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      采煤沉陷區(qū)充填治理粉煤灰-建筑骨料漿液性能研究

      2023-08-04 03:39:04
      煤礦安全 2023年7期
      關(guān)鍵詞:齡期粉煤灰漿液

      何 騫

      (1.中煤科工生態(tài)環(huán)境科技有限公司,北京 100013;2.中煤科工鑫融科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司,山東 濟(jì)寧 272000;3.中煤科工循環(huán)產(chǎn)業(yè)研究院(山東)有限公司,山東 濟(jì)寧 272000)

      隨著我國對生態(tài)環(huán)境的日益重視,生態(tài)修復(fù)已成為當(dāng)下各行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)[1-2],我國是煤炭大國,煤炭開采后大面積采煤沉陷區(qū)土地已成為生態(tài)修復(fù)及治理的焦點(diǎn)[3-4]。對于城市近郊沉陷區(qū)土地,已嚴(yán)重限制資源枯竭型城市的發(fā)展,此外采煤沉陷區(qū)也影響著道路交通安全[5],所以對沉陷區(qū)土地進(jìn)行治理具有迫切性,既可以保障道路安全,又可以優(yōu)化城市土地空間格局,實(shí)現(xiàn)沉陷區(qū)土地再利用。

      對于采煤沉陷區(qū)治理,注漿充填是行之有效的方法[6-8],而注漿材料是各類注漿工程的基礎(chǔ)。當(dāng)前,針對各類注漿材料,國內(nèi)外學(xué)者從宏觀、微觀角度已有較多研究。鄒友平[9]、劉音等[10]通過研究大摻量粉煤灰漿液的流變特性及優(yōu)選配比,得到了適宜于“三下”及采空區(qū)注漿的合理漿液配比;孫國文等[11]、張開誠等[12]研究了添加外加劑對水泥粉煤灰漿液物理力學(xué)特性的影響,得出激發(fā)劑能夠有效激發(fā)粉煤灰的活性,對漿液結(jié)石體前期強(qiáng)度有積極作用;XU Jun 等[13]以礦渣、粉煤灰為注漿材料,通過試塊抗壓強(qiáng)度試驗及掃描電鏡(SEM)和X 射線衍射(XRD)等手段,發(fā)現(xiàn)堿性激發(fā)劑及礦渣摻量對注漿材料性能有顯著影響,并得到滿足注漿條件的最優(yōu)配比;CUI J Y 等[14]以水泥、粉煤灰、礦渣為注漿材料進(jìn)行試驗研究,得出礦渣摻量對結(jié)石體前期強(qiáng)度有強(qiáng)化作用,粉煤灰摻量對漿液結(jié)石體后期強(qiáng)度有積極作用。此外,諸多學(xué)者以水泥粉煤灰漿液為基礎(chǔ),添加黃土、風(fēng)積砂等骨料,研究膏體注漿材料[15-17],為實(shí)際工程應(yīng)用提供重要依據(jù),同時擴(kuò)大了漿液應(yīng)用范圍、節(jié)省工程造價。

      以上研究為注漿充填提供了良好的理論及實(shí)踐基礎(chǔ),但其均從粉煤灰、水泥、礦渣、風(fēng)積砂等材料出發(fā)。近些年,國家對沙子的采銷有嚴(yán)格的限制,故其作為骨料進(jìn)行充填治理有諸多不便。而隨著城市化進(jìn)程不斷加速,每年產(chǎn)生大量固體廢物,嚴(yán)重污染環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計,全國每年產(chǎn)生近15 億t 的建筑固廢,僅上海市2018 年全年就產(chǎn)生7 600 萬t 的建筑固廢[18-19],城市建筑固廢處理難問題限制了城市發(fā)展進(jìn)程。此外,經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展消耗大量電力,電廠發(fā)電產(chǎn)生的粉煤灰也成為近些年固廢利用的重點(diǎn)[20-22]。而將粉煤灰和建筑固廢相結(jié)合,相關(guān)漿液性能及應(yīng)用于沉陷區(qū)充填治理的研究較少。

      因此,為落實(shí)固廢利用政策,將沉陷區(qū)充填治理和固廢資源化利用結(jié)合,以粉煤灰、建筑固廢為原料制成充填漿液,利用宏觀、微觀等手段研究漿液長期強(qiáng)度及物理特性,并應(yīng)用于注漿充填中,為建筑垃圾及粉煤灰等各類固廢處理提供有效途徑。

      1 試驗材料及方法

      1.1 試驗材料

      本次試驗材料為水泥、粉煤灰以及由建筑固廢制成的再生骨料。水泥取自山東濟(jì)寧當(dāng)?shù)厮鄰SPF32.5 粉煤灰硅酸鹽水泥,粉煤灰也為濟(jì)寧本地電廠所產(chǎn),級別為三級干灰。試驗前對粉煤灰理化性能進(jìn)行測試,粉煤灰物理性能測試結(jié)果見表1,粉煤灰主要化學(xué)成分測試結(jié)果見表2。

      表1 粉煤灰物理性能測試結(jié)果Table 1 Test results of physical properties of fly ash

      表2 粉煤灰主要化學(xué)成分測試結(jié)果Table 2 Test results of main chemical components of fly ash

      再生骨料為自主研發(fā)的多級破碎系統(tǒng),破碎建筑固廢而得,其主要成分為磚、混凝土及少量的土(其中磚占比約56%~65%、混凝土占比約25%~34%、土的含量小于5%),是注漿工程良好的骨料材料。本次研究取粒徑小于1 mm 的再生骨料進(jìn)行試驗,屬于細(xì)料集,再生骨料顆粒級配圖如圖1。

      圖1 再生骨料顆粒級配圖Fig.1 Grain grading diagram of recycled aggregate

      從圖1 可知:1.18 mm 通過率為100%,0.6 mm以下占比87.6%,0.3 mm 以下占比60.3%,0.15 mm以下占比42.9%,0.075 mm 以下占比24.3%,各層級比例較均勻。

      1.2 試驗方法

      漿液配比方案見表3。

      表3 漿液配比方案Table 3 Proportioning schemes for slurry

      試驗先設(shè)計不同配比的粉煤灰水泥漿液,研究不同配比下漿液流動度、結(jié)石率以及不同齡期結(jié)石體強(qiáng)度特性,測試方法按照SL 62—2014 標(biāo)準(zhǔn)、JGJ/T 70—2009 標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行。在以上各組結(jié)果的基礎(chǔ)上,綜合選擇1 組配比作為基礎(chǔ)漿液,加入不同量的再生骨料,研究再生骨料漿液各類特性。此外,利用掃描電鏡(SEM)辨識粉煤灰水泥漿液及再生骨料漿液反應(yīng)后結(jié)石體微觀形貌及產(chǎn)物,認(rèn)識產(chǎn)物形態(tài)特征、連接方式及分布狀態(tài),深化對反應(yīng)機(jī)理的進(jìn)一步研究。

      2 試驗結(jié)果

      2.1 漿液物理力學(xué)特性

      2.1.1 漿液流動度

      流動度是漿液性能最重要參數(shù)之一,流動度的大小決定著漿液的擴(kuò)散范圍,對于地層加固及注漿分析較為關(guān)鍵。漿液流動度試驗結(jié)果如圖2。

      圖2 漿液流動度試驗結(jié)果Fig.2 Test results of slurry fluidity

      從圖2 可看出:隨著水固比的減小,3 組漿液流動度均呈下降趨勢,這是因為隨著固相的增多,漿液體系需水量增加,而且更多的水參與到水泥及粉煤灰的物理化學(xué)反應(yīng)中,使得流動度總體降低;隨著粉煤灰比例的增加,各組漿液流動度降低,當(dāng)水泥∶粉煤灰=3∶7 時,在各水固比下流動度保持在22.3~35.3 cm,而當(dāng)水泥∶粉煤灰=2∶8、水固比為1∶1.3 時,流動度僅為18.6 cm。出現(xiàn)上述結(jié)果原因為:本次采用的粉煤灰需水量比較大,達(dá)到110%,且該粉煤灰采用的是循環(huán)流化床鍋爐排放工藝,顆粒本身保持原煤顆粒外形[23],該粉煤灰較多顆粒呈棱角狀,不利于漿液流動。

      從圖2 中結(jié)果總體可知,除1#漿液1.4 組流動度過小,其他各種配比下漿液流動度在合理范圍內(nèi),可用于對漿液擴(kuò)散范圍有不同要求注漿充填工程中。

      2.1.2 漿液結(jié)石率

      漿液結(jié)石率的高低對注漿充填治理效果有著重要影響,在強(qiáng)度滿足要求的情況下,結(jié)石率越高漿液進(jìn)入充填范圍內(nèi)析水后體積收縮小,充填越密實(shí)、效果越好。各組漿液結(jié)石率試驗結(jié)果如圖3。

      圖3 漿液結(jié)石率試驗結(jié)果Fig.3 Test results of slurry stone rate

      從圖3 漿液結(jié)石率結(jié)果可看出:固相比、水固比變化對結(jié)石率均有影響,但水固比變化對漿液結(jié)石率影響大,隨著水固比的減小,3 組漿液的結(jié)石率基本呈增加趨勢,尤其是當(dāng)水固比從1∶1 減小到1∶1.1時,增加現(xiàn)象特別明顯。此外,從圖中可知:結(jié)石率最小值也達(dá)到93.7%,且除1#漿液1.1 組、2#漿液2.1 組外,其余各組結(jié)石率均達(dá)到95%以上,完全滿足實(shí)際工程對結(jié)石率的要求。

      2.1.3 結(jié)石體強(qiáng)度特性

      采煤沉陷區(qū)注漿充填后,漿液凝結(jié)形成的結(jié)石體能夠?qū)Φ貙悠扑閹r體加固,且能改善煤柱應(yīng)力,增強(qiáng)煤柱強(qiáng)度,提高地層承載力,從而使上覆巖層至地表保持穩(wěn)定狀態(tài)。所以,注漿漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度是其自身力學(xué)性能的宏觀表征,反映其進(jìn)入地層或采空區(qū)凝固后的加固強(qiáng)度,是配比優(yōu)選及工程應(yīng)用中最重要的指標(biāo)。當(dāng)前,諸多研究僅針對漿液結(jié)石體中短期強(qiáng)度[24-25],而漿液的長期強(qiáng)度才是工后檢測及工程質(zhì)量的保證,只有長期強(qiáng)度達(dá)標(biāo)且穩(wěn)定,才能保證覆巖長期穩(wěn)定。故本次試驗漿液結(jié)石體養(yǎng)護(hù)齡期分別為7、28、90 d,從短期及長期多角度開展研究。1#漿液、2#漿液、3#漿液結(jié)石體7、28、90 d 抗壓強(qiáng)度試驗結(jié)果如圖4~圖6。

      圖4 漿液結(jié)石體7 d 抗壓強(qiáng)度值Fig.4 7-day compressive strength of slurry stone body

      從圖4 可知:當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為7 d 時,3 組漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度值均較小,相同水固比條件下粉煤灰占比較大時7 d 強(qiáng)度值小,當(dāng)水固比為1∶1、水泥∶粉煤灰為2∶8 時,1#漿液結(jié)石體強(qiáng)度僅為0.11 MPa,當(dāng)水固比為1∶1.3、水泥∶粉煤灰為3∶7 時,3#漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度已達(dá)到1.18 MPa。

      從圖5 中可知:當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為28 d 時,只有1#漿液1.1 組結(jié)石體抗壓強(qiáng)度未達(dá)到2 MPa,其余各組在不同水固比及固相比條件下,結(jié)石體強(qiáng)度均大于2 MPa,滿足規(guī)范要求,其中最小值為2.11 MPa,最大值已達(dá)到3.95 MPa。此齡期時水泥水化程度大,粉煤灰活性部分被激發(fā),發(fā)生火山灰反應(yīng),因此漿液結(jié)石體強(qiáng)度值較7 d 時有較大幅度增長。

      圖5 漿液結(jié)石體28 d 抗壓強(qiáng)度值Fig.5 28-day compressive strength of slurry stone body

      由圖6 可知:當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為90 d 時,此階段水泥水化已基本完成,粉煤灰活化在后期強(qiáng)度中起到重要作用。1#漿液1.1 組結(jié)石體抗壓強(qiáng)度為2.66 MPa,其余各組漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度都大于3 MPa。計算水固比為1∶1、90 d 時3 組漿液結(jié)石體強(qiáng)度均值為3.48 MPa,水固比為1∶1.3、90 d 時3 組漿液結(jié)石體強(qiáng)度均值為6.29 MPa。

      圖6 漿液結(jié)石體90 d 抗壓強(qiáng)度值Fig.6 90-day compressive strength of slurry stone body

      分析圖4~圖6 總體趨勢可知:隨著水固比減小,7、28、90 d 抗壓強(qiáng)度值都呈隨之增加的趨勢,特別當(dāng)水固比小于1∶1.1 時,強(qiáng)度值增加明顯,大于線性增長;當(dāng)水固比小于1∶1.2 時,3 組漿液結(jié)石體28 d 強(qiáng)度值基本大于3 MPa,90 d 強(qiáng)度值全部大于3.71 MPa,最大已達(dá)8.15 MPa。

      固相比變化時結(jié)石體抗壓強(qiáng)度增長率如圖7。

      圖7 固相比變化結(jié)石體抗壓強(qiáng)度增長率Fig.7 Growth rate of compressive strength of stone body with solid phase change

      結(jié)合圖4~圖7 可看出:當(dāng)水泥∶粉煤灰從2∶8 增長到2.5∶7.5 時,結(jié)石體強(qiáng)度在7、28、90 d 平均增長率分別為199.1%、12.1%、32.5%;當(dāng)水泥∶粉煤灰從2.5∶7.5 增長到3∶7 時,結(jié)石體強(qiáng)度在7、28、90 d 平均增長率分別為45%、4%、27.45%。根據(jù)以上結(jié)果可知:①水泥比例的增加促使?jié){液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度值增長,在強(qiáng)度形成的前期增加效果非常明顯;②水泥比例從20%增加到25%時,各齡期結(jié)石體抗壓強(qiáng)度增長率,大于水泥比例從25%增加到30%的強(qiáng)度增長率,說明隨著水泥比例增加到一定程度其對結(jié)石體抗壓強(qiáng)度(尤其是長期強(qiáng)度)的影響作用減弱。

      分析各齡期結(jié)石體抗壓強(qiáng)度值發(fā)現(xiàn),結(jié)石體28 d 強(qiáng)度相對7 d 強(qiáng)度增長速率明顯大于90 d 強(qiáng)度相對于28 d 強(qiáng)度增長速率,說明漿液強(qiáng)度的形成前期較為關(guān)鍵,此結(jié)果對注漿工程有重要意義:實(shí)際注漿過程中,當(dāng)注漿量達(dá)到一定程度時,給予適當(dāng)?shù)拈g歇期,減少對漿液前期強(qiáng)度增長過程的擾動,確保漿液強(qiáng)度的形成,從而保證地層得到有效加固與充填,減少跑漿或防止?jié){液擴(kuò)散距離過大等各類情況。

      2.2 粉煤-建筑骨料漿液

      考慮漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度、漿液流動度及結(jié)石率、漿液綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo),結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗,選擇2#漿液第2.2 組(水固比1∶1.1、固相比2.5∶7.5)作為基礎(chǔ)漿液,添加再生骨料,進(jìn)行骨料漿液相關(guān)研究。

      為了探究與實(shí)際條件更貼合的結(jié)果,從而更好指導(dǎo)工程實(shí)踐,本次骨料添加比例為其占基礎(chǔ)漿液的體積比。骨料漿液配比方案見表4。

      表4 骨料漿液配比方案Table 4 Aggregate slurry proportioning schemes

      2.2.1 骨料漿液流動度及結(jié)石率

      骨料漿液流動度及結(jié)石率試驗結(jié)果如圖8。

      圖8 骨料漿液流動度及結(jié)石率試驗結(jié)果Fig.8 Test results of aggregate slurry fluidity and stone rate

      從圖8 可知:隨著骨料比例的增加漿液流動度呈近似線性降低趨勢、結(jié)石率呈增長趨勢;當(dāng)骨料添加比例為50%時,流動度值仍有22.9 cm;當(dāng)添加量在40%以內(nèi)時,漿液流動度在24.2 cm 以上,具有一定的擴(kuò)散性能;結(jié)石率最小值達(dá)95.8%,完全滿足注漿工程要求。

      上述結(jié)果原因為,因骨料比例逐漸增加,單位漿液中固相成分不斷增多,使更多的水分參與反應(yīng)或被吸收,所以漿液的黏稠度升高而流動度逐漸減小,漿液反應(yīng)固化后的結(jié)石體比例在升高,結(jié)石率增加。

      2.2.2 骨料漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度

      骨料漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度試驗結(jié)果如圖9。圖中從下往上3 條虛線分別對應(yīng)基礎(chǔ)粉煤灰水泥漿液7、28、90 d 抗壓強(qiáng)度值。

      圖9 骨料漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度Fig.9 Compressive strength of aggregate slurry stone body

      分析圖9 可知:當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為7 d 時,隨著骨料比例的增大漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度值呈小幅增長,骨料添加量小于30%時,其抗壓強(qiáng)度與基礎(chǔ)漿液抗壓強(qiáng)度接近,當(dāng)骨料添加量大于30%時,其抗壓強(qiáng)度增加較快,且明顯大于0.35 MPa;當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為28 d 時,隨著骨料比例的增加,抗壓強(qiáng)度值總體增長趨勢不變,添加量為20%、50%時略有小幅減小,但其在各添加量條件下,結(jié)石體抗壓強(qiáng)度均明顯大于基礎(chǔ)粉煤灰水泥漿液抗壓強(qiáng)度值,當(dāng)骨料添加量分別為30%、40%時,其抗壓強(qiáng)度值相比基礎(chǔ)漿液分別增幅54.7%、89.7%;當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為90 d 時,隨著骨料比例增加,結(jié)石體長期抗壓強(qiáng)度呈近似線性增加,當(dāng)骨料添加量為40%時抗壓強(qiáng)度已達(dá)到5.69 MPa;此外,28 d 結(jié)石體抗壓強(qiáng)度值相比7 d 強(qiáng)度值,增幅較大,最小增長值為2.93 MPa,最大增長為值3.61 MPa,此結(jié)果與前期粉煤灰水泥漿液研究結(jié)果相似,說明建筑骨料的添加未明顯改變粉煤灰水泥漿液的強(qiáng)度增長規(guī)律,只是作為惰性成分加入漿液中,改善漿液性能、拓展應(yīng)用范圍。

      根據(jù)以上研究結(jié)果可知,骨料漿液各項物理力學(xué)性能良好,在各比例下結(jié)石率均較高、流動度適宜,同時結(jié)石體中長期抗壓強(qiáng)度在基于粉煤灰水泥漿液基礎(chǔ)上有較大提升。

      2.3 漿液結(jié)石體微觀特性

      為驗證結(jié)石體強(qiáng)度特性分析結(jié)果,進(jìn)一步探究粉煤灰水泥漿液及再生骨料漿液體系水化機(jī)理及結(jié)石體微觀結(jié)構(gòu),采用掃描電鏡(SEM)對反應(yīng)7、28 d的結(jié)石體試樣進(jìn)行微觀形貌測試。養(yǎng)護(hù)齡期為7、28 d 粉煤灰水泥漿液結(jié)石體SEM 如圖10 和圖11。

      圖10 漿液結(jié)石體7 d SEM 圖Fig.10 SEM of slurry stone body of 7 days

      圖11 漿液結(jié)石體28 d SEM 圖Fig.11 SEM of slurry stone body of 28 days

      當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為7 d 時,圖10 各組均已生成水化硅酸鈣(C-S-H)凝膠,圖10(a)中產(chǎn)物形貌可看出其分布在一平面上,呈絮狀,部分C-S-H 凝膠包裹著粉煤灰顆粒,但各相之間較松散,未有效連接,因此組粉煤灰摻量大,占固相成分的80%,此時大部分粉煤灰還未發(fā)生反應(yīng),各成分之間靠水泥水化產(chǎn)物連接,故此組抗壓強(qiáng)度很小,7 d 時僅0.11 MPa;從圖10(b)可以看出水泥水化產(chǎn)生的氫氧化鈣(CH)及粉煤灰顆粒被凝膠包裹,部分CH 析出,少量CH 參與了粉煤灰火山灰反應(yīng),圖中部分組分之間已相互連接,致密性比圖10(a)中較好,因圖10(b)與圖10(a)水固比相同,圖10(b)水泥添加比例大,水化更快、產(chǎn)物更多,但仍有較多產(chǎn)物、顆粒之間未形成三維結(jié)構(gòu),充填不密實(shí),此點(diǎn)也可從前期抗壓強(qiáng)度間接反應(yīng);圖10(c)其相對圖10(b)致密性進(jìn)一步加強(qiáng),產(chǎn)生了大量絮凝狀、網(wǎng)狀凝膠,將各產(chǎn)物相互連接,形成了近似三維的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從抗壓強(qiáng)度結(jié)果也可知此時抗壓強(qiáng)度已經(jīng)達(dá)到1.18 MPa。

      當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期為28 d 時,由前期研究結(jié)果可知此時結(jié)石體已達(dá)到一定強(qiáng)度,從圖11(a)整個結(jié)石體產(chǎn)物內(nèi)部已形成立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),各組分基本相互連接,水泥水化產(chǎn)生的CH 與粉煤灰中的活性SiO2、Al2O3不斷發(fā)生反應(yīng),因此結(jié)石體強(qiáng)度得到有效提高,但從圖中分析也可知各網(wǎng)絡(luò)之間有較多孔隙,致密性一般,這是由于此組漿液本身水泥摻量小,水化產(chǎn)物少,一定比例的粉煤灰處于未激發(fā)狀態(tài)不參與反應(yīng);而圖11(b)產(chǎn)物中生成大量鈣礬石(AFt)、CH 及網(wǎng)絮狀凝膠,結(jié)構(gòu)致密,其中氫氧化鈣一部分參與粉煤灰火山灰反應(yīng),生成更多凝膠產(chǎn)物填充在體系中增加體系的強(qiáng)度,另一部分以晶體狀析出,因其本身有較高的硬度故使得結(jié)石體強(qiáng)度進(jìn)一步加強(qiáng),所以根據(jù)前期結(jié)果顯示此組結(jié)石體28 d抗壓強(qiáng)度已經(jīng)達(dá)2.27 MPa;此外,因圖11(c)與圖11(b)有相同固相比,圖11(c)組總固相成分增加30%,圖11(c)組中結(jié)石體內(nèi)部致密性極好,各產(chǎn)物及原始組分充分結(jié)合呈現(xiàn)出整體結(jié)構(gòu),僅表面部分凝膠呈似蜂窩狀結(jié)構(gòu),漿液系統(tǒng)反應(yīng)仍在不斷進(jìn)行,此時結(jié)石體強(qiáng)度已達(dá)到3.95 MPa。

      骨料漿液D 組(骨料比例40%)7、28 d 微觀電鏡如圖12。

      圖12 骨料漿液結(jié)石體7、28 d SEM 圖Fig.12 SEM of aggregate slurry stone body of 7 days and 28 days

      從7 d SEM 圖可清晰地觀察到諸多再生骨料及少量粉煤灰被形成的絮凝狀凝膠包裹,有一定致密度,但物料及產(chǎn)物之間未完全構(gòu)成三維結(jié)構(gòu),部分物料仍單獨(dú)存在;再對比28 d SEM 圖可知,片層狀的氫氧化鈣晶體(CH)、針棒狀的鈣礬石(AFt)、再生骨料及部分粉煤灰交錯分布于體系中,通過凝膠產(chǎn)物相連,形成致密的三維結(jié)合體,此時結(jié)石體抗壓強(qiáng)度為4.61 MPa,強(qiáng)度較高。

      從以上結(jié)果可知,通過掃描電鏡試驗結(jié)果與前期抗壓強(qiáng)度分析結(jié)果相互驗證,認(rèn)識到漿液結(jié)石體微觀結(jié)構(gòu)、組成及各組分之間連接方式、狀態(tài),深化對漿液反應(yīng)機(jī)理的認(rèn)知,從而能夠更好地將本研究漿液應(yīng)用到實(shí)踐中。

      3 工程應(yīng)用

      山東濟(jì)寧某礦采區(qū)巷道如圖13,藍(lán)色區(qū)域均為巷道,受托對該巷道進(jìn)行充填注漿。因地面房屋未完全拆遷,同時受城市道路影響,無法采用垂直鉆孔直接施工,故采用定向鉆探技術(shù)對該區(qū)域進(jìn)行治理。

      圖13 采區(qū)巷道及注漿鉆孔布置圖Fig.13 Layout of roadway and grouting drilling in mining area

      圖中共2 個鉆場,鉆場一包含DX1 及DX2 2 組鉆孔,利用此組鉆孔分別向圖示位置定向鉆進(jìn),總計4 個分支,每個分支打完后及時注漿。圖中DX2-2分支成孔后,先注入本研究的2#2.2 組漿液約450 m3,后換1#1.3 組漿液,注入約500 m3后壓力無變化,進(jìn)行骨料漿液試注,先后注入B 組骨料漿液300 m3、E 組骨料漿液470 m3后,壓力上升到2.2 MPa,此時轉(zhuǎn)換為粉煤灰水泥漿液3#3.2 組,注入約290 m3,孔口起壓達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。DX2-1 分支總計注入粉煤灰水泥漿、骨料漿570 m3,正常起壓。

      DX1-2 分支分2 次注漿:第1 次注入2#2.2 組漿液700 m3,B 組骨料漿液200 m3,注E 組骨料漿液約340 m3時突然起壓,經(jīng)技術(shù)分析,未達(dá)到注漿標(biāo)準(zhǔn);二次掃孔后注3#3.1 組粉煤灰水泥漿液400 m3后,換E 組骨料漿液注入約220 m3時,壓力表壓力在0~1 MPa 跳動,經(jīng)技術(shù)分析,可繼續(xù)注骨料漿液,但需降低濃度,故換A 組骨料漿液,注入約230 m3,壓力升高到1.8 MPa,及時更換為粉煤灰水泥漿,注2#2.2 組漿液到350 m3時壓力上升較快達(dá)到3.1 MPa,為更好符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),換3#3.1 組漿液,帶壓注入約160 m3時,達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),停止注漿。DX1-1 分支,連續(xù)注入B 組骨料漿液710 m3,壓力上升,換3#3.1 組粉煤灰水泥漿液進(jìn)行閉漿,注入約40 m3達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。

      鉆場二DX3 鉆孔總計4 個分支,結(jié)合前期的注漿效果,采用交叉成孔的方式,相繼成功定向到DX3-2、DX3-1、DX3-3、DX3-4 各靶點(diǎn)。DX3-2 分支注入粉煤灰水泥漿730 m3、骨料漿液190 m3、DX3-1分支注入粉煤灰水泥漿700 m3、骨料漿430 m3、DX3-3、DX3-4 分支總計注入粉煤灰水泥漿約910 m3 后,經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)分析該巷道充填良好,結(jié)束注漿。

      注漿治理工程完成3 個月后,進(jìn)行工后檢測,從取心中可以看出漿液對裂隙充填良好,結(jié)石體完整,經(jīng)抗壓強(qiáng)度測試其強(qiáng)度在4.2~9.3 MPa 之間,完全滿足規(guī)范要求,經(jīng)評價治理效果良好。

      4 結(jié) 語

      1)1#、2#、3#號粉煤灰水泥漿液流動度隨水固比減小及粉煤灰占比增加,漿液流動度呈減小趨勢,粉煤灰本身結(jié)構(gòu)及性質(zhì)對流動度有重要影響,實(shí)際工程注漿前,應(yīng)對材料本身性能進(jìn)行先導(dǎo)性研究。水固比變化對漿液結(jié)石率的影響規(guī)律性強(qiáng),尤其當(dāng)水固比從1∶1 減小到1∶1.1 時,結(jié)石率增加現(xiàn)象明顯,各組漿液結(jié)石率最小值可達(dá)93.7%。

      2)漿液結(jié)石體7、28、90 d 長期抗壓強(qiáng)度均隨水固比減小而增加;當(dāng)水泥占比增加,結(jié)石體強(qiáng)度增加明顯,但隨著水泥比例增加到一定程度,其對結(jié)石體抗壓強(qiáng)度影響作用減弱。漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度前期增長速率大,實(shí)際注漿過程應(yīng)減少對漿液前期強(qiáng)度形成的擾動,利于充填加固效果的提升。

      3)研究的粉煤灰-建筑骨料漿液具有適宜的流動度及較高的結(jié)石率。骨料漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度高于粉煤灰水泥基礎(chǔ)漿液抗壓強(qiáng)度值,尤其中長期強(qiáng)度增加明顯。

      4)隨著養(yǎng)護(hù)齡期增長,漿液結(jié)石體結(jié)構(gòu)由低密度、疏松性向密實(shí)性、完整的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)發(fā)展,凝膠生成量逐漸增多,且伴隨Ca(OH)2及AFt 的生成。骨料的加入使得漿液結(jié)石體內(nèi)部密實(shí)性進(jìn)一步加強(qiáng),從宏觀上表現(xiàn)出抗壓強(qiáng)度的增加。研究所配漿液應(yīng)用于實(shí)際注漿工程,各項性能及應(yīng)用效果良好。

      參考文獻(xiàn)(references):

      [1]彭蘇萍,畢銀麗.黃河流域煤礦區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與戰(zhàn)略思考[J].煤炭學(xué)報,2020,45(4):1211-1221.PENG Suping, BI Yinli.Strategic consideration and core technology about environmental ecological restoration in coal mine areas in the Yellow River basin of China[J].Journal of China Coal Society, 2020, 45(4):1211-1221.

      [2]劉輝,朱曉峻,程樺,等.高潛水位采煤沉陷區(qū)人居環(huán)境與生態(tài)重構(gòu)關(guān)鍵技術(shù):以安徽淮北綠金湖為例[J].煤炭學(xué)報,2021,46(12):4021-4032.LIU Hui, ZHU Xiaojun, CHENG Hua, et al.Key technology of human environment and ecological reconstruction in high submersible level coal mining subsidence area: A case study from Lüjin Lake, Huaibei[J].Journal of China Coal Society, 2021, 46(12): 4021-4032.

      [3]李鳳明,丁鑫品,孫家愷.我國采煤沉陷區(qū)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀與治理技術(shù)發(fā)展趨勢[J].煤礦安全,2021,52(11):232-239.LI Fengming, DING Xinpin, SUN Jiakai.Ecological environment status and development trend of governance technology of coal mining subsidence area in China[J].Safety in Coal Mines, 2021, 52(11): 232-239.

      [4]胡炳南,劉祥宏,鄭厚發(fā),等.采煤沉陷區(qū)土地治理利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架構(gòu)建研究[J].煤炭工程,2021,53(7):114-118.HU Bingnan, LIU Xianghong, ZHENG Houfa, et al.Construction of technical standard system framework for land treatment and utilization in coal mining subsidence area[J].Coal Engineering, 2021, 53(7): 114-118.

      [5]茍德明,田嬌,李佳佳,等.高速公路隧道下伏小煤窯采空區(qū)洞內(nèi)注漿處治技術(shù)[J].林業(yè)工程學(xué)報,2018,3(5):142-149.GOU Deming, TIAN Jiao, LI Jiajia, et al.Grouting treatment technology of small coal mine goaf beneath expressway tunnel[J].Journal of Forestry Engineering,2018, 3(5): 142-149.

      [6]朱世彬,王曉東,許剛剛,等.煤礦采空區(qū)充填高濃度膠結(jié)材料流變特性試驗研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2017,45(11):69-73.ZHU Shibin, WANG Xiaodong, XU Ganggang, et al.Experimental study on rheological properties of high concentration cementing materials in coal mine goaf filling[J].Coal Science and Technology, 2017, 45(11):69-73.

      [7]鮑永生.擬建建筑物下方多煤層采空區(qū)治理分析[J].煤礦安全,2022,53(5):218-223.BAO Yongsheng.Analysis and treatment of multiple coal seams goaf under proposed building[J].Safety in Coal Mines, 2022, 53(5): 218-223.

      [8]陳凱,陳清通,孫慶先,等.大同采煤沉陷區(qū)光伏示范基地建設(shè)采空區(qū)注漿治理技術(shù)應(yīng)用[J].煤礦安全,2018,49(8):169-172.CHEN Kai, CHEN Qingtong, SUN Qingxian, et al.Application of grouting treatment technology in goaf for photovoltaic demonstration base in datong coal mining subsidence area[J].Safety in Coal Mines, 2018, 49(8):169-172.

      [9]鄒友平.煤礦采空區(qū)高摻量粉煤灰注漿擴(kuò)散機(jī)理及應(yīng)用[D].北京:煤炭科學(xué)研究總院,2016:13-14.

      [10]劉音,王凱,李浩,等.大摻量粉煤灰漿體充填材料流動特性研究[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2019,39(5):110-114.LIU Yin, WANG Kai, LI Hao, et al.Study on flow characteristics of slurry filling material with large amount of fly ash[J].Mining Research and Development, 2019, 39(5): 110-114.

      [11]孫國文,湯青青,張麗娟,等.大摻量粉煤灰早期活性激發(fā)及其作用機(jī)理[J].哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報,2019,40(3):540-547.SUN Guowen, TANG Qingqing, ZHANG Lijuan, et al.Early activation effect and mechanism of high-volume fly ash[J].Journal of Harbin Engineering University, 2019, 40(3): 540-547.

      [12]張開誠,張超,王德全,等.高摻量粉煤灰注漿材料在采空區(qū)治理中的應(yīng)用[J].有色金屬(礦山部分),2021,73(2):39-46.ZHANG Kaicheng, ZHANG Chao, WANG Dequan,et al.Application of high content fly ash grouting material in goaf treatment[J].Nonferrous Metals(Mining Section), 2021, 73(2): 39-46.

      [13]XU J, KANG A H, WU Z G, et al.Research on the formulation and properties of a high-performance geopolymer grouting material based on slag and fly ash[J].KSCE Journal of Civil Engineering, 2021, 25(9):3437-3447.

      [14]CUI J Y, ZHANG W Y, JI X, et al.Study on performance of fly ash slag cement grouting materials[J].IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 267(3): 032012(5pp).

      [15]王曉東,許剛剛,朱世彬,等.黃土和風(fēng)積砂為骨料的高濃度膠結(jié)材料流變特性研究[J].煤礦安全,2017,48(12):57-62.WANG Xiaodong, XU Ganggang, ZHU Shibin, et al.Rheological properties of high concentration cemented material taking loess and aeolian sand as aggregate[J].Safety in Coal Mines, 2017, 48(12): 57-62.

      [16]曹曉凡,唐亦川,鄧念東,等.基于風(fēng)積砂的膏體充填材料研制[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2020,40(1):43-48.CAO Xiaofan, TANG Yichuan, DENG Niandong, et al.Development of paste filling materials based on aeolian sand[J].Mining Research and Development, 2020, 40(1): 43-48.

      [17]劉倩影,劉娟紅,王洪江,等.細(xì)粒級全尾砂膏體充填材料性能調(diào)控研究[J].金屬礦山,2021,50(10):51-60.LIU Qianying, LIU Juanhong, WANG Hongjiang, et al.Study on performance control of fine grained tailings paste filling material[J].Matel Mine, 2021, 50(10):51-60.

      [18]時樂.我國建筑垃圾現(xiàn)狀分析及其資源化利用進(jìn)程發(fā)展[J].建材與裝飾,2020,16(10):161-162.SHI Le.Analysis on the current situation of construction waste in China and its development process of resource utilization[J].Construction Materials & Decoration, 2020, 16(10): 161-162.

      [19]李治宏.上海市建筑垃圾資源化利用現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2020,28(3):49-54.LI Zhihong.Current situation and development prospect of resource utilization of construction and demolition debris in Shanghai[J].Environmental Sanitation Engineering, 2020, 28(3): 49-54.

      [20]王建新,李晶,趙仕寶,等.中國粉煤灰的資源化利用研究進(jìn)展與前景[J].硅酸鹽通報,2018,37(12):3833-3841.WANG Jianxin, LI Jing, ZHAO Shibao, et al.Research progress and prospect of resource utilization of fly ash in China[J].Bulletin of The Chinese Ceramic Society, 2018, 37(12): 3833-3841.

      [21]徐碩,楊金林,馬少健.粉煤灰綜合利用研究進(jìn)展[J].礦產(chǎn)保護(hù)與利用,2021,41(3):104-111.XU Shuo, YANG Jinlin, MA Shaojian.Research progress in the comprehensive utilization of fly ash[J].Conservation and Utilization of Mineral Resources, 2021, 41(3): 104-111.

      [22]孫紅娟,曾麗,彭同江.粉煤灰高值化利用研究現(xiàn)狀與進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報,2021,35(3):3010-3015.SUN Hongjuan, ZENG Li, PENG Tongjiang.Research status and progress of high-value utilization of coal fly ash[J].Materials Reports, 2021, 35(3): 3010-3015.

      [23]陳旭紅,蘇慕珍,殷大眾,等.粉煤灰分類與結(jié)構(gòu)及活性特點(diǎn)[J].水泥,2007(6):8-12.CHEN Xuhong, SU Muzhen, YIN Dazhong, et al.Classification structure and activity characteristics of fly ash[J].Cement, 2007(6): 8-12.

      [24]周盛全,陳偉,李劍偉,等.低鈣粉煤灰-水泥漿液可注性試驗研究[J].硅酸鹽通報,2021,40(5):1554-1563.ZHOU Shengquan, CHEN Wei, LI Jianwei, et al.Experimental study on grout ability of low calcium fly ash-cement slurry[J].Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2021, 40(5): 1554-1563.

      [25]張培森,李騰輝,趙成業(yè),等.高強(qiáng)度低黏度注漿材料配比試驗研究[J].煤炭工程,2021,53(3):145-150.ZHANG Peisen, LI Tenghui, ZHAO Chengye, et al.Proportioning test of high strength and low viscosity grouting materials[J].Coal Engineering, 2021, 53(3):145-150.

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