【摘 要】
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我国地域辽阔,气候条件复杂,土体温度季节变化幅度大,温度对土壤的物理化学、力学方面影响显著,但目前温度效应对固化污染土的研究鲜有涉及。本文依托国家自然科学基金项目(N
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我国地域辽阔,气候条件复杂,土体温度季节变化幅度大,温度对土壤的物理化学、力学方面影响显著,但目前温度效应对固化污染土的研究鲜有涉及。本文依托国家自然科学基金项目(No.51608113,41330641),选用氧化镁基新型固化剂(GMC)固化铅锌污染土,通过无侧限抗压强度试验、毒性浸出试验、冻融循环试验、干湿循环试验和微观试验等,研究了不同养护温度对GMC固化重金属污染土强度特性、环境安全性、耐久性及其微观机理的影响,并与水泥(PC)固化现场复合污染土的处理效果进行了对比研究。主要研究成果如下:(1)强度特性:随着养护温度的提高,GMC固化土的无侧限抗压强度提高。掺量为10%的GMC固化土45℃养护条件下28天强度比5℃养护下28天强度提高了58%,且GMC固化土强度受养护温度的影响程度高于PC固化土。除此以外,掺量在5%-15%范围内,GMC固化土的强度随固化剂掺量增加呈线性增长。GMC固化土的强度随着土壤中铅浓度的增大而减小。(2)环境安全性:TCLP试验表明随着固化剂掺量和养护温度的提高,GMC与PC固化土的铅锌浸出量下降,且GMC固化铅锌污染土的浸出量受养护温度的影响更大。高温(45℃)养护28天的GMC固化土锌浸出量比常温下的浸出降低了44%,而铅浸出量降低了62%。两种固化土的铅锌浸出量均随污染土中Pb浓度的增加而提高。与PC相比,GMC固化剂处理高浓度Pb污染土和复合污染土效果更好。(3)耐久性:经过十级冻融循环后,GMC固化土的质量损失率、强度损失率与Pb、Zn浸出量变化率均低于相同掺量的PC固化试样。十级干湿循环后,GMC固化土质量与强度损失率则均高于PC固化土,而Pb、Zn浸出量变化则小于PC固化土。GMC与PC固化土的抵抗冻融循环与干湿循环的能力均随养护温度的提高而增强。(4)微观机理:X射线衍射试验结果表明不同养护温度下,GMC固化土的水化产物主要为水化硅酸钙(C-S-H)和水滑石(Ht)。扫描电镜结果显示,高温养护下,GMC固化污染土网状结构增多,水化过程加速,Ht的发育程度更完整,结构更致密。
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