土壤固化剂介绍(文件3)
- 格式:pdf
- 大小:1.06 MB
- 文档页数:21
利路力系列产品说明书一、GH721. 产品简介:一种含有聚合物、纤维和20多种基本化学制品通过特殊调和处理而成,不含有毒元素,对环境无害,可根据地质土壤的变化优化调整合成的材料,以适合用于不同的施工现场材料环境。
2. 产品用途:公路工程建设、机场建设、建筑、铁路基础建设、水力发电站的拦河坝、房屋建设等行业。
(1) 道路:①乡村道路的路基和路面的使用(可用于路面浇灌);②等级公路、高速公路的沥青路面及水泥混凝土路面的基层、底基层、路基填方、不良土质改性利用;③机场跑道和停机坪的基层;④火车铁路路基基层;⑤广场、停车场、篮球场、运动场跑道、网球场基层和面层;⑥市政设施道路、人行道;⑦住宅小区、公园、工业园区各种道路基层和面层;⑧路肩、档土墙、原生态房屋建设等。
(2) 水利:河堤、水渠;大江防洪堤、大海防浪堤;储水塘、水库、废水池高尔夫球场的水池、度假村的人工湖沿岸、溪流、水景观。
3. 使用方法及使用量:(1) 先确定土的干密度;(2)测定土的天然含水量;(3)计算水泥常规用量,方法是土干密度×5.0%;(4)(RENOLITH)利路力常规用量= 水泥用量×5.0%;(5)水的加入量,根据天然含水量测定水的加入量,使其达到最佳含水量。
注:水泥的使用量根据土质的好坏可在5%~10%之间进行调整,如膨胀土、湿陷性黄土等;(RENOLITH)利路力使用量为水泥用量的5%,可以不变,如加大用量时,效果显著。
(RENOLITH)利路力可以跟水泥、砂、石混合使用,代替路面磨耗层,效果也很显著。
二、FS③1. 产品简介:一种高强度的聚合物,白色粘胶状液体,密度为1.028g/cm3,无毒,对环境无害,溶于水,与水泥(P·I,P·O,P·S,P·S,P·C)有很好的亲和性。
2. 产品用途:用于要求较高强度的面层、道路、广场面层、水池、水沟、渠面层强度防水等,可加入各种颜色的颜料形成彩色面层和彩色防水墙面。
目录一、易孚森土体稳定剂 (3)二、华夏一号土壤固化剂 (4)三、路易酶、路王浆 (4)四、贝塞尔固化剂 (5)五、美国路邦(EN-1)土壤固化剂 (5)六、中德建基固化土技术——环保型高强固化材料 (6)七、福世蓝MB-148 CA离子型土壤稳定剂 (8)八、土固精 (10)九、青岛卓能达土壤固化剂 (10)十、吉林中路新材料土壤固化剂 (11)一、易孚森土体稳定剂(中科盛联)产品简介易孚森土体稳定剂将不同类型的就地土、城市建筑垃圾、尾矿、工业废渣等作为主要材料(占95%以上),构筑道路基层、底基层,制成各种规格用途的免烧砖等,可应用于新农村建设、生态旅游建设、筑路、水利、软基硬化、矿山地质环境防护等工程领域,易孚森土体稳定剂将不同类型的就地土、城市建筑垃圾、尾矿、工业废渣等作为主要材料(占95%以上),构筑道路基层、底基层,应用于新农村建设、生态旅游建设、筑路、水利、软基硬化、矿山地质环境防护等工程领域。
【产品基本信息说明】类型:离子型土体稳定剂状态:高浓缩液态(常温)沸点:大于282℃比重:1.17/25℃(水的比重为1)可溶性:完全溶于水包装:桶规格:33.33Kg/桶储存时间:装在密封良好的容器中,放置于阴凉干燥的库房,可存放达五年以上。
中科盛联自主知识产权【易孚森土体稳定剂】是一种高浓缩的离子型化合物,是性能很强的氧化剂、溶解能力很强的溶剂和天然分散剂。
在浓缩状态下无挥发性,不燃烧,液体呈酱黑色,稀释后无任何危害性,对生态无破坏,对环境无影响。
易孚森土体稳定剂将不同类型的土体、城市固废(建筑垃圾、污泥)、工业固废(尾矿、工业废渣)等作为主要材料(占95%以上),构筑道路基层、底基层,可应用到新农村建设、生态旅游建设、构筑道路基层底基层、水利工程、软基硬化、矿山地质环境防护和沙漠治理等工程领域,不仅具有十分广阔的应用前景,而且有效的使废弃资源再利用,保护生态环境、节约原生资源,延长工程寿命、节约工程建设成本等。
土壤固化剂
土壤固化剂是一种新型环保筑路材料,加入土壤中通过与无机结合料、土壤和水的物理和(或)化学反应,将土壤固化成密实板体,改善土壤的抗压强度、水稳定性、冻稳定性等工程性能。
节省或替代水泥、石灰、砂砾等材料,用于各种等级道路的路基处理和各种建筑场地的地基处理,也可以直接铺筑低等级道路、景观道路或临时道路,还可用于农业和水利建设的土工工程。
理性特点
物理状态:液体溶于水
稳定性:可以长期储存和正常条件下运输。
危险术语:切勿吞食和吸入,不慎进入眼睛立即用大量清水冲洗并送医。
毒性:无毒、无害、无腐蚀、无污染。
燃点:不燃烧。
作用机理
1、土壤固化剂与含有一定水分的土壤混合后,在土壤中形成网状结晶体,穿插在土壤颗粒空隙间形成强度骨架。
2、土壤固化剂的成分和土壤颗粒参加化学反应,激发土壤的自身物质生成不溶于水的坚硬物质,填充在强度骨架之中,使固化土形成不可逆的坚实板体,并具有良好的耐久性。
3、固化剂溶液中的高价离子可以改变土壤颗粒表面电性,降低土壤颗粒的水膜厚度,提高土壤颗粒间的吸附力,增大密实度,降低渗水性。
4、土壤经过粉碎、拌合和压实等物理外力的作用下,土壤颗粒彼此靠近,从而
减少被固化土的空隙,使固化体系进一步密实,从而具有较强的承载能力和防水能力。
未经处理的土壤
经过处理的土壤
喷洒固化剂压实后路面
取芯观测样。
土壤固化剂是一种由多种无机、有机材料合成的用于固化各类土壤的新型节能环保工程材料。
它与土壤混合后通过一系列物理化学反应来改变土壤的工程性质,能将土壤中大量的自由水以结晶水的形式固定下来,使得土壤胶团表面电流降低,胶团所吸附的双电层减薄,电解质浓度增强,颗粒趋于凝聚,体积膨胀而进一步填充土壤孔隙,在压实功的作用下,使固化土易于压实和稳定, 从而形成整体结构,并达到常规所不能达到的压密度。
经过土壤固化剂处理过的土壤,其强度、密实度、回弹模量、弯沉值、CBR、剪切强度等性能都得到了很大的提高,从而延长了道路的使用寿命,节省了工程维修成本,经济环境效益俱佳,是当前理想的筑路材料选择。
“土固精Toogood”牌土壤固化剂是世界目前最新技术、最佳效果的万能离子类土壤固化剂,是一种无毒、无害、无污染的环保高聚类有机溶液。
由湖南路捷能源科技有限公司首席专家祁权教授在传统固化剂的基础上发明的第八代高分子土壤固化剂及固化剂施工技术,曾获美国交通工程师协会颁发的“施工新技术”等数项大奖,在国内已通过多家交通部指定的省级公路工程检测中心严格的检测,证明产品科技含量高,性能稳定可靠,各项指标均领先国际水平。
使用“土固精Toogood”施工道路基层时可以不必挖除、运弃设计路面的现有土壤,不再需要铺设大量砂石料,表层不受霜冻、湿热等自然条件的影响,使用道路现场的土壤就可处理成坚实耐久的道路基础,其抗压强度等各项性能指标是用传统材料施工的数倍,大大的超过了国家标准。
恒久的抗压强度、万能兼容、高斥水性等几大优势,解决了目前同类产品强度先强后弱、对土质不能兼容及亲水性处理等瓶颈问题。
更重要的是延长了公路的使用寿命,缩短了大量工期,节省将近一半左右的建设成本,保护了环境,减少了今后的重复建设。
目前已在台湾及河南、陕西、湖南等地的高速公路、厂区市政道路、乡村公路、各种建筑场地的地基处理、道路的护坡、湖渠防渗及旧路翻新等领域的施工中广泛使用,社会、经济效果显著,完美的检测指标得到国内外多方筑路专家的好评,这也是建设两型社会、倡导低碳经济值得采用的好产品、好技术。
土壤固化剂介绍土壤固化剂是一种用于固化土壤的化学材料。
它可以改善土壤的物理性质和工程性能,提高土壤的强度和稳定性,防止土壤松散、沉降和侵蚀。
土壤固化剂广泛应用于建筑工程、道路工程、土壤修复和地基处理等领域。
本文将介绍几种常见的土壤固化剂及其应用。
首先是水泥土壤固化剂。
水泥是最常见的土壤固化剂之一,通过与土壤中的水化学反应,形成胶结物质,使土壤颗粒紧密结合。
水泥土壤固化剂具有固结性能好、强度高、耐久性强的特点,广泛应用于道路、机场、堤坝等工程。
不过,使用水泥进行土壤固化的成本较高,且对环境有一定的污染。
其次是灰土壤固化剂。
灰是一种工业废料,主要是煤燃烧后在烟囱中产生的残余物。
灰土壤固化剂通过与土壤中的细颗粒物质反应,形成胶凝物质,使土壤颗粒结合紧密。
灰土壤固化剂具有固结性能好、价格低廉的优点,广泛应用于土木工程和路面修复。
但是,灰土壤固化剂对环境有一定的污染,并且强度较低,不适用于承受大压力的工程。
另外是高分子土壤固化剂。
高分子土壤固化剂是一种通过吸附作用改变土壤结构的化学材料。
它可以在土壤中形成一层致密的胶体颗粒,增加土壤的黏结性和抗水蚀性。
高分子土壤固化剂具有对土壤环境友好、施工便捷的优势,适用于需要保护水源和保持生态环境的项目。
然而,高分子土壤固化剂的使用寿命较短,强度较低,不适用于长期使用和承受大压力的工程。
最后是无机聚合物土壤固化剂。
无机聚合物土壤固化剂是一种由无机盐和有机聚合物混合制成的化学材料。
它可以与土壤中的颗粒物质反应,形成胶凝物质,增加土壤的黏结性和稳定性。
无机聚合物土壤固化剂具有强度高、耐久性好、环境友好等优点,适用于各种工程领域。
然而,无机聚合物土壤固化剂的成本较高,施工工艺相对复杂,需要专业人员进行操作。
综上所述,土壤固化剂是一种用于改善土壤性质和工程性能的化学材料。
不同类型的土壤固化剂具有各自的特点和适用范围,选择适宜的固化剂需要考虑工程的需求、成本、环境影响等因素。
随着科技的进步,土壤固化剂的研究和应用还将继续发展,为工程建设提供更多的选择。
土壤固化剂
土壤固化剂是一种被广泛运用于土壤工程领域的化学物质,它具有固化土壤、改善土壤力学性质的功能。
土壤固化剂在道路、铁路、堤坝、填土、场地整平等建设中发挥着至关重要的作用。
本文将探讨土壤固化剂的原理、种类、应用以及环境影响等方面。
原理
土壤固化剂的作用原理主要是通过与土壤中的成分发生化学反应或形成物理结构,从而提高土壤的稳定性和强度。
这些反应或结构改变使得土壤颗粒之间的粘结作用增强,有效减少土壤的渗透性和变形性。
种类
土壤固化剂主要分为有机固化剂和无机固化剂两大类。
有机固化剂如树脂、聚合物等,具有较好的柔性和可塑性,适用于某些需要较大变形性的工程。
而无机固化剂如水泥、石灰等,具有较高的强度和硬度,适用于对土壤强度要求高的场合。
应用
土壤固化剂在工程领域的应用十分广泛。
在道路建设中,土壤固化剂可以提高路基土壤的承载力和抗水稳定性,延长道路使用寿命。
在土地整平工程中,土壤固化剂可以减少土壤沉降和变形,提高场地的平整度。
环境影响
尽管土壤固化剂在工程中具有重要作用,但其使用过程中也可能对环境造成一定影响。
某些固化剂可能含有有害物质,如果未经正确处理或管理,可能对土壤和水体造成污染。
因此,在选择和使用土壤固化剂时,应综合考虑其对环境的影响,采取适当的措施减少潜在的环境风险。
结语
土壤固化剂是土壤工程领域中一项重要的技术手段,通过改善土壤性质,提高工程质量,实现可持续发展。
在使用过程中,应审慎选择合适的固化剂类型和使用方法,并重视环境保护问题,以确保工程施工的安全和可持续性发展。
土壤固化剂土壤固化剂是一种由多种无机、有机材料合成的用以固化各类土壤的新型节能环保工程材料。
它可以替代大量的石灰、水泥、粉煤灰、碎石、砾石等传统筑路材料,节省资源、能源,节约土地,保护植被,大幅度减少二氧化碳等温室气体的排放量,有利于生态环境保护,经济、环境效益特别明显,是公路工程可持续发展的创新型交通技术之一。
土壤固化剂的分类国内的固化剂产品大致可以分为标准固化材料和非标准固化材料两类。
在非标准固化剂中按其作用原理又可以分为物理类、化学类和生物类固化剂,而化学固化材料从其组成上应分为有机类和无机两大类:1. 有机类:可分为单组分和多组分的液体,这里的单组分和多组分并不是以往概念上的组分,它是以固化材料原液的种类划分的。
土固精牌土壤固化剂就是由高聚类离子化合物、水、引发剂、活性剂等成分组成。
2. 无机类:有固粉型和液粉型之分,而固粉类中多是以水泥和石灰为主的无机结合料,我国现行的土壤固化材料多是以这种固化形式为主。
土壤固化剂的优势土壤固化剂的特点是路用技术指标优良、工程造价低、施工方便、缩短工期,尤其是有利于生态环境保护。
采用土壤固化剂可以替代大量的石灰、水泥、粉煤灰、碎石、砾石等传统筑路材料,节省资源、能源,节约土地,保护植被,大幅度减少二氧化碳等温室气体的排放量,有利于生态环境保护,这是土壤固化剂具备的优势。
相对于同类产品,土固精牌土壤固化剂具有别的产品没有的优势:1、万能兼容土壤的分析、实验是固化剂在应用中的繁杂前期,实验配比时间长,耽误工期影响施工,Toogood无论是粘土还是沙土、含高盐量还是有机质的土壤均能兼容,处理效果十分显著,是传统材料不能比的。
2、远超国标Toogood经过无数次专家试验和施工检测证明无侧限抗压强度、干密度、弯沉等各项指标远远超过国家标准。
3、高斥水性攻克了“防水、防翻浆”这一固化剂真正的核心技术,这是大多数固化剂无法逾越的瓶颈,从而有效解决了基层因水浸泡下沉开裂的问题。
硅酸钠:土体固化剂硅酸钠是一种常用的土体固化剂,它具有良好的渗透性和固化效果。
本文将介绍硅酸钠的基本特性、固化机理以及在土体固化工程中的应用。
1. 硅酸钠的基本特性硅酸钠,化学式Na2SiO3,是一种无色结晶或白色结晶粉末。
以下是其基本特性:•渗透性:硅酸钠具有良好的渗透性,可以迅速渗透到土体中,与土壤中的游离钙、镁等离子发生化学反应,形成稳定的硅酸钙胶凝体。
•高度溶解性:硅酸钠在水中溶解度较高,能够形成含有高浓度硅酸盐的水溶液。
•pH值:硅酸钠溶液呈碱性,pH值一般在11-12之间。
2. 硅酸钠的固化机理硅酸钠作为土体固化剂,其固化机理主要涉及以下几个方面:•离子交换作用:硅酸钠中的钠离子能够与土体中的游离钙、镁离子发生离子交换反应,形成稳定的硅酸钙胶凝体。
•胶凝作用:硅酸钠在土体中与游离钙、镁离子反应后,形成硅酸钙胶凝体,通过胶凝作用将土壤颗粒固定在一起,提高土体的强度和稳定性。
•矿化作用:硅酸钠溶液中的硅酸盐能够与土壤中的氢离子反应,形成固化产物,提高土体的抗渗性和耐久性。
同时,硅酸钠溶液中的硅酸盐还能与土壤颗粒表面发生胶凝反应,进一步固化土体。
3. 硅酸钠在土体固化工程中的应用硅酸钠作为土体固化剂在土建工程中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:•道路工程:硅酸钠可用于道路基层土体的固化,提高路基的抗渗性和承载力,减少病害的发生。
•污水处理:硅酸钠可用于废水处理过程中的土体固化,提高污水处理装置的稳定性和效果。
•基础设施建设:硅酸钠可以用作各类基础设施工程中的土体固化剂,包括桥梁、隧道、港口等工程。
•地下管道施工:硅酸钠固化剂可用于地下管道施工中的土体固化,增加土壤的承载力,提高施工质量。
•环保治理:硅酸钠可用于重金属污染土壤的固化治理,减少重金属的迁移和释放。
总结硅酸钠作为一种土体固化剂,具有良好的渗透性和固化效果。
通过离子交换、胶凝和矿化等作用,硅酸钠能够固化土体,提高土壤的强度、稳定性和抗渗性。
土壤固化剂原理宝子们,今天咱们来唠唠土壤固化剂这个神奇的东西。
你要是像我一样,对土地啥的有点小兴趣,那可一定要好好听听哦。
土壤固化剂啊,就像是土地的超级变身药水。
咱先说说土壤是啥样的吧。
你看啊,平常的土壤,那是松松垮垮的,就像个调皮的小孩子,没有啥固定的形状。
要是下一场大雨,那土就被冲得乱七八糟的,到处都是泥巴浆浆。
这时候土壤固化剂就闪亮登场啦。
土壤固化剂的原理呢,就有点像给土壤里的小颗粒们牵红线。
土壤里有好多小颗粒,有沙子啦,黏土啦之类的。
这些小颗粒平时就自己各玩各的,没个纪律。
土壤固化剂一进去,就像个热情的红娘,把这些小颗粒拉到一起。
它里面有一些特殊的化学成分,这些成分会和土壤颗粒表面发生反应。
比如说,有的成分会紧紧地抱住土壤颗粒,就像小情侣拥抱一样,让它们不再乱跑。
再打个比方,土壤固化剂就像是给土壤盖了一座小房子。
那些小颗粒本来在风雨里飘摇,没有个遮风挡雨的地方。
土壤固化剂一来,就给它们搭起了框架,让它们可以稳稳地待在自己的位置上。
这个框架呢,还特别结实,不管是汽车在上面压,还是人在上面走来走去,都不容易散架。
而且哦,土壤固化剂还能改变土壤的内部结构呢。
就像给土壤做了一场内部装修。
原来土壤里可能有很多空隙,就像蜂窝一样,松松的。
土壤固化剂会把这些空隙填一填,让土壤变得更密实。
但是呢,又不是那种死死的密实,还能让空气和水有地方可以通过。
这就很巧妙啦,就像给土壤设计了一个通风又通水的小系统。
你知道吗?土壤固化剂还能让土壤变得更有“力量”。
以前的土壤,可能承受不了太重的东西,就像个弱不禁风的小书生。
但是用了土壤固化剂之后,就像小书生变成了大力士。
它可以用来修路啊,在那些偏远的山区,用土壤固化剂来处理一下当地的土,就可以修成结实的小路,让山里的人进出更方便。
还可以用来做一些简单的建筑基础呢,成本低又好用。
不过呢,土壤固化剂也不是万能的魔法药水啦。
它的效果也和土壤的类型有关系。
如果是那种特别糟糕的土壤,可能就需要多费点心思,多加点土壤固化剂,或者配合其他的处理方法。
土壤固化剂介绍范文土壤固化剂是一种用于改良土壤性质的化学物质。
它能够固化松软的土壤,提高其强度和稳定性,从而适用于各种建设工程,如道路、机场、铁路、码头等。
土壤固化剂可以改善土壤的物理性能和工程特性,同时也可以提高土壤的抗冻性、抗开裂性和抗水侵蚀性。
土壤固化剂的主要成分通常是一种或多种含水硅酸盐,如硅酸盐、氯化合物和硫酸等。
这些化合物能够与土壤中的矿物质发生化学反应,形成一种胶状物质。
这种胶状物质能够填充土壤的微孔隙和毛细孔隙,形成一种坚硬的土壤结构,从而提高土壤的强度和稳定性。
土壤固化剂的使用方法比较简单。
首先需要将土壤与固化剂充分混合,然后通过添加适量的水进行湿润和压实,最后进行干燥和固化。
这个过程通常是通过机械搅拌或压实设备进行。
在使用土壤固化剂之前,需要对土壤进行一系列的工程试验,包括土壤颗粒分析、化学分析和力学性能测试等。
1.提高土壤的强度和稳定性:土壤固化剂能够填充土壤微孔隙和毛细孔隙,形成坚硬的土壤结构,提高土壤的强度和稳定性。
这样可以有效地防止土壤的沉降和塌陷,减少土壤表面的变形,提高土壤的承载能力。
2.改善土壤的工程特性:土壤固化剂能够改变土壤的颗粒组成和结构,提高土壤的粘聚性和可塑性,改善土壤的抗剪强度和变形性能。
这样可以改善土壤的工程特性,提高土壤的可加工性、可塑性和坚固性,从而适用于各种建设工程需求。
3.提高土壤的抗冻性和抗水侵蚀性:土壤固化剂能够改善土壤的孔隙结构和水分分布,提高土壤的抗冻性和抗开裂性。
同时,它还能够减少土壤与水的接触面积,降低土壤的渗透性和渗水性,提高土壤的抗水侵蚀性能。
4.提高土壤的可持续利用性:土壤固化剂能够改善土壤的品质和稳定性,使其更加适用于各种建设需求。
这样可以减少土壤的开采和消耗,提高土壤的可持续利用性,保护土壤资源和生态环境。
不过,土壤固化剂也存在一些缺点和限制。
首先,土壤固化剂的使用要求比较严格,需要进行一系列的试验和调试,以确定固化剂的合适配比和使用方法。
土壤固化剂种类及化学成分1.水泥基固化剂水泥基固化剂是最常见的土壤固化剂之一,主要成分是硅酸盐水泥。
硅酸盐水泥通过与土壤中的含水矿物质发生化学反应,形成新的水化产物,从而使土壤颗粒之间产生胶结作用,增加土壤的抗变形和抗压强度。
水泥基固化剂适用于各种土壤类型,但需要较长时间进行固化。
2.石灰基固化剂石灰基固化剂是以石灰为主要成分的土壤固化剂。
它可以与土壤中的粘土矿物质和有机物质发生反应,生成新的胶凝产物,增加土壤的黏结力和强度。
石灰基固化剂适用于碱性土壤和酸性土壤,但在酸性土壤中可能会出现反应不完全的情况。
3.硫酸盐基固化剂硫酸盐基固化剂主要成分是硫酸盐化合物,如硬石膏、石膏和工业硫酸等。
硫酸盐基固化剂可以与土壤中的含水矿物质发生反应,生成长石石膏和硬石膏等胶凝物质,从而增加土壤的压实度和抗剪强度。
硫酸盐基固化剂适用于各种土壤类型,但需要较长时间进行固化。
4.醋酸铝基固化剂醋酸铝基固化剂主要成分是醋酸铝盐(如醋酸铝胶、醋酸铝粉等)。
醋酸铝基固化剂可与土壤中的膨润土发生化学反应,产生新的沉淀物质,从而增加土壤的抗剪强度和稳定性。
醋酸铝基固化剂适用于各种土壤类型,但在酸性土壤中反应效果更好。
5.聚合物基固化剂聚合物基固化剂主要成分是聚合物化合物,如聚丙烯酰胺、聚醚胶等。
聚合物基固化剂可以通过与土壤中的颗粒表面形成氢键和吸附作用,使土壤颗粒之间形成胶结作用,增加土壤的抗剪强度和改善土壤的液态化性质。
聚合物基固化剂适用于各种土壤类型,但需要较长时间进行固化。
除了以上介绍的常见土壤固化剂,还有一些特殊的固化剂,如氯化铵、氯化钾、氯化镁、石油沥青等,它们具有特殊的固化机理和使用范围。
在使用土壤固化剂时,需要根据土壤类型、环境条件和工程要求选择合适的固化剂,并进行严格的试验和工程监控,以保证固化效果和工程质量。
土壤固化剂及其制备方法和使用方法本发明涉及建筑材料领域,尤其涉及一种土壤固化剂及其制备方法和使用方法。
背景技术土壤固化剂是一种由多种无机、有机材料合成的用于固化各类土壤、改善土壤工程技术性能的新型工程材料。
在工程建筑中,采用土壤固化剂可以替代石灰、水泥、粉煤灰、碎石、砾石等传统筑路材料,并且具有用量少、就地取材、固化速度快、早期强度高、节省施工时间、降低工程造价等优点,因此在公路路基、铁路路基、堤坝固化、建筑物地基、机场平整固化、边坡固定等诸多领域中都得到了广泛应用。
在现有技术中,土壤固化剂主要分为固态土壤固化剂和液态土壤固化剂两类。
现有的液态土壤固化剂大多呈强酸性或强碱性,在使用过程中不仅会给操作者带来很大的危险,而且会对使用场所周围的生态环境造成一定的破坏。
此外,现有的液态土壤固化剂的抗压能力、水稳定性和冻稳定性均较差,其生产过程不仅能耗较高,而且存在不同程度的环境污染问题。
发明内容针对现有技术中的上述不足之处,本发明提供了一种土壤固化剂及其制备方法和使用方法;该土壤固化剂是一种非强酸、非强碱的液态土壤固化剂,不仅具有pH值可调、使用安全性高、不污染环境、抗压能力强、水稳定性和冻稳定性大幅提高等优点,而且实现了地沟油的有效合理化利用,为避免地沟油重新流入餐桌做出了积极贡献;该土壤固化剂的制备方法不仅能耗低、而且无污染物排出,安全环保。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:一种土壤固化剂,由木质素磺酸钙、聚羧酸钠、氢氧化锂、液体磷酸二氢铝、地沟油、氨基磺酸和蒸馏水制成,并且pH值在5~9之间;其中,木质素磺酸钙、聚羧酸钠、氢氧化锂的重量份之比为:木质素磺酸钙0.4份,聚羧酸钠0.9份,氢氧化锂1.7份;地沟油与液体磷酸二氢铝的重量比为1.5:1;氨基磺酸的用量至少为地沟油和液体磷酸二氢铝总重量的二分之一;在液体磷酸二氢铝中,五氧化二磷的重量百分含量至少为35%,氧化铝的重量百分含量至少为9%。