[编辑本段]凝结固化水玻璃在空气中的凝结固化与石灰的凝结固化非常相似,主要通过碳化和脱水结晶固结两个过程来实现。随着碳化反应的进行,硅胶()含量增加,接着自由水分蒸发和硅胶脱水成固体SiO2而凝结硬化,其特点是:1、速度慢。由于空气中CO2浓度低,故碳化反应及整个凝结固化过程十分缓慢。2、体积收缩。3、强度低。为加速水玻璃的凝结固化速度和提度,水玻璃使用时一般要求加入固化剂氟硅酸钠,分子式为。其反应式如下:氟硅酸钠的掺量一般为12%~15%。掺量少,凝结固化慢,且强度低;掺量太多,则凝结硬化过快,不便施工操作,而且硬化后的早期强度虽高,但后期强度明显降低。因此,使用时应严格控制固化剂掺量,并根据气温、湿度、水玻璃的模数、密度在上述范围内适当调整。即:气温高、模数大、密度小时选下限,反之亦然。[编辑本段]主要性质1、粘结力和强度较高水玻璃硬化后的主要成分为硅凝胶()和固体,比表面积大,因而具有较高的粘结力。但水玻璃自身质量、配合料性能及施工养护对强度有影响。2、耐酸性好可以抵抗除氢氟酸(HF)、热磷酸和高级脂肪酸以外的几乎所有无机和有机酸。3、耐热性好硬化后形成的二氧化硅网状骨架,在高温下强度下降很小。杭州购买泡化碱厂家,推荐杭州隆新泡化碱。盐城水玻璃咨询

再将得到的水玻璃通过输出管传输出去,再进行下一次的水玻璃热量回收,本实用新型对刚出反应釜的水玻璃的热量进行了回收利用,并利用回收的热量对液碱的预热,减少蒸汽充入的时间,节省了能耗。实施例2参照图1和图2,一种湿法水玻璃生产的热量回收装置,与实施例1基本相同,更进一步的是,液碱换热槽3的内部安装有换热器,换热器由多根呈“s型”的换热管组成,有效增大了换热器与液碱的换热接触面积,从而提升了液碱换热槽3的换热效率,且换热器的一端通过管道与反应釜1连接,另一端通过管道与压滤机4连接,换热器的内部与液碱被完全隔离开来,且液碱换热槽3的上端贯穿设置有液碱注入口和温度计,液碱注入口便于液碱的注入,而温度计用于对液碱换热槽3内部温度的检测,以实时判断水玻璃与液碱之间的换热进程。实施例3参照图1,一种湿法水玻璃生产的热量回收装置,与实施例1基本相同,更进一步的是,压滤机4上还设置有成品排出管,压滤机4将降温后的水玻璃进行过滤之后,产生的水玻璃成品通过成品排出管排出。实施例4参照图4,一种湿法水玻璃生产的热量回收装置,与实施例1基本相同,更进一步的是,湿法水玻璃生产过程中会形成强碱性的环境,并且反应温度较高。蚌埠液体泡花碱什么价格上海泡化碱哪家好,推荐杭州隆新泡化碱。

1%石灰+3%水玻璃掺量改良粉土时在前期就能快速地发挥出改良剂的改良效果,提高粉土的早期强度。使用石灰单独改良粉土时,由于粉土中黏粒含量很少,其阳离子交换能力和火山灰作用很弱,土颗粒与石灰很难较快地产生硅酸盐、铝酸盐呈胶结作用,形成的晶体及晶体相互结合的程度较差,强度的形成主要依赖Ca(OH)2的碳酸化和自行结晶作用[1],该过程较为缓慢,改良土的强度会随着龄期的增长缓慢增加。当在粉土中同时加入石灰和水玻璃时,水玻璃中的硅酸根离子会与石灰中的钙离子发生剧烈反应生成硅酸钙胶体,这些胶结物有效地提高了粉粒之间的联结力,对粉土前期强度的提高起到了很大的作用;随着龄期的增长,胶结物逐渐转化为晶体状态,粉土强度进一步提高。5结论通过对泰州地区粉土进行石灰+水玻璃室内改良试验,可知石灰+水玻璃对粉土有良好的改良效果。试验结果可以总结为:(1)石灰+水玻璃改良土的优含水率比素土干密度比素土小;不同掺合比的改良土的大干密度大致相同;当石灰掺合比相同时,改良土的优含水率随着水玻璃掺合比的增加而增大,当水玻璃掺合比相同时,改良土的优含水率随着石灰掺合比的增加而增大。(2)石灰+水玻璃改良土的CBR值远大于素土CBR值。
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并随着压实度和养护龄期的增加而增大。(3)石灰+水玻璃改良土的无侧限抗压强度随着养护龄期的增长而提高,随着压实度的增大而提高。(4)对于3种不同的改良剂(1%石灰+3%水玻璃,3%石灰+1%水玻璃,3%石灰+3%水玻璃),加3%石灰+3%水玻璃能够大地提高粉土的强度,改良效果佳;加1%石灰+3%水玻璃在前期就能有效地发挥出改良剂的改良效果,迅速地提高粉土的早期强度。(5)在实际工程中,可以根据对粉土各时期的强度要求来选取合适的石灰和水玻璃的比例和掺量,既能保证改良土的后期强度,又能使其前期具有很高的强度。参考文献:[1]王海俊,殷宗泽,余湘娟.粉土路堤填料的CBR试验研究[J].路基工程,2006,24(1):56-58.[2]张西海,夏琼,杨有海.石灰及其与粉煤灰混合料改良粉土的试验研究[J].路基工程,2007,25(3):43-45.[3]陈燕,魏宏超,徐鹏.高速铁路粉土路基改良试验研究[J].安全与环境工程,2011,18(3):126-128.[4]王海俊,余湘娟,殷宗泽,等.粉土用作路堤填料的试验研究[J].防灾减灾工程学报,2006,26(4):468-472.[5]武庆祥,彭丽云,龙佩恒.石灰水泥对粉土的改良研究[J].公路,2015,60(9):14-19.[6]白祖国.低路堤填筑的粉土改良及毛细水作用下路堤稳定性研究[D].天津:天津大学。常州工业泡化碱哪家好,推荐杭州隆新泡化碱。杭州工程用水玻璃厂家供应
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石灰、石灰+模数为)、不同掺量(石灰改良掺量分别为3%、5%、7%;石灰+水玻璃掺量为1%+3%、3%+1%、3%+3%,前面为石灰掺量,后面为水玻璃掺量,以下同)进行研究。2)通过重型击实试验得到素土及不同改良土的比较大干密度和比较好含水率,分别在比较好含水率和不同的压实度(93%、94%、96%)条件下对各改良土按JTGE40—2007《公路土工试验规程》[9]采用静压法制备试样,分别养护0d和28d并浸水4昼夜后进行CBR试验。3)分析每种改良剂的改良效果,对比不同改良剂的改良效果以及不同因素对强度的影响规律。2试验结果对取土坑的素土进行了液塑限、比重、颗粒分析以及击实试验,其试验结果见表1。从颗粒分析结果以及结合液塑限情况,依据规范《公路土工试验规程》[9]可知该土属于低液限粉土。粉粒(mm)含量占总量的,黏粒很少,从性质上更多显示出粉土的性质:颗粒较为均匀、级配差,难于压实同时粉粒毛细作用强烈,水稳定性差。表1粉土土样基本物理性质指标Table1Thebasicphysicalpropertiesofsoil含水率/%粉粒、砂(<mm)含量/%21比较大干密度/(g·cm-3)比重Gs液限ωL/%塑限ωp/%塑性指数Ip改良土的击实效果石灰改良土和石灰+水玻璃改良土的击实曲线分别如图1、图2。盐城水玻璃咨询
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