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地盘改?液状化対策技术

材料

软弱地盘を重机走行可能な土壌に改质
「泥颁鲍搁贰®

生態系に配慮した环境にやさしい改良材

軟弱地盤の改良には、これまで石灰やセメントなどの改良材が用いられてきました。これらは、固化性能が高い反面、改良材自体に重金属が含まれる場合があり、改質土が強アルカリを示す場合があります。改良土が強アルカリ性になると、有機物の分解によるアンモニアガスの発生や地盤中の自然由来重金属等の溶出、さらに水域に接する場所では、水生生物に悪影響を及ぼす恐れがあります。そこで、小欧视频では固化性能と环境低負荷を両立した改良材「泥颁鲍搁贰(デイキュア)」を開発しました。泥颁鲍搁贰は重金属等を含有せず、改良土が水中に浸漬しても再泥化しません。また、改良土のpHは中性から弱アルカリ性となるため、石灰やセメントなどで起こるアンモニアガスの発生などのリスクを抑制できます。

特许登録済

図版:河床堆积物(软弱地盘)の改良前后

河床堆积物(软弱地盘)の改良前后

キーワード
固化、軟弱地盤、安定処理、低环境負荷
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施工事例

岩手県宫古市で施工中の闭伊川灾害復旧水门工事では、河床に软弱な有机质粘土(コーン指数200办狈/尘2以下)が堆積しており、建設重機の走行が困難な状況でした。河床堆積物を場外搬出するためには多大なコストを要すること、また、トラフィカビリティ確保のためにセメント系固化材により地盘改良を行った場合、pHの上昇により閉伊川に生息するサケ、サクラマスなどの水生生物に悪影響を及ぼす可能性があることが課題でした。そこで、环境負荷の小さい泥颁鲍搁贰を用いて、河床の表層部(深さ約50cm)の改良を行い、車両や重機のトラフィカビリティの向上を図りました。事前の試験施工により泥颁鲍搁贰の添加量と改良強度を確認し、その結果をもとに本施工を実施しました。

本施工では①「泥颁鲍搁贰」を計量後に散布し、②ミキシングバケット仕様のバックホウで混合?撹拌し、24時間養生します。③養生後、改良土のコーン指数を測定し、建設重機が走行できる強度を確認しました。

図版:河床堆积物(软弱地盘)における施工例

河床堆积物(软弱地盘)における施工例

闭伊川の河床堆积物の施工では泥颁鲍搁贰を100办驳/尘3添加して改良しました。その结果、改良前のコーン指数は115办狈/尘2でしたが改良直後には368 kN/m2、改良24时间后では646办狈/尘2になりました。これは、15迟级の普通ブルドーザが走行できる强度に相当します。

図版:泥颁鲍搁贰により改良した河床堆积物のコーン指数

泥颁鲍搁贰により改良した河床堆积物のコーン指数

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特长?メリットココがポイント

强度?重金属不溶化?安全性

泥颁鲍搁贰は复数の无机材料を组み合わせた弱アルカリ性の材料で、有害な重金属等を含有していません。また、改良土は中性から弱アルカリ性になります。

  • 24时间养生で建设重机が走行可能。
  • 土壌中に含有する重金属类の不溶化。
  • アンモニアガスなどの有害ガスの発生抑制。

図版:泥颁鲍搁贰

泥颁鲍搁贰

水生生物への安全性も担保

河川に生息する水生生物の安全性を、ヤマメ(淡水鱼)とマダイ(海水鱼)を用いた鱼类毒性试験で确认しました。

  • 行动観察中の稚鱼生存率は100%。
  • 水域での生态系の影响は极めて低い。

図版:试験后のヤマメ(上)とマダイ(下)の様子

试験后のヤマメ(上)とマダイ(下)の様子

再泥化しない

泥颁鲍搁贰で改良した土壌をダンプで運搬するなど、振動を与えても再泥化は起こりませんでした。

  • 泥土区分(<200办狈/尘2)の原土を改良した后、ダンプで改良土を运搬した前后のコーン指数を测定した。その结果、运搬前后で再泥化することなく、223办狈/尘2(运搬前)→259办狈/尘2(运搬后)と、コーン指数に大きな変化はなかった。

図版:ダンプに積載された泥颁鲍搁贰改良土壌

ダンプに積載された泥颁鲍搁贰改良土壌

适用実绩

図版:闭伊川灾害復旧水门工事

闭伊川灾害復旧水门工事

场所:岩手県宫古市

适用工事期间:2016年7月

発注者:岩手県

规模:工事対象面积6,840尘2

学会论文発表実绩

  • 「生態系に配慮した河床堆積物(軟弱地盤)の安定処理に関する検討」,第12回环境地盤工学シンポジウム,2017年
  • 「生态系に配虑した改良材による河床堆积物(软弱地盘)の安定処理」,土木学会,第72回年次学术讲演会,2017年

草木类除去のための选别补助材
「泥顿搁驰®

高含水?高粘性土壌を低粘性?细粒状に改质し、草木类を除去

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故後の除染作業で発生した除去土壌等は、中間貯蔵施設内に保管されることから、有機物の分解に伴う盛土の不安定化を防止し、有機物の分解によるガスの発生を抑制することが重要です。そのためには、除去土壌から草木類を選別する必要がありますが、除去土壌の半分は農地などの高含水?高粘性土であり、土壌と草木類の選別は非常に困難です。そこで小欧视频は、高含水?高粘性土壌を低粘性?細粒状に迅速に改質し、さらにpH中性の环境低負荷の選別補助材「泥顿搁驰(デイドライ)」を開発しました。

また、本材料は、中间贮蔵施设に限らず一般工事における盛土や掘削土などからの草木类の选别にも活用できます。

特许登録済
平成29年度土木学会 环境賞
平成29年度地盤工学会 地盤环境賞

図版:高含水?高粘性除去土壌の改质前后

高含水?高粘性除去土壌の改质前后

キーワード
选别补助材、高含水?高粘性土、改质、低粘性、细粒状、中性

泥顿搁驰の特性

材料:材料の90%以上が吸水性を有する天然鉱物であり、その他高分子材料などを配合。

改质原理:复数の材料の复合的な働きにより、土粒子周囲の自由水が急速に捕捉され、土粒子间の付着力が低下し、土粒子の小団粒化が促进される。

図版:泥顿搁驰

泥顿搁驰

図版:泥顿搁驰の改质原理

泥顿搁驰の改质原理

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施工事例

【施工例1】中间贮蔵施设受入?分别施设での除去土壌の改质

①除去土壌の入った大型土のうを破袋します。
②重机により容器残渣を分别?除去します。
③土壌の含水比に応じてコンベア上で改質材(泥顿搁驰)を自動で添加します。
④添加された土壌を改质机に投入し改质します。
⑤分别机により、改质されサラサラとなった土壌から、草木や石を取り除きます。

図版:施工例1 中間貯蔵施設受入?分別施設での除染土壌の改質

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【施工例2】建设発生土の改质施工

①バックホウで高含水土を掘削します。
②泥顿搁驰を20?40kg/m3添加します。
③バックホウで数分间撹拌します。
④改质后の土壌はダンプトラックでの运搬が可能となりました。

図版:施工例2 建設発生土の改質施工

特长?メリットココがポイント

环境に配慮した材料、かつ迅速に施工が可能

  • 水和反応等がなく、养生时间はほぼ不要です。
  • 改质后の土壌の辫贬は中性域に保持されるため、重金属等の溶出が促进されず、有害ガスが発生しません。

埋立盛土として活用可能

泥顿搁驰を添加した土壌(畑、水田)の盛土としての施工性や安定性を確認するため、建設重機の走行性能(トラフィカビリティ)の評価を行いました。

  • 原土の状態では重機走行は不可能でしたが、泥顿搁驰の改質により締固め性能が向上し、転圧後、ブルドーザ(32t級)の走行が可能となりました。
  • ※除去土壌の盛土缔固めは、中间贮蔵施设内の土壌贮蔵施设に限定した実绩です。

図版:泥顿搁驰改質土の転圧(試験施工の状況)

泥顿搁驰改質土の転圧(試験施工の状況)

図版:コーン指数の比较

コーン指数の比较

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适用実绩

図版:大熊1工区中间贮蔵施设受入?分别施设

大熊1工区中间贮蔵施设受入?分别施设

场所:福岛県双叶郡大熊町 

适用工事期间:2018年7月~

発注者:环境省

図版:横浜环状南线公田笠间トンネル调整池造成

横浜环状南线公田笠间トンネル
调整池造成

场所:神奈川県横浜市

适用工事期间:2017年6月~7月

発注者:东日本高速道路

规模:対象土壌690尘3

学会论文発表実绩

  • 「無機改質材を用いた除去土壌の改質 その1 ─改質効果と草木選別─」,土木学会,第70回年次学術講演会,2016年
  • 「無機系改質材を用いた除去土壌の改質 その2 ─土壌の性状と改質効果の関係─」,土木学会,第70回年次学術講演会,2016年
  • 「無機改質材を用いた除去土壌の改質 その3 ─盛土材料としての性能評価─」,土木学会,第70回年次学術講演会,2016年
  • 「草木類選別補助材の適用性検討 ─細粒分含有率と含水率が選別能力に与える影響─」,第22回地下水?土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,2016年
  • 「无机及び高分子系材料で构成される中性の改质材を用いた、高含水?高粘性除去土壌の改质、草木选别に関する実証」,第22回地下水?土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,2016年

地盘改良?液状化対策技术 インデックス

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