无论是热拌还是温拌沥青混合料,在施工中都将消耗大量的燃料,排放的烟尘、废气及热量都严重影响环境。而冷拌冷铺沥青路面材料可在常温下施工,具有节能减排、环保低碳的特点。但在工程实践中常常将其用作微表处和稀浆封层,很少用于面层结构。究其原因是,早期的乳化沥青性能较差、黏结强度低导致混合料强度低、综合路用性能差。因此,如何提高乳化沥青混合料的高低温稳定性、抗水损害和抗变形能力,成为冷拌路面材料发展的方向,而其中沥青的黏结力作用依然是混合料强度的主要组成部分在乳化沥青中加入无机盐稳定剂能增强沥青微粒周围的双电层效应,增大其电位值,提高储存稳定性。安徽阴离子沥青乳化剂厂家

阴离子乳化沥青与大多数集料之间没有电荷的相互吸引,所以与集料之间的粘附力比较低,沥青容易脱落,特别是有水存在的时候。早期由于乳化沥青种类少,选择方向少,所以导致乳化沥青发展缓慢。后来,随着阳离子沥青乳化剂被开发出来,这使得不同的乳化沥青种类开始大量涌现。阳离子乳化剂由于其较好的乳化性能和对矿物骨料的良好附着力而迅速发展。大多数集料带有负电荷,阳离子沥青乳液可以迅速地被吸引和结合在集料表面,粘附力比较好。天津快裂沥青乳化剂价格沥青的组成影响沥青和SBS之间的相容性及热稳定性,共混体系的相容性及热稳定性则直接影响改性沥青的乳化。

乳化沥青混合料是由乳化沥青和表面湿润的集料在常温下拌合而成,然后进行摊铺碾压,从碾压完成初期到终于成型,混合料的强度构成会发生变化。在摊铺碾压初期,乳化沥青并未完全破乳,沥青的粘结力还没有完全还原,混合料当中含有大量水分,混合料中间存在大量空隙,因此内聚力的对混合料的强度贡献较少,骨料之间的内摩阻力主要构成混合料的初始强度。碾压完成后,乳化沥青逐渐完成破乳,还原其粘结能力,混合料当中的水分在车辆荷载和周围环境的作用下蒸发排出,混合料内部空隙变小,骨料位置发生变化,此时混合料的强度构成转化为内聚力发挥主要作用。
乳化沥青的质量优劣由沥青、乳化剂、稳定剂等众多因素共同决定,其中,沥青乳化剂的优劣直接影响乳化沥青的稳定性、沥青与集料的粘附性以及乳化沥青的破乳速度等。而且沥青乳化剂的种类众多,不同类型的乳化剂有不同的用途。比如应用在微表处的乳化剂为性能优异的慢裂快凝型沥青乳化剂,然而目前在微表处应用的乳化剂,国外进口的产品虽然性能很好,但价格昂贵,而且对我国不同品种沥青的适应性较差,所以研发并生产性能优良而且成本相对低的沥青乳化剂至关重要。按照破乳速度可以分为快裂型沥青乳化剂、中裂型沥青乳化剂和慢裂型沥青乳化剂。

乳化沥青的生产流程可以分为以下四个过程:1)沥青准备:根据乳化沥青的用途,选择适宜的沥青品牌和标号后,沥青的准备过程主要就是将沥青加热并保持在适宜的温度的过程。沥青准备过程中温度的控制十分重要,如果沥青温度过低,会造成沥青黏度大,流动困难,从而乳化困难;如果沥青温度过高,一方面会造成沥青老化,同时也会使乳化沥青的出口温度过高,影响乳化剂的稳定性和乳化沥青的质量。2)皂液准备:根据所需的乳化沥青的不同,选择适宜的乳化剂种类和剂量以及添加剂种类和剂量,配置乳化剂水溶液(皂液)。根据乳化沥青设备和乳化剂种类的不同,乳化剂的水溶液(皂液)的制备过程也有差异;皂液在进入乳化设备前的温度一般控制在55-75℃之间。3)沥青乳化:将合理配比的沥青和皂液一起放入乳化机,经过增压、剪切、研磨等机械作用,使沥青形成均匀、细小的颗粒,稳定而均匀的分散在皂液中,形成水包油的沥青乳状液。合适的乳化沥青出口温度应在85℃左右。4)乳液储存:乳化沥青从乳化机中出来,经冷却后进入储罐。大型的储罐中应配置搅拌装置,定期进行搅拌。以减缓乳化沥青的离析!制备改性乳化沥青时,有化学改性(反应性改性)和物理改性(物理混合)之分。山东慢裂快凝沥青乳化剂
乳化沥青是一个不稳定的体系,在某些条件改变时会破乳析出沥青。安徽阴离子沥青乳化剂厂家
温拌沥青混合料是一类拌合温度介于热拌沥青混合料(150℃-185℃)和冷拌(常温)(10℃-40℃)沥青混合料之间,性能达到(或接近)热拌沥青混合料的新型沥青混合料,其拌合以及压实温度一般为110℃-130℃。相对普通沥青而言,改性沥青的拌合温度还需要提高一些。沥青温拌技术根据工作机理,可以分为三大类:发泡沥青技术;Sasobit蜡技术和基于表面活性剂平台的Evotherm技术。采用温拌沥青混合料可很好地缓解热拌沥青混合料由于高温拌合而导致的几个问题:1)高温下的有害气体排放问题。据国外的检测报告,沥青混合料从热拌转为温拌可使二氧化碳CO2排放减少约1/2,一氧化碳CO排放减少约2/3,二氧化硫SO2减少40%,氧化氮NOx类减少近60%,采用温拌沥青混合料技术的环保效益是非常明显的。2)能耗问题。据国外文献报道,采用温拌沥青混合料可降低燃油消耗30%以上。3)高温施工导致的沥青老化问题!安徽阴离子沥青乳化剂厂家