Когда кислоты вступают в контакт с бетоном, они инициируют химическую реакцию, которая растворяет гидратированное цементное тесто. Этот процесс приводит к размягчению и структурному ослаблению бетона. Данная проблема обычно наблюдается в таких средах, как дымоходы, канализация и промышленные предприятия. Серьезность повреждений увеличивается, когда pH воды, взаимодействующей с бетоном, падает ниже 6,5. В частности, pH ниже 4,5 может вызвать значительные повреждения бетона.
Скорость, с которой ионы водорода диффундируют через цементный гель, также влияет на скорость кислотной атаки, особенно заметной после того, как гидроксид кальция в бетоне растворился и вымылся. Кроме того, вода с уровнем углекислого газа от 15 до 60 частей на миллион, например, талая ледяная вода, может разрушать бетон, в то время как торфяная вода с более чем 60 частями на миллион углекислого газа может быть очень едкой, возможно, снижая pH примерно до 4,4.
Даже бытовые сточные воды могут разъедать бетон в канализации, особенно в теплую погоду, когда анаэробные бактерии преобразуют соединения серы в сероводород. Чтобы предотвратить эти типы кислотных атак, полезно стабилизировать гидроксид кальция разбавленным силикатом натрия, который образует защитные силикаты кальция в порах бетона. Кроме того, поверхностная обработка, такая как каменноугольный пек, резиновые или битумные краски и эпоксидные смолы, доказала свою эффективность в борьбе с общими кислотными атаками.
Из главы 11:
Now Playing
Permeability of Concrete
183 Просмотры
Permeability of Concrete
122 Просмотры
Permeability of Concrete
108 Просмотры
Permeability of Concrete
171 Просмотры
Permeability of Concrete
87 Просмотры
Permeability of Concrete
162 Просмотры
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены