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污泥改性剂土壤固化剂污泥改性剂销售

 

中科保源岩土稳定与土壤固化淤污泥软基事业部专业致力于市政污泥、工业污泥、淤泥及油泥减量化、稳定化、无害化处理及资源化利用技术研发和应用,集高新技术材料的研发和生产于一体的环保科技企业。

 中科保源岩土稳定与土壤固化淤污泥软基事业部通过不断深入研究污泥的成因和本质,提出创造性的处理处置理念,研发具有独特功效的鑫太白环保污泥改性固化剂并成功应有于污泥的处理处置,解决了国内外固化材料处理污泥未能改变污泥的结构与性质,容易产生二次污泥化,无法实现建材、绿化种植及工程填土等资源再利用等困境。经鑫太白环保改性剂处理后的污泥具有土壤的特性且不产生二次污泥化,使其实现无害化、减量化的同时真正实现资源化利用的价值目标。其独创的改性聚合处理技术属国内外首创,处理处置效能处国内外水平。

一,淤污泥重金属污染改性生态修复药剂

),淤污泥重金属污染改性生态修复药剂产品介绍

污淤泥修复剂与污淤泥胶体颗粒中的分子结合,经聚合反应使泥结构得到改变并转化为土壤颗粒结构,同时捕获污淤泥中的重金属,

经化学反应使重金属固定在土壤颗粒结构中,重金属不溶出。

污淤泥修复剂对重金属污染的污淤泥处理修复效果显著,长效性好。

适用于污泥、河道淤泥、湖泊底泥、软土基层及其他重金属污染泥质的稳定化、无害化处理。

2,淤泥修复剂特点

1、修复效果佳, 适应范围广;

2、设备工艺简单, 操作简便, 运行成本低;

3、不产生二次污泥化, 恶臭, 杀灭病毒、病菌、病虫卵;

4、修复后性能稳定, 长效性好, 浸出液符合《地表水环境标准( Ⅲ 类) 》;

5、适用于路基土、回填土、覆盖土;用于制砖、陶粒等建材(掺量> 7 0 % )

6、具有生物活性, 适合植物生长, 适用于绿化营养土、改良土。

.污泥改性固化剂

一),污泥改性固化剂产品介绍:

污泥改性固化剂有别于传统的固化剂或脱水剂,本产品对污泥进行化学改性使其泥结构得到改变,采用高分子聚合材料运用分子聚合的原理,污泥胶体颗粒中的分子,使其和改性剂中的分子聚合转化为土壤颗粒结构,污泥完成土壤化过程。

污泥经改性后不产生二次污泥化,恶臭,实现污泥无害化、稳定化及资源化。

污泥改性固化剂适用于生活污泥、造纸污泥、洗煤泥浆等。

二),污泥改性固化剂特点:

1、改性效果佳, 工艺简单, 设备运行成本低, 适应性广;

2、不产生二次污泥化, 恶臭, 杀灭病毒、病菌、病虫卵;

3、重金属稳定化;

4、适用于路基土、回填土、覆盖土; 用于制作砖、陶粒等建材(掺量> 70% )

5、具有生物活性适合植物生长, 适用于绿化营养土、改良土。

三,油泥改性剂特点:

一),油泥改性剂产品介绍

油污泥与油泥改性剂按一定比例混合,经均匀搅拌,在自然条件下养护5天左右,转化成固体燃料(油泥煤),若配加适当的热干或风干工艺条件可促进油泥煤快速反应成形 。

生成的油泥煤适用于流化床炉、工业锅炉等工业或民用燃煤设施,也可以作为各类工业或民用型煤、球煤、蜂窝煤等燃料的原料,与煤相比燃烧性能更好、燃烬率更高(>95%) 、排放更清洁环保。

),油泥改性剂产品

1、设备投资少、处理成本低、再生价值高;

2、产品适应性广,可用于处理工矿、油田、石化等行业产生的各类油污泥;

3、处理工艺简单可靠、周期短、效果好;

4、环保处理形成新型再生能源,彻底油污泥污染隐患;

5、再生能源(油泥煤)燃烧性能好,热稳定性高,储运,排放更清洁环保,对锅炉等燃烧设施无危害。

 三),油泥改性剂资源化应用:

油污泥与油泥改性剂.油污泥经改性后转化为油泥煤,变废为宝,形成再生能源,处理成本低、再利用价值高、环保处理彻底。油泥煤燃烧性能好、燃烬率高、排放更清洁环保,可作生产清洁燃料的原材料,低成本高附加值。

油污泥与油泥改性剂.油泥煤是新型环保再生能源,可广泛应用于流化床炉、工业锅炉及各类工业或民用燃料;

油污泥与油泥改性剂.油泥煤具有燃烧性好、热稳定性强、清洁环保等特点,可与各类煤质燃料掺合形成复合燃料;

油污泥与油泥改性剂.泥煤燃尽率高(>95%),将油泥煤掺入其它煤、焦质燃料后有助于煤、

油污泥与油泥改性剂.焦质燃料更好燃烧,排放更清洁环保;

油污泥与油泥改性剂.油泥煤燃烧剩余残渣是生产水泥和建材的优质原材料,具有较高的利用价值。



固宝康实业有限公司始终秉承“一言九鼎,重如泰山的经营理念,以“求新、开拓、合作、共赢为企业价值观,以“忠诚、团结、自强、自律为员工价值观,志存高远、脚踏实地,为了成为技术过硬的 贵州黔南粉煤灰固化剂制造商而砥砺奋进!




 

土壤固化剂修筑固化土路面兆帕这种测量强度的方法。对道路的结构而言。所适用的范围。就是水泥稳定沙石。就像沥青路。就不可以用兆帕这种检测方式来检测。沥青要检测的是:恩氏粘度。因为它使用的材料是沥青,就必须遵从沥青的力学原理。就是沥青结构,从板结状态,破坏到疏散状态的对抗力。或者判断沥青处在稳固板结状态的程度。大部分可塑变材料的力学,人们所追求的:就是应力塑变的适度范围和板结状态的稳固。

对中科保源生物酶土壤固化剂而言,不是承载能力的强大和板结状态的稳固。我们在使用的材料上和力学原理上,都与水泥稳定沙石有截然的、完全的、彻底的不同。它必须遵循的是土力学的数学模式和基本原理。能够良好的反映出土质结构性能的指标,是判定其否具有强大的承载能力和稳定的板结构。反映这一能力的检测方法:就是CBR值或者触探,具体的操作就是承载板法。由于该结构为水稳结构,所以也常常使用饱水承载板法。

所以你们的承载能力不行啊。假如你把沥青也做到了4兆帕以上,那路一开车就散完了,所谓达到了要求,路却马上烂了。

做完以后不许通车,中科保源生物酶土壤固化剂7天后。你所说的上面数据他也能达到。但这样就错过了的养生期。对道路的晚期强度没有好处。

固化完能达0.4-2.6兆帕之间,这是保守的,我们的一般是7-15天以后2.6-6兆帕.刚做完固化土1兆帕以上。有时也有4兆帕。因为不是科学的检测方法。所以数据大小非常离散。看不出什么规律。唉!谁让你们敢公然的违背牛顿力学呢?

不过说了这么多。面对那些思想极为固执僵化的人。我们也有办法呀。因为单就无侧限抗压强度的峰值。我们刚刚做好的检测一般都在一个兆帕以上。完全达到 对土性材料的标准,0.60.8兆帕的要求。使用两年以后我们再破开路面检测。难道4个兆帕也比较轻松。

反正他们有没有这个要求都不是我们的障碍。

所以一个让人尴尬而大惑不解的情况出现了:我们发现中科保源生物酶土壤固化剂结构,在长时间使用的情况下。力学数据发生了传统技术完全不可思议的逆向变化,就是多年使用以后,正常情况下已经开始疏散和破坏了的水稳结构,中科保源生物酶土壤固化剂没结构却相反的表现为:出现了非常良好的无侧限抗压强度数据,通常超6兆帕以上甚至8兆帕以上,但让人不解的是这样的数据却并没有让结构发脆,结构表现了更强大的承载能力、更良好的板结稳固,而且结构显然是属于力学柔性。如果这时候我们在做无侧限抗压强度,而且采用可以记录过程数据的非常高级的压力机。

我们会发现两个现象:中科保源生物酶土壤固化剂结构,应力变化的力学曲线,是一个标准的正弦波形。而且其峰值并不是结构的崩溃值。这与传统水稳的刚性结构力学曲线表现为折线截然不同,从而非常有力的科学的证实了:无侧限抗压强度的检测方法,完全不适合检测中科保源生物酶土壤固化剂结构。

更有意思的是。如果我们拿着沥青结构。也强行来做无侧限抗压强度,也使用非常高级的、可以完整记载应力变化数据的压力机。我们会发现我们将得到一条标准的正弦波,完整的曲线。而且通常没有崩溃值。也就是说当压力机行程走到尽头的时候,新结构只是随之而发生了塑性形变,而完全不像刚性结构那样崩溃掉。

我们对比传统水泥稳定沙石的刚性结构所表现的应力折线、沥青结构所表现的完全柔性的正弦波曲线、中科保源生物酶土壤固化剂结构所表现的峰值与崩溃值有明显差异的不完整正弦波曲线。就可以科学的得出一个结论:中科保源生物酶土壤固化剂结构的力学属性,间于水泥稳定砂是和沥青结构之间,为具有一定刚性的柔性路面基层结构。于是,它仅仅从力学属性上就表现出了与传统技术明显的优势。

容易导致误会的是:我们为了追求半钢半柔的力学属性,中科保源生物酶土壤固化剂的技术路线,是尽量在完全柔性的泥土结构上,去赋予具备刚性的力学属性,所以让人们强行的用,无侧限抗压强度的方法,来检测中科保源生物酶土壤固化剂结构的时候,也能够读出一些数据,而且在我们的 规范中,类似的土结构数据,就是石灰稳定土,水泥稳定土的数据,中科保源生物酶土壤固化剂结构稳定土却能完全满足, 规范的要求。但是却不能让我们认为,我们做到了沾沾自喜的程度,因为在原理上我们已经与基本的历史背道而驰。

固化土的检测一般:密实度95左右,弯沉值110以下

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