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海绵城市用多孔泡沫玻璃的制备与性能研究

邱琴

邱琴. 海绵城市用多孔泡沫玻璃的制备与性能研究[J]. 环境工程, 2023, 41(12): 76-81. doi: 10.13205/j.hjgc.202312009
引用本文: 邱琴. 海绵城市用多孔泡沫玻璃的制备与性能研究[J]. 环境工程, 2023, 41(12): 76-81. doi: 10.13205/j.hjgc.202312009
QIU Qin. RESEARCH ON PREPARATION AND PERFORMANCE OF OPEN-CELL FOAM GLASS FOR SPONGE CITY[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(12): 76-81. doi: 10.13205/j.hjgc.202312009
Citation: QIU Qin. RESEARCH ON PREPARATION AND PERFORMANCE OF OPEN-CELL FOAM GLASS FOR SPONGE CITY[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(12): 76-81. doi: 10.13205/j.hjgc.202312009

海绵城市用多孔泡沫玻璃的制备与性能研究

doi: 10.13205/j.hjgc.202312009
基金项目: 

上海市住房和城乡建设管理委员会2022 年科研项目计划(沪建科2022-002-017)

详细信息
    作者简介:

    邱琴(1985-),女,高级工程师,主要研究方向为建筑节水节能与海绵城市建设技术。qiuqin@sirbs.com

RESEARCH ON PREPARATION AND PERFORMANCE OF OPEN-CELL FOAM GLASS FOR SPONGE CITY

  • 摘要: 以多孔材料作为基材的分散式小规模海绵设施应用广泛。为了在保证不产生二次污染的前提下不断提高材料自身的孔隙率、强度和吸水释水能力,以适应更多的应用场景,对多孔泡沫玻璃进行了改性研究。以废玻璃粉为主要原材料,加入一定量的发泡剂、改性剂等,在500~950 ℃的烧制温度下,制备了可用于海绵城市蓄排水的开孔泡沫玻璃,并对其微观结构和物理性能进行表征。结果表明:开孔泡沫玻璃呈现大量致密的不规则开孔结构,孔道彼此连通,孔径在0.1~5 mm,孔隙率达93%;抗压强度可达2.3 MPa,可应用于对抗压强度要求较高的场景;通过控制原材料可保证重金属污染物含量极低,对水体不造成污染;具有很强的吸水能力和良好的缓释效果,饱和吸水率可达95%,释水8 h后,质量吸水率减小至30%;用于地下封闭环境时,需要考虑排气设计和抗浮设计。该研究为海绵城市雨水蓄排提供了一种新型环保基材,有利于泡沫玻璃在海绵设施中推广应用。
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  • 收稿日期:  2023-12-14
  • 网络出版日期:  2024-03-08

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