利用秸秆改良高含水率疏浚淤泥堆场快速还耕技术研究

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近年来随着我国港口、码头进行大规模的疏浚工作,导致疏浚淤泥的大量产生。由于疏浚淤泥含水率高、压缩性大、强度极低,施工现场多采用修筑围堰堆放的方式处理疏浚淤泥,但其固结时间久、承载力低,一方面会长期占用土地,且不能及时退还农民耕地还,导致土地资源浪费;也无法直接用作建筑材料。另一方面,由于秸秆资源丰富,而目前秸秆还田处理能有效改善土壤性质,产生植物所需的营养元素。因此,本文提出采用秸秆改善疏浚淤泥的物理性能、耕植性能和自然脱水性能,分析秸秆对疏浚淤泥的流动性、粘滞性、塑性指数、颗粒粒径、比重、PH、烧失量、营养元素(C、N、P、K)等的影响规律,主要研究成果如下:(1)疏浚淤泥含水率越高,其流动性越大,含水率106%比含水率133%的疏浚淤泥流动度减小0.5倍;流动度随秸秆掺量、秸秆降解时间增长而降低,秸秆降解至90天时疏浚淤泥流动度可降低约16cm;疏浚淤泥的粘滞系数、动切力随秸秆掺量、秸秆降解时间的增大而非线性增大。(2)疏浚淤泥的液限、塑限在秸秆降解14天内增大,最高可分别达到72%、43%,14~90天内小幅降低。塑性指数与液限、塑限呈现相同规律;秸秆降解至14天时,塑性指数可增大到36。而疏浚淤泥的比重在秸秆降解0-14天从2.648骤减到2.5,14~90天内趋于稳定;其黏粒含量会随秸秆降解时间的增长而增多;粉粒含量则会减少。(3)疏浚淤泥含水率越低,秸秆掺量越高,秸秆降解产生的营养元素含量越多。其中,C、N含量比原状淤泥可增大10g/kg、0.1g/kg,C/N 比最大可则高达13.5;P、K含量比原状淤泥增大10mg/g、11mg/g。烧失量随秸秆降解逐渐增大;PH值则随秸秆降解出现小幅降低。(4)秸秆可有效加快疏浚淤泥的自然脱水固结,还能改变疏浚淤泥的破坏模式;秸秆掺量为3%、秸秆尺寸为0.6~1mm对疏浚淤泥的脱水效果最佳;随着秸秆掺量、尺寸的增大,主裂缝数量减少,次裂缝数量增多;次裂缝主要垂直主裂缝开展。图45表4参86
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