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研究生: 張博鈞
BO-JYUN JHANG
論文名稱: 淨水淤泥製作控制性低強度材料之性質研究
The study of the Water Treatment Sludge on the performance of Controlled Low Strength Material
指導教授: 黃兆龍
Chao-Lung Hwang
口試委員: 鄭大偉
Ta-Wui Cheng
林凱隆
none
江奇成
none
廖洪鈞
none
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工程學院 - 營建工程系
Department of Civil and Construction Engineering
論文出版年: 2015
畢業學年度: 103
語文別: 中文
論文頁數: 307
中文關鍵詞: 淨水淤泥控制性低強度材料(CLSM)速凝劑鹼激發液固比鹼當量
外文關鍵詞: Water Treatment Sludge, Controlled Low Strength Material (CLSM), Accelerator, alkali-activated, Water-to-solid ratio, equivalent.
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  • 本研究以淨水淤泥作為細粒料,應用於可控制性低強度材料中(CLSM)。本研究為兩主軸,第一部分為水泥基CLSM研究,以添加少量水泥、飛灰與爐石粉並加入淨水淤泥,探討新拌性質與硬固性質,結果顯示:(1) 添加淨水淤泥使其工作度下降,但抗壓強度有所提升(2) 添加適量淨水淤泥及添加速凝劑可縮短初凝時間與落沉時間,增加抗壓強度(3) 速凝劑可縮短初凝時間與落沉時間,提升早期強度(4) 本研究之CLSM,不添加粒料之配比組的單位重皆低於2000kg/m3。(5) 水膠比設定在0.65,淨水淤泥添加40%以內及速凝劑添加量為5%條件下,CLSM符合台北市政府工務局規定之新拌性質與硬固性質要求。第二部分為鹼激發CLSM研究,不添加水泥而僅添加卜作嵐材料(爐石粉、飛灰)及淨水淤泥,透過鹼激發方式製作鹼激發膠結材料,並應用於可控制性低強度材料,結果顯示:(1) 添加淨水淤泥使其工作度下降,但抗壓強度隨淨水淤泥添加量增加而上升。(2) 添加淨水淤泥延長凝結時間。(3) 鹼當量能縮短凝結時間及降低抗壓強度。(4) 液固比為0.9,淨水淤泥添加量10%,鹼當量為9%條件下,CLSM能夠符合低強度及速凝特性。(5) 分析各組鹼激發CLSM之配比成本計算結果,添加愈多淨水淤泥能降低材料成本,鹼當量愈高,材料成本增加。


    In this study, Water Treatment Sludge used as fine aggregate in Controlled low strength material(CLSM). There are two main parts. The first part is the Cement-based CLSM, which adds small amount of cement, fly ash, slag, and Water Treatment Sludge power then the fresh and harden property are investigated. The results show (1) the addition of Water Treatment Sludge makes the workability decrease, but improves the compressive strength. (2) The addition of Water Treatment Sludge and the accelerator can shorten the initial setting time and ball drop time, which improve the compressive strength. (3) The accelerator can shorten the initial setting time and ball drop time, which improve the early strength development. (4) In the study, the mix design without aggregates have unit weight lower than 2000 kg/m3. (5) Under conditions of water-binder ratio 0.65, adding less than 40% Water Treatment Sludge, and 5% of accelerator, The fresh and harden property standard of the Public Works Department, Taipei City Government can achieved. The second part is alkali-activated CLSM, adding only pozzolan material (slag and fly ash) and Water Treatment Sludge without cement addition, and produced using alkali-activated paste, which can be applied in Controlled Low Strength Material. (1) The results show the addition of Water Treatment Sludge decreases workability, but improving the compressive strength. (2) The addition of Water Treatment Sludge increases the initial setting time and drop ball time. (3) The Alkali Equivalent shorten the initial setting time, drop ball time, but reduce compressive strength. (4) Water-to-solid ratio within 0.9, adding Water Treatment Sludge 10%, and the alkali equivalent of 9%, can approach the fresh and harden property of the Public Works Department, Taipei City Government. (5) Cost Analysis for each group of alkali-activated CLSM shows that adding more Water Treatment Sludge can reduce material costs, and higher alkali equivalents increase material costs.

    摘要I AbstractIII 致謝V 代號及符號說明VII 目錄VIII 表目錄XII 圖目錄XV 第一章 緒論1 1.1 研究背景1 1.2 研究目的3 1.3 研究流程3 1.4 預期成果4 第二章 文獻回顧6 2.1 淨水淤泥介紹6 2.1.1 淨水淤泥生產過程6 2.1.2 淨水淤泥產量7 2.1.3 淨水淤泥物化特性9 2.1.4 淨水淤泥之應用11 2.2 矽酸鈉溶液(水玻璃)14 2.2.1 矽酸鈉溶液性質14 2.2.2 矽酸鈉溶液膠結原因14 2.2.3 矽酸鈉(水玻璃)之應用15 2-3 控制性低強度材料16 2.3.1 控制性低強度之定義與特性16 2.3.2 控制性低強度材料需求性質17 2.3.3 CLSM回填工法與傳統回填工法之比較19 2.3.4 國內控制性低強度材料相關研究及應用20 2.3.5 國外控制性低強度材料相關研究及應用22 2-4 鹼激發介紹23 2.4.1 鹼激發起源與發展23 2.4.2 鹼激發組成材料24 2.4.3 鹼激發反應機理26 2.4.4 鹼激發之特性27 2.4.5 鹼激發之優缺點29 第三章 試驗計畫52 3.1 計畫概要52 3.2 試驗材料52 3.2.1 水泥52 3.2.2 飛灰52 3.2.3 爐石粉53 3.2.4 淨水淤泥53 3.2.5 拌合水54 3.2.6 速凝劑54 3.2.7 天然細粒料(河砂)54 3.2.8 氫氧化鈉54 3.3 試驗變數與項目55 3.3.1 試驗變數55 3.3.2 試驗項目56 3.4 配比設計與試體製作56 3.4.1 配比設計56 3.4.2 試體製作方式60 3.5 試驗方法與設備61 3.5.1 新拌性質試驗61 3.5.2 硬固性質試驗64 3.5.3 微觀觀測(SEM-EDS)65 3.5.4 X-ray繞射分析(XRD)65 3.5.5 毒性特性溶出程序(TCLP)66 第四章 結果分析90 4.1 水泥基CLSM90 4.1.1 新拌性質90 4.1.1.1 管流度90 4.1.1.2 坍度94 4.1.1.3 坍流度95 4.1.1.4 新拌單位重98 4.1.1.5 初凝時間101 4.1.1.6 落沉時間105 4.1.2 硬固性質107 4.1.2.1 齡期1天之抗壓強度108 4.1.2.2 齡期28天之抗壓強度111 4.1.3 水泥基CLSM新拌及硬固試驗小結115 4.1.4 X-ray繞射分析116 4.1.5 毒性特性溶出試驗(TCLP)116 4.1.6 微觀觀測(SEM-EDS)117 4.2 鹼激發CLSM117 4.2.1 新拌試驗117 4.2.1.1 管流度118 4.2.1.2 新拌單位重119 4.2.1.3 初凝時間121 4.2.1.4 落沉時間122 4.2.1.5 沉陷量124 4.2.2 硬固性質125 4.2.2.1 齡期1天之抗壓強度125 4.2.2.2 齡期28天之抗壓強度127 4.2.2.3 吸水率試驗129 4.2.3 鹼激發CLSM新拌及硬固試驗小節131 4.2.4 X-ray繞射分析132 4.2.5 毒性特性溶出試驗(TCLP)133 4.2.6 微觀觀測(SEM-EDS)133 4.3 成本效益分析134 4.3.1 水泥基CLSM成本效益分析135 4.3.2 鹼激發CLSM成本效益分析137 4.4 配比使用時機與工程需求139 4.4.1 配比分類級別139 4.4.2 配比使用時機流程140 第五章 結論與建議295 5.1 水泥基CLSM結論295 5.2 鹼激發CLSM結論296 5.3 建議297 參考文獻298

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