王 萍
(山西路橋第二工程有限公司,山西 臨汾 041000)
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道路石油瀝青加熱方法對瀝青性能的影響
王 萍
(山西路橋第二工程有限公司,山西 臨汾 041000)
分析了道路石油瀝青加熱后產生的性質變化,探討了不同加熱方式對瀝青產生的影響,并研究了適宜瀝青加熱的方式,指出為保證瀝青的使用性能,在制造、運輸、施工、檢測等過程中,都應選擇正確的瀝青加熱方式。
瀝青,加熱方式,針入度,軟化點
道路石油瀝青在施工的各個階段中,都需要進行一定的加熱。在制造時,瀝青本身屬于原油高溫加熱分解而形成的產物。在保存時,瀝青的流動需要加熱。在運送時,瀝青的保溫需要加熱。在實際施工時,也需要將其加熱到溫度曲線所需的最優溫度。如果瀝青溫度過高或過低,都可能在材料表面形成太厚或太薄的瀝青膜,導致結構比例失調。因此,掌握正確的瀝青加熱方法,對于道路施工而言極為重要。
對道路石油瀝青進行加熱,可以采用各種各樣的加熱方法。比如,在制作過程中,可以采用空氣加熱或是水蒸氣加熱。在保存過程中,可以運用電熱絲或是太陽能加熱。在運送時,可利用導熱油管進行加熱。施工時則可以用柴油等原料制造出明火而加熱。實驗過程中,運用電熱干燥箱、電磁爐、微波爐、電爐、紅外燈等,都可以實現道路石油瀝青的加熱。加熱方法不同,其效果也會有所差異,從而對道路石油瀝青的使用性能產生一定影響。
通常說來,瀝青煉制完成以后,都會裝在具有保溫效果的瀝青罐中,直到拌和。道路石油瀝青加熱溫度通常為170 ℃,且需要以加熱狀態保存和運輸。瀝青在儲油罐中預熱,并在配油釜中調制,這一過程需要耗費較長時間。瀝青溫度升高時,其內部的分子運動也會加快,不但會讓瀝青迅速蒸發,還會使瀝青產生一些物理變化或化學變化,其主要表現為:第一,加熱后,瀝青內部的輕質油持續揮發,瀝青會變硬或變脆,粘結性也隨之下降。第二,儲油罐表層的瀝青和氧氣接觸后,將產生一系列聚合反應。第三,在管道中運輸或是從罐頂落到罐中時,瀝青的表面積會變大,產生氧化反應。
根據檢測可知,瀝青經過混合材料拌和之后,40級~60級的瀝青針入度可以下降到原來的85%,60級~80級的瀝青針入度會下降到80%左右,而80級~100級的瀝青針入度會下降到75%。從表1數據可以看出,瀝青在加熱過后,針入度普遍下降了20%~50%左右,這也是瀝青老化的首要因素。

表1 瀝青加熱之后產生的性能變化
該階段中,瀝青會出現這樣的變化,主要是因為當前的制作水平和瀝青混合材料的工藝存在不足,引發了瀝青加熱后的老化現象。在對瀝青混合材料進行拌和時,必須要嚴格按照瀝青黏溫曲線的測試標準,把瀝青加熱至160 ℃~180 ℃。當集料與埋填材料被瀝青薄膜完全覆蓋時,可以起到良好的粘結效果。這時瀝青薄膜的厚度通常為5 μm~15 μm。有關專家研究了瀝青加熱時期的老化現象,分析了150 ℃條件下集料瀝青膜對于氧氣的吸收量,具體可見圖1。

通常情況下,瀝青的用量會對瀝青膜的厚薄產生直接影響,因此,在加熱拌和時對工藝的控制,以及混合材料攪拌是否均勻,都可能會對瀝青的老化程度造成影響。另外,這一環節中攪拌機的種類也會關系到瀝青的老化。運用間歇式攪拌機時,材料在干燥滾筒中燃燒,直至溫度超過180 ℃,然后進入熱料倉中,在拌和鍋里和瀝青持續攪拌,瀝青就會覆蓋至材料表層,形成薄膜,這種薄膜的厚度通常只有幾微米。這個過程中,瀝青薄膜會經受高溫炙烤,還會和熱空氣直接接觸,于是內部的輕質油開始揮發,瀝青和氧氣產生化學反應,從而出現老化現象。運用連續式攪拌機時,材料加熱與瀝青拌和都是在同一個滾筒中進行,前半部分是加熱階段,而后半部分則是拌和階段。這一形式中,瀝青不僅會受到材料加熱后溫度的影響,還會受到熱煙氣的影響,因此更加容易出現老化現象。在瀝青混合材料裝進熱儲料倉之后,這種老化過程還會持續下去。
瀝青在制造、保存、運送和施工等實際過程中,不管是其加熱溫度過高,或是與空氣接觸過多,都會引起瀝青的老化,使道路石油瀝青的實用性能大大降低。具體表現為:軟化點提升、密度增加、針入度下降、黏度上升等。
要提高道路石油瀝青的使用性能,就要嚴格控制好瀝青的老化現象。首先,在瀝青加熱時必須掌控好瀝青的溫度,避免其溫度過高,要根據瀝青黏溫曲線的標準,對其進行合理加熱。其次,要學習海外發達國家的先進技術方法,采用對儲料倉灌注氮氣的手段,讓瀝青盡量不和氧氣接觸,從而延緩瀝青的老化過程。此外,在制作瀝青混合材料時,要盡量保持真空化操作,縮短瀝青和氧氣接觸的時間。
瀝青在制作、運送、保存、利用以及回收等環節中,都有可能會碰到瀝青質量檢驗。瀝青在接受質量檢驗時,因為任務較多,而時間相對較少,經濟條件方面也會遭到一定限制,所以各個單位通常會選擇不同的方法進行加熱。比如氣體加熱,包括管道天然氣加熱、罐裝煤氣加熱等。還有光加熱,比如太陽能加熱等。波加熱,如微波爐加熱。而除了上述加熱方法之外,大多數單位都會選擇電能加熱,比如電爐、電熱板、紅外線電燈、電烘箱、電磁爐等。不同的加熱方法擁有不同的目的和效果。比如在進行瀝青軟化點測試時,只需提取少量瀝青,運用電烤燈將其加熱,或是用太陽能直接烘烤,直到瀝青融化。若要想節省資源,或探索一些新的檢測途徑,就可以利用拋光太陽能傘鏡對瀝青進行加熱。在加熱時,必須要注重不同加熱方式對瀝青產生的影響。
通常來講,瀝青的加熱方式可以分為點線式或面式等。點線式加熱主要包括酒精噴燈、電烤燈等,面式加熱則主要包括電爐、電磁爐和電熱板等,這些加熱方式都存在一定程度的溫差。如果接近加熱源,則熱量較大,溫度較高;如果遠離加熱源,則熱量較小,溫度略低。在這種情況下,溫差可能會達到幾十攝氏度甚至上百攝氏度。比如,利用電磁爐進行加熱時,其受熱源頭在鍋底,將面板溫度設定在150 ℃,瀝青表層厚度為8 cm,加熱大約30 min,則瀝青就會徹底熔化。以玻璃水銀標準溫度計進行檢測,可知鍋底溫度是170 ℃,而鍋表面的溫度是145 ℃,這一溫度差就達到了20多攝氏度。
JTJ 051—2000瀝青和瀝青混合材料測試規程中,提到了標準瀝青加熱測試工具——電熱干燥烘箱。用這種電熱干燥烘箱進行實驗,并檢查其結果可知:第一,溫度實際測量數值和顯示數值之間的差異,在不用鼓風機的情況下達到了27 ℃左右。而微波爐則是一種較為合適的加熱工具,其加熱源呈立體狀態散播,將瀝青加熱到150 ℃只需要不到20 min,并且具有氧化時間短、加熱均勻、機器體積小、節能環保、成本較低等多種優勢,可以成為瀝青加熱的主要工具。
道路石油瀝青在加熱時,不但要經受高溫,還會一直暴露于空氣中,這樣會大幅度降低道路石油瀝青的使用性能。因此,在制造、保存、運送、施工、檢測等過程中,都要選擇正確的瀝青加熱方式,盡量避免讓瀝青和空氣接觸,同時控制好瀝青的溫度,以免瀝青過早出現老化現象。
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Impact of road petroleum asphalt heating mode upon asphalt performance
Wang Ping
(ShanxiHighway&Bridge2ndEngineeringCompany,Linfen041000,China)
The thesis analyzes road petroleum asphalt heating property change, explores the impact of different heating modes upon asphalt, studies suitable asphalt heating modes, and finally points out that: it is necessary to select correct asphalt heating modes in manufacture, transportation, construction and detection process in order to guarantees asphalt servicing performance.
asphalt, heating mode, penetration, softening point
1009-6825(2016)16-0140-02
2016-03-23
王 萍(1974- ),女,工程師
U416.217
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