常见问题
高温会膨润土防水毯防渗性能有直接影响
发布时间:2019-07-16 09:42:12 阅读:
膨润土防水毯具有水化膨胀特性, 遇水膨胀后形成一层致密胶凝体,渗透系数可达1x10-9cm/s,因而具有优良的防渗性能。填埋场内部温度升高主要导致膨润土防水毯内矿物质的干化,从而影响到其防渗性能。
膨润土防水毯的干化主要由温度较低的地下水层和温度较高的防渗层之间形成的温度梯度导致。首先,由于覆岩静力和重力,填埋场地基层所含的水会向下迁移,以维持与地下水层的流体静力学平衡。同时,水分通常也会从地基层流向膨润土防水毯,这主要取决于所铺设材料本身的水分含量。当防渗层温度由于垃圾降解而升高时,热量会流向温度更低的地下水层。由于蒸汽密度对温度的依赖性,由于降解产热所建立的温度梯度会引起水蒸气的向下扩散,进而增强水分向下流动的趋势。通常认为,作为防渗层上层结构的土工膜是不透水的。因此,在基质势梯度作用下,向下流动的蒸汽必须被向上流动的水所平衡。当非饱和导水率低时,这一过程可能会导致膨润土防水毯和地基上层产生较高的基质势。这两者所具有的较高的基质势和其所导致的低水分含可能会最终导致膨润土防水毯内的膨润土收缩,进而形成相应的干缩裂隙。在覆岩压力和GCL 的抗张强度不足以阻止膨润土防水毯内部的裂缝产生的点位,污染物扩散的可能性(尤其是土工膜破损之后)增大。
HiroyukiIshim ori等研究了不同浓度的NaC1溶液中,膨润土防水毯防渗性能随温度变化的情况,结果表明:膨润土防水毯的内在渗透性 随着温度的增加而增加。在NaC1溶液中,膨润土防水毯在60℃的内在渗透率为2.5×10-17㎡,而在20℃的内在渗透率为5.9×10-18㎡
膨润土防水毯的干化主要由温度较低的地下水层和温度较高的防渗层之间形成的温度梯度导致。首先,由于覆岩静力和重力,填埋场地基层所含的水会向下迁移,以维持与地下水层的流体静力学平衡。同时,水分通常也会从地基层流向膨润土防水毯,这主要取决于所铺设材料本身的水分含量。当防渗层温度由于垃圾降解而升高时,热量会流向温度更低的地下水层。由于蒸汽密度对温度的依赖性,由于降解产热所建立的温度梯度会引起水蒸气的向下扩散,进而增强水分向下流动的趋势。通常认为,作为防渗层上层结构的土工膜是不透水的。因此,在基质势梯度作用下,向下流动的蒸汽必须被向上流动的水所平衡。当非饱和导水率低时,这一过程可能会导致膨润土防水毯和地基上层产生较高的基质势。这两者所具有的较高的基质势和其所导致的低水分含可能会最终导致膨润土防水毯内的膨润土收缩,进而形成相应的干缩裂隙。在覆岩压力和GCL 的抗张强度不足以阻止膨润土防水毯内部的裂缝产生的点位,污染物扩散的可能性(尤其是土工膜破损之后)增大。
HiroyukiIshim ori等研究了不同浓度的NaC1溶液中,膨润土防水毯防渗性能随温度变化的情况,结果表明:膨润土防水毯的内在渗透性 随着温度的增加而增加。在NaC1溶液中,膨润土防水毯在60℃的内在渗透率为2.5×10-17㎡,而在20℃的内在渗透率为5.9×10-18㎡