【摘 要】
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近些年我国经济的飞速发展,市政基础建设水平有着显著提高,污水排放量也在逐年上涨,致使污水管长期超负荷运行,并且我国现有排水系统大部分已服役多年,遭受到了严重的腐蚀破坏,提高污水环境下混凝土的耐久性已刻不容缓。地下排污管道的腐蚀机理非常复杂,既有着污水水流冲刷的物理作用,又有污水中的化学物质对混凝土的化学腐蚀,还有污水中的微生物对混凝土的持续腐蚀。为了模拟污水管道内部环境下混凝土的腐蚀情况,本文首先
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近些年我国经济的飞速发展,市政基础建设水平有着显著提高,污水排放量也在逐年上涨,致使污水管长期超负荷运行,并且我国现有排水系统大部分已服役多年,遭受到了严重的腐蚀破坏,提高污水环境下混凝土的耐久性已刻不容缓。地下排污管道的腐蚀机理非常复杂,既有着污水水流冲刷的物理作用,又有污水中的化学物质对混凝土的化学腐蚀,还有污水中的微生物对混凝土的持续腐蚀。为了模拟污水管道内部环境下混凝土的腐蚀情况,本文首先自行设计水流冲刷装置,以0.5m/s、1.0m/s、1.5m/s三个流速在污水/酸溶液两种不同腐蚀介质下对混凝土进行冲刷实验,通过对比研究不同腐蚀介质、不同流速冲刷的混凝土质量、抗压强度、腐蚀深度、表面pH、矿物组成及元素分布等宏观微观数据的变化趋势,来综合评定污水/酸溶液环境下不同流速冲刷对混凝土腐蚀的影响。并且对比研究了不同流速污水环境下生物膜的生长情况。其次,对污水/酸溶液环境下浸泡的部分试块使用高压水枪定期对其表面进行冲洗,通过对不同腐蚀介质环境下试块宏观微观数据的记录观测,对比分析污水/酸溶液环境下有无腐蚀层对混凝土后续腐蚀的影响。最后,应用灰色关联理论找出污水冲刷环境下不同时期腐蚀层各测量指标中对混凝土腐蚀的关键影响因素。研究结果发现:不同流速污水冲刷条件下,在实验的1~3个月,其规律为流速越大,其质量损失,腐蚀深度越明显;而到了4~6个月,1.5m/s流速条件仍以之前的腐蚀速率稳定腐蚀,但0.5m/s与1.0m/s流速条件的腐蚀速率明显加快,实验结束时,1.0m/s条件的质量损失为5.5%,损失最为严重;而0.5m/s与1.5m/s条件的质量损失为4.0%与4.4%。不同流速酸溶液冲刷条件下,其腐蚀趋势为流速越大,其腐蚀越严重,并且随着实验时间的增加,不同流速之间的腐蚀差距越来越明显,实验6个月时,0.5m/s、1.0m/s、1.5m/s三种流速条件的质量损失分别为3.12%、4%、5.8%。对于腐蚀层的实验结果:污水条件下冲洗腐蚀层条件其腐蚀速率基本上恒定,而不冲洗腐蚀层条件其腐蚀速率越来越快。硫酸条件下冲洗腐蚀层条件其腐蚀作用明显,而不冲洗腐蚀层其腐蚀缓慢。定期监测不同流速污水条件下腐蚀层厚度、孔隙率、表面pH以及腐蚀层钙元素含量以及抗压耐蚀系数,将其进行灰色关联数据分析,得到不同实验时间内腐蚀层测量指标与腐蚀的关联度,分析结果表明表面pH在腐蚀前3个月是与腐蚀关联度最高的因素,而实验进行到6个月时孔隙率是与腐蚀关联度最高的因素。
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