝土和高品 质砂浆; ( 2) 零废弃资源化: 通过产品和产业链设计组合,实现了零废 弃资源化,有效地避免了二次污染。 资源再生 循环经济 上海富春建业集团资源化项目特点 (一)建筑垃圾资源化项目案例 2 ( 2) 再生骨料品质控制工艺 ( 1) 再生骨料品质控制指标 1、再生骨料品质指标与控制工艺 揭示了控制再生骨料品质的关键特征指标,据此制定了建 筑垃圾再生骨料品质控制指标和检验方法; 根据再生骨料品质控制指标,创建了建筑垃圾再生骨料品 质控制工艺,调控工艺参数控制再生骨料的颗粒级配和形 貌,从而控制再生骨料的品质; ( 1) 再生骨料砼配制技术 ( 2) 再生骨料砂浆配制技术 2、再生骨料应用技术 节省能耗约 1000万吨煤 减少开采 1亿吨自然资源 节约填埋土地 1万亩 大中型城市 建筑垃圾约 1亿吨 /年 建筑垃圾资源化推广意义与前景 四、前景展望 建筑垃圾资源化的技术需求 建筑垃圾资源化产业链成套工艺生产线 建筑垃圾高效益资源化成套技术 建筑垃圾低品质组分资源化成套技术 致 谢 Thank You!
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