地质聚合物阻截墙对地下污染源的阻截研究

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垃圾渗滤液泄露、工业三废的排放、加油站地下储油罐和输油管道的泄露等造成了地下水污染严重。地下水污染具有隐蔽性和难以治理等特点,导致现有的一些修复技术成本高昂且修复效果不理想,所以,需要研究出一种经济有效的方法来控制污染源的扩散。地质聚合物作为一种新兴的环保型材料,具有流动性好、耐酸碱、高强低渗、价格低廉等优点,据此,本研究提出将地质聚合物材料注入地下,在污染源周围形成低渗透性垂直屏障,阻截污染物的迁移,控制污染源的进一步扩散。论文选取偏高岭土和粉煤灰按4:1的比例混合作为硅酸盐原料,通过改变水玻璃掺量(Na2O占原料的质量百分比)、水玻璃模数和水灰比,来研究对地质聚合物浆液凝胶时间、流动性、粘度和渗透性的影响,通过实验结果选择出流动性好、粘度低、渗透系数低且凝结时间适宜灌浆的配比来进行后续阻截吸附实验,通过添加纳米氧化铝对地质聚合物改性,研究其对地质聚合物泛碱程度、强度以及微观结构的变化,具体研究结果如下。(1)当以水玻璃掺量为变量时,随着水玻璃掺量增加,凝结时间减少,粘度增加,5分钟的流动度略微增加,30分钟的流动度先增加后减小,渗透系数逐渐减小。当以水玻璃模数为变量时,随着水玻璃模数的增加,地质聚合物的凝结时间逐渐增加,流动度增加,粘度减小,渗透系数减小,其中,水玻璃模数为0.8的样品由于凝结速度过快,难以测定流动度和粘度。当以水灰比为变量时,随着水灰比的增加,地质聚合物的凝结时间增加,流动度增加,粘度减小,渗透系数增大。(2)通过对不同配比地质聚合物的凝结时间、粘度、流动度、渗透系数的研究,综合分析四个参数,评价地质聚合物的性能,选出2号、3号、8号、10号这四个适合作为灌浆材料的配比。(3)通过添加适量的纳米Al2O3,可以改善偏高岭土和粉煤灰复合基地质聚合物的泛碱性能,最佳添加量为2wt%。纳米Al2O3还可以提高了地质聚合物的抗压强度。试样的抗压强度首先随着纳米Al2O3的增加而迅速增加,然后逐渐减小,并且当纳米Al2O3的剂量2.0wt%时,该值最大。纳米Al2O3的可以增强地质聚合物结构的致密性,添加量为2wt%时,地质聚合物的微观结构最致密。纳米Al2O3的添加量对最终Cu2+的吸附量没有影响。(4)地质聚合物具有很好的耐碱性和耐盐性以及和有机污染物的兼容性,但当浸泡于酸性溶液中出现表面起泡、脱落现象,表明酸性溶液会破坏地质聚合物的结构,造成地质聚合物层层分解。
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