回收材料与绿色混凝土工业的发展.pdf
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5 2 江苏建筑 2 0 1 1年增 刊( 总第 1 4 4期 ) 回收材料与绿色混凝土工业的发展 曹洪吉 。 程丽 ( 江 苏 建筑职 业 技术 学 院建筑 工程 技 术学 院 , 江 苏徐 州 2 2 1 1 1 6 ) 【 摘 要 混凝土工业的发展给环境带来了严重的影响: 释放大量的二氧化碳; 消耗能源和水资源; 旧建筑拆除后形成大 量 的建筑垃圾 。文章 总结了近 些年混凝土行业逐步改 变这种的状况的发展 情况 : ( 1 ) 使 用具有胶凝作 用的材料并部分 的替代 水泥, 尤其是利用工业生产过程 中的副产物; ( 2 ) 各种 工业回收材料应 用到混凝土 中替代骨料 , 并取得 了重要进展 。 【 关键词】 可持续发展; 回收材辑; 工业副产物 【 中图分类号 T U 5 2 8 文献标识码 A【 文章 1 0 0 5 - 6 2 7 0 ( 2 0 1 1 ) s o 一 0 0 5 2 0 4 De v e l o p me n t o f Re c y c l e d M a t e r i a l s a nd Gr e e n Co n c r e t e C A O H o n g - j i C HE N G L i ( S c h o o l o f A r c h i t e c t u r a l E n g i n e e r i n g T e c h n o l o g y , J i a n g s u J i a n z h u I n s t i t u t e , X u z h o u J i a n g s u 2 2 1 1 1 6 C h i n a ) Ab s t r a c t :T h e c o n c r e t e i n d u s t r y i s k n o w n t o l e a v e a n e n o r mo u s e n v i r o n me n t a l f o o t p ri n t o n t h e Ea r t h : T h e r e a r e t h e CO2 e mi s s i o n s c a u s e d d u rin g t h e p r o d u c t i o n o f P o r t l a n d c e me n t T o g e t h e r w i t h t h e e n e r g y r e q u i r e me n t s , wa t e r c o n s u mp t i o n a n d g e ne r a t i o n o f c o n s t r u c t i o n a nd d e mo l i t i o n wa s t e Th i s p a p e r s umma r i z e s r e c e n t d e v e l o p me n t s t o i mp r o v e t h e s i t u a t i o n ( 1 ) F o r e mo s t i s t h e i n c r e a s i n g u s e o f c e m e n t i t i o u s m a t e ri a l s t h a t c a n s e r v e a s p a rt i a l s u b s t i t u t e s f o r P o rt l a n d c e me n t , i n p a r t i c u l a r t h o s e ma t e ria l s t h a t a r e b y p r o d u c t s o f i n d u s t r i a l p r o c e s s - e s ( 2 ) T h e s u b s t i t u t i o n o f v a ri o u s r e c y c l e d m a t e ri a l s for a g g r e g a t e h a s ma d e s i g n i f i c a n t p r o gre s s w o r l d w i d e , t h e r e b y r e d u c i n g t h e n e e d t o q u a r r y v i r g i n a g gre g a t e s Ke y wo r d s :s u s t a i n a b l e d e v e l o p me n t ;r e c y c l e d ma t e ri als ;b y p r o d u c t s 0前 言 混凝土是重要的建筑材料 , 全球每年生产超 过 1 0 0亿t 。 如果设计合理 , 施 工得当 , 混凝 土能产生优异的力学性能和 耐久性 。混凝土最大 的优点是施工 操作 简单 , 可塑性好 , 耐 火性好 , 可以就地取材 , 价格低 廉。几乎 能满足各种工程环 境 的要求 目前还没有合适 的材料能替代混凝土作为建筑 T程结构材料 混凝土虽然具备这些优点 但 其生产过程中带来 的环 境 问题也非 常突出 , 首先 , 生产数百亿吨的混凝土需要大量 的 自然砂 、 石 资源 : 其次 生 产 1 t 水 泥要 向空 气 中释放将 近 1 t 的二氧化碳 统计显示 水泥工业 每年释放 的二氧化 碳量 占全球 总释放 量的近 7 t 1 1 同时生 产水泥剧 烈的消耗 煤炭 等能源 ; 第三 , 生产 混凝土需 要大量 的水 资源 , 这给那 些缺少淡水 资源 的地 区带来很 大的问题 ; 最后 , 废弃混凝 土 建筑 、 道路等也增加了环境负担 。在发展 中国家 , 废 旧建 筑 物和建筑垃圾在 固体废 料中 占相当大的 比例 。 由此可见 , 混凝 土工业 的发展 , 面临诸多严 峻 的挑 战 , 似乎走 到了尽 头 。 然而 目前 的状况也并不那 么糟糕 。 因为混 凝土从本质上来 说是环境友好的材料 ,上述问题主要是 生 产水泥过程 中产 生的。所以 , 若生产更 多的混凝 土 , 只要 尽 可能减少 水泥的用量即可。这就意味着使用更多 的具有 水 泥胶凝性 的材料以取代水泥 。 尤其是 应用工业的副产物 , 或 者使 用回收循 环材料替代 自然资源12 1 3 。本文介绍利 用可 回 收资源解 决混凝土工业面临 的挑战 。 1 粉煤灰 人们很早 就发 现粉煤灰具有与水泥相似 的胶凝性 。 更 早的粉煤灰都是通过烟 囱直接排到空气 中 ,直 到工 厂安装 空气 净化设备和静 电分离微细颗粒设备后才大 规模 回收和 应用粉煤灰 。 各个 国家的粉煤灰使用率也差别很 大 , 最低 的 是 印度只有 3 5 。 最 高的是香 港 。 达到 9 3 7 阁 。 粉煤 灰是 一个 重要的火 山灰质材料 ,它 比水 泥有更多 的特点 一是水化 热低 , 这使得粉煤灰在大体积混凝 土结构 中作 为活性掺合料 。 替 代水泥。 Ma l h o t r a t 是研究高体积 比粉 煤灰掺合量的代表 , 最 大取代量达到 6 0 ; 二是粉煤灰是煤 燃烧后 的副产物 , 因为到处都燃烧 煤 , 如果不 回收利用 , 那 么后处理的成本相 当大 :三是利用粉煤灰 配制混凝 土 比不 使用粉煤灰配制 的混凝土后期强度更 大 , 耐久性更好 ; 四是 粉煤灰 比生产水泥要更经济 , 成本更低 。 【 收稿日 2 0 1 1 1 1 0 7 作者简介】 曹 洪 吉 , 江 苏 建 筑 职 业 技 术 学 院 , 讲 师 , 硕 士 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 江 苏建筑 2 0 1 1年增刊( 总第 1 4 4期) 5 3 当使用具有早强 型混凝 土时 ,粉煤 灰混凝土就是一个 劣势 , 因为粉煤灰掺和 的混凝土强度发展慢 。 但是大体积 的 混凝土 , 如大坝 和厚重基础 , 这些构件浇筑后 经过数月或 1 年后才能达 到其 设计强度 所 以一般指定 9 0 d的强度而不 是通常 2 8 d的强度作为其设 计值 。如果 需要评定 2 8 d强 度 , 也 可以通过加速粉煤灰水泥水化的方法进行 。 粉煤灰应 用过程 中主要是其质量 的控制 ,不 同的地 区生产 的粉煤灰 的物理和化学性质差异十分大 ,根本原 因就是燃烧 的煤质 不 同 , 这些性能 中 , 烧失量高 , 说明煤的燃烧不充分 , 含有较 多的碳 。化学组成变化大和粉煤灰 的质量也是应用粉 煤灰 的关键 , 近几年 , 粉煤灰质量控制 以及高效分离未燃残 渣技 术 发展 非常快。 2粒化高炉矿渣 粒化高 炉矿 渣是 炼钢工业的副产物 ,把熔化 的矿渣快 速浸 到水 中冷却得到。 粒化高炉矿渣是玻璃态的细小颗粒 也具有水 泥胶凝 性。 早在 2 O世纪 5 0年代 , 很 多国家广泛使 用粒化 高炉矿渣 , 因为其具有优异 的性 能和潜在 的胶 凝性 。 不但可 以作 为水 泥的替代 物 ,同时也可 以作为混凝土 的骨 料 。适宜 的水泥取代率在 5 0 , 有 时也会高达 7 O 到 8 0 。 与粉煤灰类似 ,粒化 高炉 矿渣也能提高混凝土的耐久性等 许多性能 , 水化热也 比较低 。 例如纽约一个水处理厂 9个大 体积基础使用 了 7 O 的粒化 高炉矿渣 , 3 0 的水泥 , 设计 的 主要 目的就是减少 由于水 泥水 化热 导致混凝土内部温差过 大 , 这 样就满足 了对混凝土最小裂缝 的要求 。 粒化高炉矿渣 的用量总 的来说不多 ,但混凝 土生产商 也愿 意使 用粒化高 炉矿渣替代水泥17 1 。 与炼钢工业产生大量 的矿渣相 比,其他 的冶 金过程也 产生很 多矿渣 , 但是他 们没有充 分利用 , 主要是 堆积 , 或者 掩埋 , 有少 数被“ 降级 回收 ” 利用到低附加值 的路基上 。 这种 处理方式加大 了环境治理 的难度嘲 尤其 是这 些材 料中包含 有毒金属 。 滤去这些 金属需要更昂贵的成本 , 否则 就会 污染 土壤。最新的研究表 明, 这些矿渣也可 以应用于混凝土 中 并有利 于混凝土 的应用 。 Me h t a t g l 建议混凝 土工 业应给 予使 用这些矿渣的企业优惠政策 因为水泥 的水化产 物将 把有 毒金属无毒的固化起来 。 3硅 灰 硅灰 是另一个成功应用于混凝土 中的材料 。硅灰 是铁 合 金厂在冶炼硅铁合金或金属硅时 。从烟尘 中收集 的一种 飞灰 , 也是半导体工业 的副产 物。 这种硅 酸盐 材料 既能提高 混凝 土强度也能提高混凝土的耐久性 。现在高性能混凝 土 设计 中都 把掺和硅灰作为一个原则 。很多文献都研究 了应 用硅 灰的益处9 1 O l , 既有火山灰性 , 也 可以作 为填充 材料。 硅 灰 比较难 购买就是因为其极好的质量和性能 ,以至于其价 值超 过水 泥。实际上 , 硅灰不单是工业 副产 品 , 也是混凝 土 的一个原 料。 4废 弃 混 凝 土 建筑垃圾 是固体废 物中最大的一部分 ,美国每年就产 生 2亿 t 一 3亿 t 建 筑垃圾 。传统掩 埋处理 固体废物 已不再 是合适 的方法 , 尤其是 在一些地域 狭小 的国家 , 像 日本 。 掩 埋 固体的地方 已经 非常有 限1 ” , 这对 于 日本 建筑工 业来说 是一个非常严峻 的挑战 ,他们得找到合适 的方式处理废弃 混凝土 , 与此 同时 , 还要生产大量合格的原生砂 、 石骨料 。 在 欧洲 ,绝大部分的废弃混凝土都应用在路基或作为基础材 料 , 原 因就是再生骨 料配制 的混凝 土 比原生 骨料 配制 的 混凝土性能低 , 导致这些材料 只能降级循环利用 。 将再生骨料应用到新 拌混凝土中需要解决的技术 问题 已经研究多年 ,主要是围绕如何处理再生混凝土 中存在大 量的微细颗粒 1 3 , 14 1 。因为有砂浆颗粒存在 再 生骨料总 的来 说 比原生骨料密度小 ,这也使 再生骨料 的吸水率 比原生骨 料的大 , 还有就是 再生混凝 土中存在各种 混杂物 , 如塑料 、 土 、 木 材 、 石 膏 、 沥青 以及橡 胶等。这些混 杂物即使含 量很 少 , 也能显著 的降低混凝土的强度和耐久性。 用 再生骨料 配制混凝土 与原生骨料配 制混凝 土相 比 当只用再生粗 骨料 时 , 其强度降低大 约 5 一 2 4 , 如果 粗细 骨 料都使用再 生骨料 , 其 强度降低 在 1 5 一 4 0 之 间 , 大量 直 径小于 2 mm的颗粒是再生骨料混凝 土强度降低 的主要 原 因 1 3 1 。再生 骨料也使混凝土 的弹性模 量降低 , 裂缝 蔓延 变形加 大, 渗透性增加 , 从而降低 了混凝土 的耐久性 。总的 来说 。 用再生骨料制备混凝土会使混凝土的性能降低。 另外 关注 的就不 同来源 的再生骨料会导致混凝土 的强度产 生非 常 大差 别 ,即使是 来源 相 同 ,骨料 的组 成 也很 难 一致 。 F a t h i f a z l e t a l 提 出一个建 议 在使 用再 生混凝 土骨料 时提 出“ 等砂浆体 积” 方法 这样可 以使再 生骨料混凝 土与原生 混凝土相 比有一致性 , 其性 能也可预测 。 很多因素决定是否使用再生骨料 其中之一是运输成 本 。 把再生骨料从建筑废弃点运输到施工现场 , 与把原生混 凝土骨料从其原材料产地运输到施工现场相 比较哪个成本 更低 。 因为运输成本对于大量骨料来说是主要的 , 运输成本 高很可能造成不经济 。 制备再生骨料 比原生骨料成本更低 ; 另一个 因素就是填埋建筑垃圾的成本也随着通货膨胀快速 增加 , 尤其是缺 少合适掩埋地点 的地 区。 最后一个 因素就是 一 般政府 都会进行 干预 , 在 日本和欧洲 , 政府 干预非常大 , 要么直接使用再生骨料 , 要么增加再生骨料掩埋成本 , 在美 国 , 对再生骨料使用一般 由市场调节 的。 然而可持续发展的 理念的越来越重要 一些 政府 基金支持的工程要 求使用再 生材料 , 因为不是所有 的建筑物都需要高性能混凝土 。 尽管 对使用再生骨料的混凝土的性 能遭到质疑 但是 还是有很 多建筑应用了再 生骨料 , 遇到施工要求较高 的 可以将 再生 骨料和原生骨料 混合使用 , 这样 即经济 , 技术 又可行。 5废 弃 玻 璃 哥伦 比亚大学研究表 明 废弃玻璃也是合适 的混凝土 骨料旧。在纽 约 , 每年大约花费超过 6 0 0 0万美元处理这些 废 玻璃 。 研究表 明 , 混凝土制品对于废旧玻璃是一个非常广 阔的应 用领域 , 即可行又经济 。 从公开发表的 自然期刊中的 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 江苏建筑 2 0 1 1 年增 刊( 总第 1 4 4期) 文献数量就能够感知这种情况 的变化 。碱 与硅 酸反应的技 术问题和其他 的相关的 问题 都已解决【 l饲 玻璃几乎不 吸水 , 有高的硬度和耐磨性 优异的耐久性和化学稳定性 , 尤其是 有色玻璃能带来潜在 的艺术效果 ,给废弃 玻璃 回收利用增 加 很 多 亮 点 。 大量应 用废弃玻 璃制造 象路面砖一 样的玻璃 制 品 , 即 经济又可行 但因为利润低 , 所 以还很 难大面积推广 。与此 相反提高产品 的附加值 能很好 的解决这个难题 。虽然制 造 商买废 旧玻璃每 吨多花 了几 百美元 ,但是对不 同废弃玻 璃 颜色进 行分类 、 清洗 、 磨 碎以及颗粒 分级 的费用相对 较低 , 象彩色地砖 、 墙面砖等高附加值 的生产企业 , 愿意购买这 些 废弃玻璃 , 消费者也愿意花更多 的钱买这些 制品 , 而不愿 意 买那些大理石或花 岗岩 之类 的石材 。 6废弃 轮 胎 在发达 国家每年产 生数 以百万吨计的废 旧轮胎 ,对环 境来说是个非 常严 重的问题 。 这些废旧的轮胎既影响环境 , 又对 人类健康 有潜在危 害 : 它们滋 生蚊蝇 。 容易 引起火灾 。 一 些废 旧轮胎 据报 道有的燃烧数月甚至几年 1 6 、 。 通常掩埋 处理这些废 旧轮胎 是不允许 的。 随之 而来 的就是违法倾倒 , 自然 引发 环境 问题 。 回收 利用废 旧轮 胎最 可行 办法就 是 重新 进行 轮胎 翻 新 然而人们能否接 受 这种 翻新 橡胶轮胎的还是个问题 。 废 旧轮胎最 普遍 的处理方法就是燃烧发热 、发 电或产 生水蒸 汽 。 在美 国和欧洲 。 广泛 的把它们作 为水 泥窑的可选择 的 燃料 之一 , 但其利用价值却低 得多。 另 外就是把他们加热混 合到 沥青 中 或者切碎成橡 胶颗粒 。 作为沥青路 面的改性材 料【 19 1 。 尽管 这些 回收利用的方式或多或少有些成 功 。但结果 即严 重失 去其价值 ,又不能使堆积 的废 旧轮胎体 积明显减 少。这些 片状 的废 旧轮胎作为混凝土制 品中的一个 组分是 一 个 非常可行的做法 。 从严格 的循环利用角度看 , 如果没有 研究橡胶 颗粒在混凝土 中是否具有特殊 的性 能而只是把它 们作 为简单的取代混凝土 中的细 骨料还是 一种降级循环利 用 。 这些 回收橡胶应用到混凝土复合材料 中最普遍 的方式 就是把他们切 碎用于橡胶地 面。碎屑的尺寸从 4 5 0 mm到 7 5 la m。因为橡胶和混凝土的弹性模量差别非常 大 , 所 以橡 胶颗 粒填充的混凝土与传统包含天然砂石 骨料 的混凝土 的 主要 性能也就可 以预测 。 随着橡胶颗粒 的填加量增加 , 混凝 土的抗 压 强度 、抗拉 强度 和硬度 都降 低 。预计 降低 高达 8 0 12 o , 2 1 1 , 由于橡胶颗粒组成混凝土的强度薄弱区域, 同时 他们 对水泥基体的抗拉强度影 响非常大。这导致混凝土早 期 开裂失效 。 但另一方 面, 橡胶粒子也有抑制裂缝扩展作用 , 同时也能使混凝土 的应变 、 韧性和吸收能量 的性能增加 。 应用 回收废弃轮胎另一个潜在 的益处 就是橡 胶颗粒有 较好的吸声和吸热性 但研究也发现橡胶 颗粒 是通过振动 吸收能量 的 , 因为橡胶和混凝土基体的杨 氏模量差别 大 , 对 于这种复合材料要想消耗大量 的能量 。必 须有 非常大 的变 形 , 尤其是在 疲劳荷载条件下应用 , 实 际冲击荷 载有可能早 已破坏混凝土基体 , 其机械性能将进一步降低 。 7废 弃 塑 料 数百 万吨的塑料废弃物 , 只有很少 一部 分回收利用 , 塑 料来 源广泛 , 化学组成各 异 , 这使得 回收过程 比其他 材料复 杂 不 同类 型的塑料 , 回收利用 时仅仅按 形状分类 , 这样 最 简便 、 经济 。现有 的技术将 聚合物进行降解 , 或 者用化学方 法把它们还原为原来 的单体几乎不可 能。很 多塑料回收作 为原料进行二次成型 , 与原生塑料制品相 比质量下降 , 成分 也不均匀 。 所 以生产 者通 常都降级 回收塑料使用 , 塑料木材 复合就是一个不错 的选择 。 将 回收塑料应用混凝土 中最 主要 的问题就 是塑料颗粒 与混凝土基体 的界 面粘结很差 。这将 导致 混凝土的强度和 其他性能显著下 降。一些研究也 提出通过加热过程改进塑 料 和混凝土 的界 面结合 , 但在 回收塑料 大规 模应 用到混 凝土制 品中之前 还需要更多 的研究 。 8 其他废 弃材 料 许多材料都可作 为混凝 土的一个 组分 ,这里只是关 注 那些工业 副产 物 , 或者认为是废弃 的材料 。 其 中最重要 的就 是不 同种类 的灰 ,除了已经提到的粉煤灰和粒化高炉矿渣 等外 。 另外很多灰多少存在一定 的胶凝牲 , 这使他们也 能替 代混凝土 中的水 泥 , 比如谷物秸杆 焚烧产生 的灰 , 全球 每年 产生数百 万吨 也算是农业副产物 。 秸杆灰 已被证 明具 有水 泥胶凝性 也可 以用来作为水 泥替代 的辅助材料124 。 在大城市 市区 。 对 固体废弃物 的主要处 理方法 , 一 般都 是燃烧 , 利用这些 固体废弃物燃烧 生热 。然 而 , 处理这 些燃 烧 的灰烬 用传 统的填埋法是值得商量 的。因为飞灰是 典型 的有 害物质 。 里面含有相 当浓度 的有毒成分。 最好的 回收利 用就是 开发这些飞灰使之具有水泥胶凝性并应用 与混凝土 中 通过这种方法让有害 物质凝 固在混凝土 中, 但在 这项技 术 能实际应用之前 , 还需要进行一 些试 验研究 , 公众 能否接 受也值得研 究。 还有许 多其他 材料 比灰更适合作用混凝土制 品的一个 组 分 , 在美 国 , 铸 造厂 大约使用 1 亿 t 的型砂 , 用来生 产铁 制 品和其 他金属制品。 大多铸造厂 的型砂都废弃 了, 但它们 是 可以 回收利用 的 N a i k e t a l r 研究表 明这些 型砂是非 常适 合用 在混 凝土中。 对于混 凝 土制 品来说 另一个 潜 在 的资源 就是 疏 浚材 料 。 为 了使 船道 畅通 , 或者加深航道让更 多的大吨位船只通 行 纽约和 新泽西港 口每年 打捞上 大约 3 0 0万 m 的沉积 物。 由于将其倾倒 到公海 中已经不允许 , 所以得花大价钱将 这些 打捞 物进行掩埋 。 但这些 打捞 物中含有污染物 , 像 重金 属、 废油等 。合适 的处理方法 就是 回收利用 , 把这 些材料应 用 于混凝 土制品 中,这些重金属可 以通过化学方 法固化起 来阅, 不要特殊过滤 。 但在 真正应用 这项 技术之前还需深入 研究 这项技术。 在纤 维增 强混凝土材料 中,废弃地毯纤维也 被研究用 于取代混凝士原生纤维 。每年数百万 吨的废 旧地 毯需要处 理 也是 固体废料 中相 当大的一个组分 。 地毯主要 由尼龙编 织 回收纤维研究表 明也 能改善混凝土某些性能聊。 9展 望 近几 年可持续 发展的原则和绿色建筑 已经渗 入到建筑 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 江苏建筑 2 0 1 1年增 刊( 总第 1 4 4期 ) 5 5 业 , 尤其是混凝土工业 , 虽然混凝土长期发展对环境 的影 响 将很难 改变其 负面印象 但混凝土工业经过这几年 的发展 已经取得 了重要 的进展。 在 混凝 土制品中使用工业废料 、 回 收材料慢慢增 多 企 业或者可以从以下几方面开发合适工 具或规 划发展 策略 : ( 1 ) 使 用粉煤 灰 、 粒 化高炉矿渣 和硅灰 等 具有潜在水 硬性 的物 质 , 并大量 的替 代水泥 ; ( 2 ) 使 用 回 收 材料替代原 生 的砂 、 石 骨料 ; ( 3 ) 提 高建筑物 的使用年 限 和 耐久性 以减少材料使用量 ; ( 4 ) 提高混凝土的机械性能 和 其 它的性 能 , 以减少原材 料需求量 ; ( 5 ) 处理并循 环利用 工 业废水 。 参 考文献 【 1 Ma l h o t r a V M R o l e o f s u p p l e m e n t a r y c e m e n t i n g ma t e ri a l s i n r e d u c i n g g r e e n h o u s e g a s e m i s s i o n s I n : G j o F v O E , S a k a i K , e d i t o r s C o n c r e t e t e c h n o l o g y f o r a s u s t a i n a b l e d e v e l o p me n t i n t h e 2 1 s t c e n t u r y L o n d o n : E&FN S p an ; 2 0 0 0 : 2 2 63 5 【 2 Me y e r C R e c y c l e d M a t e ri a l s i n c o n c r e t e I n : M i n d e s s S , e d i t o r De v e l o p me n t s i n t h e f o r mu l a t i o n a n d r e i n f o r c e me n t i n c o n c r e t e C a mb rid g e : W o o d h e a d p u b l i s h i n g L t d ; 2 0 0 8 3 】S i d d i q u e R Wa s t e m a t e ri al s a n d b y p r o d u c t s i n c o n c r e t e B e r l i n : S p r i n g e r ; 2 0 0 8 4 Mi n d e s s S , Y o u n g J F , D a r w i n D C o n c r e t e 2 n d e d P r e n t i c e Ha l l ; 2 0 0 3 【 5 Ma l h o t r a V M R o l e o f s u p p l e m e n t a r y c e me n t i n g m a t e r i al s i n r e d u c i n g g r e e n h o u s e g a s e m i s s i o n s I n : G j o r v O E , S a k a i K , e d i t o r s C o n c r e t e t e c h n o l o g y for a s u s t a i n a b l e d e v e l o p me n t i n t h e 2 1 s t c e n t u r y L o n d o n : EFN S p o n ; 2 0 o O : 2 2 63 5 6 】Mal h o t r a V M Ma k i n g c o n c r e t e g r e e n e r w i t h fl y a s h C o n c r e t e I n t e r n a t i o n al, 1 9 9 9 【 7 】F a t h i f a z l G e t a1 F r e s h a n d h a r d e n e d p rop e r t i e s o f r e c y - c l e d a g g r e g a t e c o n c r e t e p rop o r t i o n e d b y t h e e q u i v ale n t mo rt ar v o l u m e( E MV )m e t h o d I n :P r o c e e d i n g s o f t h e 2 n d C a n a d i a n c o n f e r e n c e o n e f f e c t i v e d e s i g n o f s t r u c t u r e s , Mc Ma s t e r Un i v e rsi t y , Ma y 2 0 2 3 , 2 0 0 8 AC I Co mmi t t e e 2 3 3 Gr o u n d gra n u l a t e d b l a s t f u rna c e s l a g a s a c e me n t i t i o u s 8 】M e h t a P K C o n c r e t e t e c h n o l o g y fo r s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t o v e r v i e w o f e s s e n t i a l e l e me n t s I n : G j o rv O E ,S a k a i K,e d i t o rsC o n c r e t e t e c h n o l o g y f o r a s u s t a i n a b l e d e v e l o p me n t i n t h e 21 s t c e n t u ry Lo n d o n : E&F N S p an ;2 0 0 0 p 8 39 4 9 】B e h n o u d A E ff e c t s o f h i g h t e mp e r a t u r e s o n h i g h - s t r e n g t h c o n c r e t e s i n c o r p o r a t i n g c o p p e r s l a g a g gre g a t e s I n : P r o c e e d i n g s o f t h e 7 t h i n t e r n a t i o n al s y mp o s i u m o n h i g h p e r f o rm c o n c r e t e , W a s h i n g t o n , DC; 2 0 0 5 【 1 0 1 A C 1 C o m m i t t e e 2 3 4 G u i d e f o r t h e u s e o f s i l i c a f u me i n c o n c r e t e F a r mi n gto n Hi l l s ,MI :Ame ri c a n C o n c r e t e I n s t i t u t e Re p o rt 2 3 4 R一 0 6 ; 2 0 0 6 【 l l 】 K a s a i Y R e c e n t t r e n d s i n r e c y c l i n g o f c o n c r e t e w a s t e a n d u s e o f r e c y c l e d a g gre g a t e c o n c r e t e i n J a p a n , r e c y c l i n g c o n c r e t e a n d o t h e r ma t e ri als for s u s t a i n a b l e d e v e l o p me n t I n : L i u T C ,Me y e r C ,e d i t o rsAme ri c a n C o n c r e t e I n s t i t u t e ;2 0 0 4 : 1 1 3 3 s p e c i al p u b l i c a t i o n S P 一 2 1 9 1 2 H a n s e n T , L a u r i t z e n E K C o n c r e t e w a s t e i n a g l o b a l p e r - s p e c t i v e , r e c y c l i n g c o n c r e t e a n d o t h e r ma t e r i a l s for s u s t a i n a b l e d e v e l o p me n t I n :L i u T C, Me y e r C , e d i t o rs Ame ri c a n C o n c r e t e I n s t i t u t e ; 2 0 0 4 : 3 5 4 5 s p e c i al p u b l i c a t i o n S P 一 2 1 9 【 1 3 A C I C o m mi t t e e 5 5 5 R e m o v al a n d r e u s e o f h a r d e n e d c o n c r e t e F a rm i n gto n Hi l l s ,MI :Ame ric a n Co n c r e t e I n s t i t u t e Re po r t ACI 55 5 R-01 ;20 01 【 1 4 H a n s e n T C , e d i t o r R e c y c l i n g o f d e mo l i s h e d c o n c r e t e a n d ma s o n ryRI L EM r e p o r t 6 L o n d o n :Ch a p ma n a n d Hall ; 1 9 92 1 5 】J i n W,Me y e r C ,B a x t e r S G l a s c r e t e c o n c r e t e w i t h g l a s s a g gre g a t e A C I Ma t e r J 2 0 0 0【 M arc hA p ri l 1 6 】 J i n W A l k a l i s i l i c a r e a c t i o n i n c o n c r e t e a c h e m o p h y s i c o - me c h a n i c a l a p p r o a c h P h Dd i s s e rt a t i o n , C o l u mb i a Un i v e r s i t y ,Ne w Yo r k ;1 9 9 8 T a h a MR, E1 一 Di e b A S ,N e h d i M Re c y c l i n g t i r e r u b b e r i n c e me n t b a s e d ma t e r i als ,c o n c r e t e w i t h r e c y c l e d ma t e rials AC I C o mmi t t e e 5 5 5 , i n p r e p a r a t i o n 【 1 7 】 D h i r R K , L i mb a c h i y a MC , P a i n e K A , e d i t o rs R e c y c l i n g a n d u s e o f u s e d t y r e s L o n d o n : T h o ma s T e l f o r d ; 2 0 01 【 1 8 B r o d s k y H rI I l e i m p o rt a n t ro l e r e tr e a d s c a n p l a y i n r e d u c i n g t h e s c r a p t y ro p r o b l e m I n : Dh i r RK e t a 1 , e d i t o rsR e c y c l i n g a n d u s e o f u s e d t y r e s L o n d o n : Th o mas T e l f o r d ; 2 0 01 【 1 9 】 N a v a r r o F J , P a r t a l P , Ma r t i n e z B o z a F , G all e g o s C I n fl u e n c e o f c r u mb rub b e r c o n c e n t r a t i o n o n t h e r h e o l o g i c al b e - h a v i o r o f c rumb rub b e r m o d i f i e d b i t u me n E n e r g F u e l 2 0- 配套讲稿:
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